Плотность гвоздя – Какова плотность железного гвоздя

alexxlab | 22.07.2019 | 0 | Разное

Почему железный гвоздь тонет, а огромный корабль плавает?

А потому, что судно в отличие от гвоздя обладает водоизмещением. Упрощённо так: судно – это не просто груда металла, а металлический сосуд, наполненный всепроникающим воздухом, который, как Вы, надеюсь, понимаете, легче воды. Получается, что плотность судна в итоге оказывается (за счёт воздуха) легче плотности гвоздя, даже если предположить, что они изготовлены из совершенно одинакового материала. PS Вчитался в вопрос и нашёл в нём ответ: плавает именно потому, что огромный…

У корабля плотность меньше чем у воды за счет воздушных камер

Это все Архимед придумал, почитай о нем.

Потому что корабль пустой (почти) внутри.

будет тело тонуть или плавать зависит от соотношения выталкивающей силы архимеда и веса тела, сила архимеда равна весу вытесненной телом воды. вес воды вытесненный, полностью погруженным, гвоздем меньше веса гвоздя и он тонет. вес воды вытесненной не полностью погруженным кораблем равен его весу, поэтому он не тонет. более того, его можно нагрузить (до определенных пределов) и он не утонет, просто еще немного погружаясь он вытеснит дополнительный объем воды, вес которой равен весу груза.

Закон Архимеда гласит: …что во всякую погоду тело впихнутое в воду выпирает из воды с силой впихнутой туды.. . Внутри гвоздя – металл, а внутри корабля – воздух. Его общая плотность меньше воды. а если вместо воздуха нагрузить тех же гвоздей побольше – потонут оба – к бабке не ходи! И ваще – че сразу от гвоздя к кораблям-то? начни хотя б с пустой консервной банки – почему ОНА не тонет…)))

иза её плотности в воде гвоздь на много плотней чем дерево

touch.otvet.mail.ru

Вес гвоздей строительных. Вес 1 гвоздя.

Вес гвоздей строительных. Вес 1 гвоздя. 3.95/5 (78.95%) проголосовало 19

 

В зависимости от длины, диаметра гвоздя, они всегда пригодятся в промышленном и гражданском строительстве. Их изготавливают из горячекатаной стальной проволоки, которая поставляется в катушках. Также гвозди изготавливают из цветных металлов и сплавов. Процесс изготовления стальных гвоздей заключается в подаче проволоки на гвоздильный станок, затем выбирают необходимую длину гвоздя обрезая его и плотно фиксируют, после делают высадку головки гвоздя.

При покупке большого количества гвоздей, его поставки потребителю производятся в килограммах на вес. Расчет веса 1 или 1000 шт. гвоздей не сложен. Для этого существуют таблицы теоретического веса гвоздей. Из данной таблицы необходимо выбрать диаметр и длину, напротив будет стоять вес данного гвоздя в килограммах. Его вес напрямую зависит от материала из которого он изготовлен, диаметра и длины, а также формы головки гвоздя. Эти все параметры регламентируются и имеются общие стандарты изготовления гвоздей в виде ГОСТ. Ниже приведены ГОСТы с таблицами размеров и весов самых востребованных гвоздей.

Строительные гвозди ГОСТ 4028-63.

 

Таблица 1

Теоретический вес 1000 шт. строительных гвоздей ГОСТ 4028-63.

Размер гвоздей d×l, ммВес 1000 шт. гвоздей, кг
0,8×80,032
0,8×120,051
1,0×160,100
1,2×160,147
1,2×200,183
1,2×250,219
1,4×250,302
1,4×320,385
1,4×400,482
1,6×250,397
1,6×400,633
1,6×500,791
1,8×320,640
1,8×400,787
1,8×500,967
1,8×601,16
2,0×400,949
2,0×501,19
2,5×501,87
2,5×602,23
3,0×703,77
3,0×804,33
3,5×906,6
4,0×1009,5
4,0×12011,5
5,0×12017,8
5,0×15021,9
6,0×15032,4
6,0×20043,1
8,0×25096,2
Вес гвоздей строительных. Вес 1 гвоздя.

 

Гвоздь строительный с плоской головкой ГОСТ 4028-63.

 

Рис.1. Гвоздь строительный с плоской головкой ГОСТ 4028-63.

.

Таблица 2

Размеры строительных гвоздей с плоской головкой ГОСТ 4028-63.    

Диаметр стержня d, ммДлина гвоздя l, мм
0,88
12
1,016
1,216
20
25
1,425
32
40
1,625
40
50

.

Гвоздь строительный с конической головкой ГОСТ 4028-63.

Рис.2. Гвоздь строительный с конической головкой ГОСТ 4028-63.

Рис.3. Гвоздь трефовый с конической головкой ГОСТ 4028-63.

Рис.4. Гвоздь трефовый с перемычками и конической головкой ГОСТ 4028-63.

.

Таблица 3

Размеры строительных гвоздей с конической головкой ГОСТ 4028-63.

Условный диаметр стержня d, ммДлина гвоздя l, ммРазмер а, ммНаименьший диаметр головки D, мм
1,8
323,5
40
50
60
2,0401,754
50
2,5502,25
60
3,0702,656
80
3,5903,17
4,01003,557,5
120
5,01204,459
150
6,01505,311
200
8,02507,1314
Вес гвоздей строительных. Вес 1 гвоздя.

 

Гвозди толевые круглые ГОСТ 4029-63

Рис.5. Гвоздь толевый ГОСТ 4029-63.

.

Таблица 4

Размеры и масса гвоздей толевый ГОСТ 4029-63.

Размер гвоздей d×l, ммДиаметр стержня,
d, мм
Допуск
на диаметр, мм
Длина
гвоздя,
L, мм
Допуск
на длину
гвоздя, мм
Наименьший
диаметр
головки,
Dmin, мм
Вес 1000 шт. гвоздей, кг
2,0×202,0±0,0520–3,05,000,482
2,0×252,0±0,0525–3,05,000,605
2,5×322,5±0,0632–3,06,251,22
2,5×402,5±0,0640–3,06,251,52
3,0×403,0±0,0640–3,07,502,23

.

Гвозди тарные круглые по ГОСТ 4034-63

Рис. 6. Гвоздь тарный ГОСТ 4034-63

.

Таблица 1. Размеры и масса гвоздей тарных ГОСТ 4034-63

Размер гвоздей d×l, ммДиаметр стержня d, ммДопуск на
диаметр,
мм
Длина гвоздя
d, мм
Допуск
на длину гвоздя,
мм
Номинальный
диаметр головки, D, мм
Пред.
отклон.,
мм
Вес 1000 шт. гвоздей, кг
1,6×251,6±0,0525–34±0,020,394
1,6×351,6±0,0535–34±0,020,46
1,8×321,8±0,0532–34,5±0,020,641
1,8×401,8±0,0540–34,5±0,020,783
1,8×451,8±0,0545–34,5±0,020,883
2,0×402±0,0540–35±0,020,99
2,0×452±0,0545–35±0,021,11
2,2×502,2±0,0650–35,5±0,031,49
2,5×502,5±0,0650–36±0,031,92
2,5×602,5±0,0660–46±0,032,29
3,0×703±0,0670–46,5±0,033,82
3,0×803±0,0680–46,5±0,034,38

.

Гвозди формовочные круглые по ГОСТ 4035-63

Рис. 7. Гвоздь формовочный ГОСТ 4035-63

.

Таблица 1. Размеры и масса гвоздей формовочных ГОСТ 4035-63

Размер гвоздей d×l, ммДиаметр стержня, d, ммДопуск
на
диаметр,
мм
Длина
гвоздя,
L,
мм
Допуск
на длину гвоздя,
мм
Минимальный диаметр,
головки,
Dmin, мм
Вес 1000 шт. гвоздей, кг
1,2×501,2±0,0550–42,00,442
1,4×601,4±0,0560–42,50,722
1,4×701,4±0,0570–42,50,843
1,6×801,6±0,0580–42,81,29
1.6х 1001,6±0,05100–62,81,59
1,8×1201,8±0,05120–63,22,37
1,8×1501,8±0,05150–73,23,17

mechanicinfo.ru

Способность удерживать металлические крепления.

Своеобразное и практически очень ценное свойство древесины — способность удерживать металлические крепления: гвозди, шурупы, костыли, скобы и т. д. Волокна отчасти перерезаются, отчасти изгибаются, когда гвоздь входит в древесину перпендикулярно им. Разделенные части древесины оказывают при этом на боковую поверхность гвоздя давление, которое вызывает трение, удерживающее гвоздь. Сопротивление, которое древесина оказывает выдергиванию гвоздя или шурупа, определяют следующим образом.

В образец древесины, имеющей форму короткого бруска с прямоугольным сечением (размеры образца определяются величиной гвоздя или шурупа), вбивают гвоздь или ввертывают шуруп. Образец закладывают в хомут с отверстием наверху, в которое должен проходить гвоздь. Хомут с образцом зажимают в нижней головке разрывной машины. В верхней головке зажимают захват, имеющий форму клещей; в щель этого захвата вводят головку гвоздя или шурупа.

Мера сопротивления — усилие в килограммах (кг), потребное для выдергивания гвоздя или шурупа данных размеров, или усилие, приходящееся на 1 см2 площади соприкосновения гвоздя с древесиной (удельное усилие в кг/см2). Это усилие прежде всего зависит от направления: для гвоздя, забитого в торец для древесины дуба, сосны, осины, ольхи и ели оно на 10—50% меньше усилия, прилагаемого к гвоздю, забитому поперек волокон. Сопротивление выдергиванию гвоздей, забитых в радиальном и тангенциальном направлении, практически одинаково.

Сопротивление сухой древесины вдавливанию гвоздя больше, чем выдергиванию; для влажной же древесины заметного различия не наблюдается. В табл. 48 приведены полученные величины удельных усилий (кг/см2) при вдавливании и выдергивании гвоздей диаметром 3,5; 3; 2,5 мм из комнатно-сухой и влажной древесины сосны и граба; все гвозди вдавливались на глубину 40 мм в радиальном и тангенциальном направлении. Как видно, удельное усилие для сухой древесины убывает с уменьшением диаметра гвоздя.

Способность удерживать гвозди и шурупы зависит от породы, плотности и влажности древесины. С повышением плотности сопротивления древесины выдергиванию гвоздя или шурупа увеличивается; так, по данным табл. 48, вдавливание и выдергивание гвоздей из древесины граба (плотность 0,73 г/см3) требует примерно в 4 раза больших усилий, чем для древесины сосны (плотность 0,44 г/см3). Во влажную древесину гвоздь входит легче; при высыхании способность удерживать гвоздь снижается. Во влажной древесине железные гвозди ржавеют и по мере их коррозии сила, удерживающая гвоздь, также ослабевает. Сопротивление древесины выдергиванию шурупов, естественно, при прочих равных условиях больше, чем для гвоздей, так как в этом случае к трению присоединяется еще сопротивление волокон разрыву и перерезанию. В табл. 49 приведены данные, подтверждающие сказанное.

Таблица 48. Удельные усилия при вдавливании или выдергивании гвоздей

Порода

Диаметр гвоздя, мм

Вдавливание

Выдергивание

радиальное

тангенциальное

радиальное

тангенциальное

Сосна

3,5

25,2

24,7

20,2

19,7

15,5

15,0

16,9

16,0

3,0

24,8

23,6

22,6

21,4

16,7

15,6

18,6

17,2

2,5

20,0

19.5

14.8

14,3

14,3

13,5

16,2

14,8

Граб

3,5

88,7

99,0

59,3

69.1

63,0

71,7

60,0

67,7

2,5

77,1

78,6

55,4

54,1

56,1

67,2

54,8

56,9

Примечание. В числителе данные для комнатно-сухой, в знаменателе — для влажной древесины.

Таблица, 49. Сопротивление древесины выдергиванию шурупов и гвоздей.

Размеры гвоздя или шурупа, мм

Порода и направление

сосна

дуб

липа

радиальное

тангенциальное

радиальное

тангенциальное.

радиальное

тангенциальное

2,6X40

32

29

67

68

29

23

2,6X22

74

75

121

108

51

47

Примечание. Верхняя строчка—сопротивление выдергиванию (кг) для гвоздей (неоцинкованных), нижняя — для шурупов. Как видно, усилие для выдергивания шурупа в среднем в 2 раза больше, чем для выдергивания гвоздя того же диаметра, введенного в древесину на глубину вдвое большую.

www.drevesinas.ru

Физика 7 класс. Плотность :: Класс!ная физика

Физика 7 класс. ПЛОТНОСТЬ

Одинаковые объемы жидкостей или газов , такие же по объему твердые тела / из пластика, резины, дерева, металлов и др./ имеют совершенно различный вес. Говорят, что разные вещества обладают различной плотностью.
Плотность вещества зависит:
от массы атомов, из которых оно состоит, и от плотности упаковки атомов и молекул в веществе.
Чем больше масса атомов, тем больше плотность. Сравнивая алюминий и железо, железо и ртуть мы убеждаемся, что так оно и есть.
Но, если рассматривать одно и то же вещество в разных агрегатных состояниях, то мы увидим , что плотность его будет разной!
Твердое тело. Атомы прочно связаны друг с другом и очень плотно упакованы. Поэтому вещество,находящееся в твердом состоянии имеет наибольшую плотность.
Жидкое состояние. Плотность упаковки атомов и молекул по прежнему высока, поэтому плотность вещества находящегося в жидком состоянии не очень сильно отличается от твердого состояния.
Газ. Молекулы имеют очень слабую связь друг с другом и удаляются друг от друга на большое расстояние. Плотность упаковки очень низкая, соответственно, вещество в газообразном состоянии обладает небольшой плотностью.

Обычно твердые тела тонут в своих расплавах. Например, кусок сливочного масла утонет в топленом масле, железный гвоздь тонет в расплавленном железе.

При переходе вещества в газообразное состояние его плотность уменьшается примерно в 1000 раз (см. таблицу плотностей газов)

НО, НЕТ ПРАВИЛ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ!

Образующийся зимой лед не тонет, а плавает на поверхности воды, т.к. плотность льда меньше плотности воды. Иначе все водоемы зимой наполнялись бы льдом ,и в них не могли бы существовать живые организмы.

Устали? – Отдыхаем!

www.class-fizika.narod.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *