Таблица резьба упорная: Размеры упорной резьбы – Размеры Инфо

alexxlab | 06.07.1976 | 0 | Разное

Содержание

§ 4.4. Резьба упорная

Обозначение трапецеидальной многозаходной резьбы

В условное обозначение трапецеидальной многозаходной резьбы должны входить буквы Тr, номинальный диаметр резьбы, числовое значение хода. Кроме этого в скобках указывается буква Р с числовым значением шага. Буквы LH в условном обозначении добавляются для левой резьбы.

Пример условного обозначения трапецеидальной многозаходной резьбы номинальным диаметром 20 мм, числовым значением хода 8 мм и шагом 4 мм:

Тr 20×8 (Р4).

То же, но для левой резьбы:

Тr 20×8 (Р4) LH.

Основное назначение упорной резьбы – передача посредством винта осевой нагрузки в одном направлении. Профиль и размеры установлены ГОСТ 10177–82. Параметры стандартизованы для диапазона диаметров от 10 до 200 мм и шагов от 2 до 32 мм (табл. 4.8).

ГОСТ 10177–82 «Резьба упорная. Профиль основные размеры»

Номинальный профиль упорной резьбы и размеры его элементов должны соответствовать указанным на рис.

4.5.

Рис. 4.5. Профиль упорной резьбы (ГОСТ 10177–82)

Таблица 4.8 Диаметры и шаги упорной резьбы (ГОСТ 10177–82), мм

Номинальный

Шаг P

Номинальный

Шаг P

диаметр резьбы d

 

 

диаметр резьбы d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ряд 1

ряд 2

 

 

ряд 1

ряд 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

32

3; 10

 

 

 

 

 

 

 

12

2

 

34

3; 10

 

 

 

 

 

 

 

14

2

 

36

3; 10

 

 

 

 

 

 

 

16

2

 

38

3; 10

 

 

 

 

 

 

 

20

2

 

40

3; 10

 

 

 

 

 

 

 

22

3;

8

42

3; 10

 

 

 

 

 

 

 

 

24

3;

8

44

3;

12

 

 

 

 

 

 

 

 

26

3;

8

46

3;

12

 

 

 

 

 

 

 

 

28

3;

8

48

3;

12

 

 

 

 

 

 

 

30

3; 10

50

3;

12

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение упорной резьбы

В условное обозначение упорной резьбы должны входить буква S, номинальный диаметр резьбы, числовое значение шага и число заходов для многозаходной резьбы, буквы LH для левой резьбы.

Пример условного обозначения упорной резьбы номинальным диаметром 20 мм с шагом 2 мм:

S 20×2.

То же, но для двухзаходной левой резьбы:

S20×4(Р2) LH.

§4.5. Резьба прямоугольная

Резьба прямоугольная нестандартизована. На чертежах задается всеми конструктивными размерами: наружным и внутренним диаметрами, шагом, шириной зуба (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Профиль прямоугольной резьбы

§ 4.6. Резьба трубная цилиндрическая

Трубные и арматурные резьбы (трубные цилиндрическая и коническая, метрическая коническая) применяют для трубопроводов и арматуры. Основное назначение – обеспечение герметичности соединений.

Т р у б н а я ц и л и н д р и ч е с к а я р е з ь б а применяется в цилиндрических соединениях труб и в соединениях внутренней цилиндрической резьбы с наружной конической резьбой. Профиль и размеры трубной цилиндрической резьбы установлены ГОСТ 6357–81 (табл. 4.9). Они стандартизованы для диамет-

ров от

1

до 6 дюймов (обозначение резьбы соответствует размеру внутреннего

 

16

 

диаметра трубы DУ).

ГОСТ 6357–81 «Резьба трубная цилиндрическая»

Стандарт устанавливает профиль, основные размеры и допуски резьбы. Номинальный профиль трубной цилиндрической резьбы и размеры его элементов должны соответствовать указанным на рис. 4.7.

Рис. 4.7. Профиль трубной цилиндрической резьбы (ГОСТ 6357–81)

Основные размеры трубной цилиндрической резьбы должны соответствовать указанным в табл. 4.9. При выборе размеров первый ряд следует предпочитать второму.

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.9

 

Размеры трубной цилиндрической резьбы (ГОСТ 6357–81), мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение размера

 

 

Диаметры резьбы

 

 

резьбы

Шаг Р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ряд 1

Ряд 2

 

d = D

 

d2 = D2

 

d1 = D1

 

1

2

3

4

 

5

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116

 

0,907

7,723

 

7,142

 

6,561

 

18

 

9,728

 

9,147

 

8,566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

1,337

13,157

 

12,301

 

11,445

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

16,662

 

15,806

 

14,950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

1,814

20,955

 

19,793

 

18,631

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 8

 

22,911

 

21,749

 

20,587

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

26,441

 

25,279

 

24,117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

 

30,201

 

29,039

 

27,877

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2,309

33,249

 

31,770

 

30,291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 18

 

37,897

 

36,418

 

34,939

 

1 14

 

 

41,910

 

40,431

 

38,952

 

 

1 38

 

44,323

 

42,844

 

41,365

 

 

 

 

 

 

Окончание табл. 4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 12

 

2,309

47,803

46,324

 

44,845

 

 

1 34

 

53,746

52,267

 

50,788

 

2

 

 

59,614

58,135

 

56,656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 14

 

65,710

64,231

 

62,752

 

2 12

 

 

75,184

73,705

 

72,226

 

 

2 34

 

81,534

80,055

 

78,576

 

3

 

 

87,884

86,405

 

84,926

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 14

 

93,980

92,501

 

91,022

 

3 12

 

 

100,330

98,851

 

97,372

 

 

3 34

 

106,680

105,201

 

103,722

 

4

 

 

113,030

111,551

 

110,072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 12

 

125,730

124,251

 

122,772

 

5

 

 

138,430

136,951

 

135,472

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение трубной цилиндрической резьбы

В условное обозначение трубной цилиндрической резьбы должны входить буква G и значение величины диаметра условного прохода в трубе (в дюймах, 1″ = 25,4 мм). ОбозначениедлялевойрезьбыдополняетсябуквамиLH.

Примеры условного обозначения резьбы с диаметром условного прохода

11/2 дюйма:

G 11/2.

Таблица соответствия различных типов резьб общемашиностроительного, нефтяного и газового сортаментов.

№ п/п

Тип резьбы и пример обозначения

Обозначение

Область применения

Российский стандарт (Россия и страны СНГ)

Зарубежные стандарты

Эскиз резьбы

Примечания

1 Метрическая М12 – крупный шаг;
М20*2 или MF2 – мелкий шаг
М20*2LH – левая резьба
Общемашиностроительное применение ГОСТ 24705-81 “Резьба метрическая. Основные размеры” 1. ISO 724
2. DIN 13 (Германия)
3. BS 3643 (Англия)
4. ANSI/ASME B1.13M (США)
5. NF E 03-050 (Франция)
6. JIS B 0205, JIS B 0207 (Япония)
2 Трапецеидальная резьба Tr 40*7;
Tr 40*7 LH – левая резьба
Ходовые винты в общем машиностроении ГОСТ 24737-81 “Резьба трапецеидальная однозаходная. Основные размеры” 1. ISO 2904
2. DIN103 (Германия)
3. BS 5346 (Англия)
NF E 03-618 (Франция)
JIS B 0216 (Япония)


 

 

а = 0,15мм, при Р = 1,5;
а = 0,25 мм, при Р = 2-5;
а = 0,5 мм, при Р = 6-12;
а= 1,0 мм,при Р≥14;

3 Трубная цилиндрическая резьба (55o) G1 1/2 – A – цилиндрическая трубная резьба класса точности А Используют в цилиндрических резьбовых соединениях ГОСТ 6357-81 “Резьба трубная цилиндрическая” = ОСТ 266 1. ISO 228/1
2. DIN ISO 228, DIN 159 (Германия)
3. BS 2779 (Англия)
4. ANSI/ASME B1.20.1, ANSI B 1.20.3 (США)
5. NF E 03-005 (Франция)
6. JIS B 0202 (Япония)
Обычно нарезают метчиками плашками, гребенками и резьбофрезами
4 Трубная коническая резьба (55o) – или Британская трубная коническая резьба BSPT RC 1 1/2 – внутренняя резьба коническая
Rp 1 1/2 – внутренняя резьба цилиндрическая
R 1 1/2 – наружная резьба
В газовой водопроводной и канализационной арматуре. Для большей герметичности используют соед. внутр. цилиндрической с наружной конической резьбой ГОСТ 6211-81 “Резьба трубная коническая” 1. ISO 7/1
2. DIN 2999, DIN 3858 (Германия)
3. BS 21 (Англия)
4. ANSI/ASME B1.20.1, ANSI B 1.20.3 (США)
5. NF E 03-004 (Франция)
6. JIS B 0203 (Япония)
Допускается соединение наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой класса точности A по ГОСТ 6357-81
5 Унифицированная резьба (дюймовая ISO) 1/4 – 20UNC-2A или 0,250-20UNC-2A-наружная, с крупным шагом
10-32UNF-2B-внутренняя, с крупным шагом
2 1/2 – 16UN-3A или 2.250-16UNC-3A – наружная с крупным шагом
Общемашиностроительное применение распространенное в США Не регламентируется 1. ISO 725
2. BS 1580 (Англия)
3. ANSI/ACME B 1.1 (США)
UNC, UNF, UNEF-резьбы с соответствующим шагом для разных диаметров UNC-крупный шаг, UNF-мелкий шаг, UNEF-особомелкий шаг UN-резьбы с одним значением шага для разных диаметров
6 Метрическая резьба с профилем MJ
MJ 6*1
В авиационной и космической промышленности Не регламентируется 1. ISO 5855
2. DIN ISO 5855 (Германия)
3. BS 6293 (Англия)
7 Унифицированная (дюймовая) наружная резьба с нормируемым радиусом впадины UNR, UNRC, UNRF и UNREF – остальные обозначения как в п.5 Не регламентируется 1. ANSI B 1.1 (США)
8 Унифицированная (дюймовая) наружная резьба с увеличенным радиусом впадины UNJ, UNJC, UNJF и UNJEF – остальные обозначения как в п.5 Применяется в авиационной и космической промышленности Не регламентируется 1. ISO 3161
2. BS 4084 (Англия)
3. ANSI B 1.1 (США)
9 Унифицированная (дюймовая) наружная резьба со специальными диаметрами, шагами и длинами свинчивания UNS – остальные обозначения как в п.5 Не регламентируется 1. ANSI B 1.1 (США)
10 Цилиндрическая дюймовая резьба Витворта 1/4 -20BSW или BSF, BSP В газовой, водопроводной и канализационной арматуре, в основном, как крепежная, а не трубная Отраслевые стандарты, например, ОСТ НКТП 1260 1. DIN 49301, DIN 477, DIN 4668 (Германия)
2. BS 84:1956 (Англия)
11 Трапецеидальная резьба 13/4-4 ACME-2G Ходовые винты в общем машиностроении Не регламентируется 1. BS 1104 (Англия)
2. ANSI B 1.5 (США)
3. JS B 0222 (Япония)
12 Трапецеидальная резьба с уменьшенной высотой профиля 0.500-20 STUB ACME Ходовые винты в общем машиностроении Не регламентируется 1. ANSI B 1.8 (США)
13 Упорная резьба S 48*8 Общее машиностроение ГОСТ 10177-82 “Резьба упорная. Профиль и основные размеры” 1. DIN 513 (Германия) Известна также под названием “метрический Баттресс”
14 Панцирная трубная резьба Pg 21 Применяется в электротехнике Не регламентируется 1. DIN 40430
15 Упорная дюймовая (Американский Баттресс) 2.5-8 BUTT Обсадные трубы в горном деле Не регламентируется 1. ANSI B 1.9 (США)
16 Резьба “Баттресс” (API Battress) Обсадные трубы применяемые в нефтяной и газовой промышленности Не регламентируется 1. API спец. 5B (США) Резьба с конусностью 1:16 схожи по профилю с резьбой ОТТМ и ОТТГ (ГОСТ 632-80). Резьбы не взаимозаменяемы. Однако, при определенных условиях выбора инструмента возможна обработка наружной резьбы по ГОСТ 632-80
17 Резьба дюймовая цилиндрическая с углом профиля 55o Не регламентируется
18 Трубная коническая дюймовая резьба с углом профиля 60o K3/8” обозначение по ГОСТ
3/8-18 NPT – обозначение по ANSI/ASME
Штуцеры и присоединения машин и станков ГОСТ 6111-52 “Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60o 1. ANSI/ASME B 1.20.1 (США)
19 Трубная коническая дюймовая резьба с углом профиля 60o 1/8-27 NPTF Герметичная резьба топливодопроводов Не регламентируется 1. ANSI B 1.20.3 (США)
20 Круглая резьба RD Пищевая промыщленность и системы пожаротушения Не регламентируется 1. DIN 405 (Германия)
21 Замковая резьба по API 3-117 – обозначение по ГОСТ
4 1/2 Reg – обозначение по API
Вращающийся буровой инструмент (штанги, долота и т.д.) ГОСТ 28487-90 “Резьба коническая замковая для элементов бурильных колонн” 1. API спецификация 7 (CША)
22 Замковая резьба API RD Насоснокомпрессорные, обсадные и бурильные трубы 1. API спецификация 5В (США) Резьба API RD 8 TPI(шаг 3,175) ваимозаменяема с резьбой НКТ по ГОСТ 631-75, 632-80 и 633-80

Гидравлика Трейд – Таблица совместимости метрических и дюймовых резьб.

№ п/пТип резьбы ОбозначениеОбласть примененияРоссийский стандартЗарубежные стандартыЭскиз резьбыПримечания
1МетрическаяМ12 – крупный шаг;
М20*2 или MF2 – мелкий шаг
М20*2LH – левая резьба
Общее
машиностроение
ГОСТ 24705-81 “Резьба метрическая. Основные размеры”1. ISO 724
2. DIN 13 (Германия)
3. BS 3643 (Англия)
4. ANSI/ASME B1.13M (США)
5. NF E 03-050 (Франция)
6. JIS B 0205, JIS B 0207 (Япония)
2Трапецеидальная резьбаTr 40*7;
Tr 40*7 LH – левая резьба
Ходовые винты
в общем
машиностроении
ГОСТ 24737-81 “Резьба трапецеидальная однозаходная. Основные размеры”1. ISO 2904
2. DIN103 (Германия)
3. BS 5346 (Англия)
NF E 03-618 (Франция)
JIS B 0216 (Япония)


а = 0,15мм, Р = 1,5;
а = 0,25 мм, Р = 2-5;
а = 0,5 мм, Р = 6-12;
а= 1,0 мм,Р≥14;

3Трубная цилиндрическая резьба (55o)G1 1/2 – A – цилиндрическая трубная резьба класса точности АИспользуют
в цилиндрических
резьбовых соединениях
ГОСТ 6357-81 “Резьба трубная цилиндрическая”
ОСТ 266
1. ISO 228/1
2. DIN ISO 228, DIN 159 (Германия)
3. BS 2779 (Англия)
4. ANSI/ASME B1.20.1, ANSI B 1.20.3 (США)
5. NF E 03-005 (Франция)
6. JIS B 0202 (Япония)
Обычно нарезают метчиками плашками, гребенками и резьбофрезами
4Трубная коническая резьба (55o) – или Британская трубная коническая резьба BSPTRC 1 1/2 – внутренняя резьба коническая
Rp 1 1/2 – внутренняя резьба цилиндрическая
R 1 1/2 – наружная резьба
В газовой водопроводной и канализационной арматуре. Для большей герметичности используют соед. внутр. цилиндрической с наружной конической резьбойГОСТ 6211-81 “Резьба трубная коническая”1. ISO 7/1
2. DIN 2999, DIN 3858 (Германия)
3. BS 21 (Англия)
4. ANSI/ASME B1.20.1, ANSI B 1.20.3 (США)
5. NF E 03-004 (Франция)
6. JIS B 0203 (Япония)
Допускается соединение наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой класса точности A по ГОСТ 6357-81
5Унифицированная резьба (дюймовая ISO)1/4 – 20UNC-2A или 0,250-20UNC-2A-наружная, с крупным шагом
10-32UNF-2B-внутренняя, с крупным шагом
2 1/2 – 16UN-3A или 2.250-16UNC-3A – наружная с крупным шагом
Общее машиностроение
в США
Не регламентируется1. ISO 725
2. BS 1580 (Англия)
3. ANSI/ACME B 1.1 (США)
UNC, UNF, UNEF-резьбы с соответствующим шагом для разных диаметров UNC-крупный шаг, UNF-мелкий шаг, UNEF-особомелкий шаг UN-резьбы с одним значением шага для разных диаметров
6Метрическая резьба с профилемMJ
MJ 6*1
авиационная и космическая промышленностьНе регламентируется1. ISO 5855
2. DIN ISO 5855 (Германия)
3. BS 6293 (Англия)
7Унифицированная (дюймовая) наружная резьба с нормируемым радиусом впадиныUNR, UNRC, UNRF и UNREF – остальные обозначения как в п.5Не регламентируется1. ANSI B 1.1 (США)
8Унифицированная (дюймовая) наружная резьба с увеличенным радиусом впадиныUNJ, UNJC, UNJF и UNJEF – остальные обозначения как в п.5авиационная и космическая промышленностьНе регламентируется1. ISO 3161
2. BS 4084 (Англия)
3. ANSI B 1.1 (США)
9Унифицированная (дюймовая) наружная резьба со специальными диаметрами, шагами и длинами свинчиванияUNS – остальные обозначения как в п.5Не регламентируется1. ANSI B 1.1 (США)
10Цилиндрическая дюймовая резьба Витворта1/4 -20BSW или BSF, BSPГазовая, водопроводная и канализационная арматура, в основном, как крепежная, а не трубнаяОтраслевые стандарты,
ОСТ НКТП 1260
1. DIN 49301, DIN 477, DIN 4668 (Германия)
2. BS 84:1956 (Англия)
11Трапецеидальная резьба13/4-4 ACME-2GХодовые винты в общем машиностроенииНе регламентируется1. BS 1104 (Англия)
2. ANSI B 1.5 (США)
3. JS B 0222 (Япония)
12Трапецеидальная резьба с уменьшенной высотой профиля0.500-20 STUB ACMEХодовые винты в общем машиностроенииНе регламентируется1. ANSI B 1.8 (США)
13Упорная резьбаS 48*8Общее машиностроениеГОСТ 10177-82 “Резьба упорная. Профиль и основные размеры”1. DIN 513 (Германия)Известна под
названием
“метрический
Баттресс”
14Панцирная трубная резьбаPg 21ЭлектротехникаНе регламентируется1. DIN 40430
15Упорная дюймовая (Американский Баттресс)2.5-8 BUTTОбсадные трубы в горном делеНе регламентируется1. ANSI B 1.9 (США)
16Резьба “Баттресс”(API Battress)Обсадные трубы применяемые в нефтяной и газовой промышленностиНе регламентируется1. API спец. 5B (США)Резьба с конусностью
1:16 схожи по профилю с резьбой ОТТМ и
ОТТГ (ГОСТ 632-80).
Резьбы
не взаимозаменяемы. При определенных
условиях выбора
инструмента возможна обработка наружной
резьбы по ГОСТ 632-80
17Резьба дюймовая цилиндрическая с углом профиля 55oНе регламентируется
18Трубная коническая дюймовая резьба с углом профиля 60oK3/8” обозначение по ГОСТ
3/8-18 NPT – обозначение по ANSI/ASME
Штуцеры и присоединения машин и станковГОСТ 6111-52 “Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60o1. ANSI/ASME B 1.20.1 (США)
19Трубная коническая дюймовая резьба с углом профиля 60o1/8-27 NPTFГерметичная резьба топливодопроводовНе регламентируется1. ANSI B 1.20.3 (США)
20Круглая резьбаRDПищевая промышленность и системы пожаротушенияНе регламентируется1. DIN 405 (Германия)
21Замковая резьба API3-117 – обозначение по ГОСТ
4 1/2 Reg – обозначение по API
Вращающийся буровой инструмент (штанги, долота и т.д.)ГОСТ 28487-90 “Резьба коническая замковая для элементов бурильных колонн”1. API спецификация 7 (CША)
22Замковая резьба API RDНасоснокомпрессорные, обсадные и бурильные трубы1. API спецификация 5В (США)Резьба API RD 8
TPI(шаг 3,175)
взаимозаменяема
с резьбой НКТ
по ГОСТ 631-75,
632-80 и 633-80

Трапецеидальная резьба по ГОСТу – таблица размеров трапеции, параметры дюймового стержня.

Благодаря различным его вариантам можно обеспечить частичную взаимозаменяемость деталей и крепежных элементов.

Данный межгосударственный стандарт задает значения вплоть до 640 мм для сечения и до 24 мм – для расстояния между соседними витками. Но мы сосредоточимся только на ходовых величинах, применяемых часто, а не в единичных случаях.

P, мм

d, мм

2, 3

14

2, 4

16, 18, 20

2, 3, 5, 8

22, 24, 26, 28

3, 6, 10

30, 32, 34, 36

3, 6, 7, 10

38, 40, 42

3, 7, 8, 12

44

3, 8, 10

46, 48, 50, 52

3, 8, 9, 12, 14

55, 60

4, 10, 16

65, 70, 75, 80

4, 5, 12, 18, 20

85, 90, 95

4, 5, 12, 20

100, 110

Ориентируйтесь на эти справочные данные при выборе варианта нарезки и помните: нормативные значения геометрических показателей – залог высокой совместимости деталей и особенно крепежных элементов.

Виды

Рассмотрим наиболее распространенные и используемые сегодня варианты исполнения.

Трапецеидальная резьба левая

Ее наносят плоским контурным лезвием, вращающимся против направления часовой стрелки (как бы от наблюдателя). Этот тип соединения известен едва ли не дольше всего, но и сейчас он остается актуальным – в следующих сферах:

  • В машиностроении – для фиксации различных деталей на валу станка; она практически исключает самовыкручивание заготовки в процессе ее обработки.

  • В качестве универсального средства крепежа – колес внедорожников и грузовых машин, радиаторных ниппелей в системах отопления, лопастей вентиляторов, велосипедных узлов, редукторов моторов, циркулярных пил, патронов со сверлами и так далее.

  • Для контроля траектории режущих и других инструментов – является своеобразным средством остановки производства при возникновении опасных ситуаций.

  • В автопроме – для защиты оригинальных заводских комплектующих от подделки.

Отличить ее от других очень просто – по литере «L», которой она маркируется в обязательном порядке.

Правая

Эта резьба-трапеция по ГОСТам наносится по часовой стрелке – плоское контурное лезвие создает ее, двигаясь вдоль по отношению к позиции наблюдателя. Именно она является основным вариантом насечки на винтах, болтах, гайках и шпильках, ею же обладают и большинство шурупов и дюбелей, используемы в промышленных масштабах.

Понять, что она именно такой направленности, не составляет труда: достаточно положить крепежный элемент на ладонь фаской вверх и посмотреть, куда направлены витки – они должны идти от вас. Еще один явный показатель – буква «R» на борту изделия. Хотя подделать такой вариант нанесения канавок не составляет труда, поэтому те же производители комплектующих для авто относятся к нему равнодушно.

Где активно применяется правая нарезка, так это при производстве редукторов кислородных баллонов, чтобы предотвратить чрезвычайную ситуацию при их использовании.

Резьба трапецеидальная однозаходная: основные размеры

Ее шаг и диаметр регламентированы межгосударственными стандартами 24739-81 и 25347-82, вместе с предельно возможными допусками на обработку, и будут приведены ниже. Сейчас мы хотим сосредоточить внимание на такой ее отличительной особенности, как геометрия рисунка.

Свое название она получила потому, что выполняется движением одного лезвия. И определить, что это именно она, довольно легко: нужно лишь взглянуть на торец крепежного элемента – на него должен выходить 1 конец витка, но никак не больше.

Дистанция между соседними нитями у нее всегда совпадает с величиной хода, поэтому выбирать, настраивать и выдерживать ее при нанесении сравнительно просто (и в этом ее преимущество). Недостаток же заключается в сравнительно низкой прочности соединения итогового изделия и объясняется тем, что внутренний диаметр слишком короткий, чтобы обеспечивать надежность контакта. Поэтому передавать значительные нагрузки с нею проблематично, а значит она находит ограниченное применение.

Распознать ее не составит труда по маркировке – латинской литере «H».

Многозаходная трап резьба: ГОСТ, размеры

Вы уже наверняка поняли, чем она отличается от предыдущей: рисунок канавок у нее формируют сразу несколько лезвий. Потому на одной нити оказываются расположены сразу 2 или 3 витка. На практике более всего востребованы именно двух- и трехзаходные ее разновидности, а значит их мы и будем рассматривать в качестве примеров.

Такие насечки актуальны для стягивающий конструкций – они:

  • Повышают прочность соединения.

  • Помогают обеспечить существенное смещение крепежа на винтах при работе двигателя на малых оборотах.

  • Меняют передаточное число.

На чертежах и в сопутствующей документации они помечены буквой «S».

Теперь о том, по каким стандартам определить размеры и другие параметры трапецеидальной резьбы: по ГОСТ 25347-82 и 24739-81. Эти стандарты четко регламентируют геометрические показатели профилей и максимально допустимые отклонения. Они также устанавливают логическую зависимость: величина хода эквивалентна шагу, помноженному на число заходов (в нашем случае – на 2 или на 3).

Применение

Сразу подчеркнем, за счет отличных тормозных свойств и способности без деформаций выдерживать значительное трение буквально все ее разновидности не нуждаются в дополнительном закреплении. Поэтому в большинстве ситуаций она становится ходовым винтом – своеобразным приводом для прессов.

На практике Tr (резьба трапециевидная ГОСТ 9484-81) помогает решать следующие задачи:

  • Контролировать траекторию исполнительных, подъемных и других механизмов.

  • Подавать и останавливать движение на станках.

  • Обеспечивать перемещение заготовок и продукции по конвейерной ленте к точке сборки.

  • Поддерживать пресс (и схожие с ним машины) в заданном направлении, чаще всего вертикальном.

Также ее наносят на поверхности деталей, являющихся составными элементами регуляторов, станков, сложносоставного оборудования.

В списке основных сфер ее использования:

  • Автопром – части моторных редукторов.

  • Машиностроение – функциональные узлы различных агрегатов.

  • Паровозостроение – тормозные устройства для электровозов, работающих в шахтах.

И отдельно робототехника со сверхточным проектированием (в особо ответственных и единичных случаях).

Трапециевидная резьба: размеры таблицей

Главные ее геометрические характеристики – это:

  • Номинальный диаметр (условный проход) – составляет 1,5-48 мм.

  • Усредненный угол – равняется 30 градусам.

  • Шаг – расстояние между соседними витками (в одинаковых точках) – лежит в диапазоне 0,75-24 мм.

  • Зазор – максимум до 0,5 мм.

Все это – официальные статистические данные, еще более подробно приведенные в межгосударственном стандарте 24737-81. Главные из них мы представим прямо сейчас – в максимально наглядном формате:

 

P, мм

DN, мм

d, мм

внутренний

внешний

1,02 – 1,04

6 – 7

8,03 – 8,03

6,03 – 8,02

1,05 – 1,09

8 – 10

9,03 – 9,05

7,03 – 9,05

2,05 – 2,09

11 – 13

10,05 – 10,07

8,03 – 10,02

3,05 – 3,09

13 – 15

12,05 – 12,03

9,03 – 12,05

4,05 – 4,09

16 – 19

14,03 – 14,05

11,03 – 14,02

5,05 – 5,09

20 – 21

16,05 – 16,07

13,03 – 16,03

6,05 – 6,09

22 – 23

18,03 – 18,03

16,03 – 18,02

7,05 – 7,09

24 – 25

20,05 – 20,07

17,03 – 20,05

8,05 – 8,09

26 – 29

22,03 – 22,05

19,03 – 22,03

Таблица трапецеидальных резьб многозаходного типа определяется положениями ГОСТа 24739-81 и выглядит следующим образом:

 

P, мм

DN, мм

Число витков в насечке

2

3

4

6

8

0,5 – 1,07

10 – 12

3,03 – 5,02

4,05 – 5,02

6,03 – 8,05

9 – 11

12 – 14

2,03 – 2,05

 

4,03 – 6,05

6,05 – 8,05

8,03 – 10,05

12,05 – 14

16,05 – 18,05

2,03 – 2,05

12 – 14

4,03 – 6,02

6,05 – 8,02

8,03 – 10,05

12,05 – 14,05

16,05 – 18,05

2,03 – 2,05

16 – 19

4,03 – 6,05

6,05 – 8,02

8,03 – 10,05

12,05 – 14,05

16,05 – 18,05

2 – 2,5

20 – 22

4,03 – 6,02

6,05 – 8,05

8,03 – 10,05

12,05 – 14,05

16,05 – 18,05

2 – 2,5

24 – 32

4,03 – 6,05

6,05 – 8,02

8,03 – 10,05

12,05 – 14,05

16,05 – 18,05

3 – 3,5

 

6,03 – 8,02

9,05 – 11,05

12,03 – 14,05

18,05 – 20,05

24,05 – 26,05

Обратите внимание, трапецеидальная упорная или дюймовая резьба – это редкость: почти всегда она выполняется метрической, поэтому все основные размеры приведены в миллиметрах.

Способы изготовления

Существует несколько распространенных вариантов ее нанесения в промышленных масштабах – рассмотрим каждый из них:

С использованием одного лезвия:

1. Начинается с предварительной подготовки детали: деталь нужно измерить (найти ДхШ), зафиксировать на станке и проточить в ней канавку.

2. Далее следует вставить инструмент в получившееся углубление, убедившись, что он пойдет параллельно оси, и включить оборудование.

3. Режущая кромка начнет свой путь и сделает насечку, которую затем следует сверить с шаблоном – их рисунки обязаны совпадать.

Величина допусков здесь в значительной степени зависит от остроты резца.

С применением трех лезвий:

Способ похож на предыдущий. Так же выбирается диаметр стержня под трапецеидальную резьбу, после чего он подготавливается и располагается на станке. Разница в том, что позиционируются сразу 3 инструмента, а не 1 – либо параллельно канавкам, либо противоположно оси. Они и формируют итоговый рисунок. Настройка занимает несколько больше времени, зато результат точнее – погрешность практически отсутствует (достаточно приложить готовое изделие к эталонному образцу, и вы в этом убедитесь).

Также можно постепенно углублять и расширять канавку – в несколько проходов – до тех пор, пока она не достигнет подходящих параметров, а на завершающем этапе поработать профильным резцом.

При любом из методов должны соблюдаться основные требования безопасности:

  • Наносить насечку вправе только специалист.

  • Трудиться следует в защитных очках, перчатках, головном уборе, производственном халате, ботинках; и вся эта спецодежда должна быть чистой, застегнутой, в хорошем состоянии.

  • Посторонние предметы на рабочем месте недопустимы.

  • Производственный мусор требуется вовремя удалять, за отводом СОЖ нужно внимательно следить.

  • Параметры итоговых изделий проверяются в обязательном порядке.

Для отличного результата необходимо работать на лучшем оборудовании. И мы поможем вам подобрать станки, на которых вы нанесете витки с подходящим шагом, пробьете отверстия под трапецеидальную резьбу по ГОСТ и вообще выполните все актуальные для своего производства операции, обращайтесь.

Калибры для упорной резьбы S

S10 x 2S140 x (6 / 14 / 16 / 24)
S12 x (2 / 3)S150 x (6 / 16 / 24)
S14 x (2 / 3)S160 x (6 / 8 / 16 / 24 / 28)
S16 x (2 / 4)S170 x (6 / 8 / 16 / 24 / 28)
S18 x (2 / 4)S180 x (8 / 18 / 20 / 28 / 32)
S20 x (2 / 4)S190 x (8 / 18 / 20 / 32)
S22 x (2 / 3 / 5 / 8)S200 x (8 / 10 / 18 / 20 / 32)
S24 x (2 / 3 / 5 / 8)S210 x (8 / 10 / 20 / 32 / 36)
S26 x (2 / 3 / 5 / 8)S220 x (8 / 10 / 20 / 32 / 36)
S30 x (3 / 6 / 10)S230 x (8 / 20 / 36)
S32 x (3 / 6 / 10)S240 x (8 / 22 / 36)
S34 x (3 / 6 / 10)S250 x (12 / 22 / 24 / 40)
S36 x (3 / 6 / 10)S260 x (12 / 22 / 40)
S38 x (3 / 6 / 7 / 10)S270 х (12 / 24 / 40)
S40 x (3 / 6 / 7 / 10)S280 х (12 / 24 / 40)
S42 x (3 / 6 / 7 / 10)S290 х (12 / 24 / 44)
S44 x (3 / 7 / 8 / 12)S300 х (12 / 24 / 40 / 44)
S46 x (3 / 8 / 12)S320 х (12 / 44 / 48)
S48 x (3 / 8 / 12)S340 х (12 / 44)
S50 x (3 / 8 / 12)S360 х (12 / 48)
S52 x (3 / 8 / 12)S380 х (12 / 48)
S55 x (3 / 8 / 9 / 12 /14)S400 х (12 / 48)
S60 x (3 / 8 / 9 / 12 /14)S420 х (16 / 18)
S65 x (4 / 10 / 16)S440 x 18
S70 x (4 / 10 / 16)S460 х 18
S75 x (4 / 10 / 16)S480 x (16 / 18)
S80 x (4 / 10 / 16)S500 х (16 / 18)
S85 x (4 / 5 / 12 / 18 / 20)S520 х (20 / 24)
S90 x (4 / 5 / 12 / 18 / 20)S540 х 24
S95 x (4 / 5 / 12 / 18 / 20)S560 x (20 / 24)
S100 x (4 / 5 / 12 / 18 / 20)S580 х ( 20 / 24)
S110 x (4 / 5 / 12 / 20)S600 x 24
S120 x (6 / 14 / 16 / 22 / 24)S620 x 24
S130 x (6 / 14 / 16 / 22 / 24)S640 x 24
Примечание: По специальному заказу могут быть изготовлены калибры других типоразмеров (с другой комбинацией «номинальный диаметр» х «шаг»)

Виды резьб резьбовых соединений и их обозначения Часть 3 Метрическая упорная резьба Однозаходная и многозаходная Область применения


Режущий инструмент, инструментальная оснастка и приспособления / Cutting tools, tooling system and workholding

WALTER | Каталог WALTER 2012 Инструмента и оснастки (Всего 2148 стр.)


1344 Каталог WALTER 2012 Режущий инструмент и инструментальная оснастка Стр.D418

Виды резьб резьбовых соединений и их обозначения Часть 3 Метрическая упорная резьба Однозаходная и многозаходная Область применения

Виды резьб резьбовых соединений и их обозначения Часть 3 Метрическая упорная резьба Однозаходная и многозаходная Область применения _ Для гидравлических прессов В горнодобывающей промышленности Для пластиковых и стеклянных ёмкостей при производстве упаковки GS GS 22 KS KS 22 KS 22 от 10 мм до 50 мм DIN 6063-1 Для пластиковых ёмкостей при производстве упаковки Профиль (эскиз) Техническая информация – Резьбонарезание Виды резьбы по DIN (выдержка из DIN 202) 1 Полное название указано в соответствующих стандартах. D 418 Обозначение 1 Номин. Название Символ Примеры размер По стандарту Область применения S S 48 x 8 от 10 мм до 640 мм от DIN 513-1 до DIN 513-3 При воздействии однонаправленных сил S 40 x 14 P 7 Упорная резьба 45° S 630×20 от 100 мм до 1250 мм DIN 2781 Упорная резьба S 25 x 1,5 от 6 мм до 40 мм DIN 20401-1 и DIN 20401-2 S 22 от 10 мм до 50 мм DIN 55525




См.также / See also :

Виды резьбы в машиностроении / Thread types and applications

Диаметр под резьбу / Tap drill sizes

Нарезание резьбы метчиками / Tapping

Метчики Конструкция / Thread taps for metal

Нарезка резьбы на токарном станке / Thread turning

Скорость резания от диаметра Таблица / Surface speed to RPM conversion

Бесстружечные метчики (раскатники) / Cold forming roll taps

Перевод дюймов в мм Таблица / Inches to mm Conversion table


Резьбовой инструмент Walter Рекомендации компании по технологии резьбонарезания на станках
Каталог WALTER 2012 Инструмента и оснастки (Всего 2148 стр.)

13411342 Виды резьб резьбовых соединений и их обозначения Часть 1 Выдержка из немецкого национльного стандарта DIN 202 Профиль (эскиз резьбы) Название Символ Обозначен1343 Виды резьб резьбовых соединений и их обозначения Часть 2 Метрическая трапецеидальная резьба ISO Однозаходная и многозаходная TR Скруглённая трапецеидальная ре1345 Виды резьб резьбовых соединений и их обозначения Часть 4 Профиль (эскиз) Название Символ Обозначение Примеры Номинальный размер Цилиндрическая круглая резьба1346 Виды резьб резьбовых соединений и их обозначения Часть 5 Цилиндрическая дюймовая резьба Панцирная резьба Pg 2 Pg 21 от 7 мм до 48 мм DIN 40430 В электротехник1347 Виды резьб резьбовых соединений и их обозначения Часть 6 По иностранным стандартам Унифицированная резьба UNC Трубная резьба Whitworth BSW А – 20 BSW BS 84 Ве
WALTER


Каталог
WALTER
2017
Инструмент
и оснастка
для станков
(2605 страниц)

Каталог
WALTER
2016
Общий
Инструмент
режущий
и оснастка
(нем.яз. / DEU)
(2605 страниц)

Каталог
WALTER
2016
Новый
инструмент
для
металлообработки
Вер. 16-2
(276 страниц)

Каталог
WALTER
2016
Продукция
для
металлообработки
Инновации
Вер. 16-1
(116 страниц)

Каталог
WALTER
2015
Новый
инструмент
и оснастка
2015-1
(336 страниц)

Каталог
WALTER
2014
Новая
продукция
14-2
(324 страницы)

Каталог
WALTER
2013
Новая
инструментальная
продукция
Инновации
Вер 13-1
(276 страниц)

Каталог
WALTER
2013
Дополнение
к общему
(832 страниц)

Каталог
WALTER
2012
Новинки
Инструмент
для
мехобработки
Вер 12-2
(232 страницы)

Каталог
WALTER
2012
Инструмент и
оснастка
(2148 страниц)

Каталог
WALTER
2012
Инструмент
и оснастка
Valenite
(англ.яз / ENG)
(2590 страниц)

Каталог
WALTER
2008
Новый
металлорежущий
инструмент
(215 страниц)

Каталог
WALTER
2007
Режущий
инструмент
и оснастка
(830 страниц)

Каталоги инструмента и оснастки для металлообработки на станках /
Cutting tools and tooling system catalogs

Не удается найти страницу | Autodesk Knowledge Network

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}}/500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}  

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}  

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

огнестойких и жаропрочных ниток | Информационный центр | Пальто

Содержание

Типы волокон и их огнестойкость
Стандарт огнестойкости для различных применений резьбы
Максимальная рабочая температура для различных волокон
Сравнение продуктов Aramids
Coats

Типы волокон и их огнестойкость

Типы волокон и их огнестойкость
Материал Огнестойкость Температура воспламенения
° C / ° F
Хлопок Горючее, воспламеняется и горит 252/485
Полиэстер Горючее, медленно горит, может самозатухнуть 421/790
Нейлон Горючий, медленно горит, может самозатухать 449/840
Мета-арамид Огнестойкий самозатухающий при снятии с пламени
Пара арамид Огнестойкий самозатухающий при снятии с пламени
Стекловолокно Огнестойкий не горит
Кварц Огнестойкий не горит
Керамика Огнестойкий не горит

Хлопковые нити, которые продолжают гореть при относительно низких температурах, следует избегать в любое время, если есть возможность контакта с огнем.Стандартные полиэфирные и нейлоновые нити горючие, но горят медленно и могут самозатухать.

Огнестойкие нити делятся на три категории:

  1. Нити, которые не горят
  2. Нити, горящие в огне, но самозатухающие при снятии с пламени
  3. Нити, которые горят, но горят медленно и могут самозатухать

Типы швейных ниток и их огнестойкость

Типы швейных ниток и их огнестойкость
Товар Материал Категория Элемент Стандарты
Керамика 1 Не горит NFPA 701 / ASTM E84
Кварц 1 Не горит NFPA 701 / ASTM E84
Футболка Glasmo Стекловолокно 1 Не горит NFPA 701 / ASTM E84
Светлячок Мета Арамид 2 Горит в огне, но самозатухает при удалении NFPA / EN469
Протос Пара арамид 2 Горит в огне, но самозатухает при удалении NFPA
Мастер пламени Огнестойкий 100% полиэстер, сердцевина 3 Не горит короткое время, затем горит медленно и может самозатухать EN 15025
Эпический RD 100% полиэстер 3 Горит медленно, может самозатухнуть CFR 1615 / BS EN 14878: 2007
Астра РД 100% полиэстер штапельного прядения 3 Горит медленно, может самозатухнуть CFR 1615 / BS EN 14878: 2007

Продукты категории 1 включают; стекловолокно (связанное и покрытое ПТФЭ), стекловолокно с высоким содержанием кремнезема (кварц) и керамика.Эти продукты не воспламеняются и поэтому могут использоваться в конечных продуктах с высокой вероятностью возгорания, например доменные печи, матрацы и др.

Продукты категории 2 включают Кевлар® и Номекс®. Кевлар® – торговая марка пара-арамида, а Номекс® – торговая марка мета-арамида; оба являются специальными типами нейлона. Кевлар® производится Du Pont. Другие параарамиды включают Twaron® (Acordis) и Technora (Teijin). Nomex® также производится Du Pont; другие мета-арамиды – это Тейджинконекс (Тейджин).Эти продукты обычно горят в огне, но при удалении из пламени они сразу же самозатухают. Поэтому они полезны в конечном использовании, где высока вероятность возгорания.

Изделия категории 2 , хотя и не обладают такой огнестойкостью, как категория 1, имеют гораздо лучшие характеристики шитья. Кроме того, они намного мягче, что делает их более подходящим выбором для защитной одежды и обивки.

Продукты категории 3 включают Coats Epic RD и Coats Astra RD.Это горючие нити, изготовленные для сведения к минимуму горения и обеспечения самозатухания после удаления пламени. Эти продукты соответствуют требованиям пожарной безопасности (например, CFR1615 для детской одежды для сна).

Испытания на огнестойкость

Нет возможности проверить саму резьбу на огнестойкость; его предварительно нужно вшить в ткань. При проведении любого теста лучше всего использовать ткань, нить и структуру шва, которые будут использоваться в готовом продукте.

Стандарт огнестойкости для различных резьбовых соединений

Стандарт огнестойкости для различных резьбовых соединений
Промышленность Стандартный
Единые стандарты и строительные нормы УБК 8-1 (42-2), 8-2 (42-2), 26-1 (17-2), 26-3 (17-5)
Автомобильная промышленность FMVSS302
Авиация FAR 25.853, 25,855
Общие (Здания, транспорт, внутренняя отделка, защитная одежда) NFPA 701 Стандартные методы испытаний на огнестойкость текстильных материалов и пленок
ASTM E84 (Стандартный метод испытаний характеристик горения поверхности строительных материалов)
Пижамы детские
(пижамы)
CFR 1615: Стандарт воспламеняемости детской одежды для сна: размеры от 0 до 6x (FF 3-71)
CFR 1616: Стандарт воспламеняемости детской одежды для сна: размеры от 7 до 14 (FF 5-74)
BS EN 14878: 2007 (Правила безопасности в ночном белье)
Защитная одежда EN 531 Защитная одежда от промышленного тепла
EN 407 Защитные перчатки от тепловых рисков
EN 366 Защитная одежда от тепла и пламени
Метод испытания: оценка материалов одежды и комплектов материалов, подвергающихся воздействию теплового источника
EN 367 Защитная одежда от тепла и пламя
Метод испытания: Определение теплопередачи при воздействии пламени
EN 373 Защитная одежда от тепла и пламени
Метод испытания: Определение устойчивости материалов к брызгам расплавленного металла
EN 469 Защитная одежда – Требования к защитной одежде пожарных
EN 533 Защитная одежда – Защита от тепла и пламени – Материалы и комплекты материалов с ограниченным распространением пламени

Термостойкость и огнестойкость – две отдельные характеристики

Однако резьба может быть как огнестойкой, так и термостойкой.Фактически, многие из нитей, уже упомянутых как огнестойкие, также являются термостойкими.

В общем, синтетические швейные нитки (например, нейлон, полиэстер, Kevlar® и Nomex®) являются хорошими термостойкими. Это означает, что тепло не будет проходить через них так эффективно, как через такие вещества, как серебро или медь. Однако при повышении температуры некоторые полимеры (например, нейлон и полиэстер) будут плавиться и терять прочность раньше других полимеров (например, Nomex®).Их реакция на тепло заложена в их химическом составе.

Многие нити выдерживают высокие температуры и продолжают хорошо работать в шве, например арамиды, сополиимид (P84 ™), стекловолокно (связанное и покрытое PTFE), кварц и керамика. Эти продукты остаются функциональными (в случае керамики или кварца) до температур выше 2000 ° F (см. Таблицу 4).

Нейлон и полиэстер термопластичны и начинают размягчаться при температуре ниже точки плавления. Это означает, что швы из нейлона и полиэстера начнут ослабевать при температуре около 350 ° F, в то время как швы из арамида останутся такими же, как при комнатной температуре, даже выше 500 ° F.

Как показано в Таблице 4, улучшением термостойкости является производительность шитья.

Максимальная рабочая температура для различных волокон

Максимальная рабочая температура для различных волокон
Материал Макс. Предел эксплуатации ° C / ° F Постоянный рабочий предел ° C / ° F Шитье
Кварц 1093/2000 1093/2000 Медленная скорость, волокна могут порваться
Керамика 1371/2500 1371/2500 Медленная скорость, волокна могут порваться
Стекловолокно 538/1000 538/1000 Легко ломается.Покрытие PTFE для сложных операций
Полиимидные волокна P84® 260/500 260/500 Хорошо
Мета-арамид, например Номекс® 371/700 204/400 Хорошо
Пара-арамид напр. Кевлар® 427/800 204/400 Хорошо
Нейлон 177/350 121/250 Отлично
Полиэстер 177/350 121/250 Отлично

Технологический центр Coats экспериментирует с нейлоновыми нитями для автомобильной промышленности.Большое количество меди в этих резьбах будет действовать как теплоотвод и улучшать устойчивость резьбы к нагреванию, например, при развертывании подушки безопасности.

Бронежилеты

В настоящее время производители бронежилетов используют кевлар®. Это позволяет использовать бронежилет легче и удобнее. Существуют и другие материалы, доступные для мягкой брони, которые дешевле, чем кевлар®, но которые требуют компромисса в весе, комфорте и / или объеме.

Чтобы понять, как работает Кевлар®, представьте себе несколько деревянных палочек.Вы можете сломать их по одному кулаком. Однако, если эти палочки связаны, ни одна из них не сломается. Когда Кевлар® вплетен в ткань и наслоен; пуля встречает сразу несколько нитей. Чем плотнее переплетение (чем больше нитей на единицу площади), тем оно более пуленепробиваемое.

Маленькая пуля, выпущенная по кевлару®, образует меньше нитей, чем большая пуля. Быстрая малая пуля (с такой же полной энергией, что и большая медленная пуля) в большей степени пробьет бронежилет. Таким образом, выстрел из револьвера .357magnum легче остановить, чем из.22 магнум из винтовки.

Кроме того, более твердые пули не так сильно деформируются при ударе и проникают в большей степени, чем мягкие. Деформированная пуля столкнется с большим количеством кевлара® и с большей вероятностью будет поражена.

Арамидная резьба

Существует две основных арамидных нити – параарамиды (например, Кевлар®) и метаарамиды (например, Номекс®). Хотя оба продукта широко используются для обеспечения термостойкости и огнестойкости, они имеют несколько разные свойства с точки зрения характеристик резьбы.

В таблице ниже описаны преимущества и недостатки этих продуктов.

Сравнение арамидов

Сравнение арамидов
Материал Преимущества Недостатки
Мета-арамид Огнестойкость и термостойкость
Шитье и физические свойства аналогичны нейлону
Хорошая стойкость к ультрафиолетовому излучению
Более низкая прочность, чем у нейлона
Намного ниже, чем у параарамида
Стоимость
Пара арамид Огнестойкий и жаростойкий
Низкое растяжение
Очень высокая прочность на разрыв
Низкая стойкость к УФ-излучению
Низкая стойкость к истиранию
Низкая прочность петли
Низкое растяжение иногда может быть недостатком
Стоимость

Арамиды бывают разных форм:

  • Непрерывная нить – как правило, чем тяжелее пряжа, тем ниже ее стоимость, т.е.г., связанный арамид 138 (1500/1) значительно ниже по стоимости, чем связанный арамид 138 (400/4)
  • Скоба
  • Stretch broken – гибридная форма, состоящая из скоб длиной шесть дюймов, которые были изготовлены путем растягивания и разрыва непрерывной нити Kevlar®, а затем скручивания этих скоб вместе.

Стекловолоконная нить

Помимо отличной термостойкости, стекловолокно (особенно форма с покрытием из ПТФЭ) обладает отличной химической стойкостью.Это делает его особенно подходящим для высокотемпературной фильтрации. Стекловолоконная нить также обладает высокой прочностью на разрыв. Компромисс отличной термостойкости – хрупкость и сложность сшивания. Отделка, такая как ПТФЭ, улучшает качество шитья.

Таблица продуктов

Таблица продуктов
Пальто марки Материал Товар Конечное использование
Protos Steel Сталь Специальная сталь с покрытием Kevlar® Высокотемпературная изоляция до 1093 ° C / 2000 ° F
Гелиос Сталь Нержавеющая сталь с покрытием из хлопка или кевлара Воздуховоды
Керамика со смазкой Фильтрация, воздуховод
Футболка Glasmo Стекловолокно Связанный Фильтрация, доменные печи, матрац, воздуховоды
Стекло PTFE Стекловолокно PTFE с покрытием Фильтрация, доменные печи, матрац, воздуховоды
Светлячок Metaspun Мета Арамид e.грамм. Номекс® Скоба скручена или сломана при растяжении Одежда защитная
Светлячок Метафил Мета-арамид, например Номекс® Связанная непрерывная нить Фильтрация, подушки безопасности, обивка, защитные перчатки / обувь, электродвигатели
Firefly Paraspun Пара-арамид, напр. Кевлар® Скоба скручена или сломана при растяжении Подушки безопасности, рукавицы, бронежилеты
Светлячок ПФ Para Aramid e.грамм. Кевлар® Связанная непрерывная нить Подушки безопасности
HTF Полиимидные волокна P84® Связанная непрерывная нить Фильтрация
Эпический RD 100% полиэстер со смазкой Детское ночное белье
Астра РД 100% полиэстер штапельного прядения со смазкой Детское ночное белье

Руководство по рекомендациям по ниткам и иглам (PDF)

Когда вы выбираете идеальную ткань для своего следующего проекта, также важно убедиться, что у вас есть нить и игла подходящего размера, чтобы ваш швейный проект выглядел профессионально и безупречно.Разные типы ткани сочетаются с разными размерами ниток и игл. Мы создали полезную таблицу, в которой систематизированы различные варианты типов ниток и размеров игл в зависимости от ткани, чтобы можно было не гадать, какой тип ниток и игл вам нужен для дома.

Мы организовали нашу таблицу в зависимости от типа ткани. Мы разделили ткани морской тематики, ткани для улицы и патио, а также ткани для дома и обивки. Следуя инструкциям в таблице, вы заметите, что мы перечисляем все марки тканей, которые продаются на Sailrite ® , а также рекомендуемые острие иглы, размеры игл и размеры нитей.Например, при шитье ткани Sunbrella ® Marine Grade мы рекомендуем острое острие иглы (также известное как круглое острие). В качестве ниток мы рекомендуем полиэфирную нить V-69, V-92, V-138 и Heavy Tenara с иглой № 18 или № 20. Если вы используете Tenara ® или Sailrite ® Lifetime Thread (ранее Profilen ® ), сшейте Sunbrella иглой № 18 или № 20.

Мы также включаем обзор различных типов резьбы и их основных применений.Например, полиэфирная нить – лучший выбор для наружных работ из-за высокой стойкости полиэстера к ультрафиолету и высокой прочности. Нейлоновая нить лучше подходит для внутренней обивки из-за ее эластичности. И, конечно же, наши нити Tenara и Sailrite Lifetime идеально подходят для проектов на открытом воздухе, которые будут подвергаться частому использованию и истиранию, сильному солнцу, соленой воде и экстремальным погодным условиям.

Если вы шьете холст или обивку на домашней швейной машине, имейте в виду, что нить V-69 – это самая тяжелая нить, которую может выдержать домашняя машина.Вы рискуете повредить швейную машину, если используете более тяжелую нить, а некоторые домашние машины не подходят для иглы подходящего размера для более толстой нити. Если вы хотите сшить узлы из более толстой ткани с более тяжелой нитью, чем способна ваша домашняя машина, подумайте о переходе на швейную машину Sailrite ® Ultrafeed ® . Эта портативная, сверхмощная швейная машина с шагающими лапками может обрабатывать до 10 слоев Sunbrella, с ниткой V-92 и иглой №22. Для получения дополнительной информации о Ultrafeed и его возможностях, прочитайте наш блог «Почему выбирают Ultrafeed?» (300330XHT).

Полиэфирная нить – обзор

3.8.5 Качественные характеристики швейных ниток

Качественные характеристики швейных ниток включают внешний вид, долговечность, растяжимость и прочность. Приоритет, отдаваемый каждой из характеристик, будет зависеть от конечного продукта и его использования. Традиционно внешний вид швов и швов оценивался с использованием субъективной процедуры визуального осмотра, хотя также были разработаны инструментальные методы. Нестабильность нити может повлиять на внешний вид шва из-за образования неровностей поверхности вдоль линии шва.Например, нити, используемые для рубашек из смеси полиэстера и хлопка, должны иметь усадку менее 1%, чтобы избежать нежелательного воздействия на внешний вид продукта. Отстрочка используется для обозначения дизайнерских и строительных швов, поэтому обычно используется толстая и / или блестящая нить. Вышивка, требующая гладкого атласного внешнего вида, достигается за счет использования тонкого мерсеризованного хлопка или, альтернативно, шелковой нити.

На долговечность шва может влиять множество факторов, включая ультрафиолетовое (УФ) излучение, химическое воздействие, плесень и грибок, истирание и температуру.Устойчивость к ультрафиолетовому излучению важна, например, для штор, где швы подвергаются длительному воздействию солнечного света. Для такого применения могут быть подходящими полиэфирные или нейлоновые нити, если покрытие не из хлопка. Нить, изготовленная из синтетических смол, акрила и пластификаторов в виде непрерывной нити, сложенная и связанная, была специально разработана для продуктов, где чувствительность к УФ-излучению является проблемой.

Швы также могут подвергаться химическому воздействию при использовании или в процессе очистки.Например, хлор, присутствующий в плавательных бассейнах или используемый в качестве бытового отбеливателя, может разъедать нити, как и пот от облегающей одежды. Как уже отмечалось, полиэфирная нить имеет хорошую стойкость к кислотам, но относительно плохую стойкость к щелочам. И наоборот, нейлон обладает отличной стойкостью к щелочам, но относительно плохой стойкостью к кислотам. Устойчивость к плесени и плесени важна при использовании на открытом воздухе, например, при оборудовании для кемпинга. Это связано как с использованием таких продуктов в непредсказуемых погодных условиях, так и с хранением в условиях с малым притоком воздуха.В этом отношении целлюлозные волокна, такие как хлопок, более подвержены разрушению, чем синтетические полимеры.

Истирание важно, например, в контексте ремней безопасности для автомобилей, промышленных конвейерных лент, петель и кромок. Хлопок и шелк более подвержены истиранию, чем полиэстер или нейлон. Структура пряжи также важна, поскольку непрерывные волокна более устойчивы к истиранию, чем пряжа. Устойчивость к температуре важна в контексте шитья на высоких скоростях, когда температура может достигать 300 ° C.Обрыв синтетических швейных ниток обычно происходит в диапазоне 240–260 ° C, в то время как термопласты обладают стабильностью до 150 ° C. Последующее уменьшение длины на 10% может произойти, если термопластичная нить нагревается выше этой температуры. Натуральные волокна стабильны при температурах до 400 ° C. Есть некоторые свидетельства того, что температура иглы немного ниже при шитье с пряжей, чем с непрерывными нитями, что может быть связано с неравномерной текстурой поверхности пряжи, действующей как охлаждающая лопатка.Резьбу можно сделать более устойчивой к температуре за счет смазки, уменьшающей трение.

Расширяемость важна для нитей, используемых для соединения тканей, которые сами по себе обладают высокой растяжимостью. Все швейные нитки в некоторой степени растяжимы. Переменные, влияющие на растяжение до разрыва, включают основу, на которой происходит сшивание, толщину основы и тип используемой нити. Растяжение нити до разрыва также зависит от таких факторов, как структура пряжи, крутка и тип волокна. Шелк и ряд синтетических непрерывных волокон могут растягиваться до 20%, тогда как обычная пряденная нить растягивается только примерно на 10% до разрыва.Хлопковые нити с низкой растяжимостью, но с высоким эластичным восстановлением, увеличивают растяжимость в результате процесса сшивания, тогда как синтетические непрерывные филаментные нити с высокой начальной растяжимостью и низким восстановлением эластичности уменьшают растяжимость в результате сшивания. Повышенная скорость сшивания снижает влияние процесса сшивания на растяжимость.

Связь между прочностью нити и соответствующей прочностью шва неясна. Однако важна однородность прочности по длине нити, и ее обычно достигают путем комбинирования и складывания волокон / нитей.При формировании стежка важным фактором является прямая прочность нити; однако для прочности шва более важным параметром является прочность петли. Отношение между этими двумя факторами не является постоянным для всех волокон, и выражение зависимости дается следующим образом:

Эффективность петли = 100 × прочность петли / 2 / разрывная нагрузка

Связь между прямой прочностью нити на растяжение к прочности петли и прочности шва неясно и зависит как от изгиба нити до требуемой геометрии, так и от процесса формирования стежка.Во время образования петли трение волокно-волокно и изгиб самой нити концентрируют напряжения в изогнутой части нити, тем самым уменьшая нагрузку, при которой происходит разрыв волокна. Прочность петли составляет примерно 80–90% от прочности одиночной нити.

Процесс формирования стежка важен, так как скорость, с которой нить проходит через игольное ушко, может достигать 40–45 м / с, а на вращающемся швейном челноке – до 2000 м / с. Эффекты возникающего в результате трения и напряжений многократно действуют на нить, поскольку до образования стежка нить много раз проходит через ткань, игольное ушко и шпульный колпачок.Такие суровые условия могут снизить начальную прочность резьбы до 60%. Степень истирания нити во время формирования стежка зависит от гладкости частей машины, которые контактируют с нитью, фрикционных свойств поверхности самой нити, включая окончательную обработку, формы и типа иглы, а также от типа ткани в зависимости от плотности, твердости пряжи, количества слоев и количества проходов через игольное ушко до того, как нить войдет в шов.Значение остаточной прочности, RSV, выражается следующим образом:

RSV = 100 × сила нити после шитья / сила нити перед шитьем

15.8.4 Настройка параллелизма потоков для InnoDB

15.8.4 Настройка параллелизма потоков для InnoDB

InnoDB использует операционную систему потоки для обработки запросов от пользовательских транзакций. (Транзакции могут отправлять множество запросов к InnoDB перед фиксацией или откатом.) На современные операционные системы и серверы с многоядерными процессорами, там, где переключение контекста эффективно, большинство рабочих нагрузок работают хорошо без каких-либо ограничений на количество параллельных потоков.

В ситуациях, когда полезно свести к минимуму переключение контекста между потоками InnoDB может использовать ряд методы ограничения количества одновременно выполняемых операционных системные потоки (и, следовательно, количество обрабатываемых запросов в любое время).Когда InnoDB получает новый запрос из пользовательской сессии, если количество потоков одновременно выполняется с заранее определенным лимитом, новый запрос откладывается на незадолго до новой попытки. Запрос, который не может быть переносится после того, как сон помещается в очередь в порядке очереди и в итоге перерабатывается. Потоки, ожидающие блокировок, не учитывается в количестве одновременно выполняющихся потоков.

Вы можете ограничить количество параллельных потоков, установив параметр конфигурации innodb_thread_concurrency .Один раз количество выполняемых потоков достигает этого предела, дополнительные потоки спят на количество микросекунд, установленное параметр конфигурации innodb_thread_sleep_delay , ранее помещается в очередь.

Вы можете установить опцию конфигурации innodb_adaptive_max_sleep_delay к самому высокому значению, которое вы допустили бы innodb_thread_sleep_delay и InnoDB автоматически настраивает innodb_thread_sleep_delay вверх или вниз в зависимости от текущего планирования потоков.Этот динамическая регулировка помогает механизму планирования потоков работать плавно в периоды, когда система слабо загружена и когда он работает почти на полную мощность.

Значение по умолчанию для innodb_thread_concurrency и подразумеваемое ограничение по умолчанию на количество одновременных потоков было изменено в различных выпусках MySQL и ИнноДБ . Значение по умолчанию innodb_thread_concurrency – это 0 , поэтому по умолчанию нет ограничения на количество одновременно выполняющихся потоков.

InnoDB заставляет потоки переходить в спящий режим только тогда, когда количество одновременных потоков ограничено. Когда нет предела количество потоков, все они утверждают, что должны быть запланированы одинаково. Что есть, если innodb_thread_concurrency равно 0 , значение innodb_thread_sleep_delay – это игнорируется.

Когда есть ограничение на количество потоков (когда innodb_thread_concurrency – это> 0), InnoDB снижает накладные расходы на переключение контекста разрешая несколько запросов, сделанных во время выполнения один оператор SQL для ввода InnoDB без соблюдения лимита, установленного innodb_thread_concurrency .С оператор SQL (например, соединение) может состоять из нескольких строк операции в пределах InnoDB , InnoDB назначает указанное количество «Билеты», которые позволяют планировать поток многократно с минимальными накладными расходами.

Когда запускается новый оператор SQL, у потока нет билетов, и он должен соблюдать innodb_thread_concurrency . Один раз поток имеет право ввести InnoDB , это назначил количество билетов, которые он может использовать в дальнейшем ввод InnoDB для выполнения строковых операций.Если билеты заканчиваются, нить выселяется, и innodb_thread_concurrency – это повторное наблюдение, что может привести к возвращению нити в очередь ожидающих потоков first-in / first-out. Когда нить снова имеет право ввести InnoDB , билеты назначаются снова. Количество назначенных билетов определяется глобальный вариант innodb_concurrency_tickets , который по умолчанию 5000. Дан поток, ожидающий блокировки один билет после того, как замок станет доступным.

Правильные значения этих переменных зависят от вашей среды. и загруженность. Попробуйте использовать диапазон различных значений, чтобы определить, что value работает для ваших приложений. Прежде чем ограничивать количество одновременно выполняя потоки, просмотрите параметры конфигурации, которые может улучшить производительность InnoDB на многоядерные и многопроцессорные компьютеры, такие как innodb_adaptive_hash_index .

Для получения общей информации о производительности обработки потоков MySQL, см. раздел 5.1.12.1, «Интерфейсы подключения».

Испытание шести невидимых нитей

Если вы когда-либо пробовали использовать невидимую нить (также известную как «мононить»), у вас, вероятно, сложилось твердое мнение об этом. Он может вам действительно понравиться, или вы можете ненавидеть каждую минуту его использования.

Чтобы понять, проще ли использовать одни марки, чем другие, я протестировал шесть марок невидимой нити. К моему большому удивлению, я не нашел победителя или проигравшего. Вместо этого я обнаружил, что есть правильный и неправильный способ использовать каждый из них.

Шесть марок, которые я тестировал, были Coats, Gutermann, Sew-Art, Sulky, YLI Wonder и катушка с невидимой нитью, которую я купил у Джоанн. У него не было торговой марки – только белая наклейка внизу. Я буду называть эту катушку безымянной.

Таблица: сравнение шести невидимых ниток

Coats Gutermann No-Name Sew-Art Sulky YLI
YLI
YLI
9080 Катушка Малая катушка Конус Конус Малая катушка Конус
Прозрачный / дымчатый Дым Дым Прозрачный Прозрачный Прозрачный Дым
Цвет Легкая зеленоватая облачность Легкая серо-зеленая облачность Легкая желтая облачность Легкая серебристая облачность Белая облачность Серая облачность
Размер Тонкая Толстая Прекрасная Высокое качество Высокое качество Очень высокое качество
На ощупь Слегка жесткая Плотная Мягкая Очень мягкая Мягкая Мягкая
Разматывает Очень длинные волны, почти прямые Длинные, ленивые кудри Длинные , ленивые локоны Очень длинные волны, почти прямые Плотные локоны Длинные, ленивые локоны
Машинная нарезка нити Easy Easy Easy Easy Easy Easy
Ручная нарезка резьбы Легко Довольно просто Легко Легко Самая простая Самая жесткая
Штифт катушки Горизонтально Вертикально Горизонтально Горизонтально Горизонтально E
Регулировка натяжения (аппликация) -1 +1-1 нет нет нет
Колпачок / сетка Большая крышка Маленькая крышка и сетка Большая крышка Большая крышка Маленькая крышка Большая крышка
Невидимость (шагающая ступня) Лучшее Лучше Хорошо Лучшее Лучше Хорошо
Невидимость (свободное движение) фут) Лучшее Лучше Лучшее Хорошо Лучше Хорошо

Тщательное тестирование

Я тестировал каждый поток точно так же.Я использовал одну и ту же швейную машину для всех тестов – швейную машину, на которой я установил Книгу рекордов Гиннеса по большей части заправки нити в швейную машину.

Моя машина находится в идеальном рабочем состоянии, она только что вернулась с настройки. Мурлычет, как котенок. (Или, может быть, это Себастьян, мой персидский кот.)

В каждом тесте я использовал одну и ту же шпульку с одной и той же легкой хлопковой нитью. Для каждого образца я использовала одну и ту же ткань и ватин. И я использовал одно и то же железо с одинаковыми настройками для всех тестов на глажку.

Характеристики шести брендов и результаты моих тестов сведены в эту таблицу, которая откроется в отдельном окне браузера, когда вы нажмете на ссылку. Вот что означает каждая характеристика и каждый тест:

Катушка / конус . Некоторые нити идут на больших катушках, некоторые – на маленьких, а некоторые – на мини-конусах.

Прозрачный / дымчатый . Некоторые нити намеренно имеют нейтральный серый дымчатый цвет, а не прозрачные. Но, как вы увидите ниже, даже «прозрачные» нити имеют легкий оттенок.

Цвет . Невидимая нить не полностью прозрачна. На чистом белом фоне вы можете увидеть только намек на цвет в любой из этих ниток, хотя вы должны смотреть внимательно.

Размер . Некоторые из этих ниток толще других.

Почувствуйте . Эти нити варьируются от очень мягких на ощупь до заметно жестких.

Разматывает . Невидимая нить известна тем, что неуправляемо соскальзывает с катушки или конуса.В этой характеристике я пытаюсь описать, как ведет себя нить при отрыве от катушки или конуса.

Машинная нарезка . Насколько легко заправить машину каждой ниткой?

Ручная заправка . Насколько легко заправить каждую нить вручную в иглу?

Золотниковый стержень . Я пробовал каждую нить как на горизонтальном, так и на вертикальном стержне катушки. В таблице я сообщаю вам, какая позиция лучше всего подходит для данного потока.

Регулировка натяжения .Регулировка натяжения имеет решающее значение, особенно для невидимой нити. В каждом случае я начинал с обычной регулировки натяжения хлопковой нити. Если я обнаружил, что мне нужно увеличить или уменьшить натяжение на ступеньку, таблица показывает это.

Колпачок / сетка . Правильная подача нити также зависит от использования правильного колпачка катушки и сетки для катушки, если это необходимо. В таблице показана комбинация, которая, по моему мнению, лучше всего подходит для каждого потока.

Невидимость (ходячая нога) .Я оценил невидимость прямой строчки как «Хорошая», «Лучшая» или «Лучшая».

Невидимость (стопа для свободного передвижения) . Я оценил невидимость изогнутой линии стежков как «Хорошая», «Лучшая» или «Лучшая».

Ищете швейную машину для начинающих? Щелкните следующую ссылку:
https://www.quiltersreview.com/best-sewing-machines-for-beginners/

Установка напряжения

Если вы собираетесь использовать невидимую нить, то приручение ее, когда она соскальзывает с катушки или конуса, имеет решающее значение для вашего психического здоровья.Во-первых, если вы делаете аппликацию, убедитесь, что верхнее натяжение достаточно сильное. Если она слишком свободна, у вас определенно возникнут проблемы с тем, что нить соскользнет с катушки или конуса и намотается на стержень для катушки. В приведенной выше таблице указаны наиболее подходящие для меня настройки.

Если вам нужно изменить натяжение швейной машины, сделайте одно небольшое изменение и повторите попытку, пока не найдете правильную настройку. Если ваша машина имеет автоматический механизм натяжения, отключите его, если вам нужно.Я проводил этот тест на Singer 9960, и у меня не было проблем с натяжением, но вам, возможно, придется внести несколько корректировок, прежде чем вы сделаете это правильно.

Для машинного квилтинга я обнаружил, что все марки невидимых ниток хорошо справляются с моей стандартной настройкой натяжения хлопковой нити.

Катушечный стержень

Затем вы обнаружите, что одни нити лучше подаются на вертикальном стержне для катушки, а другие – на горизонтальном. В таблице есть позиции, которые лучше всего сработали для меня.

Когда вы устанавливаете невидимую нить горизонтально, размер и плотность колпачка катушки тоже имеют значение. Подберите размер колпачка к размеру катушки. А если нить находится на конусе, установите конус толстым концом к игле и используйте большой колпачок для катушки.

Кроме того, важно прижать колпачок катушки вплотную к катушке или конусу, закрепив его в фиксированном положении. Нить легко разматывается, даже если катушка не вращается.

Наконец, после всех этих мер предосторожности у меня все еще были проблемы с толстой невидимой нитью Gutermann.Решение, которое в конечном итоге сработало, заключалось в том, чтобы установить катушку вертикально и надеть на нее сетку. Дополнительное сопротивление катушечной сетки приручило эту проволочную нить.

Сердечки для аппликации

Я начал свой тест с того, что сделал шесть сердечек и наклеил их на шесть квадратов по 6 дюймов. Подвернул края утюгом. Прикрепив каждое сердечко к каждому квадрату, я использовала потайной шов на швейной машине, чтобы соединить части вместе.

Я установил свой утюг на максимальную мощность, дал ему полностью прогреться и нажал на каждую аппликацию в виде сердечка с обеих сторон блока.Ни одна из невидимых нитей не пострадала. Все нити остались мягкими и целыми.

Наконец, я простегал каждый квадрат невидимой нитью на машинке. Я обнаружил, что степень невидимости некоторых ниток менялась в зависимости от того, стегал ли я прямую линию или кривые. Похоже, это связано с тем, как свет ловит швы. Вы найдете мои наблюдения в таблице.

Нет явного победителя

Я не мог выбрать явного победителя из всей совокупности, но мой личный фаворит – это «безымянный» бренд Джоанн.И меньше всего мне нравилась проволочная нить Гутерманна.

Раньше я пытался избегать использования невидимой нити, потому что, кажется, никто не знает, как долго она продержится в лоскутном одеяле. И есть предупреждения об использовании его в детских одеялках из-за боязни, что ребенок поранится, если один из стежков ослабнет.

Но после тестирования я считаю, что это идеальная нить для добавления контура к лоскутным одеялам без добавления цвета. Это хороший выбор, если вы только начинаете машинное квилтинг и не хотите, чтобы вышивка была очень заметной.И невидимая нить подойдет и для наметки лоскутных одеял.

Посетите эту страницу, если ищете новую стегальную машину. Внутри мы рекомендуем машины по разным ценам. Наслаждаться!

Здравствуйте и добро пожаловать на мой сайт! Меня зовут Шеннон, и я страстно увлекаюсь квилтингом более 20 лет. Моя любовь к лоскутным одеялам пришла в раннем возрасте от бабушки. Я мать двоих детей и живу в США со своим любящим мужем.

Общие сведения о размерах резьбы, конструкции и материалах

27 июня 2017 г. Чарли Крэйвен

[Эта история первоначально появилась под заголовком «Запутанная путаница» в фев.-Мар. Выпуск Fly Fisherman за 2017 г.]

Существует много полезной информации о привязке мух. Среди книг, журналов и Интернета нет недостатка в адекватных инструкциях и советах практически по всем аспектам вязания мух. За исключением явного пасынка вязания мух: нитью. Многое из того, что написано об этом важном инструменте, является ложным или вводящим в заблуждение.

Обратите внимание, что я использовал слово «инструмент», а не материал. На мой взгляд, поток – это инструмент, выбранный для выполнения определенной задачи.У меня есть не менее 1000 катушек с нитками самых разных размеров, цветов и конфигураций, и хотя каждая из них подходит для чего-то, ни одна не подходит для всего. Большой выбор позволяет мне выбрать подходящий инструмент для работы в каждом конкретном случае. Вам не понадобится 1000 катушек ниток, но, надеюсь, я смогу помочь прояснить детали того, почему нитки разные, и что эти различия значат для вас.

Соберем вместе

Прежде чем я начну разбирать различия в резьбе, поговорим о воске.Почти вся вязальная нить идет на фабрике вощеной, и если вам нужна невощеная нить, вам придется использовать шелк, GSP, кевлар или специальную нить, например, восковую монокорд 3/0 Danville. Вощеная нить не заменяет тонировочный воск и наносится на нить в процессе производства просто для того, чтобы нить не изнашивалась и не раскручивалась при обрыве.


Размер – еще один источник путаницы для многих потребителей. Исторически сложилось так, что размер нити для завязывания мух рассчитывался с использованием архаичной системы, которая первоначально пришла из проклейки шелковых хирургических швов и до сих пор используется для этой цели.Используя ноль в качестве базовой линии и дополнительные нули для обозначения меньших размеров, точное число описывает относительный размер на основе диапазона диаметров и прекрасно работает в эпоху органических материалов, где точность не всегда была возможна. Многие вязальные нити до сих пор измеряются таким образом, например, 000000 или 6/0 (шесть сотен) меньше 000 или 3/0 (три соты).

Компания Danville Chenille без проблем использовала эту систему для завязывания нити в течение 50 лет, но в 1990-х годах компания UNI Products вышла на рынок вязания.В то время как UNI также использовала какую-то систему, чтобы различать большую и меньшую резьбу, компания использовала другой базовый диаметр, и здесь все пошло к черту. Используя любую систему, уровни предполагали, что новый 8/0 UNI-Thread меньше, чем 6/0 Danville. И 6/0 UNI-Thread казался намного сильнее, чем 6/0 Danville. Несмотря на числа на катушке, эти сравнения были несправедливыми, потому что два потока совсем не одного размера.

Компания Wapsi Fly отошла от запутанной и архаичной системы, когда представила UTC Ultra Thread и использовала стандарт измерения денье в индустрии ниток.Денье – это вес в граммах 9000 метров нити. Это физический фактический вес длины нити. Здесь ничего не говорится о конфигурации резьбы, материале или прочности. UTC Ultra Thread поставляется в размерах 70, 140, 210 и 280 денье и в значительной степени упрощен размер потока. Довольно просто математически вычислить, что нить 140 денье в два раза тяжелее нити 70 денье, 210 в три раза тяжелее и так далее. Использование системы денье задним числом говорит нам, что 8/0 UNI-Thread – 72 денье, 6/0 Danville Flymaster – ровно 70 денье, и, что удивительно, UNI-Thread 6/0 – 135 денье – неудивительно, что он казался намного сильнее; это почти вдвое тяжелее!

Не существует постоянной базовой линии, используемой всеми производителями для четкой и точной маркировки своей резьбы.Что касается уровней, мы все должны знать, что поток UTC Ultra Thread 70 денье, Flymaster 6/0 Danville и UNI-Thread 8/0 примерно одинаковый вес, но мы также должны знать, что эти три потока по-прежнему очень разные из-за как материалы, использованные для их изготовления, так и конфигурация (круглая или плоская, если смотреть в поперечном сечении).




Большинство ниток для вязания на ходу сделаны из нейлона или полиэстера. Полиэстер немного тяжелее нейлона и имеет больший денье для длины того же диаметра.Полиэстер тоже немного прочнее. Существуют также нити, изготовленные из других материалов, таких как гелевый полиэтилен (GSP), кевлар, шелк и моноволокно, но они предназначены для очень специфического использования – большинство нитей общего назначения – это нейлон или полиэстер.

Danville и UTC Ultra Thread изготовлены из нейлона. Нейлон довольно растягивается (от 25 до 30 процентов), естественно лежит ровно, имеет шелковистую гладкую поверхность и глянцевый блеск. Нейлоновые нити позволяют дублированию скользить больше, чем полиэфирные нити, и, хотя они все еще идеально подходят для дублирования, вы должны ожидать худшего сцепления с гладкой нитью.

Обе эти нити плоские и наматываются на крючок, как лента. Они состоят из нескольких нитей, скрепленных вместе, и связующей нити, скрученной вокруг центральных нитей, чтобы удерживать нить вместе. Нить UTC Ultra расположена на крючке более плоско, потому что она скреплена связующей нитью, которая обвивается вокруг основного сердечника со скоростью всего один оборот на дюйм. Эта открытая скрутка позволяет нити растягиваться и ровно ложиться на стержень челнока. У Danville’s связующая нить с большим числом оборотов, чем у UTC Ultra Thread, поэтому она не такая плоская.


Эти плоские нитки особенно полезны для мух с нитями или мух, которым требуется гладкое нижнее тело, поскольку они создают шелковистые, бесшовные конусы и основания. Мне нравятся обе эти темы для Black Beauties, Copper Johns и Humpys. В случае Black Beauty и Copper John это связано с тем, что гладкая текстура и небольшой объем позволяют мне создавать гладкие тела и днища без выступов. И наоборот, мой друг Джей Циммерман предпочитает 8/0 UNI-Thread для Black Beauty, так как он считает, что ребристая нить удерживает ребро проволоки на месте более надежно.

В случае с Humpy, я считаю, что эти нити идеально подходят для создания как вертикально разделенных крыльев с приплюснутой нитью, чтобы они не расширялись, так и для создания выступа резьбы для создания ярко окрашенного и гладкого днища. Я скручиваю обе эти нити в шнур (вращая шпульку), когда впервые прикрепляю волосы к крючку, так как я обнаруживаю, что круглые нити захватывают, сжимают и сжимают твердые волосы лучше, чем плоскую нить.

Мне нравятся нити большего размера – нить UTC Ultra Thread 140 денье, нить UNI-Thread 6/0 и старая добрая нить Danville 3/0 (номинальная плотность 140, 135 и 116 денье соответственно) – для стримеров и морских мух.Я считаю, что немного более узкая природа 3/0 Danville особенно полезна для стримеров, таких как Baby Gonga и Dirty Hippy, но, опять же, цвета здесь несколько ограниченные и мутные.

UNI-Thread 6/0 похож на Danville 3/0, и я использую его во многих подобных случаях. Это одна из моих любимых ниток для таких мушек, как Crazy Charlies, так как круглая форма впивается в D-образное ребро верхней части тела, а также в жесткое крыло для более надежного крепления. Средние морские мухи, такие как мои Ragin ‘Craven и Flip Flop, используют нить UTC Ultra Thread плотностью 140 ден, так как есть место для дополнительной пухлости на более крупных рисунках, и эта более плоская нить создает гладкий чистый профиль вокруг утяжеленных глаз.

Я использую только потоки UTC самого большого размера, 210 и 280 денье, на мушках, которые требуют быстрого и плотного покрытия нитей, таких как Pigsticker, или для горячей головы на киловаттах Клиффа Уоттса. В этих случаях первостепенное значение имеет поток, который создается и покрывается быстро и плавно, но в остальном эти потоки, откровенно говоря, излишни.

Полиэфирная нить UNI-Thread меньше растягивается (15 процентов), имеет более грубую текстуру и более округлая или закрученная на крючке. Более грубая текстура особенно хорошо держит дубляж.Цвета обычно немного более приглушенные и нежные у полиэстера, чем у нейлона, с более матовой и менее блестящей поверхностью.

UNI-Thread можно слегка сплющить, осторожно разматывая ее или наматывая левую сторону. Да, вы правильно прочитали. Большинство ниток скручены так, что, поскольку правый ярус оборачивает их вокруг крючка, они вносят свой вклад в заводское скручивание нити. У левых ярусов есть непреднамеренное преимущество в том, что, оборачивая эти потоки, мы их раскручиваем. .. заставляя их лежать гораздо более плоско, чем когда их ранили наши друзья-правши.

UNI-Thread – это склеенная нить, армированная несколькими связующими нитями, которые скручиваются вокруг основных нитей с гораздо большей скоростью, чтобы получить округлую форму. Из-за этой формы UNI-Thread имеет тенденцию наращивать объем вертикально на стержне челнока, а не горизонтально, как это делают нейлоновые нити. Круглое поперечное сечение в сочетании с меньшим растяжением и более текстурированной поверхностью этой полиэфирной нити позволяет немного больше «прикусить» и «схватиться» за нить при вязании.Круглая нить врезается в жесткие волосы, такие как олень, лось и лось, и расширяет их лучше, чем сплющенная нить.

Более грубая текстура полиэфирных нитей также лучше удерживает дублирование, чем гладкий нейлон. Из-за этого и моей врожденной левши мне нравится 8/0 UNI-Thread, и я использую его на многих своих выкройках форели. Его способность сплющиваться или скручиваться в шнур, а также более твердый характер полиэстера по сравнению с нейлоном, делают его отличным выбором для небольших расклешенных мух, таких как Compara-dun или X-Caddis, или чего-либо, сделанного преимущественно из дубляжа.Моя самая большая проблема с UNI-Thread – это не такие яркие цвета, как у нейлоновых ниток, но это просто вопрос моих предпочтений. . . рыбам, кажется, наплевать. Я должен упомянуть здесь, что прозрачная нить 14/0 Gordon Griffith (72 денье) также сделана из полиэстера, но сконструирована больше как нить Danville 6/0, представляя собой хороший компромисс между твердой круглой полиэфирной нитью и более плоским нейлоном.

Veevus – это новый бренд, который недавно вышел на сцену и стал довольно популярным.Это единственная невощеная нить современной эпохи. Все нити среднего размера Veevus (8/0, 10/0, 12/0 и 14/0) построены обычным способом с небольшим скручиванием, но с возможностью красивого сглаживания путем разматывания, в то время как оба их Самый большой и самый маленький размеры (6/0 и 16/0) состоят всего из двух переплетенных нитей, повернутых против часовой стрелки. Эти нити также хорошо сглаживаются или скручиваются, а в случае с ниткой 16/0 создают незначительную пухлость при завязке. Оба этих размера прекрасно подходят для дублирования с разделением потоков, если вам это нравится.Как ни странно, небольшое онлайн-исследование показывает, что потоки Veevus 6/0, 8/0 и 10/0 имеют рейтинг 110 денье, а 12/0 и 14/0 – 70 денье с рейтингом 16/0. на штраф 50 денье. Я не могу понять, как им удалось сделать нити совершенно разного размера из материала одного и того же денье, но они это сделали. Резьба 12/0 и 14/0 явно разного размера. Они лежат плоскими или скрученными по желанию яруса, у них на удивление хорошая прочность, а цвета более чем подходят для всех завязок, которые я делаю.

Я просто хотел бы дать вам прямой ответ о том, как они делают эти вещи, но после очень длинной цепочки писем с главой компании они либо не знают, либо не хотят, чтобы мы знали ! Их совет заключался в том, чтобы не сосредотачиваться так сильно на технических аспектах нити, а вместо этого купить несколько разных размеров и посмотреть, что лучше всего подходит для вашей собственной вязки. Это неплохой совет, хотя должен сказать, что он не очень помог при написании статьи об этих технических различиях.

Speciality Threads

GSP (гелевое полиэтиленовое волокно) очень гладкие, прочные для своего размера, очень мало растягиваются (3 процента) и ровно лежат на крючке.Их обычно используют для прядения оленьей шерсти или для синтетических материалов, которые требуют ненормально прочной нити небольшого диаметра. Нить GSP хорошо держится за зубастую рыбу и создает прочные мухи. Глянец может быть недостатком в других применениях, особенно в ретенции при дублировании, а краситель, используемый для их окраски, не так стабилен на нитках GSP, как на других материалах, поэтому я использую только белый цвет.

Кевлар был своего рода предшественником GSP. Он лежит довольно ровно, невероятно прочен и бывает только одного размера (200 денье).Чаще всего он используется в более крупных узорах из оленьей шерсти, таких как окуни. Краска также нестабильна в этом материале и может растекаться при нанесении цемента на головку, поэтому я использую только эту нить естественного бледно-желтого цвета. Нет ничего хуже, чем привязать идеального белого окуня и наблюдать, как нить выщелачивает краситель, когда вы добавляете последнюю каплю цемента для головы.

Эти две специальные резьбы в основном взаимозаменяемы. Нить GSP намного более гладкая, и ее трудно разрезать ножницами для завязывания вязания.Я слышал ужасные истории об истирании обеих этих ниток, поедающих катушечные трубки, но после почти 40 лет завязывания я никогда не видел этого. Нить GSP бывает более широкого диапазона размеров, от 30 денье до 200.

Мононити – это именно то, на что они похожи: тонкие, круглые, однониточные нейлоновые моноволокна – такие же, как материал для палантинов. Используйте мононити, если хотите, чтобы нить скрылась под слоем эпоксидной смолы или цемента на головке, когда вы связываете Surf Candies или EP Minnows. Однониточная конструкция приводит к чрезмерному скручиванию в процессе связывания, и необходимо управлять им, чтобы контролировать и раскручивать эту скрутку, пока вы их используете.Мононити тоже не отличаются особой прочностью.

Шелк был первой нитью, использованной для завязывания мух, и до сих пор остается прекрасным материалом. Для создания этой нити используются две скрученные нити, а шелк можно легко распустить, чтобы сплющить или скрутить по своему усмотрению. Он отошел на второй план по многим причинам, в основном из-за того, что он не очень прочный и не сохраняет свой истинный цвет во влажном состоянии. Он по-прежнему полезен в исторических приложениях, и я использую его для софт-хакерских паттернов, а также в некоторых случаях для ребристости, но в качестве общей связующей нити его превзошли.

После всех этих указаний все еще полезно купить несколько разных видов ниток и размеров и посмотреть, что лучше всего подходит вам и вашей вязке. Хотя более последовательная, понятная и последовательная система калибровки была бы прекрасным достижением, этого вряд ли произойдет.

Если вы теперь настоящий фанат резьбовых соединений и хотите еще глубже понять размер резьбы, материалы и прочность на разрыв, ознакомьтесь с фантастической таблицей резьбы Мартина Йоргенсена на веб-сайте Global Flyfisher (globalflyfisher.com / tie-better / fly-ting-thread-table). Я использую эту таблицу для справки о размерах и диаметрах денье для всех марок нитей и считаю ее бесценной.

Чарли Крейвен является совладельцем Charlie’s Fly Box в Арваде, штат Колорадо, и является представителем двух DVD-дисков «Рыболовы нахлыстом»: Warmwater Fly Tying и Saltwater Fly Tying. Его последняя книга – «Связывание нимф: основные мухи и методы создания лучших узоров», доступная в Stackpole Books / Headwater Books (2016).

Turf: выбор трав | Центр сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды в UMass Amherst

При выборе дерновых трав для создания газонов необходимо учитывать виды, которые будут лучше всего адаптированы к условиям окружающей среды, а также к предполагаемому использованию и уровню содержания конкретного газона. сайт.Травы различаются по своей устойчивости к диапазонам влажности почвы, pH и плодородия, а также температуры. Они также могут различаться по своей устойчивости к стрессам, вызванным чрезмерным износом, стрижкой, насекомыми и болезнями. На северо-востоке есть много видов трав прохладного сезона (характеризующихся максимальным ростом прохладной весной и осенью и полусонными в жаркие и / или засушливые периоды лета), которые можно использовать по отдельности или в смесях для создания густого газона. Основные виды трав для газонов прохладного сезона: мятлик Кентукки; райграс многолетний; овсяница высокорослая; и овсяница мелкая (ползучая красная, жевательная и твердая).Ползучая полевица – это трава для прохладного сезона, используемая для очень скошенных, требующих особого ухода игровых поверхностей, таких как лужайка для гольфа или корты для крокета. Это редко подходящая трава для газона. Сорта внутри каждого вида предлагают дополнительные возможности для выбора улучшенных эстетических качеств и устойчивости.

Кроме того, некоторые сорта райграса многолетнего, овсяницы высокорослой и овсяницы мелкой содержат эндофиты грибов. Эндофит – это грибок, обитающий внутри этих трав, который усиливает свойства дерна, не будучи видимым на поверхности.Эндофитные травы обладают высокой толерантностью к стрессам окружающей среды и могут хорошо работать при низких режимах ухода. Кроме того, эндофитные травы обладают устойчивостью к насекомым, питающимся листьями, таким как клопы, дерновые паутинные черви и антарктические насекомые.

Кентукки Блюграсс

Мятлик Кентукки имеет текстуру листьев от мелкой до средней и темно-зеленого цвета. Его склонность к распространению за счет образования корневищ (подземных стеблей) обеспечивает хорошие характеристики дерновообразования. Устойчивость к холоду и износу высокая, а умеренная к жаре и засухе.Трава становится полужидкой во время продолжительных жарких и засушливых условий. Он быстро восстановится при более низких температурах и влажности, если засуха не была сильной. Мятлик Кентукки лучше всего выращивать в хорошо дренированных и солнечных местах. Для него требуется большее количество азотных удобрений (2-4 фунта N / 1000 кв. Футов за вегетационный период), чем для других газонных трав в прохладное время года, и при этом может образовываться значительное количество соломы. Мятлик Кентукки особенно восприимчив к таким заболеваниям, как пятнистость листьев, пятнистость доллара, полосатая головня, некротическая кольцевая пятно и летняя пятнистость.Некоторые новые сорта действительно проявляют некоторую устойчивость к болезням.

Райграсс многолетний

Райграс многолетний имеет текстуру листьев от мелкой до средней и имеет тенденцию быть темно-зеленым. Он быстро прорастает и быстро укореняется, что делает его пригодным для подсева. Однако он может конкурировать с другими злаками, поэтому иногда его используют либо отдельно, либо в сочетании примерно 20% смесей многолетнего райграса с мятликом Кентукки или овсяницей мелкой. Он устойчив к износу и высокой температуре, но плохо переносит тень и засуху.Он подвержен травмам ледяного покрова. Райграс многолетний лучше всего растет на хорошо дренированных почвах с умеренным плодородием. Потребность в азоте для райграса многолетнего составляет приблизительно 2-4 фунта N / 1000 кв. Футов в сезон с небольшим накоплением соломы. Райграс многолетний наиболее восприимчив к таким болезням, как бурая пятнистость, пифия, пятнистость, красная нить и ржавчина. Некоторые сорта райграса многолетнего содержат полезные грибковые эндофиты.

Овсяницы высокие

Многие новые разновидности «торфяного типа» с более мелкой текстурой и более темно-зелеными теперь делают овсяницу высокорослой вариантом для газонов.Он медленно приживается и имеет лишь неплохой восстановительный потенциал, но устойчив к жаре и засухе. Овсяница высокорослая лучше всего проявляет себя на хорошо дренированных почвах на открытых, солнечных участках, но может выдерживать умеренную тень. В целом, он более теневынослив, чем мятлик Кентукки и райграс многолетний, но менее устойчив, чем овсяница мелкая. Высокие овсяницы требуют 2,5-3 фунта N / 1000 кв. Футов за вегетационный период с минимальным накоплением соломы. Овсяница высокорослая очень восприимчива к коричневому пятну, а также к красной нити и пифию.

Овсяница тонкая

Овсяница красная
Овсяница красная
Овсяница твердая

Эти узколистные травы от среднего до темно-зеленого цвета могут использоваться как отдельно, так и в сочетании с другими травами. Каждый вид несколько различается по характеристикам роста, но все они идеальны для ситуаций, требующих минимального ухода. Они очень терпимы к низким pH и плодородию, а также к засухе и тени. Однако овсяница мелкая плохо себя чувствует в жарких, влажных условиях и с высоким уровнем плодовитости.Мелкие овсяницы в жару и засуху переходят в состояние полудопы, но быстро восстанавливаются. Этим травам требуется 1-2 фунта N / 1000 кв. Футов за вегетационный период с минимальным производством соломы. Мелкая овсяница восприимчива к пятнистости листьев, красной нити и долларовой пятнистости.

Смеси и смеси

Смесь семян трав состоит из двух или более различных видов трав. Например, типичная смесь семян домашнего газона может состоять из разновидностей мятлика Кентукки, райграса многолетнего и овсяницы красной ползучей.Смесь, как правило, лучше адаптируется к различным условиям участка (тень, открытое солнце, сухость, влажность). Большинство газонов должно состоять из смеси трав, подходящей для конкретного участка. Смесь состоит из двух или более культур или разновидностей одного вида травы. Например, смесь райграса многолетнего может состоять из трех или более разновидностей райграса многолетнего. Смеси часто используются на лужайках в хорошем состоянии, где требуется чрезвычайно однородный внешний вид и характеристики, или для засева установленных газонов или игровых площадок.

Специальные травы

Есть и другие прохладительные сезонные травы, которые можно использовать в особых, особых ситуациях. К ним относятся:

Мятлик грубый, Мятлик обыкновенный . Трава светло-зеленая, теневыносливая. Требует влажных плодородных почв. Это агрессивная трава, но она не переносит жару, засуху или движение транспорта. Для грубого мятлика требуется от 2 до 4 фунтов N / 1000 кв. Футов за сезон. Поскольку он распространяется с помощью столонов (надземных стеблей), он может стать сорняком при выращивании с другими газонными травами.

Щелочная трава , подходит для высоких pH или соленых почв. Эта темно-зеленая трава со средне-мелкой текстурой и прохладным сезоном хороша для использования вдоль обочин дорог и в прибрежных районах, подверженных воздействию соленых брызг. Щелочная трава хорошо переносит регулярную стрижку, но также сохраняет прекрасные эстетические свойства в условиях, когда ее не скашивают.

Мятлик супина , мятлик Мятлик супина – это относительно неприхотливая, агрессивная и быстрорастущая трава. Обычно он светло-зеленый и разрастается столонами (надземными стеблями).Мятлик Supina используется и оценивается в условиях очень интенсивного движения, например, на спортивных площадках.

Полевицы , в том числе ползучие полевицы, обычно выращиваются при низком скашивании и повышенном техническом обслуживании. Это трава для гольфа, лужайки для игры в боулинг и крокет-корты. Они становятся сорняком в условиях более высокой стрижки газона, образуя «пухлые» круги травы.

Использование Виды (% по весу) скорость (фунты / 1000 футов 2 )
Athletic Fields

80% мятлик Кентукки *

20% райграс многолетний *

(новые поля)

от 3 до 4

100% райграс многолетний *

(засев основных участков износа)

от 6 до 8 **
Газоны – от солнца (от среднего до высокого)

От 65 до 75% мятлика Кентукки *

от 10 до 20% райграс многолетний *

Овсяница мелкая 15% ***

от 3 до 4
Газоны – солнечные (низкий уровень обслуживания)

Овсяница мелкая 65% *

от 10 до 20% райграс многолетний *

остаток Кентукки Блюграсс

от 4 до 6
Газоны тени (хорошо дренированные)

Овсяница мелкая от 80 до 90% *

от 10 до 20% райграс многолетний *

от 4 до 6

Теневынослив 80% K.мятлик *

20% райграс многолетний *

от 3 до 4
Газоны – тени (влажные)

70% мятлик грубый

Теневыносливые 30% К. мятлик *

от 2 до 3

* Рекомендуется от двух до трех улучшенных сортов

** Рекомендуемая норма, когда более 50% площади покрыто голой почвой

*** Рекомендуется один или несколько улучшенных сортов

Выбор семян (рекомендуемые смеси)

Смеси семян, представленные в таблице , таблица 1 , представляют собой «рецепты» для центральной части Новой Англии для регулярно удобряемых и скашиваемых площадей с обычным газоном, включая спортивные площадки, домашний газон, коммерческую недвижимость, парки и зоны отдыха.Настоятельно рекомендуется, чтобы каждый видовой компонент смеси содержал культурные сорта (разновидности), которые, как было показано, хорошо себя проявили в Массачусетсе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *