Проволока оч расшифровка: Проволока ГОСТ 3282-74 термонеобработанная (тн)

alexxlab | 27.06.2023 | 0 | Разное

ГОСТ 2246-70 – Проволока стальная сварочная согласно ГОСТ 2246-70

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ СВАРОЧНАЯ

стандарт устанавливает технические условия на холоднотянутую сварочную проволоку из высоколегированной, легированной и низкоуглеродистой стали, которая применятся для сварки и наплавки и для изготовления электродов. Стандарт определяет марки сварочной проволоки (более 70 марок) и их химических состав.

PDF-версия оригинала 

Тип, код классификации документа 

государственный стандарт

Тип продукции 

проволока нержавеющая

Геометрия 

проволока круглого сечения

Внимание! Информация приведена в ознакомительных целях.

Торговый Дом Металлических Сеток не производит продукцию по этому стандарту.

Стальная проволока для сварки

Проволока, ГОСТ 2246-70, – незаменимый в сварочных работах материал; благодаря использованию этого метиза шов получается ровным и прочным. Сварочная проволока изготавливается холоднотянутым способом, однако химический состав металлопрокатных изделий очень отличается, стандарт определяет 70 марок стальной проволоки.

ГОСТ 2246-70: классификация и марки проволоки

Готовые стальные изделия отличаются по назначению: проволока для сварки и электродов (дополнительно маркируется буквой «Э»). В качестве сырья используется сталь трех видов:

  • легированная;
  • низкоуглеродистая;
  • высокоуглеродистая.

По типу обработки поверхности бывает проволока сварочная омедненная, ГОСТ 2246-70, и неомедненная. Диаметр изделий – от 0,3 до 12 мм.

Марки сварочной проволоки отличаются по химическому составу. Требуемое процентное содержание углерода, хрома и легирующих компонентов указано в таблицах ГОСТ 2246-70. Для названия каждой марки используется цифро-буквенное обозначение. Индекс «Св» в начале означает общее предназначение проволоки – «сварочная». Процентное содержание углерода указано в цифрах, которые следуют за «Св». Легирующие компоненты в составе обозначаются буквами, например: молибден – М, хром – Х, титан – Т и т. д. Цифры за буквами – это содержание дополнительных элементов в процентах.

В отдельных марках в конце названия стоит буква «А», которая указывает, что это проволока повышенной чистоты по содержанию фосфора и серы.

К примеру, сварочная проволока СВ-08Г2С, ГОСТ, расшифровывается как изделие для сварки (наплавки) из низкоуглеродистой стали с 0,08% углерода в составе. Сплав легирован 2% марганца (Г) и кремнием (С). Проволока изготовлена в соответствии с межгосударственным стандартом.

Что требует ГОСТ: прием, упаковка, транспортировка

Готовая проволока сварочная, ГОСТ, – гладкая, чистая и ровная. Плены, трещины, расслоения, остатки масла и следы ржавчины не допускаются. Отдельные дефекты в виде царапин, рисок, вмятин не являются браком, если их глубина не превышает четверти допустимого отклонения по диаметру проволоки.

Высоколегированная проволока имеет серую, светлую или матовую поверхность, к заказчику отправляется в отбеленном или травленном виде. По индивидуальному заказу потребителя изготавливается стальная проволока, ГОСТ 2246-70, с улучшенной поверхностью.

Как хранится и перевозится сварочная проволока

Проволока для сварки наматывается на кассеты или катушки. Для поставок больших объемов допускается сматывать проволоку в мотки. В одной упаковке находится один отрезок проволоки, при этом концы изделий одной плавки можно сваривать. Вес мотка или бухты достигает 80 кг.

В соответствии с ГОСТ 2246-70 проволока сварочная отпускается партиями: в каждой – изделия одних и тех же марки, плавки, назначения и толщины в диаметре. Перед отправкой потребителю моток (бухта, катушка) с проволокой 0,5 мм в диаметре и толще упаковывается сначала в бумагу, а затем оборачивается полиэтиленовой пленкой или синтетическим нетканым материалом.

Проволока стальная сварочная, ГОСТ 2246-70, тоньше 0,5 мм упаковывается в бумагу и укладывается в деревянные, металлические или пластмассовые ящики.

На каждую упаковку приклеивают металлический ярлык со следующей информацией:

  • наименование и логотип компании-производителя;
  • марка сварочной проволоки;
  • номер партии;
  • клеймо ОТК.

Согласно требованиям ГОСТ 2246-70, проволока стальная сварочная перевозится всеми видами крытого транспорта. Перевозка в открытых транспортных средствах разрешается только после согласования с заказчиком. Для хранения сварочной проволоки подходят склады, ангары и другие закрытые помещения.

Проволока вязальная | Проволока ОН | проволока в бунтах

Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения (ОН) и обыкновенного качества (ОК) выпускается в бунтах по ГОСТ 3282-74. В частности Проволока вязальная предназначена для соединения стальных изделий (связывания) при армировании железобетонных конструкций.

в бунтах

Размер Параметры Марка Вес метра, кг Метров в тонне
Проволока ОН ф0,8 бунты 0,004 250000
Проволока ОН ф1,0 бунты 0,006 166667
Проволока ОН ф1,2
бунты 0,009 111110
Проволока ОН ф1,6 бунты 0,016 62500
Проволока ОН ф2 бунты 0,025 40000
Проволока ОН ф3 бунты
0,056 17857
Проволока ОН ф4 бунты 0,099 10101

в прутках

Российские производители не выпускают в форме прутков Проволоку общего назначения и Вязальную проволоку в частности.

Технические характеристики и полезные сведения

Производится Вязальная проволока из катанки или круга горячекатаного методом холодного вытягивания, в результате чего достигаются необходимые механические характеристики.

Проволока может изготавливаться по виду:

– Термически обработанная – ТО или О
– Термически необработанная

По виду поверхности Проволока может изготавливаться:

– Без покрытия
– С покрытием

Проволока без покрытия изготавливается:

– Светлой – С
– Черной – Ч

Проволока с покрытием изготавливается:

– Оцинкованная 1 класса – 1Ц
– Оцинкованная 2 класса – 2Ц

По точности изготовления:

– Повышенной – П
– Нормальной – Н

В частности Вязальная проволока изготавливается обыкновенного качества ОК, Термически обработанная ТО, без покрытия, нормальной точности.

Иногда Термически обработанную Проволоку называют отожженной.

Цены

В последнее время цена на Проволоку меняется очень динамично, что сильно затрудняет публикацию актуальной цены, соответствующей настоящему моменту.

Просим Вас уточнять текущие цены и наличие интересующей продукции по

телефону + 7(495) 669-29-10 или направляйте Ваш заказ.

3-проводные тензодатчики и мостики из Уитстона от напольных весов

Тензометрические элементы поставляются с частями, положительно чувствительными к напряжению, и частями, чувствительными к отрицательному напряжению. Если вы аккуратно подсоедините их, перевернув их, чтобы чувствительные к напряжению части конструктивно разбалансировали мост, вы можете использовать все четыре датчика без каких-либо дополнительных резисторов. ссылка jonk на сообщение в блоге по адресу http://www.nerdkits.com/forum/thread/900/ имеет хороший намек на диаграмму Монго (скопирована ниже), а jonk – user37977 комментариев к ответу Джонка также помогают.

В принципе, две противоположные по диагонали стороны моста из Уитстона образованы элементами положительной деформации двух датчиков, соединенных последовательно, а две другие стороны моста образованы двумя элементами отрицательной деформации.

При сжатии на всех тензодатчиках активные сопротивления уменьшаются, и это выводит мост из равновесия в одну сторону, а при натяжении положительное тензометрическое сопротивление увеличивается, вытягивая мост из равновесия в другую сторону.

Соедините все четыре датчика большим кольцом с максимальным сопротивлением, соответствующими цветами и первоначально игнорируя провода центрального ответвления. Выберите два противоположных центральных ответвления как E+ и E-, а оставшиеся два центральных ответвления как S+,S-. Поместите напряжение возбуждения на E+/E- из приведенной выше диаграммы и считайте чувствительную к силе разность напряжений между S+/S-.

См. https://electronics.stackexchange.com/a/75717/30711 для хорошей схемы и Arduino Leonardo + 3-проводные тензодатчики + INA125P — Отскок/шум аналогового сигнала для схемы подключения цветных проводов, объединяющихся в пшеничный камень.

мост.

Редактировать: На самом деле, я не уверен, что три проволочных тензодатчика OP имеют только один активный тензодатчик, как на диаграмме Монго. Если они похожи на тензодатчик на 50 кг от SparkFun https://www.sparkfun.com/products/10245 или Ebay http://www.ebay.com/itm/4pcs-Body-Load-Scale-Weighing-Sensor-Resistance -Strain-Half-мост-Sensors-50kg-/251873576571 они должны иметь датчик сжатия и растяжения как на верхней поверхности. На сайте Ebay есть схема вида:

… что указывает на положительный тензодатчик на красно-белом и отрицательный на красно-черный. (Обратите внимание, что порядок раскраски на этой диаграмме не соответствует порядку раскраски на этом рисунке. У меня есть аналогичный датчик с сине-красно-черными цветами, и положительный тензодатчик — правая пара, отрицательный — левая.) Поверхность на центральном стержне между соединенными лицом к лицу буквами «Е» в датчике должна действовать как параллельный стержень и иметь части, находящиеся под сжатием и растяжением, а не только под растяжением.

В поперечном сечении калиброванный стержень в центре является своего рода поперечиной в Z-образной пружине. В этом случае деформации противодействуют друг другу, и при правильном изготовлении уменьшение сопротивления в области отрицательной деформации будет компенсировать увеличение сопротивления в области положительной деформации, а общее бело-черное сопротивление должно быть постоянным. Еще нужно настроить мост так, чтобы делители напряжения двигались в противоположных направлениях при добавлении нагрузки, а 4 устройства, подключенные по схеме «белый-белый» и «черный-черный», должны работать, как указано выше.

Вот схема с датчиками 1-4 как G1 G2, G3, G4 в соответствии с приведенными выше спецификациями, с применением возбуждения на красных G1 и G3 и считыванием сигналов с красных G2 и G4. Калибр G4 немного нагружен некоторой положительной деформацией, увеличивающей сопротивление G4+, и некоторой отрицательной деформацией, уменьшающей сопротивление G4-. В идеале нагрузка на G4 25 кг будет производить 0,5 мВ/В, умноженное на его напряжение возбуждения 2,5 В, создавая 1,250 мВ на Sig+/Sig-, а также растягивая сопротивление R8 до 1001 Ом и сжимая R7 до 9. 99 Ом, как показано. Можно увеличить чувствительность в 4 раза, увеличив V1 до 20 В (= 2 * 10 В) спецификации (Схема/симулятор довольно крутая штука).

Имея только два устройства, нужно подключить белое к черному и черное к белому, подавая напряжение возбуждения между этими двумя переходами и считывая разницу между красными точками, поскольку при увеличении нагрузки одна сторона становится высокой, а другая — низкой. .

python – Декодирование текста Unicode в обратном направлении

Многие текстовые кодировки имеют свойство, позволяющее просматривать закодированный текст в обратном направлении и при этом иметь возможность его декодировать. Этим свойством обладают ASCII, UTF-8, UTF-16 и UTF-32. Это позволяет вам делать удобные вещи, например читать последнюю строку файла, не читая все строки перед ней, или вернуться на несколько строк назад от текущей позиции в файле.

К сожалению, в Python нет возможности декодировать файл в обратном направлении. ты не можешь читать назад или искать по количеству символов в закодированном файле. Декодеры в модуле codecs поддерживают инкрементное декодирование вперед , но не назад. Кажется, не существует кодека «UTF-8-обратно», в который я мог бы передать байты UTF-8 в обратном порядке.

Вероятно, я мог бы сам реализовать зависимую от кодека синхронизацию границ символов, читать двоичные фрагменты в обратном направлении и передавать правильно выровненные фрагменты соответствующим декодерам из кодеков , но это похоже на то, что неспециалист пропустит какую-то тонкую деталь и не заметит, что вывод неправильный.

Есть ли простой способ декодировать текст в обратном направлении в Python с помощью существующих инструментов?


Некоторые люди, похоже, упустили из виду, что чтение всего файла для этого лишает цели . Пока я разъясняю ситуацию, я мог бы также добавить, что это должно работать и для кодировок переменной длины . Поддержка UTF-8 обязательна .

  • питон
  • текст
  • юникод
  • кодировка

8

При отсутствии универсального решения, вот одно, специфичное для utf-8:

 def rdecode(it):
 буфер = []
 для ch в нем:
 оч = порядок (ч)
 если нет (оч & 0x80):
 выход ch.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *