Бронзовые прутки гост: ГОСТ 1628-78 Прутки бронзовые. Технические условия / 1628 78

alexxlab | 22.04.2023 | 0 | Разное

Карта сайта

Тип прокатаВид металлаРазмеры

Лист, Плита, Лента (полоса), Шина

Круг, проволока

Шестигранник

Квадрат

Труба круглая, втулка

Труба профильная

Уголок

Швеллер

Тавр

Двутавр

-Выберите-АлюминийМедьЛатуньБронзаОловоСвинецЦинкНикелевые сплавыМедно-никелевые сплавыНихромНержавеющие сталиСталь

АМг2

АМг3

АМг5

АМг6

АД1

АД31

АМц, АМцС, ММ

Д16

1105, А5, А5Е, А6, А7, АД0, АД00

М1, М2, М3

Л63

Л68

ЛС59-1

Л70

Л80

Л85

Л90

БрАЖ9-4

БрОЦС5-5-5

БрАЖМц10-3-1,5

БрАМц9-2

БрКМц3-1

БрБ2

БрХ1

БрАЖН10-4-4

БрОФ6,5-0,15

БрОФ7-0,2

БрОЦ4-3

С0, С1, С2

Ц0, Ц1

НМц2,5

НМц5

НК0,2

Алюмель НМцАК2-2-1

Монель НМЖМц28-2,5-1,5

Хромель Т НХ9,5

МНЖ5-1

Манганин МНМц3-12

Мельхиор МН19

Копель МНМц43-0,5

Константан МНМц40-1,5

Куниаль А МНА6-1,5

Куниаль Б МНА6-1,5

Нейзильбер МНЦ15-20

Х15Н60

Х20Н80

04Х18Н10Т, 08Х18Н12Б

08Х13, 08Х17Т, 08Х20Н14С2

08Х22Н6Т, 15Х25Т

08Х18Н10, 08Х18Н10Т

08Х18Н12Т

10Х17Н13М2Т

10Х23Н18

12Х13, 12Х17

12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 12Х18Н9

Ст3, Ст5, Ст10, Ст20

Длина (м)


b – Ширина (мм)

c – Толщина (мм)

Длина (м)

b – Диаметр (мм)

Длина (м)

b – Сечение (мм)

Длина (м)

b – Сечение (мм)

Длина (м)

b – Толщина стенки (мм)

c – Диаметр (мм)



Длина (м)

b – Толщина стенки (мм)

c – Ширина (мм)

d – Высота (мм)

Длина (м)

b – Толщина стенки (мм)

c – Высота полки1 (мм)

d – Высота полки2 (мм)

Длина (м)

b – Толщина стенки (мм)

c –

Ширина (мм)

d – Высота (мм)

Длина (м)

b – Толщина стенки (мм)

c – Ширина (мм)

d – Высота (мм)

e – Толщина перемычки (мм)

Длина (м)

b – Толщина стенки (мм)

c – Ширина (мм)

d – Высота (мм)

e – Толщина перемычки (мм)


Круглый бронзовый прокат | ГОСТ

  • Главная
  • Круглый бронзовый прокат

Наименование изделия (способ изготовления) Марка металла или сплава ГОСТ или ТУ Диаметр, сечение, мм Точность изготовления Состояние
Прутки бронзовые тянутые круглого сечения БрО5Ц5С5 ГОСТ 24301-93 20-200 нт
Прутки бронзовые тянутые квадратного и шестигранного сечения БрОЦ4-3 ГОСТ 6511-60 5,0 – 40,0 нт, пт
Прутки бронзовые тянутые прессованные круглого сечения БрОЦ4-3 ГОСТ 6511-60 42 – 120 нт
Прутки бронзовые тянутые круглого сечения БрАМц9-2, БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-78 5,0 – 40,0 нт, пт птв
Прутки бронзовые тянутые квадратного и шестигранного сечения БрКМцЗ-1 ГОСТ 1628-78 11 – 36 нт, пт тв
Прутки бронзовые прессованные круглого сечения БрАМцЗ-1БрКМцЗ-1БрАЖМц10-3-1,5, БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-78 16-240 пт, нт
Прутки бронзовые тянутые круглого сечения БрБ2 ГОСТ 15835-70 5 – 40
пт, нт
тв, м
Прутки бронзовые тянутые квадратного и шестигранного сечения БрБ2 ГОСТ 15835-70 5 – 40 пт, нт тв, м
Прутки бронзовые тянутые прессованные круглого сечения БрБ2 ГОСТ 15835-70 42 – 100
Прутки бронзовые тянутые круглого, квадратного, шестигранного сечения БрБ2 ТУ 48-21-289-73 6,0-40,0 тв, м
Прутки бронзовые прессованные круглого сечения с регламентным распределением бета-фазы БрБ2 ТУ 48-21-289-73 60
Прутки бронзовые тянутые круглого сечения антимагнитные БрКМцЗ-1А ТУ 48-21-60-80 5 – 30 нт, пт тв
Прутки бронзовые тянутые квадратного и шестигранного сечения антимагнитные БрКМцЗ-1А ТУ 48-21-60-80 11 – 41 тв
Прутки бронзовые тянутые прессованные круглого сечения антимагнитные БрКМцЗ-1А ТУ 48-21-60-80 30 – 120
Прутки бронзовые прессованные круглого сечения БрАЖНМц 9-4-4-1 ТУ 48-21-249-72 15 – 120
Заготовка бронзовая БрОФ6,5-0,4 ТУ 48-21-214-85
3,0; 3,23,4; 4,0
тв, м
Проволока бронзовая круглого сечения холоднодеформированная БрНХК 2,5-0,7-0,6 ТУ 48-21-569-77 1,8 – 8,0 тв
Проволока бронзовая для пружин круглого сечения БрОЦ4-3 ГОСТ 5221-77 0,1 – 12,0 пт, нт тв
Проволока бронзовая для пружин квадратного сечения БрОЦ4-3 ГОСТ 5221-77 0,6 – 3,0 нт тв
Проволока бронзовая сварочная БрКМцЗ-1БрОЦ4-3БрАМц9-2 ГОСТ 16130-90 1,2 – 8,01,2 – 8,02,0 – 8,0 нт тв, м
Проволока бронзовая круглого сечения БрОЦ4-3 ТУ 48-21-268-73 0,3 м
Проволока бронзовая круглого сечения БрОЦ4-3 ТУ 48-21-817-87 0,6 – 0,8
Проволока бронзовая круглого сечения БрОЦ4-3 ТУ 48-21-871-89 1,2 – 5,0 тв
Проволока бронзовая БрБ2 ГОСТ 15834-77 0,1 – 12,0 нт, пт тв, м
Проволока бронзовая БрБ2 ТУ 48-21-384-74 0,1 – 5,0 тв
Проволока бронзовая для точных пружин БрБ2,5 ТУ 48-21-35-72 0,5 – 0,8
Проволока бронзовая круглого сечения для пружин БрКМц3-1 ГОСТ 5222-72 0,10 – 1,82,0 – 10,0 нтнт, пт тв
Проволока бронзовая квадратного сечения для пружин БрКМц3-1 ГОСТ 5222-72 0,6 – 3,5 нт тв
Проволока бронзовая сварочная БрАЖНМц8,5-4-5-1,5 ТУ 48-21-648-79 4,0 – 6,0
Проволока бронзовая для пружин БрОФ6,5-0,4 ТУ 48-21-95-72 0,05 – 2,0 тв, м
Проволока бронзовая БрОФ6,5-0,4 ТУ 48-21-5026-72 0,8 тв
Заготовка бронзовая БрОФ6,5-0,4 ТУ 48-0809-59-93 3,4
Сокращение Описание
м Мягкое состояние
тв Твердое состояние
птв Полутвердое состояние
нт Нормальной точности
пт Повышенной точности
вт Высокой точности

Divining Rods – Etsy.

de

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.

( 124 релевантных результата, с рекламой Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Узнать больше. )

  • лозоходных удочек: магия, миф или разум?

    Перейти к содержимому

    Введение

    Обнаружение чего-либо под землей, будь то подземные коммуникации, металл или даже вода, является сложной задачей. В то время как сегодняшняя локация коммунальных услуг включает использование сложных технологий для поиска и отслеживания подземной инфраструктуры, поиск подземных объектов имеет долгую историю, которая началась задолго до использования электромагнетизма в торговле.

    Древняя техника поиска подземных объектов с помощью лозоходных стержней до сих пор используется некоторыми при поиске полезных ископаемых. Поскольку его эффективность не может быть доказана с научной точки зрения, биолокация является спорной практикой, которую не следует использовать вместо электромагнитной локации или георадара. Но как люди их используют, и возможно ли, что они могут работать? Вот подсказка, это не то, что вы думаете!

    Что такое биолокация?

    Лозоходство, или водное колдовство, относится к акту использования двух L-образных инструментов, по одному в каждой руке, в попытке обнаружить положение чего-либо под землей. Это что-то может варьироваться от воды до подземных коммуникаций, а иногда даже доходить до скрытых археологических сооружений.

    Удочки для биолокации могут иметь форму чего-то простого, например, двух изогнутых шестов для палатки, или чего-то, что было специально изготовлено. Y-образные лозоходные стержни часто делают из ветки дерева. Г-образные варианты чаще всего изготавливаются из металла.

    Как интерпретируются биолокационные стержни

    Биолокационные стержни работают по простой механике «да/нет». Стержни поворачиваются внутрь, чтобы указать, что вы находитесь над объектом, который ищете, и наружу, к вашим плечам, чтобы указать, что вы не находитесь.

    На этой фотографии 1942 года изображен фермер, использующий ветку орешника в качестве лозоходной лозы, пытаясь найти воду на своей ферме в Англии.

    История биолокации

    Истоки биолокации восходят к грекам в середине пятого века. Геродот сообщил об использовании деревянных Y-образных вилок для поиска воды.

    В 16 веке Георгиус Агрикола, немецкий минералог и писатель, в своей книге De Re Metallica описал использование лозоходных стержней для поиска месторождений металлических руд. В его книге практика биолокации описывалась так: «… волшебники, которые также используют кольца, зеркала и кристаллы, ищут жилы с помощью лозохода
    в форме вилки: но его форма не имеет значения, потому что это не форма дело не в ветке, а в заклинаниях волшебника, которые мне не подобает повторять.

    Лозоходство, которое часто ассоциируется с необъяснимым явлением, превратилось из формы средневекового колдовства в рациональную форму искусства, которой можно научиться. . Большой двухэтажный сарай с большой трубой, наполненной водой, перемещался взад и вперед по первому этажу, в то время как лозоходцы занимали второй этаж, которому было поручено определить положение воды в трубе внизу. Организаторы исследования определили, что эксперимент доказал, что биолокация работает. Однако при дополнительной проверке результаты оказались противоположными. Организаторы отобрали лишь нескольких лозоходцев, которым повезло больше всего, предполагая, что, хотя они и были умелыми лозоходцами, другие участники не попали в этот список.

    Наука, стоящая за биолокацией

    Итак, без крупномасштабного исследования, доказывающего, что это работает, почему так много людей полагаются на него? Оказывается, наука также может объяснить, почему так много людей утверждают, что биолокация работает! В большей степени, чем какое-либо метафизическое вмешательство, успех биолокации можно объяснить так называемым идеомоторным эффектом.

    Прежде чем мы перейдем к этому, краткий экскурс в сознание. На базовом уровне мы все осознаем наши сознательные действия. Когда мы хотим открыть дверь, мы продумываем действие и выполняем задачу.

    Вторая категория связана с выполнением таких задач, как дыхание, поддержание сердцебиения и глотание. Это «возбудимые» действия, то, что мы делаем каждый день, не задумываясь.

    Далее идут «сенсомоторные» действия, связанные с нашими врожденными рефлекторными реакциями. Эти действия вырабатываются методом проб и ошибок. Они помогают строить наши знания о мире. Например, мы инстинктивно отстраняемся, если касаемся горячей поверхности.

    Последний бессознательный элемент называется идеомоторным эффектом.

    Так что же такое идеомоторный эффект?

    В сущности, идеомоторный эффект относится к бессознательным действиям и непроизвольным движениям, возникающим из-за предшествующего опыта, внушений или ожиданий. Подготовка или размышление о движении может вызвать движения мышц, которые можно использовать для объяснения того, как будут двигаться лозоходные стержни без каких-либо воспринимаемых действий со стороны пользователя. К этому явлению также приписывают облегченное общение и доски для спиритических сеансов.

    В случае определения местоположения инженерных сетей опыт и предварительное знание инфраструктуры могут повлиять на способность технического специалиста определить и интерпретировать местоположение инженерных сетей под землей. Наземные визуальные подсказки, предварительные посещения объекта и любые другие аспекты опыта работы могут привести к развитию более врожденного понимания того, где может находиться коммунальная инфраструктура. Не осознавая этого, техник может перемещать лозоходные стержни во время поиска коммунальных услуг. И если они оказываются правы, т. е. если лозоходные стержни переходят в положение «да», а затем подтверждается, что они находились над искомым объектом, — это служит положительным доказательством практической эффективности биолокации. Люди склонны искать информацию, подтверждающую их существующие убеждения. Это известно как предвзятость подтверждения, и это также может быть фактором, который непреднамеренно приводит людей к правильному ответу.

    В поисках истины

    Так что же это нас оставляет? Биолокация работает, но только в той мере, в какой она подтверждает то, что мы уже знаем или подозреваем. При отсутствии других вариантов может быть достаточно, чтобы найти воду, когда ее использует кто-то, знающий местную местность.

    При поиске коммунальных услуг ставки слишком высоки. Обоснованные предположения с использованием лозоходных стержней или без них иногда могут привести к точному местонахождению, но потенциальный ущерб и гибель людей означают, что догадки недостаточно хороши. По данным Common Ground Alliance, только в США в 2019 году произошло 532 000 забастовок коммунальщиков., с прямыми и косвенными затратами, оцениваемыми в 30 миллиардов долларов. Неспособность позвонить по номеру 811, чтобы запросить местонахождение коммунальных служб, была основной причиной ущерба. 1 При таком большом риске, связанном с выкапыванием земли, важно, чтобы экскаваторы имели доступ как минимум к данным уровня качества B, которые предоставляются научно обоснованными инструментами, такими как электромагнитная локация или георадар. В лучшем случае использование биолокационных стержней в сочетании с обследованием участка может привести к получению инженерных данных подземных инженерных коммуникаций уровня качества C. 2

    Ключом к точному поиску коммунальных услуг является сочетание знаний об инфраструктуре и использования проверенных технологий поиска. Технологии, которые мы внедряем, должны устранять, а не усиливать предвзятость подтверждения из уравнения и основывать позиции полезности на понимании того, что обнаруживает локатор.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *