Вт м к: Вт м к как расшифровка
alexxlab | 18.06.1989 | 0 | Разное
Вт м к как расшифровка
На чтение 12 мин Просмотров 452 Опубликовано
В одной из статей на этом сайте речь уже шла о том, как нужно наносить термопасту на процессор, чтобы добиться максимальной эффективности отвода тепла. Но охлаждение процессора зависит не только от правильности использования термопасты, но и от ее качества.
В статье читатель найдет информацию о том, какие свойства термопасты нужно учитывать при ее выборе, а также о влиянии каждого из этих свойств на конечный результат.
Сразу хочу обратить внимание на то, что термопасту лучше всего оценивать по результатам, полученным в процессе ее практического применения. В Интернете есть много независимых рейтингов, формируемых на основе тестирования разных марок термопаст.
Однако, если в упомянутых рейтингах интересующая Вас марка отсутствует, оценить степень ее эффективности можно путем изучения характеристик, которые обычно указываются на ее упаковке или на официальном сайте производителя.
1. Теплопроводность
Теплопроводность – способность вещества передавать тепловую энергию от более нагретых его частиц к менее нагретым. Это, пожалуй, наиболее важная характеристика термопасты (чем она выше, тем лучше).
Коэффициент теплопроводности (англ. – Thermal Conductivity) обозначается значком λ , измеряется в Вт/м*К и представляет собой количество теплоты, проходящей в течение единицы времени через единицу вещества. Этот показатель можно найти на сайте производителей термопаст, а в некоторых случаях – на их упаковке (см. изображение).
Коэффициент теплопроводности самой дешевой термопасты (КПТ-8) составляет около 0,8 Вт/м*К. Среди термопаст начального уровня отличным считается коэффициент 1,5 – 2 Вт/м*К. В большинстве случаев, этого полностью достаточно для процессоров домашних компьютеров, в том числе и игровых.
Для высокопроизводительных же процессоров с высоким TDP целесообразно приобрести термопасту более продвинутого уровня. Ее стоимость обычно на порядок выше, а теплопроводность может превышать 5 Вт/м*К и даже больше.
Ну а коэффициент теплопроводности наиболее эффективных из известных сегодня решений может достигать 80 Вт/м*К. Но обычные компьютерные магазины такими пастами не торгуют, поскольку они очень дорогие, требуют аккуратного обращения да и в обычных компьютерах они нужны не больше, чем ракетный двигатель в “Запорожце”.
2. Вязкость (консистенция)
Термопаста не должна быть слишком густой или слишком жидкой. Оптимальной считается вязкость в пределах 160 – 450 Па*с . Этот показатель не часто отображается на сайтах производителей термопаст, и уж тем более на их упаковках.
Если показатель вязкости конкретной термопасты не удается найти, его можно оценить “на ощупь”. По консистенции термопаста должна быть чуть более густой, чем крем для рук или зубная паста.
Почему консистенция должна быть именно такой? Теплопроводность термопасты до 50 раз выше теплопроводности воздуха. Однако, она в несколько десятков раз ниже, чем теплопроводность металла, из которого изготовлен радиатор системы охлаждения. Поэтому термопасту нужно наносить так, чтобы она максимально заполнила микротрещины на поверхности процессора и радиатора, вытеснив оттуда воздух. Но ее слой должен быть минимально для этого необходимым, то есть, он не должен при этом ухудшать плотность прилегания радиатора к процессору и не увеличивать расстояние между ними.
Чем гуще термопаста, тем тяжелее достичь указанного эффекта. Но если термопаста будет слишком жидкой, в процессе эксплуатации она может вытечь под собственным весом (при нагреве ее текучесть дополнительно увеличивается).
На практике, недорогая термопаста с оптимальной вязкостью может оказаться более эффективной, чем слишком густая паста с более высокой теплопроводностью.
Кроме теплопроводности и вязкости, важными являются и некоторые другие свойства. Однако, почти у всех термопаст, доступных сегодня в продаже, они находятся в допустимых пределах и поэтому на них можно не обращать особого внимания. Речь идет о таких характеристиках как:
• термостойкость – способность термопасты сохранять свои основные свойства независимо от температуры;
• диапазон рабочих температур;
Но если Вам вдруг вздумается воспользоваться вместо термопасты каким-нибудь другим веществом, обязательно учитывайте эти его характеристики.
Так, некоторые аматоры, занимающиеся разгоном, вместо обычной термопасты используют смеси на основе мягкого металла индия. Теплопроводность индия высокая (больше 80 Вт/м*К), но, как и все металлы, он является еще и прекрасным электрическим проводником. Если его частичка случайно попадет на материнскую или другую плату компьютера, случится короткое замыкание со всеми вытекающими из этого последствиями. Кроме того, пасты на основе индия могут иметь высокую химическую активность или даже быть токсичными.
Что такое коэффициент теплопроводности ?
Упоминания в технической документации, на форумах и т.п. о &lambda, Вт/мК (Ватт/мК), затрудняет Наше понимание, что и как это работает.
Попробую коротко и на примере объяснить, что же такое коэффициент теплопроводности.
В чистом виде теплопроводность наблюдается только в сплошных твердых телах.
Теплота передается непосредственно через материал или от одного материала другому при их соприкосновении (см. рис.). Высокой теплопроводностью обладают плотные материалы — металл, железобетон, мрамор. Воздух имеет низкую теплопроводность. Поэтому через материалы с большим количеством замкнутых пор, заполненных воздухом, плохо передается теплота и они могут использоваться как тепло-конструкционный материал (например – газобетон). Высокая теплопроводность не значит, что материал теплый, а наоборот ! Высокая теплопередача объясняется быстрым теплообменом с другими материалами или окружающей средой. Вот почему в панельных домах (железобетон) летом очень жарко, а зимой холодно.
Для обозначения коэффициента теплопроводности используют символ &lambda (лямбда), единица измерения Вт/мК.
Рис. Теплопередача через газобетонную стену теплопроводностью: 1 — газобетонные блоки; 2 — штукатурка.
Перевести единицы: ватт на метр на кельвин [Вт/(м·К)] ватт на сантиметр на градус Цельсия [Вт/(см·°C)]
Углы в архитектуре и искусстве
Общие сведения
Теплопроводность — свойство тел перераспределять тепло от более нагретых частей к менее нагретым. Это свойство не зависит от размера тела, но зависит от температуры. Чем выше теплопроводность вещества, тем лучше через него передается тепло. Например, у шерсти более низкая теплопроводность, чем у металла, поэтому если ребенок потрогает языком зимой свою рукавичку, то с ним ничего не случится. Если же он решит попробовать на вкус металлическую дверную ручку, то влага на его языке заледенеет, и язык примерзнет.
У теплопроводности много применений в технике и повседневной жизни. Именно благодаря ей возможно регулировать температуру тела людей и животных, готовить пищу, и обеспечивать комфорт в доме, даже если на улице непогода.
Применение теплопроводности
Теплопроводность на кухне
Теплопроводность и ее регулировка важны в процессе приготовления пищи. Часто во время тепловой обработки продукта необходимо поддерживать высокую температуру, поэтому на кухне используют металлы, так их теплопроводность и прочность выше, чем у другимх материалов. Из металла делают кастрюли, сковородки, противни, и другую посуду. Когда они соприкасаются с источником тепла, это тепло легко передается еде. Иногда бывает необходимо уменьшить теплопроводность — в этом случае используют кастрюли из материалов с более низкой теплопроводностью, или готовят способами, при которых еде передается меньшее количество тепла. Приготовление блюд на водяной бане — один из примеров уменьшения теплопроводности. Обычно в кастрюлю на огне наливают в воду, в которую ставят вторую кастрюлю с едой. Температура здесь регулируется благодаря более низкой теплопроводности воды и вследствие того, что температура нагревания внутренней кастрюли не превышает температуры кипения воды, то есть 100° C (212° F). Такой способ часто применяют с продуктами, которые легко пригорают или которые нельзя кипятить, например шоколад.
Металлы, которые очень хорошо проводят тепло — медь и алюминий. Медь более теплопроводна, но и стоит дороже. Из обоих металлов делают кастрюли, но некоторая еда, особенно кислая, реагирует с этими металлами, и у еды появляется металлический привкус. За такими кастрюлями, особенно за медными, необходим тщательный уход, поэтому на кухне чаще используют более дешевые и удобные в обращении и уходе кастрюли из нержавеющей стали.
Потребности в теплопроводности зависят от способа приготовления пищи и от вкуса и консистенции, которой хочет добиться повар. Например, при варке обычно нужна более низкая теплопроводность, чем при жарке. Теплопроводность регулируют, выбирая разную посуду, а также используя продукты с большим или меньшим содержанием жидкости. Например, количество масла на дне кастрюли или сковородки влияет на теплопроводность, так же, как и общее количество жидкости в продукте.
Для посуды, предназначенной для приготовления пищи, не всегда используют материалы с высокой теплопроводностью. В духовом шкафу, например, часто используют керамическую посуду, теплопроводность которой намного ниже, чем у металлической посуды. Их самое главное преимущество — способность держать температуру.
Хороший пример использования материалов с высокой теплопроводностью на кухне — плита. Например, конфорки электроплиты сделаны из металла, чтобы обеспечить хорошую передачу тепла от раскаленной спирали нагревательного элемента к кастрюле или сковородке.
Люди используют материалы с низкой теплопроводностью между руками и посудой, чтобы не обжечься. Ручки многих кастрюль сделаны из пластмасс, а противни вынимают из духовки прихватками из ткани или пластмассы с низкой теплопроводностью.
Материалы с невысокой теплопроводностью также используют для поддержания температуры еды неизменной. Так, например, чтобы утренний кофе или суп, который берут в путешествие или на обед на работу, оставался горячим, его наливают в термос, чашку или банку с хорошей теплоизоляцией. Чаще всего в них еда остается горячей (или холодной) благодаря тому, что между их стенками находится материал, плохо проводящий тепло. Это может быть пенопласт или воздух, который находится в закрытом пространстве между стенками сосуда. Он не дает теплу перейти в окружающую среду, еде — остыть, а рукам — получить ожог. Пенопласт используют также для стаканчиков и контейнеров для еды навынос. В вакуумном сосуде Дьюара (известном как «термос», по названию торговой марки) между наружной и внутренней стенкой почти нет воздуха — это еще больше уменьшает теплопроводность.
Теплопроводность для тепла
Мы используем материалы с низкой теплопроводностью для поддержания постоянной температуры тела. Примеры таких материалов — шерсть, пух, и синтетическая шерсть. Кожа животных покрыта мехом, а птиц — пухом с низкой теплопроводностью, и мы заимствуем эти материалы у животных или создаем похожие на них синтетические ткани, и делаем из них одежду и обувь, которые защищают нас от холода. Кроме этого мы делаем одеяла, так как спать под ними удобнее, чем в одежде. К тому же, температура тела во время сна падает, и нам нужна дополнительная теплоизоляция. Иногда одеяла бывает недостаточно, так как оно не прикреплено к простыням, и через щели, которые образуются, когда мы переворачиваемся во сне, может выйти тепло и просочиться холодный воздух.
Воздух имеет низкую теплопроводность, но проблема с холодным воздухом в том, что обычно он может свободно двигаться в любом направлении. Он вытесняет теплый воздух вокруг нас, и нам становится холодно. Если движение воздуха ограничить, например, заключив его между внешней и внутренней стенками сосуда, то он обеспечивает хорошую термоизоляцию. Животные используют воздух, чтобы улучшить теплоизоляцию своего тела. Например, птицы сидят нахохлившись в холодную погоду, чтобы добавить слой воздуха внутри оперения. Этот воздух почти не движется, поэтому хорошо изолирует от холода. У нас тоже сохранился этот механизм — если нам холодно, то у нас возникает «гусиная кожа». Если бы в процессе эволюции мы не потеряли свою шерсть, то такое «нахохливание» помогало бы нам согреться.
У снега и льда тоже низкая теплопроводность, поэтому люди, животные и растения используют их для теплоизоляции. В свежем не утрамбованном снеге внутри находится воздух, что еще больше уменьшает его теплопроводность, особенно потому, что теплопроводность воздуха ниже теплопроводности снега. Благодаря этим свойствам, ледяной и снежный покров защищает растения от замерзания. Животные роют ямки и целые пещеры для зимовья в снегу. Путешественники, переходящие через заснеженные районы, иногда роют подобные пещеры, чтобы в них переночевать. С древнейших времен люди строили убежища изо льда, а сейчас создают целые развлекательные центры и гостиницы. В них часто горит огонь, и люди спят в мехах и синтетических спальных мешках. Постояльцы рассказывают, что всю ночь им было очень тепло и уютно, хотя не рекомендуют вставать среди ночи в туалет. Благодаря низкой теплопроводности льда из него иногда делают подсвечники, и в Интернете можно найти множество мастер-классов по их изготовлению.
Поддержание температуры тела людей и животных
Для обеспечения нормальной жизнедеятельности в организме людей и животных необходимо поддерживать определенную температуру в очень узких пределах. У крови и других жидкостей, а также у тканей разная теплопроводность и ее можно регулировать в зависимости от потребностей и окружающей температуры. Так, например, организм может изменить количество крови на участке тела или во всем организме с помощью расширения или сужения сосудов. Наше тело также может сгущать и разжижать кровь. При этом теплопроводность крови, а, следовательно, и части тела, где эта кровь течет, изменяется.
Другие применения
Многие любят отдыхать в саунах или банях, но сидеть там на скамейках из материала с высокой теплопроводностью — было бы невозможно. Требуется много времени, чтобы сравнять температуру таких материалов с температурой тела, поэтому вместо них используют материалы с низкой теплопроводностью, например дерево, верхние слои которого намного быстрее принимают температуру тела. Так как в сауне температура поднимается достаточно высоко, люди часто надевают на голову шапочки из шерсти или войлока, чтобы защитить голову от жары. В турецких банях хамамах температура намного ниже, поэтому там для скамеек используют материал с более высокой теплопроводностью — камень.
Некоторые места для купания, например горячие источники онсэн в Японии — на улице. Тело человека хорошо изолировано жиром, у которого низкая теплопроводность, поэтому люди могут расслабиться и насладиться горячей ванной даже если на улице — мороз. Люди — не единственные существа, оценившие по достоинству эту особенность организма. Макаки тоже очень любят купаться в горячих источниках зимой.
Термопаста TS-4 высокая теплопроводность 4,8 Вт/(м·К), шприц 1мл (3,2г)
Термопаста TS-4 с высокой 4,8 Вт/(м·К) теплопроводностью обеспечивает эффективное рассеивание тепла от компонентов, установленных на радиатор. Термопаста TS-4 не высыхает и не проводит электрический ток, не вызывает “утечки” или замыкания в электрической цепи. Упаковка в форме шприца, обеспечивает удобство нанесения и хранение остатков. Теплопроводные свойства, стойкость к высыханию и диэлектрические параметры (свойство не пропускать электрический ток) являются основными показателями и характеристиками при выборе термопасты.
При выборе ориентируйтесь на следующее:
- коэффициент теплопроводности пасты подбирайте НЕ НИЖЕ 1,2-1,3 Вт/(м•К) (теплопроводность пасты ватт-на-метр-кельвин, чем коэффициент ВЫШЕ, тем теплообмен ЛУЧШЕ)
- коэффициент термического сопротивления – НЕ ВЫШЕ 0,3-0,4 К*см²/Вт (термосопротивление (коэф-нт термического сопротивления – келвин/цельсий-сантиметр-квадратный-на ватт, чем коэффициент НИЖЕ, тем теплообмен ЛУЧШЕ)
Термопаста – это теплопроводящий состав, который улучшает передачу тепла от компонента к радиатору. Принцип действия основан на увеличение плоскости соприкосновения поверхностей. Паста исключает воздушный слой, заполняет неровности между поверхностями, увеличивая теплоотвод. Поэтому, теплопроводность самая важная характеристика термпопасты. Термопасты бывают жидкой, средней и густой консистенции.
Характеристики термпопасты – теплопроводность, электропроводность, консистенция. С теплопроводностью понятно – чем выше, тем лучше. Для улучшения теплопроводности в некоторые пасты добавляют очень мелкие металлические опилки, что делает термопасту электропроводной. Учитывайте это, так как попадание такой термопасты на токопроводящие части приведет к замыканию или “утечке” в цепи и выходу устройства из строя. Консистенция пасты влияет на удобство нанесения и качество заполнения различных неровностей поверхности. Важной характеристикой термопасты следует назвать и стойкость к высыханию. Высыхание термопасты уменьшает ее теплопроводные свойства, что, в худшем случае, может привести к выходу компонента из строя из-за перегрева.
Расфасовка в шприц объемом 1 мл удобна для использования в “домашних условиях”, где нужда в замене термоинтерфейса возникает не часто. Для сервисных центров и ремонтных мастерских будет удобна фасовка в шприце 10, 100 мл или баночка 250 грамм. При выборе объема фасовки следует ориентироваться на частоту использования термопасты, а также площадь поверхности на которую наноситься паста.
Помните, что при нанесении термопасты следует стремиться к минимальной толщине слоя.
Характеристики термопасты TS-4:
- Не высыхающая
- Коэффициент теплопроводности при 20 °C, не менее – 4,8 Вт/(м·К)
- Плотность: 3,2 г/см³
- Рабочий интервал температур: от −60 до +180 °C
- Вес: 3,2 грамма
- Упаковка: шприц 1 мл
Греющий кабель мощностью 40 Вт/м – 1м
Греющий кабеля различной мощности. На основе такого кабеля можно спроектировать теплые полы для помещений разных площадей и конфигураций за счет того, что радиус изгиба очень мал (порядка 1 мм). Греющий кабель мощностью 40 Вт/м – хорошее решение для обогрева железных труб, дверей, кровли и водостоков, земли в теплицах. Кабельная система способна защитить от промерзания и обледенения, поскольку может использоваться даже на открытом воздухе при минусовых температурах. Кроме того, такой греющий провод показывает высокую эффективность в холодильной промышленности.
Нагревательные элементы кабеля выполнены из константана (сплава на основе меди, никеля и марганца) и помещены в технологичную немецкую силиконовую оболочку, которая позволяет применять оборудование в разрушающих средах (например, кислоты, масла).
Цена греющего кабеля на 40 Вт
Все модификации греющего кабеля (например, на 40 Вт/м) выпускаются в бухтах на 50-100 м, от которых можно отрезать необходимый метраж и произвести монтаж кабеля.
Цена за 1 погонный метр указана на сайте рядом с модификацией кабеля.
Область применения:
Обогрев железных труб, обогрев дверей, кровли и водостоков. Холодильная промышленность.
Высокотемпературный нагревательный кабель может применяться для холодильного оборудования (оттайка, разморозка, слив конденсата), для обеспечения комфортного отопления в жилых помещениях. С помощью кабелей устанавливается электрическая система отопления – теплые полы. Для систем антиобледенения на кровле и обогрева водостоков; для защиты от снега, обледенения и промерзания на открытых площадках; для защиты металлических труб от перемерзания и обогрева дверей, для обогрева земли в теплицах и парниках, в холодильной промышленности. Кабель имеет радиус изгиба 1мм, благодаря чему им можно обогревать даже самые сложные геометрические конструкции. Максимальная температура нагрева кабеля на открытом воздухе 95 градусов Цельсия.
Радиус изгиба кабеля — 1мм, его можно использовать для обогрева самых сложных геометрических конструкций. Греющий кабель РИМ 40w имеет силиконовую изоляцию и не ломается на морозе, его можно эксплуатировать при температурах от -60 до +200 градусов Цельсия, а кратковременно он выдерживает до +300 градусов. Силиконовая оболочка позволяет эксплуатировать кабель в разрушающих средах: в мороз, в жару, в воде, в маслах, в кислотах.
Греющий кабель 40w имеет энергопотребление на 40% ниже, чем у аналогов, за счет использования КОНСТАНТАНА в качестве нагревательного элемента. Константан — термостабильный сплав на основе меди (около 59 %) с добавлением никеля (39-41 %) и марганца 1-2% (Mn). Сплав имеет высокое удельное электрическое сопротивление (около 0,5 мкОм х м), минимальное значение температурного коэффициента электрического сопротивления, высокую термоэлектродвижущую силу в соединении с медью, железом и хромелем.
Кафедра вычислительных технологий и моделирования (ВТМ)
Кафедра создана в 2004 году и теснейшим образом связана с Институтом вычислительной математики им. Г. И. Марчука РАН. Основные научные направления включают:
математические технологии численного анализа,
математическое моделирование природной среды и климата,
математическое моделирование в медицине.
Научные коллективы кафедры занимают лидирующее положение в ряде областей вычислительной математики и суперкомпьютерного моделирования. Крупные проекты связаны с развитием разработанных в ИВМ РАН модели глобального климата, входящей в десятку лучших моделей мира, и оригинальной модели общей циркуляции атмосферы, внедренной в Гидрометцентре России в качестве основного численного метода глобального среднесрочного прогноза погоды. Разрабатываются математические модели молекулярно-генетических, иммунологических и эпидемиологических процессов, системы и методы решения задач ассимиляции данных. Создано и активно развивается новое поколение методов вычислительной математики и линейной алгебры на основе тензорных представлений многомерных данных.
Плодотворное научное партнерство осуществляется с Институтом океанологии им. П. П. Ширшова, Институтом безопасного развития атомной энергетики, Гидрометцентром России, НИВЦ МГУ и с рядом зарубежных научных центров. Исследования, проводимые на кафедре востребованы не только в академических институтах, но и в крупных компаниях: Samsung, Huawei, Bosch, Exxon mobil, Роснефть, РосАтом, Yandex. Преподаватели кафедры являются востребованными лекторами в программах повышения квалификации, например, MADE MailRu, Ozon Masters, летних школах и образовательных модулях центра Сириус и др.
Для студентов и аспирантов с 2010 года организуется Римско-Московская школа матричных методов и прикладной линейной алгебры, включающая двухнедельные курсы лекций и семинаров в Москве и в Риме. С 2019 года проводятся совместные научно-образовательные семинары с Huawei Research Institute.
На кафедре работают академик РАН Е.Е. Тыртышников, члены-корреспондент РАН Ю. В. Василевский, профессора и доктора наук В. И. Агошков, А. Б. Богатырев, Г. А. Бочаров, Ю. В. Василевский, И. В. Оселедец, А. А. Романюха, М. А. Толстых, А. В. Сетуха.
В разные годы на кафедре работали, академик РАН В. П. Дымников, член-корреспондент РАН В. Н. Лыкосов, проф. В. И. Лебедев, проф. И. К. Лифанов, ассистент О. А. Мельниченко.
Внешняя Ширина | 90мм |
Внешняя Длина | 115мм |
Толщина | 3мм |
Проводящий Материал | Графитовый Лист |
Теплопроводность | 1.6Вт/м.K |
Линейка Продукции | EYG Series |
Длина | 115 mm |
Категория продукта | Продукты с термическим сопряжением |
Коммерческое обозначение | PGS |
Материал | Graphite |
Подкатегория | Thermal Management |
Продукт | Thermally Conductive Graphite Sheet |
Размер фабричной упаковки | 10 |
Серия | PGS |
Тип продукта | Thermal Interface Products |
Торговая марка | Panasonic |
Цвет | White |
Ширина | 90 mm |
Adhesive | Adhesive – One Side |
Backing, Carrier | Polyester |
Color | Gray |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 3801.90.0000 |
Material | Graphite |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Outline | 115.00mm x 90.00mm |
Package | Bulk |
RoHS Status | RoHS Compliant |
Series | SSM -> |
Shape | Rectangular |
Thermal Conductivity | 1.6W/m-K |
Thickness | 0.118″” (3.00mm) |
Type | Graphite-Pad, Sheet |
Usage | Heat Dispersion and Transfer |
Вес, г | 1 |
Теплопроводность полиэтилена 2022
Теплопроводность представляет собой способность какого-то материала передавать через себя тепловой поток, возникающий от разности температурных показателей на противоположных поверхностях. Разные материалы проводят теплоту по-своему: одни это делают быстрее (к примеру, металлы), другие значительно медленнее (изоляционные материалы).
Понятие теплопроводности исходит из количества теплоты (Дж), которая в течение 1 часа проходит через образец материала имеющего толщину 1 метр, площадь 1 м. кв., с разностью температуры на плоскопараллельных противоположных поверхностях в 1 К. Обозначается теплопроводность буквой А и выражается в Вт/(м К). Материалы имеющие теплопроводность не больше 0,175 Вт/(м • К), среднюю температуру слоя 298 К и влажность, определенную ГОСТами или ТУ относятся к теплоизоляционным.
Теплопроводность напрямую зависит от плотности материала (теплопроводность возрастает при увеличении плотности), его влажности, пористости, структуры и средней температуры слоя. С повышением пористости теплопроводность снижается, а увеличение влажности материала ведет к резкому росту теплопроводности, но снижает теплоизоляционные свойства. В связи с этим теплоизоляционные материалы необходимо хранить в помещении, а в теплоизоляционных конструкциях предусмотрена защита от попадания влаги в виде покровного слоя.
Полиэтилен представляет собой пластический материал, имеющий хорошие диэлектрические свойства. Ударостойкий, не ломается, имеет небольшую поглотительную способность. Обладает низкой газо и паропроницаемостью, не растворяется в органических растворителях. Полиэтилен изготавливается двух видов – высокого давления и низкого давления.
Полиэтилен легко поддается переработке и подвергается модификации. В результате есть возможность улучшения его теплопроводности и химической стойкости. Несмотря на то, что полиэтилен имеет хорошие теплоизоляционные свойства, в подземных трубопроводах теплоизоляционные свойства грунта иногда более значимы, чем те же свойства самой трубы.
Коэффициент теплопроводности полиэтилена составляет 0,36-0,43 Вт/м0К.Учеными проводятся испытания по получению полимерного материала, который бы отличался более высокой теплопроводностью. Уже достигнуты определенные результаты, позволяющие использовать полиэтиленовые волокна в качестве более дешевой замены металлам.
Экранированный греющий (нагревательный) кабель РиМ мощностью 30 Вт/м
ПЕРВЫЙ МЕТР ЛЮБОГО ОТРЕЗКА ОСТАЁТСЯ ХОЛОДНЫМ!
ВНИМАНИЕ: при использовании теплоизоляции обращайте внимание на её температурные ограничения!
Сибирский завод «РИМ» специализируется на выпуске обогревательного оборудования, в частности, кабеля нагрева различной мощности. Греющий кабель «РИМ» мощностью 30 Вт/м – достойное решение для обогрева земли в теплицах, кровли, водостоков, дверей. Кроме того, можно заказать теплый пол на основе нагревательного кабеля, подходящий для обогрева полов как в квартирах, так и в частных домах, дачах, банях, а также общественных учреждениях.
«Сердце» кабеля изготовлено из сплава константана, который обеспечивает хорошую теплопроводность кабеля, помогает сэкономить электроэнергию. Нагревательные элементы кабеля уложены в изолирующую силиконовую оболочку немецкого производства, что позволяет монтировать оборудование вблизи опасных сред и в неблагоприятных метеоусловиях (например, на морозе, за счет широкого диапазона температур эксплуатации).
Компания «РИМ» производит греющий провод на автоматизированной линии, контролируемой инженером, что позволяет изготавливать большие партии оборудования за короткие промежутки времени.
Все греющие кабели «РИМ» различной мощности (например, 30 Вт/м) выпускаются в специальных бухтах по 50-200 м, что позволяет, отрезав необходимый метраж, осуществить монтаж.
Область применения:
Обогрев земли в теплицах, обогрев дверей, кровли и водостоков.
Высокотемпературный нагревательный кабель РИМ может применяться для холодильного оборудования (оттайка, разморозка, слив конденсата), для обеспечения комфортного отопления в жилых помещениях. С помощью кабелей устанавливается электрическая система отопления – теплые полы. Для систем антиобледенения на кровле; для защиты от снега, обледенения и промерзания на открытых площадках; для защиты металлических труб от перемерзания, для обогрева земли в теплицах и парниках. Кабель имеет радиус изгиба 1мм, благодаря чему им можно обогревать даже самые сложные геометрические конструкции. Максимальная температура нагрева кабеля на открытом воздухе 85 градусов Цельсия.
Радиус изгиба кабеля — 1мм, его можно использовать для обогрева самых сложных геометрических конструкций. Греющий кабель РИМ 30w имеет силиконовую изоляцию и не ломается на морозе, его можно эксплуатировать при температурах от -60 до +150 градусов Цельсия, а кратковременно он выдерживает до +300 градусов. Силиконовая оболочка позволяет эксплуатировать кабель в разрушающих средах: в мороз, в жару, в воде, в маслах, в кислотах.
Тип:
резистивный
Греющий элемент:
константановая проволока
Применение:
- Для металлических труб
- Для водопровода
- Для канализации
- Для теплого пола
- Для обогрева дверей
- Для обогрева грунта
- Для обогрева ёмкостей
- Для обогрева слива кондиционера
- Для холодильной техники
- Спец. назначение
Удельная мощность:
30Вт/м
Максимальная температура нагрева на воздухе:
85°С
Максимальная температура нагрева в изоляции(без охлаждения):
135°С
Максимальная цепь кабеля:
100м
Номинальное напряжение:
230В
Заземление:
есть
Сопротивление 1 метра:
1675 – 1852 Ом
Степень защиты:
IP67
Температура среды эксплуатации:
от -60 до +280°С
Дополнительная информация:
экранированный, отрезается и продается любой длиной кратно метра
Срок хранения:
не ограничен
Гарантия:
50 лет
WMK Съемка
Геодезисты Лицензия:
- Аризона
- Калифорния
- Колорадо
- Айдахо
- Невада
- Оклахома
- Орегон
- Северная Дакота
- Южная Дакота
- Юта
- Вашингтон
О съемке WMK
Компания Wallace Morris Kline Surveying, LLC, основанная в 2006 году, выросла, чтобы удовлетворить потребности штата Невада в области землеустройства и консалтинга.«Современные технологии со старомодными ценностями» — это не просто наша миссия, это то, как мы ведем бизнес.
Кевин Уоллес и Крейг Моррис вместе с Джейсоном Клайном создали эту культуру для успеха WMK. В WMK мы обеспечиваем сбалансированный подход между техническими потребностями успешного проекта и поддержанием деловых отношений с нашими клиентами.
Профессиональные землемеры
.
Сертифицированные федеральные землеустроители (CFedS)
.
Невада Инспекторы по правам на воду
.
WMK обязуется предоставить следующее:
Качество: Компания WMK уделяет особое внимание индивидуальному обслуживанию и обеспечению первоклассного качества работы, которого ожидают и заслуживают наши клиенты.
Пунктуальность: С 12 полевыми бригадами, доступными ежедневно, WMK считает, что график или сроки любого проекта будут соблюдены.
Опыт: WMK обслуживает долину Лас-Вегас более 11 лет, и с 12 профессиональными лицензированными геодезистами в штате мы завершили множество крупных и сложных проектов, как жилых, так и коммерческих.
Коммуникация: WMK считает, что коммуникация на протяжении всего жизненного цикла проекта является ключом к его успеху. Вы, клиент, всегда будете иметь прямой контакт с ключевыми лицами, участвующими в операции.
Безопасность: WMK стремится поддерживать безопасную и здоровую окружающую среду для своих сотрудников и будет работать над постоянным улучшением нашей программы охраны окружающей среды, здоровья и безопасности (EHS) путем мониторинга и измерения нашей работы.
Окружающая среда: На всех проектах WMK сотрудничает с нашими клиентами и государственными учреждениями для защиты окружающей среды и дикой природы.
WMK является членом следующих организаций:
Система водосбора DD-WMK-BL — Обращение с водой и навозной жижей
Система водосбора DD-WMK-BL — Обращение с водой и навозной жижей — Hilti Россия Перейти к основному содержанию ХилтиНаведите курсор на изображение, чтобы увеличить его.
Нажмите на изображение, чтобы увеличить.
Нажмите на изображение, чтобы увеличить.
Новый продуктАртикул #2040916
Содержите рабочие площадки в чистоте, собирая шлам от алмазного бурения у источника.Для использования со станиной для бурения – совместима с системой управления водой WMS 100
- Тип аксессуара: Система водосбора
- Информация о продукте: Набор аксессуаров для сбора воды с DD 200, DD 350 и DD 500
- Дополнительная информация об аксессуаре: Набор аксессуаров для сбора воды с DD 200, DD 350 и DD 500
Обзор
Функции и приложения
Система водосбора DD-WMK-BL #2040916
Характеристики
- Обеспечивает чистое бурение над головой
- Сбор до 100% навозной жижи
Приложения
- Может использоваться с системой управления водой WMS 100 или пылесосом.
- Должен использоваться с держателями для водосборников
- Должна быть закреплена на стойке для дрели
Технические данные
Система водосбора DD-WMK-BL #2040916Документы и видео
Система водосбора DD-WMK-BL #2040916Зарегистрируйтесь здесь
Работайте быстрее онлайн.
Воспользуйтесь всеми преимуществами использования веб-сайта Hilti.
Возникли проблемы со входом в систему или вы забыли пароль?
Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты ниже. Вы получите инструкции по созданию нового пароля.
Нужна помощь? Связаться с намиЗарегистрируйтесь здесь
Работайте быстрее онлайн.
Воспользуйтесь всеми преимуществами использования веб-сайта Hilti.
Выберите следующий шаг для продолжения
Ошибка входа
К сожалению, мы не можем войти в систему.
Используемый вами адрес электронной почты не зарегистрирован для {0}, но зарегистрирован для другого веб-сайта Hilti.
Обновление количества
Обратите внимание, объем заказа обновлен.Это связано с упаковкой и минимальным объемом заказа.
Обратите внимание, объем заказа был обновлен до . Это связано с упаковкой и минимальным объемом заказа.
Предзаказ Nuron Оцените новейшие беспроводные инновации. Отправка начинается в марте. Откройте для себя Нурон
WMK Комплект опор Eaton B-Line Nema 4X SS MTG
Спасибо за ваши предложения! Мы ценим вашу помощь в улучшении нашего программного обеспечения.Это помогает нам обслуживать вас еще лучше!
Режим редактирования: Пожалуйста, войдите, чтобы предложить улучшения для этого предмета. Закрывать Помогите улучшить наши данные- Характеристики
- Материал
- Цинк
- Материал, цвет и отделка
- Цвет
- серый
- Описания
- Тип продукта
- Комплект опор Nema 4X SS MTG
- Описание
- NEMA 4X SS MTG КОМПЛЕКТ НОЖ
- удлиненное описание
- B-LINE WMK NEMA 4X SS MTG КОМПЛЕКТ НОЖ
- Характеристики
- Eaton предлагает широкий выбор аксессуаров, предназначенных для использования с корпусами серии B-Line.
- Подробное описание
- Аксессуары серии Eaton B-Line Premier, NEMA 4, оцинкованная сталь, панельные адаптеры NEMA, аксессуары серии Premier, в комплект входят гайки, болты и шайбы
- Специальные возможности
- В комплект входят гайки, болты и шайбы
- Дополнительная информация
- размеры
- 2.4990 дюймов X 2,1750 дюймов X 0,9890 дюймов
- Информация производителя
- Марка
- EATON СЕРИЯ B-LINE
- подбренд
- Серия B-Line
- GTIN
- 00782051093308
- УПК
- 782051093308
- Таксономии, классификации и категории
- Категория Описание
- СТАЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ
- Тип
- Аксессуары серии Premier
- Упаковка
- Вес на каждый
- 1.01
- Картон
- 1
- Использование, сертификаты и стандарты
- стандартный
- Внесен в список UL
- Применение
- Коммунальные услуги – Подстанции, передача и распределение коммунальных услуг, объекты и фабрики – Mfg.Электрификация и управление технологическими процессамиКоммерческие / Институциональные здания / сооружения – Распределение и управление электроэнергией Промышленные объекты и фабрики – Промышленные объекты / Фабрики – Другое Промышленные объекты и фабрики – Объект: Освещение и управление освещением Индивидуальные объекты и фабрики – Объект: Критическая мощность Коммерческие / Институциональные здания / сооружения – Освещение и Управление освещениемКоммерческое / Институциональное
Режим редактирования: Пожалуйста, войдите, чтобы предложить улучшения для этого элемента.ЗакрыватьУ вас должна быть учетная запись клиента, чтобы просматривать наличие на складе во всех местах.
Выберите категорию (категории), с которой вы хотите связать этот элемент.
(Вы можете выбрать несколько категорий, удерживая клавишу Ctrl во время щелчка)
Категория ссылки* Все цены могут быть изменены.
Предложить сопутствующий товар
Тип: ЗаменительАналог/Аксессуар
Поиск Связанный каталожный номер:
Отправка вашего предложения
Дождитесь завершения операции.
SmashWiki, вики Super Smash Bros.
Из SmashWiki, вики Super Smash Bros.
Перейти к навигацииПерейти к поискуWMK — игрок Самус из Хельсинки, Финляндия.Он был лучшим игроком Samus в Финляндии в середине 2000-х, прежде чем ушел на пенсию; с тех пор он вернулся. Ранее WMK занимала 13-е место в финском рейтинге мощности. места в турнирах[править]Super Smash Bros. Ближний бой [править]
|
Самус Аран (サムス, Самус ) — начальный персонаж в игре Super Smash Bros. Melee . Вернувшись в качестве ветерана из предыдущей игры, Самус, как и Линк, повторяет свою роль бойца ближнего боя с многочисленными вариантами дальнего боя. Самус занимает 11-е место в текущем списке уровней, что соответствует ее уровню B+, что является значительным улучшением по сравнению с ее 8-м (из 12) положением в Super Smash Bros. и ее лучшее место в серии. В основном это связано с ее эффективными снарядами, дополняющими ее силу нокаута и ее подходы. Также у нее хорошая воздушная игра, которую дополняет универсальная задняя антенна. Восстановление Самус одно из лучших в игре; ее прыжки с бомбой, способность прыгать от стены, захват бревна и большой вес делают ее одним из самых сложных персонажей для горизонтального нокаута. Она также владеет эксклюзивными техниками, такими как Super Wavedash и Extended Grapple, которые помогают ей приближаться к противникам.Тем не менее, она летает, что позволяет легко жонглировать ею и нокаутировать ее вертикально. Она также очень восприимчива к комбо в целом из-за того, что она парящая, тяжелая и высокая. Ее основной комбо-стартер, ее захват, также очень лагает, если промахивается, хотя его можно расширить в версии NTSC. Тем не менее, в текущей метагейме у Самус есть достойные матч-апы. Атрибуты[править]Самус — уникальный персонаж. Несмотря на то, что она высокий тяжеловес, она необычайно подвижна, что нехарактерно для персонажей ее весовой категории.Ее большой вес (только легче, чем у Боузера и Донки Конга) позволяет ей иметь удивительную горизонтальную живучесть. Ее медленная скорость падения (вторая самая медленная в игре, равная Зельде) позволяет ей восстанавливаться на большее расстояние и дает ей лучшую потенциальную комбо-игру. Тем не менее, это также делает ее более восприимчивой к вертикальным нокаутам, даже с ее большим весом, а также дает ей плохой SHFFL. Возможно, самым ценным активом Самус является ее высокая дальность. Несмотря на отсутствие разрозненного хитбокса, у Самус есть множество дальнобойных атак и дальнобойных снарядов, которые могут помочь ей с наземным подходом.Заряженный выстрел может быстро стать одной из ее самых мощных атак, в то время как ее Ракеты могут действовать как вариант подхода, когда он не повернут, и как мощный финишер, когда повернут. Среднее сцепление Самус и низкая скорость падения также позволяют ей совершать длинные волновые рывки, которые хорошо сочетаются с ее дальними сокрушительными атаками, а также с ее умеренными наклонами; при условии, что у игрока особенно хорошее время, Самус также имеет доступ к самому длинному рывку волны в игре, Super Wavedash, который также потенциально может удивить врагов благодаря своей скорости.Несмотря на отставание, Самус делает один из самых длинных захватов в игре, а техника, уникальная для версии игры NTSC, позволяет ей увеличить досягаемость на три, а также позволяет нацеливаться на врагов. Восстановление Самус также является одним из самых длинных и гибких процессов во всей игре. В то время как Винтовая атака обеспечивает относительно небольшое расстояние по горизонтали и вертикали, его многочисленные хитбоксы потенциально могут расстроить защитников края. Однако у Самус, пожалуй, больше возможностей для выздоровления, чем у любого другого персонажа в игре.Ее средняя скорость в воздухе и низкая скорость падения помогают ей приближаться к уступам, в то время как ее естественная способность прыгать по стенам может помочь ей восстановиться на этапах со стенами под уступом, таких как Фонтан снов или Страна грез. Специальный пух Самус, ее бомбы, позволяет ей прыгать на сцену без потери прыжков, а захват воздуха позволяет ей проникать в “безопасные зоны” под сценой, а также использовать еще одну технику длительного восстановления. Из-за такого разнообразия возможностей защититься от Самус может быть чрезвычайно сложно, особенно для персонажей с плохим восстановлением.Для самой Самус это длительное восстановление также дает ей возможность играть в свою собственную мощную игру по защите края, чему способствуют ее быстрые и мощные атаки в воздухе и сзади. У Самус очень хорошая игра в обороне; Несмотря на то, что щит Самус оставляет ее ноги незащищенными, что может сделать ее уязвимой для ударов щитом, а из-за низкой скорости у нее плохой бросок, у нее по-прежнему есть очень сильные варианты защиты. Во-первых, у нее одна из лучших отмен Крауча в игре из-за ее большого веса и очень хороших вариантов, таких как ее удар вниз и наклон вниз.Ее винтовая атака также предлагает быструю и сложную для наказания опцию вне щита из-за того, что она неуязвима в течение первых нескольких кадров движения, что помогает ей, когда на нее оказывается давление. Он также может работать как прерыватель комбо, но это может быть рискованно, если его пропустить. Ее наир также является хорошим инструментом для прерывания комбо из-за того, что он довольно быстрый (кадр 5) и мощный. Ее защитная игра также дополняется ее удивительной горизонтальной выживаемостью и отличным восстановлением, что позволяет Самус часто выживать с очень высоким процентом против персонажей без сильных вертикальных финишеров (а иногда и против персонажей с ними). Несмотря на то, что у Самус хороший подход к земле, при подходе к воздуху Самус страдает из-за ее странного разнообразия атрибутов. Ее скорость падения ниже средней и высокие прыжки дают ей плохой SHFFL, несмотря на наличие низкой конечной задержки для ее антенн при отмене L. Ее низкая скорость падения также может помешать ей быстро преследовать поверженных на землю врагов; как таковая, Самус может иметь особые трудности с комбинацией быстрых бросков, даже с ее разнообразием бросков. В связи с этим захват Самус очень медленный, и ее можно легко наказать, если ей не удастся схватить им противника.
Самус была значительно усилена с Smash 64 до Рукопашный бой , так как считалось, что она плохо справляется с Smash 64 из-за ее плохого подхода и отсутствия надежных комбо.Ее часто считают самым усиленным персонажем от Smash 64 до Melee вместе с Jigglypuff. Большинство ее атак получили значительно лучшие данные кадра, такие как более быстрая нейтральная атака и наклон вперед. Эстетика[править]
Атрибуты[править]Наземные атаки[править]
Воздушные атаки[править]
Броски/другие атаки[править]Специальные приемы
История версий[править]Как и некоторые другие персонажи, Самус претерпела некоторые изменения в версии Рукопашный бой для PAL, которые ослабили ее в целом, поскольку она больше не может использовать удлиненный захват или бомбить из захвата. ПАЛ
Набор движений[править]Галерею хитбоксов Самус смотрите здесь.
Насмешка[править]
Поза ожидания[править]Аплодисменты толпы[править]
Позы победы[править]Оркестрированная мелодия из Metroid , которая воспроизводилась всякий раз, когда Самус получала новое усиление, улучшала Энергетический Костюм или побеждала Ридли и Крейда.
Самые исторически значимые игроки
Размещение и история уровней[править]Большое количество усилений Самус после ее перехода с 64 на Рукопашный бой сразу же было замечено игроками, что нашло отражение в ее высоких рейтингах в начальных списках уровней, где она занимала 6-е и 9-е места.В первую очередь это было связано с ее улучшенной игрой со снарядами, дополнительными вариантами комбо и улучшенным восстановлением. Хотя у нее меньшая база игроков, чем у большинства высокоуровневых сетей, ее представительство и выступления в специализированных сетях, таких как HugS, позволили ей оставаться на более высоких уровнях в течение многих лет. К сожалению, были обнаружены новшества в метаиграх других персонажей, и профессионалы адаптировались к оборонительному стилю боя Самус, что сделало ее зонирование менее эффективным. Это привело к тому, что Самус потеряла позиции в последних рейтингах рукопашного боя.В текущей метагейме Плуп редко использует ее в турнирах высокого уровня, а Дак недавно отказался от нее в пользу Шейка. В нынешнем виде, в то время как ее зональная игра остается эффективной против меты, ее сокращающееся присутствие в турнирах и растущие конкурентные перспективы по отношению к другим высшим уровням сделали ее положение хуже по сравнению с остальным составом по сравнению с ранней метой, и в результате она в настоящее время находится на 11-м месте в нижней части уровня B+. Классический режим[править]В Классическом режиме Самус может появиться как обычный противник, как союзник или противник в командных боях, вместе с Капитаном Соколом или Лисом, как гигантский противник или как металлический противник.Когда она одна, она появляется либо на Бринстаре, либо на Глубинах Бринстара, а в команде с Капитаном Соколом она появляется на Биг Блю. Режим приключений[править]Самус снова сражается на арене Бринстар. После того, как Самус будет побеждена, планета начнет взрываться, и игрок должен эвакуироваться на корабль Самус до того, как планета взорвется, иначе он потеряет жизнь. Режим Всех Звезд[править]Самус и ее союзники сражаются на Бринстаре. Матчи события[править]Самус принимает участие в следующих матчах событий:
Конечные изображения[править]Трофеи[править]В дополнение к обычному трофею, посвященному Самус как персонажу, есть два трофея, посвященные ей как бойцу, которые можно разблокировать, пройдя режимы Приключение и Матч звезд соответственно за Самус на любом уровне сложности:
|