Шпилька резьбовая, резьба метрическая или просто штанга. WikiСтатья.
Шпильку метрическую также называют шпилька-штанга резьбовая или просто штанга. Это крепеж, который всегда пользуется спросом. По статистике менеджеры ГОСКРЕП выделяют метрическую шпильку в своих топ-продажах вне зависимости от сезонности.Конструкция шпильки метрической
Согласно DIN 975 длина резьбовой штанги составляет 1 или 2 метра. Стандарт DIN 976-1 регламентирует длину изделия в зависимости от диаметра. На многих сайтах к российскому аналогу часто причисляют ГОСТ 22023-76. Однако изделие, выполненное по ГОСТу, предназначено для фланцевых соединений и регламентирует параметры резьбы. Такому изделию характерна неполная резьба.
Широко используется крепежное изделие, соответствующее DIN 975, которое представляет собой стержень с равномерной метрической резьбой по всей длине крепежа. При необходимости шпильку нарезают на требуемую по проекту длину.
В типоразмере указывается внешний диаметр крепежа и общая длина.
шпилька М6 — шаг 1,00 мм |
шпилька М8 — шаг 1,25 мм |
шпилька М10 — шаг 1,50 мм |
шпилька М12 — шаг 1,75 мм |
шпилька М14 — шаг 2,00 мм |
шпилька М16 — шаг 2,00 мм |
шпилька М20 — шаг 2,50 мм |
шпилька М24 — шаг 3,00 мм |
Назначение шпильки резьбовой
Штанга-шпилька предназначена для следующих задач:
- обеспечение расстояния, задела от несущей поверхн ости до рабочей прикрепляемой конструкции
- наращивание, удлинение конструкции, имеющей метрическую резьбу
- фиксация различных конструкций или ее отдельных элементов в процессе возведения
Примеры применения шпильки
Наиболее очевидным является использование метрических шпилек при установке различных инженерных систем под потолком. При посещении гипермаркетов, различных офисов, расположенных в помещениях с высокими потолками, производственных цехов, видны конструкции воздуховодов, вентиляций и других обязательных систем для обеспечения жизнедеятельности. Конструктивное отстояние необходимо для удобного, быстрого монтажа и последующей эксплуатации, ремонта. Объем работ, который приходится на данный тип строительства, очень велик, а значит и потребности в данном метрическом крепеже.
При работах с деревянными конструкциями шпилька выполняет роль стяжки элементов. После установки основного строительного материала (бруса, сруба, бревна) конструкция смещается из-за усушки древесины. Чтобы не допустить этого, деревянные конструкции стягивают посредством резьбовой шпильки — для придания сооружению достаточной прочности. Это один из вариантов фиксации деревянных элементов между собой: достаточно надежный и экономичный.
Метрическую резьбу можно устанавливать в бетон, наращивая сверху деревянные элементы.
Важную роль осуществляют шпильки и при стяжке опалубки: во время формирования фундамента необходимо сохранять форму конструкции и шпилька резьбовая имеет достаточную прочность для данной задачи.
Шпилька-штанга является адекватной заменой пружинного узла: экономически выгоднее, результат тот же.
Также с помощью метрической шпильки можно соединить брусья большого сечения. Например, как надежно скрепить деревянные профили толщиной 25 см? В сумме они составят полметра! По старинке использовали скобы. В настоящее время более надежным является применение именно шпильки. Коронкой биметрической по дереву подготавливают отверстие под шайбу плоскую увеличенную DIN 9021, фиксируя сверху гайкой DIN 934.
За счет шпильки резьбовой можно сделать исполнение нестандартного соединения. Например, в идеале для крепления требуется болт 8х300. То есть диаметр М8 будет вполне обеспечивать прочность узла (или будет единственным решением), но длина должна составлять 0,3 метра. Типоразмера данного крепежа не существует; максимальная длина для М8 является 0,2 м (М8х200). Индивидуальное изготовление возможно, но может оказаться нерентабельным. Нестандартное крепление можно получить, используя шпильку DIN 975 и две гайки DIN 934. Для этого накрутите на шпильку две гайки рядом. Затем перемещайте одну к другой, применяя ключи и закручивая их в противоположные друг от друга стороны. Образуется максимально плотное и прочное соединение, напоминающее собой болт с высокой головкой и длинным стержнем. Полученный нестандартный болт при необходимости можно обработать, отрезав болгаркой ненужную длину у образованной головки.
Наиболее востребована штанга DIN 975, изготовленная из оцинкованной стали классом прочности 4.8. Также используются изделия, исполненные из высокопрочной и нержавеющей стали, которые можно также купить в ГОСКРЕП, обратившись к менеджерам. В зависимости от требований проекта подбирается тип крепежа, чтобы последующая эксплуатация конструкции была обеспечена достаточной прочностью.
Втулка резьбовая M4 5 x 30 мм для стяжек Rasant — Tab
Пожалуйста, введите более двух символов
Все результаты поискаПроизводственная компания ООО «Юком» «YouCom» Co. Ltd.
На данной странице содержится техническая информация для наших клиентов:
Ниже мы ответим на вопрос — насколько надежна резьбовая стяжка М10, применяемая как основной крепежный элемент, соединяющий верхнее крепление и низ (основание) наших подстольев.
Метод приложения крутящего момента
Самый распространенный и, вероятно, самый простой и надежный метод затяжки резьбовых соединений. Он заключается в создании на гайке крутящего момента, обеспечивающего необходимое усилие предварительной затяжки. А главное его преимущество в том, что он очень прост, занимает минимум времени и используемый инструмент сравнительно не дорог.
Крутящий момент (Мкр, в Нм) – это момент силы, приложенной к гайке на определенном расстоянии от её центра (произведение силы на плечо), действие которого вызывает поворот гайки вокруг оси.
Болт (шпилька) в резьбовом соединении находится под постоянным механическим напряжением и устойчив к усталости. Однако, если первоначальное усилие слишком мало, под действием изменяющихся нагрузок болт быстро будет повреждаться. Если первоначальное усилие слишком велико, процесс затяжки может привести к разрушению болта. Следовательно, надежность зависит от правильности выбора первоначального усилия и, соответственно, необходим контроль крутящего момента на гайке.
Метод заключается в создании на гайке крутящего момента, в результате чего гайка закручивается по резьбе, создавая усилие затяжки | Расход приложенного усилия | Расположение трущихся поверхностей |
Критичным фактором при затяжке резьбового соединения является усилие предварительной затяжки соединяемых деталей. Крутящий момент косвенно характеризует величину усилия предварительной затяжки.
Усилие предварительной затяжки (Q, в H), на которое производится затяжка резьбового соединения, обычно принимается в пределах 75-80%, в отдельных случаях 90%, от пробной нагрузки.
Пробная нагрузка (N, в H) является контрольной величиной, которую стержневая крепежная деталь должна выдержать при испытаниях. Пробная нагрузка приблизительно, на 5%-10% меньше, произведения предела текучести стержневой крепежной детали на номинальную площадь сечения.
Пробная нагрузка, в соответствии с ГОСТ 1759.4, для крепежных деталей с классом прочности 6.8 и выше составляет 74-79% от минимальной разрушающей нагрузки (P, в H).
Минимальная разрушающая нагрузка соответствует произведению предела прочности (временному сопротивлению разрыву) стержневой крепежной детали на номинальную площадь сечения.
Соответственно, усилие предварительной затяжки не должно приводить к переходу стержневой крепежной детали из области упругой в область пластической деформации материала.
Нередко возникает вопрос почему «предварительной». Дело в том, что затяжка соединений подразумевает создание во всех деталях — и крепежных, и соединяемых, некоторых напряжений. При этом в упруго напряженных телах проявляются некоторые механизмы пластических деформаций, ведущие к убыванию напряжений во времени (явление релаксации напряжений). Поэтому по истечении некоторого времени усилие затяжки соединения несколько снижается без каких либо дополнительных силовых воздействий на него.
Требуемый крутящий момент затяжки конкретного соединения зависит от нескольких переменных:
- Коэффициент трения между гайкой и стержневой крепежной деталью;
- Коэффициент трения между поверхностью гайки и поверхностью соединяемой детали;
- Качество и геометрия резьбы.
Наибольшее значение имеет трение в резьбе между гайкой и стержневой крепежной деталью, а также гайкой и поверхностью соединяемой детали, которые зависят от таких факторов как, состояние контактных поверхностей, вид покрытия, наличие смазочного материала, погрешности шага и угла профиля резьбы, отклонение от перпендикулярности опорного торца и оси резьбы, скорость завинчивания и др.
Потери на трение могут быть достаточно большими. При практически сухом трении, грубой поверхности и усадке материала, потери могут быть такими большими, что при затяжке на непосредственно напряжение соединения останется не более 10% момента (см. рисунок выше). Остальные 90% уходят на преодоление сопротивления трения и усадку.
Для иллюстрации покажем следующий пример: когда оборудование установлено, соединения новые и чистые. Через несколько лет работы они становятся загрязненными, перекодированными и т.п. Таким образом, при откручивании и затяжке, «паразитное» трение больше. И хотя гайковерт будет показывать требуемый момент, требуемое сжатие соединения не будет достигнуто. И когда при эксплуатации, на резьбовое соединение будет воздействовать нагрузки или вибрация, велик риск самоослабления соединения и как результат — аварии.
Коэффициент трения можно снизить, используя масло, но не чрезмерно, поскольку при этом велика опасность чрезмерного падения сопротивления, и превышения силы напряжения соединения, что может привести к разрушению стержневой крепежной детали.
Значения коэффициента трения в реальных условиях сборки можно лишь прогнозировать. Как показывают многочисленные эксперименты, они не стабильны. В табл. приведены их справочные значения.
Таблица Значения коэффициентов трения в резьбе стержневой крепежной детали из стали µр и между поверхностью гайки и поверхностью соединяемой детали µт
Вид покрытия | Коэффициент трения | Без смазочного материала | Машинное масло | Солидол синтетический | Машинное масло с МоS2 |
Без покрытия | µр | 0,32-0,52 | 0,19-0,24 | 0.16-0,21 | 0,11-0,15 |
µт | 0,14-0,24 | 0,12-0.14 | 0,11-0,14 | 0,07-0,10 | |
Цинкование | µр | 0,24-0,48 | 0,15-0,20 | 0,14-0,19 | 0,14-0,19 |
µт | 0,07-0. 10 | 0.09-0,12 | 0,08-0,10 | 0,06-0,09 | |
Фосфатирование | µр | 0,15-0,50 | 0,15-0,20 | 0,15-0.19 | 0.14-0,16 |
µт | 0,09-0,12 | 0,10-0,13 | 0,09-0,13 | 0,07-0,13 | |
Оксидирование | µр | 0.50-0,84 | 0,39-0.51 | 0,37-0,49 | 0.15-0,21 |
µт | 0,20-0,43 | 0,19-0.29 | 0.19-0,29 | 0,07-0,11 |
Для крепежа из нержавеющей стали А2 и А4 коэффициенты трения:
- Без смазочного материала:
µр– 0,23- 0,50
µт — 0,08-0,50 - Со смазкой, включающей хлоропарафин:
µр– 0,10- 0,23
µт — 0,08-0,12
Номинальный крутящий момент рассчитывается по формуле:
Мкр = 0,001 Q*(0,16*Р + µр *0 ,58* d2 + µт *0,25*(dт + d0)),
где µр– коэффициент трения в резьбе между гайкой и стержневой крепежной деталью;
µт — коэффициент трения между поверхностью гайки и поверхностью соединяемой детали;
dт – диаметр опорной поверхности головки болта или гайки, мм;
d0 – диаметр отверстия под крепёжную деталь, мм;
Р – шаг резьбы, мм;
d2– средний диаметр резьбы, мм;
Q – усилие предварительной затяжки.
Для упрощения расчетов Мкр коэффициенты трения усредняют. Средние коэффициенты трения крепежных соединений из стали соответствуют следующим состояниям поверхности:
— 0,1 – фосфатированный или оцинкованный болт, хорошо смазанная поверхность
-0,14 – химически оксидированный или оцинкованный болт, плохое качество смазки
-0,2 – болт без покрытия, нет смазки
Усилие предварительной затяжки определяются требованиями к соединению, поэтому наши рекомендации выбора усилий предварительной затяжки и крутящего момента, приведенные в таблицах, являются справочными и не могут быть приняты как руководство к действию, учитывая множество факторов оказывающих роль на качество соединения.
Для выбора усилия предварительной затяжки резьбовых соединений и крутящего момента различного класса прочности можно использовать приведенные ниже таблицы. Таблицы приведены для соединений, имеющих средний коэффициент трения 0,14.
Усилие предварительной затяжки и крутящий момент резьбового соединения с крупным шагом резьбы и коэффициентом трения 0,14
Номинальный диаметр резьбы | Шаг резьбы, P | Номинальная площадь сечения As, мм² | Усилие предварительной затяжки Q, H | Крутящий момент Мкр Нм | ||||||||
4. 6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |||
М4 | 0,7 | 8,78 | 1280 | 1710 | 4300 | 6300 | 7400 | 1,02 | 1,37 | 3,3 | 4,8 | 5,6 |
М5 | 0,8 | 14,2 | 2100 | 2790 | 7000 | 10300 | 12000 | 2,0 | 2,7 | 6,5 | 9,5 | 11,2 |
М6 | 1,0 | 20,1 | 2960 | 3940 | 9900 | 14500 | 17000 | 3,5 | 4,6 | 11,3 | 16,5 | 19,3 |
М8 | 1,25 | 36,6 | 5420 | 7230 | 18100 | 26600 | 31100 | 8,4 | 11 | 27,3 | 40,1 | 46,9 |
М10 | 1,5 | 58 | 8640 | 11500 | 28800 | 42200 | 49400 | 17 | 22 | 54 | 79 | 93 |
М12 | 1,75 | 84,3 | 12600 | 16800 | 41900 | 61500 | 72000 | 29 | 39 | 93 | 137 | 160 |
М14 | 2,0 | 115 | 17300 | 23100 | 57500 | 84400 | 98800 | 46 | 62 | 148 | 218 | 255 |
М16 | 2,0 | 157 | 23800 | 31700 | 78800 | 115700 | 135400 | 71 | 95 | 230 | 338 | 395 |
М18 | 2,5 | 193 | 28900 | 38600 | 99000 | 141000 | 165000 | 97 | 130 | 329 | 469 | 549 |
М20 | 2,5 | 245 | 37200 | 49600 | 127000 | 181000 | 212000 | 138 | 184 | 464 | 661 | 773 |
М22 | 2,5 | 303 | 46500 | 62000 | 158000 | 225000 | 264000 | 186 | 250 | 634 | 904 | 1057 |
М24 | 3,0 | 353 | 53600 | 71400 | 183000 | 260000 | 305000 | 235 | 315 | 798 | 1136 | 1329 |
М27 | 3,0 | 459 | 70600 | 94100 | 240000 | 342000 | 400000 | 350 | 470 | 1176 | 1674 | 1959 |
М30 | 3,5 | 561 | 85700 | 114500 | 292000 | 416000 | 487000 | 475 | 635 | 1597 | 2274 | 2662 |
М33 | 3,5 | 694 | 107000 | 142500 | 363000 | 517000 | 605000 | 645 | 865 | 2161 | 3078 | 3601 |
М36 | 4,0 | 817 | 125500 | 167500 | 427000 | 608000 | 711000 | 1080 | 1440 | 2778 | 3957 | 4631 |
М39 | 4,0 | 976 | 151000 | 201000 | 512000 | 729000 | 853000 | 1330 | 1780 | 3597 | 5123 | 5994 |
Усилие предварительной затяжки и крутящий момент резьбового соединения с мелким шагом резьбы и коэффициентом трения 0,14
Номинальный диаметр резьбы | Шаг резьбы, P | Номинальная площадь сечения As, мм² | Усилие предварительной затяжки Q, H | Крутящий момент Мкр Нм | ||||
8. 8 | 10.9 | 12.9 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |||
М8 | 1 | 39,2 | 19700 | 28900 | 33900 | 29,2 | 42,8 | 50,1 |
М10 | 1,25 | 61,2 | 30800 | 45200 | 52900 | 57 | 83 | 98 |
М12 | 1,25 | 92,1 | 46800 | 68700 | 80400 | 101 | 149 | 174 |
М14 | 1,5 | 125 | 63200 | 92900 | 108700 | 159 | 234 | 274 |
М16 | 1,5 | 167 | 85500 | 125500 | 146900 | 244 | 359 | 420 |
М18 | 1,5 | 216 | 115000 | 163000 | 191000 | 368 | 523 | 613 |
М20 | 1,5 | 272 | 144000 | 206000 | 241000 | 511 | 728 | 852 |
М22 | 1,5 | 333 | 178000 | 253000 | 296000 | 692 | 985 | 1153 |
М24 | 2 | 384 | 204000 | 290000 | 339000 | 865 | 1232 | 1442 |
М27 | 2 | 496 | 264000 | 375000 | 439000 | 1262 | 1797 | 2103 |
М30 | 2 | 621 | 331000 | 472000 | 552000 | 1756 | 2502 | 2927 |
ОТКРУЧИВАНИЕ
При откручивании гаек требуется крутящий момент большей величины, чем при затяжке. Это объясняется коррозией резьбового соединения, взаимным проникновением материалов болта и гайки в зоне резьбы под действием длительной нагрузки.
Общее правило – при откручивании требуется момент в 1,3-1,5 раза больший, чем при затяжке!
При откручивании прокорродированных и закрашенных соединений часто требуется инструмент с моментом в 2 раза больше, чем при затяжке. Но лучше в таких случаях использовать специальные средства для разрушения продуктов коррозии. Это снизит трение и, соответственно, силы воздействующие на упорную часть инструмента, продлевая срок его жизни.
Испытание по ГОСТ 1759.4-87.
Расчёт нагрузки на болт
Головка болта имеет следующие маркировки:
- Обозначение изготавливающего завода (JX, THE, L, WT, и др.)
- Степень выносливости.
- Маркируется только левая резьба против часовой стрелки. Правая никак не обозначается.
Винт можно отличить от болта именно за отсутствие шлицев.
Чтобы распознать изделия из углеродистой стали стоит обратить внимание на особые обозначения — прочность болтов: 8.8, 10.9, 12.9 и другие.
Это значит, что данный вид креплений отличается высокой степенью выносливости металла.
Первое обозначение – это 1/100 от общей прочности, которая измеряется в МПа.
В том варианте, когда 8.8 первая 8 обозначает 8 х 100 = 800 МПа = 800 Н/мм2 = 80 кгс/мм2.
Следующая цифра будет обозначать текучесть по отношению к прочности. Она насчитывается как 8 х 8 х 10 = 640 Н/мм2.
Текучесть материала
Практическое значение текучести иногда незаслуженно недооценивается.
Именно этот параметр определяет максимальную нагрузку, которую может выдержать метиз.
Чтобы максимально точно определить нагрузку стоит понимать значение специальной терминологии:
Предел прочности на разрыв – это максимальная нагрузка, увеличение которой приводит к полному разрушению, то есть к напряжению, которое разрушает.
Предел текучести – это вид нагрузки, при увеличении которой происходит деформация, не поддающаяся исправлениям.
Примеры текучести материала
Примером может послужить обычная кухонная вилка. Изогнув ее в одном направлении можно получить совершенно другой предмет, значит, нарушилась ее текучесть, что привело к деформации.
Материал при этом только деформировался, но не сломался, что свидетельствует о великой степени упругости стали.
Вывод: максимальная прочность намного выше текучести, что продемонстрировано на примере.
Другое кухонное оборудование, например нож, сломается при попытках изменить его форму.
Вывод: у ножа одинаковая сила текучести и прочности, такое изделие можно назвать хрупким, несмотря на то, что оно изготовлено из стали.
Аналогичным практическим примером может послужить вкручивание гайки: сам болт увеличивает длину только после определенного действия над ним. При неблагоприятном исходе эксперимента может состояться срыв резьбы на креплении. Тогда уже можно сказать, что резьба сошла.
Процент удлинения — это среднестатистический показатель, который демонстрирует длину деформированной детали еще до начало поломки. Новички могут называть такого рода болты гибкими, имея ввиду именно способность к удлинению.
Техническая терминология на этот счет довольно простая: относительное удлинение — это не что иное, как процент увеличения образца по сравнению с первоначальным размером.
Твердость материала
Твёрдость по Бринеллю – это характеристика, которая позволяет определить твёрдость материала.
Крепежи из нержавеющий стали тоже оснащены специальной маркировкой на верхушке крепления.
Вид стали А2 или А4 и предел прочности — 50, 70, 80,примером может прослужить: А2-70, А4-80. На крепления, которые имеют четко выраженную резьбу наноситься цветная маркировка для A2 – зеленым цветом, для A4 – красным. Значение для предела текучести не указывается.
Например, значение 70 – самое стандартное и демонстрирует максимальную прочность крепежа из нержавеющей стали.
Максимальная текучесть для нержавеющих метизов и гаечных изделий зачастую всего лишь справочное значение.
Текучесть в данном случае будет составлять 250 Н/мм2 для A2-70 и около 300 Н/мм2 для A4-80.
Приблизительное увеличение при этом будет не больше чем 40%. Иными словами данный вид стали отменно меняет форму перед тем, как произойдёт непоправимая деформация.
Отечественные методы измерения по ГОСТУ не позволят уделить должное внимание максимально допустимым нагрузкам на болты. Именно потому нержавеющий болт повергается риску сойти с резьбы при не высоких нагрузках.
Пример чтобы максимально точно рассчитать нагрузку на материал, используя классификацию прочности:
Крепление М12 с прочностью 8.8 размером d2 = 10,7мм и максимально продолжительностью сечения 89,87мм2. В этом случае максимально допустимая степень нагрузки будет: (8*8*10)*89,87 ;0) = 57520 Ньютон.
Из ниже приведенной таблицы хорошо видно, что даже у самой мягкой стяжки М10 (4,5) максимальная рабочая нагрузка составляет 740кг.
Таблица нагрузок для болтов из углеродистой и из нержавеющей стали.
ST-4.6 | ST-8.8 | А2-70 | А4-80 | |||||||
РЕЗЬБА | d2, мм | Площадь по 62, тт2 | Макс. нагрузка, Ньютон | Рабочая нагрузка, кг | Макс. нагрузка, Ньютон | Рабочая нагрузка, кг | Макс. нагрузка, Ньютон | Рабочая нагрузка, кг | Макс. нагрузка, Ньютон | Рабочая нагрузка, кг |
М1 | 0,8 | 0,5 | 121 | 0 | 322 | 10 | 126 | 0 | 151 | 0 |
М2 | 1,7 | 2,27 | 544 | 20 | 1 452 | 70 | 567 | 20 | 681 | 30 |
М3 | 2,6 | 5,31 | 1 274 | 60 | 3 396 | 160 | 1 327 | 60 | 1 592 | 70 |
М4 | 3,5 | 9,62 | 2 308 | 110 | 6 154 | 300 | 2 404 | 120 | 2 885 | 140 |
М5 | 4,4 | 15,2 | 3 647 | 180 | 9 726 | 480 | 3 799 | 180 | 4 559 | 220 |
М6 | 5,3 | 22,05 | 5 292 | 260 | 14 112 | 700 | 5 513 | 270 | 6 615 | 330 |
М8 | 7,1 | 39,57 | 9 497 | 470 | 25 326 | 1 260 | 9 893 | 490 | 11 872 | 590 |
М10 | 8,9 | 62,18 | 14 923 | 740 | 39 795 | 1 980 | 15 545 | 770 | 18 654 | 930 |
М12 | 10,7 | 89,87 | 21 570 | 1 070 | 57 520 | 2 870 | 22 469 | 1 120 | 26 962 | 1 340 |
М14 | 12,6 | 124,63 | 29 910 | 1 490 | 79 761 | 3 980 | 31 157 | 1 550 | 37 388 | 1 860 |
М16 | 14,6 | 167,33 | 40159 | 2 000 | 107 092 | 5 350 | 41 833 | 2 090 | 50199 | 2 500 |
М20 | 18,3 | 262,89 | 63 093 | 3 150 | 168 249 | 8 410 | 65 722 | 3 280 | 78 867 | 3 940 |
М24 | 21,9 | 376,49 | 90 359 | 4 510 | 240 956 | 12 040 | 94 123 | 4 700 | 112 948 | 5 640 |
М27 | 24,9 | 486,71 | 116 810 | 5 840 | 311 493 | 15 570 | 121 677 | 6 080 | 146 012 | 7 300 |
М30 | 27,6 | 597,98 | 143 516 | 7170 | 382 708 | 19130 | 149 495 | 7 470 | 179 394 | 8 960 |
Вашему вниманию представлена дополненная таблица максимальных нагрузок на нержавеющие материалы и высокопрочные соединения.
Чтобы дополнительно быть уверенным в безопасности нагрузки, можно без зазрения совести разделять нагрузку в Ньютонах на тридцать.
РЕЗЬБА | Нержавейка А2-50 | d2, мм | Площадь d2, мм2 | Предел текучести, МПа | Макс. нагрузка, Ньютон | Рабочая нагружа, кг | |
М1 | 0,8 | 0,50 | 200 | 100 | 0 | ||
М2 | 1.7 | 2,27 | 200 | 454 | 20 | ||
М3 | 2,6 | 5,31 | 200 | 1 061 | 50 | ||
М4 | 3,5 | 9,62 | 200 | 1 923 | 90 | ||
М5 | 4,4 | 15,20 | 200 | 3 040 | 150 | ||
Мб | 5,3 | 22,05 | 200 | 4 410 | 220 | ||
М8 | 7,1 | 39,57 | 200 | 7 914 | 390 | ||
М10 | 8,9 | 62,18 | 200 | 12 436 | 620 | ||
М12 | 10,7 | 89,87 | 200 | 17 975 | 890 | ||
М14 | 12,6 | 124,63 | 200 | 24 925 | 1 240 | ||
М16 | 14,6 | 167,33 | 200 | 33 466 | 1 670 | ||
М20 | 18,3 | 262,89 | 200 | 52 578 | 2 620 | ||
М24 | 21,9 | 376,49 | 200 | 75 299 | 3 760 | ||
М27 | 24,9 | 486,71 | 200 | 97 342 | 4 860 | ||
МЗО | 27,6 | 597,98 | 200 | 119 596 | 5 970 | ||
РЕЗЬБА | Нержавейка А2-70 | 62,мм | Площадь d2, мм2 | Предел текучести, МПа | Макс. нагрузка, Ньютон | Рабочая нагружа, кг | |
М1 | 0,8 | 0,50 | 250 | 126 | 0 | ||
М2 | 1,7 | 2,27 | 250 | 567 | 20 | ||
М3 | 2,6 | 5,31 | 250 | 1 327 | 60 | ||
М4 | 3,5 | 9,62 | 250 | 2 404 | 120 | ||
М5 | 4,4 | 15,20 | 250 | 3 799 | 180 | ||
Мб | 5,3 | 22,05 | 250 | 5 513 | 270 | ||
М8 | 7,1 | 39,57 | 250 | 9 893 | 490 | ||
М10 | 8,9 | 62,18 | 250 | 15 545 | 770 | ||
М12 | 10,7 | 89,87 | 250 | 22 469 | 1 120 | ||
М14 | 12,6 | 124,63 | 250 | 31 157 | 1 550 | ||
М16 | 14,6 | 167,33 | 250 | 41 833 | 2 090 | ||
М20 | 18,3 | 262,89 | 250 | 65 722 | 3 280 | ||
М24 | 21,9 | 376,49 | 250 | 94 123 | 4 700 | ||
М27 | 24,9 | 486,71 | 250 | 121 677 | 6 080 | ||
МЗО | 27,6 | 597,98 | 250 | 149 495 | 7 470 | ||
РЕЗЬБА | Нержавейка А4-80 | 12, мм | Площадь d2, мм2 | Предел текучести, МПа | Макс. нагрузка, Ньютон | Рабочая нагружа, кг | |
М 1 | 0,8 | 0,50 | 300 | 151 | 0 | ||
М2 | 1,7 | 2,27 | 300 | 681 | 30 | ||
М3 | 2,6 | 5,31 | 300 | 1 592 | 70 | ||
М 4 | 3,5 | 9,62 | 300 | 2 885 | 140 | ||
М 5 | 4,4 | 15,20 | 300 | 4 559 | 220 | ||
Мб | 5,3 | 22,05 | 300 | 6 615 | 330 | ||
М 8 | 7,1 | 39,57 | 300 | 11 872 | 590 | ||
М10 | 8,9 | 62,18 | 300 | 18 654 | 930 | ||
М12 | 10,7 | 89,87 | 300 | 26 962 | 1 340 | ||
М14 | 12,6 | 124,63 | 300 | 37 388 | 1 860 | ||
М16 | 14,6 | 167,33 | 300 | 50199 | 2 500 | ||
М20 | 18,3 | 262,89 | 300 | 78 867 | 3 940 | ||
М24 | 21,9 | 376,49 | 300 | 112 948 | 5 640 | ||
М27 | 24,9 | 486,71 | 300 | 146 012 | 7 300 | ||
МЗО | 27,6 | 597,98 | 300 | 179 394 | 8 960 |
|
Для стяжки бруса
Шпильки резьбовые оцинкованные для деревянного домостроения
Одна из проблем деревянных домов — правильная усадка деревянных стен срубов их оцилиндрованного бревна и профилированного бруса.
Некоторые строительные фирмы для решения этой проблемы применяют при сборе стен бревенчатых домов шпильки резьбовые оцинкованные. Шпильки пропускают насквозь всей высоты стен и по мере усадки стен дополнительно стягиваются с помощью шпилек. Такие меры позволяют при легких нагрузках от крыши более качественнее принудительно стянуть бревенчатые стены дома, тем самым уменьшив стыковочные швы деревянных строений- домов и бань.
Качественно осуществляться сборка сруба без использования крепежных элементов не может. Они обеспечивают стены деревянных зданий устойчивостью и надежностью. Без их наличия бревна или же брусья может повести, между ними и в угловых соединениях могут образоваться большие зазоры, а на самом материале трещины и т.д. Из большего ассортимента существующих крепежных элементов наиболее востребованными являются металлические резьбовые шпильки.
Этот крепежный элемент представляет собой металлическую шпильку длинной от 1 и до 2 метров (большего и меньшего размера не найти). Также ее комплектацию пополняют гайка, шайба, подкладка из металла с отверстиями, муфта. В зависимости от вида резьбовой шпильки по всей ее длине или же только на краях имеется резьба. Диаметр же может быть различный от 2 мм и до 56 мм, наиболее используемый диаметр является 12, 14 мм. Приобрести металлические шпильки можно в любом магазине строительных товаров. Реализуются они пачками.
Используется резьбовая шпилька во многих сферах, в основном ее применяют для:
Шпильки резьбовые оцинкованные применяются для соединения деталей конструкций, в тех случаях, когда необходимо использовать удлиненные резьбовые соединения. При строительстве деревянных домов многие строительные компании применяют шпильки резьбовые оцинкованные для стяжки по вертикали деревянных стен домов из бруса и оцилиндрованного бревна. Как правило диаметр шпильки резьбовой зависит от диаметра бревен и толщины и массивности бруса. Самый ходовой диаметр резьбовой шпильки 12 и 14 мм.
Шпилька резьбовая DIN 975 — также предназначена для подвески воздуховодов, систем вентиляции на потолочных перекрытиях. Изготавливается длинами 1, 2 и 3 метра. Для удлинения конструкций на основе резьбовой шпильки используют соединительные гайки. Также штанга применяется для соединения подвесных приспособлений, установки рекламных щитов…
В брусьях или бревнах для применения шпильки должны быть изготовлены отверстия с имеющимися специальными пазами на нижних и верхних венцах треугольной формы. Пропускается данный крепежный элемент вертикально по всей стене сруба. Резьба на шпильке должна строго соответствовать резьбе в отверстие.
Перед установкой шпильки нужно смазать резьбу. Завинчивание данного крепежного элемента может производиться газовым ключом, контргайки и т.д. Шпилька должна ввинчиваться в деревянный материал строго перпендикулярно (проверить это можно простым угольником). Не должны быть перекосы шпильки или ее изгибание, иначе дальнейшая сборка деревянной конструкции будет невозможна. На концах ввинченной резьбовой шпильки устанавливается гайка с шайбой, которые плотно закручиваются и тем самым стягивают деревянный материал, образуя плотное соединение венцов сруба.
Резьбовая шпилька является долговечным, надежным и качественным крепежным элементом. Она всей конструкции сруба не один десяток лет способна обеспечивать надежную устойчивость. Металлическая шпилька, находясь внутри деревянных материалов, не ржавеет, т.к. обрабатывается качественным антикоррозийным составом. Практически всегда резьбовая шпилька оцинковывается, тем самым приобретая защиту от различных внешних неблагоприятных факторов.
У построенного сруба с использованием металлических резьбовых шпилек деформация деревянных материалов будет минимальной, зазоры между венцами при усадке здания будут незначительными, а сами стены устойчивыми и ровными. Ведь бревна либо брусья насаживаются на шпильку полностью и тщательно стягиваются. Но сама технология сборки не проста. Совершенные ошибки, такие как перекос резьбовой шпильки относительно венцам, неплотное расположение крепежного элемента в резьбовом отверстие и т.д., приведут к тому, что стены здания «поедут». Использовать непрофессионалам металлическую шпильку желательно для сборки сруба из сухих деревянных материалов, усадка зданий которых будет минимальной. Можно ввинчивать данный резьбовой крепежный элемент и во влажную древесину, но тогда нужно следить за усадкой сруба, если недосмотреть, то его крыша «пойдет» волнами.
В сфере деревянного домостроения работаю давно. Раньше для крепления венцов сруба между собой и обеспечения устойчивости и надежности стенам мы использовали скобы. Работать с ними было легко, но в тоже время обеспечить нормальное крепление не всегда удавалось, особенно в углах здания.
Сейчас появилось большое количество современных крепежных элементов. Мы своим клиентам предлагаем использовать металлические шпильки. Они долговечные, прочные. Способны не просто скрепить венцы между собой, но и обеспечить их нагрузкой, которая защитит материал от деформации и предотвратит появление зазоров в межвенцовых стыках.
Работать с металлическими резьбовыми шпильками неопытным строителям будет непросто. Для создания качественного крепления все же нужно обладать профессионализмом и опытом работы с ней.
Николай Краснов, 38 лет (г. Нефтеюганск).
Основная функция металлической резьбовой шпильки в деревянном домостроении заключается в стягивании венцов сруба и, при необходимости, увеличивая расстояния между ними. Шпильки позволяют качественно стянуть бревна, обеспечить им дополнительную нагрузку, которой чаще всего не достаточно из-за легкого веса крыши.
Группа «Зимний Дом» — производство и продажа оцилиндрованного бревна, защита древесины, утепление деревянных домов и поставка практически полного перечня комплектующих строительных материалов для сборки домов из бруса и оцилиндрованного бревна.
Сайт настроен по этому адресу не содержать запрошенный файл.
Если это ваш сайт, убедитесь, что регистр имени файла соответствует URL.
Для корневых URL (например, http://example.com/
) вы должны предоставить index.html
файл.
Прочитайте полную документацию для получения дополнительной информации об использовании GitHub Pages .
Вибрационная стяжка для бетона Бетонная стяжка для фермыВибрирующая стяжка для бетона Бетонная стяжная ферма для продажи
Описание продукта
Мы производим три модели бетонных стяжек в соответствии с различными двигателями. Ниже приведены спецификации данных этих трех моделей:
Тип модели | OKS-90 | OKS-55 | OKS-130 |
Мощность | 9 HP | 5.5 HP | 13 HP |
Тип двигателя | Honda GX270 | Honda GX160 | Honda GX390 |
Частота | 70 Гц | 70 Гц | 70 Гц |
Рабочая глубина | 260 мм | 260 мм | 260 мм |
Вес | 200 кг 350 кг | 600 кг 800 кг | |
Длина | 9-13 м | 4-8м | 14-18 м |
Упаковка и доставка
Приложение 9000 5
Наши услуги
Информация о компании
Jining oking tec co. ООО имеет передовое управление, сильные технические силы и совершенное производственное и испытательное оборудование. Мы получили сертификат системы качества ISO9001: 2008, а наши резиновые изделия для горнодобывающей промышленности получили «СЕРТИФИКАТ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОДУКЦИИ. Металлургия, химическая и другие отрасли. Мы всегда будем придерживаться принципа «заслуживающий доверия и инновационный, стремясь к совершенству» и продолжаем прилагать все усилия, как и прежде, для обеспечения высокого качества продукции и удовлетворительных услуг для клиентов.Мы приветствуем клиентов из страны и за рубежом, чтобы сотрудничать с нами для взаимной выгоды и общего развития.
,Стяжка Мастер-класс | Домостроение
Очень редко в мире жилищного строительства неожиданно меняется проверенный временем способ ведения дел. Но для искоренения проверенных и проверенных методов требуется много времени. Строители не заинтересованы в том, чтобы рисковать тем, что работает хорошо.
Чтобы что-то новенькое, чтобы завоевать популярность, должна быть веская причина, обычно с точки зрения затрат или экономии времени. Иногда стимулом являются изменения в строительных регламентах, например, достижение жестких целей теплоизоляции, или архитекторы могут начать указывать что-то массовое, что имеет явно улучшенное качество или производительность.
Подъем жидких стяжек
В любом случае, мы можем стать свидетелями одного такого «морского изменения» в обычно спокойном мире стяжек пола с ростом жидких стяжек.
Нет закона, который гласит, что вы должны покрыть конструкцию первого этажа стяжкой перед укладкой напольных покрытий. Стяжки не являются структурными. Например, при переоборудовании в гараже половые доски обычно укладывают поверх толстых листов изоляции.
Одна из основных причин, по которой стяжки используются в подавляющем большинстве домов, несмотря на дополнительные расходы, заключается в том, что они очень полезны для выравнивания неровных конструкций пола . Это особенно важно для современных сборных железобетонных балок и блочных полов, которые имеют отчетливый изгиб, который может вызвать проблемы при укладке полов.
Стяжки также являются предпочтительной средой для труб напольного отопления , поскольку материал выделяется при поглощении и излучении тепла, становясь неотъемлемой частью процесса нагрева.
Традиционная песчано-цементная стяжка использует относительно прочную смесь (от 1: 3 до острого песка) с довольно сухой, почти порошкообразной консистенцией.Традиционно его готовят на месте, но укладка песка и цемента в смеситель очень трудоемка и подвержена несогласованности, поэтому на большинстве крупных площадок теперь используются готовые смешанные стяжки, доставляемые грузовиком, по аналогии с фундаментами.
Готовые стяжки также поставляются с добавленными замедлителями для отсрочки схватывания, поэтому одна загрузка может длиться весь день. Но, несмотря на такое улучшение качества, наливные жидкие стяжки, установленные специализированными фирмами, начинают серьезно проникать на рынок, где до сих пор доминировали традиционные песок и цемент.
Эшли Секстон, директор Express Liquid Screeds, говорит: «За последние пять лет популярность накачиваемых ангидритовых стяжек значительно возросла; по оценкам, сейчас они составляют почти 20% рынка », — говорит он.
Терминология может быть немного запутанной, потому что термины «ангидрит», «сульфат кальция» и «гипс» используются взаимозаменяемо. Ключевым ингредиентом является безводный (сухой) сульфат кальция, который обычно содержит около 35% вторичного сырья. При смешивании с водой образуется гипс, такой же материал встречается в современных штукатурках и гипсокартоне.Гипс заменяет обычный цемент в качестве связующего.
Цемент также, похоже, возвращается. Энди Винсент из Screed Giant говорит: «За последние шесть месяцев рынок был потрясен, так как к сульфату кальция присоединились новые продукты на основе цемента, такие как Cemfloor от McGraths и Belitex от Tarmac». Они утверждают, что предлагают аналогичные преимущества для гипса, но без недостатков. Итак, что лучше?
«За» и «против»
Песок / Цемент
Старомодная песчано-цементная стяжка стоит , она сравнительно дешевая, ее можно изготовить и разместить, так как она может быть подготовлена неквалифицированным трудом и затерта на месте. Также требуется минимальная подготовка , кроме склеивания стыков между изоляционными плитами. И в отличие от наливных жидких стяжек, песок / цемент легко поддается образованию наклонных полов во влажных помещениях.
Недостатком является часто пятнистого качества, неравномерная отделка и склонность к образованию трещин . Если полы неровные, перед укладкой плитки может потребоваться наливная масса. Чтобы избежать растрескивания, вручную наносимые стяжки обычно укладывают в бухтах длиной 5 м, иногда с добавлением сетки против трещин или волокон.
Несмотря на то, что он совместим с UFH, песок / цемент, смешанный вручную, не идеально подходит, так как он относительно толстый (обычно укладывается на глубину от 65 до 75 мм) и склонен к притоку воздушных карманов, которые могут служить барьером для передачи тепла. Использование готовой смеси улучшает консистенцию, но увеличивает стоимость, и, если умело не применять ее, качество может быть посредственным.
Как пример, укладка обычной стяжки стоит около £ 15 / м2, увеличиваясь примерно на £ 5 / м2 при доставке в готовом виде.
Насосные ангидритовые стяжки
Ангидритовые (жидкие сульфаты кальция) предлагают ряд преимуществ:
- Они не намного дороже, чем готовые смеси песка / цемента, стоят около 25 фунтов стерлингов / м3 (уложенные до 50 мм). глубина).
- Хотя сам материал стоит примерно на 50% дороже на м3, чем песок / цемент, его налив из большого шланга значительно ускоряет укладку (заявлено в 20 раз быстрее) с последующей экономией на рабочей силе.
- Затраты также уменьшены, потому что его можно применять на глубине 35 мм . При напольном отоплении обычно требуется 30-миллиметровая крышка над трубами UFH, что в целом составляет около 45 мм, но все еще невероятно тонкое по обычным стандартам.
- Перекачиваемые жидкие стяжки по сути являются самовыравнивающимися и самоотверждающимися , что обеспечивает хороший уровень отделки. В то время как традиционные песчано-цементные стяжки стремятся достичь стандарта, известного как «SR3», который допускает разницу в 10 мм на 2 м, жидкие стяжки стремятся к совершенству (стандарт SR1), но гарантируют SR2 с отклонением плюс или минус 5 мм. Качество дополнительно гарантируется, так как жидкие стяжки применяются утвержденными специалистами подрядчиками.
- Ангидрит на менее подвержен усадке , чем цемент, и требует гораздо меньше компенсаторов (только через некоторые пороги дверного проема). Это делает его совместимым с большими каменными плитками, которые могут быть подвержены растрескиванию, если стяжка под ними сжимается.
- Лучше всего то, что жидкие стяжки идеально подходят для UFH , потому что жидкость охватывает трубы, устраняя пустоты, таким образом улучшая теплообмен между трубами и стяжкой. Кроме того, более тонкое покрытие над трубами позволяет быстрее реагировать с лучшей реакцией / управляемостью.
Недостатком ангидритов является то, что вам нужно подготовить поверхность путем шлифования перед укладкой плитки.
Перекачиваемые жидкие цементные стяжки
Жидкие цементные стяжки наносятся так же, как ангидрит, и укладываются до той же толщины.Они имеют свойства, аналогичные ангидриту: они самоуплотняются, быстро укладываются и совместимы с UFH . Производители утверждают, что они быстрее высыхают, даже в неблагоприятных условиях, и могут покрываться плиткой практически без подготовки поверхности.
Тем не менее, они являются относительно новыми для Великобритании, и до сих пор существует небольших убедительных доказательств, подтверждающих эффективность , хотя они добились успешного опыта за рубежом. Они также примерно на 20% дороже с точки зрения материалов, хотя стоимость может упасть по мере роста спроса.
Подготовка пола
С жидкими стяжками всех типов очень важно правильно приготовить:
- Пол должен быть «заправлен», как мини-бассейн с мембраной из полиэтилена (как правило, размером 500). В данном случае на теплоизоляцию уложена «танкующая» мембрана диаметром 500 с соединениями и направляющими, готовыми к подогреву пола.
- В большинстве случаев подлежащая выравниванию поверхность будет состоять из слоев изоляционных плит толщиной от 50 до 100 мм поверх DPM (влагонепроницаемой мембраны) поверх конструкции пола.Важно, чтобы эти простыни были устойчивыми при ходьбе и укладке, чтобы они не качались по неровным основаниям.
- Этот базовый слой изоляции должен быть облицован полиэтиленовым листом, чтобы предотвратить вытекание жидкости и, в худшем случае, привести к тому, что изоляционные плиты поднимаются и плавают по комнате.
- Подкладка также помогает предотвратить возможные химические реакции с изоляцией под ней.
- Любая мошенническая сантехника или препятствия могут нуждаться во временной опалубке, размещенной вокруг них, чтобы обеспечить 100% водонепроницаемость
- Для удержания жидкости полиэтиленовая листовая мембрана затем накладывается на стенки под острым прямым углом и приклеивается на место с помощью аэрозольного клея. Это в дополнение к существующим слоям, таким как влагостойкий слой / влагонепроницаемая мембрана, изоляционные полоски по краям стены и тонкие полоски сжимаемой пены, предназначенные для размещения любого расширения после высыхания стяжки.
- Окончательная работа заключается в том, чтобы заклеить все соединения и соскоблить комки штукатурки или мусора, чтобы они не всплыли на поверхность после заливки стяжки.
- Если вы устанавливаете UFH, очень важно, чтобы трубы находились под давлением, чтобы утяжелить их, и они надежно закреплены на полиэтиленовой мембране, чтобы они не поднимались и не плавали при заливке стяжки.
С жидкими стяжками легко недооценить объем материала, требуемого при неравномерной структуре пола. Например, изгиб в балках и перекрытиях перекрытий означает, что измеряемая точка может быть немного выше или ниже медианы. Таким образом, вы можете заказать глубину 50 мм и найти ее в диапазоне от 40 до 70 мм.
Применение стяжки
Установщики обычно прибывают на место за пару часов, чтобы настроить насос и проверить размеры пола, чтобы убедиться, что количество заказанной стяжки будет достаточным. Работая от базовой точки уровня, такой как основание лестницы или дверного проема, несколько штативных выравнивающих манометров размещаются вокруг пола в различных точках и с помощью лазера, регулируемого на одинаковую глубину, обеспечивая тем самым готовую стяжку Поверхность ровная.
После прибытия автобетоносмесителя предварительно смешанную насосную стяжку выливают из здоровенного вида шланга до тех пор, пока уровень поверхности не достигнет маркерных штативов, которые затем снимаются. Обычно требуется меньше часа, чтобы проложить целый первый этаж в среднем новом доме.
Чтобы убедиться, что стяжка гладкая и ровная, без пузырьков воздуха, свежесмазанная стяжка кратковременно перемешивается вручную, когда кто-то пробирается через «пятнистую полосу».
Плитка и напольные покрытия
Песчано-цементные стяжки, как правило, немного пыльные или песчаные на поверхности из-за осадков или плохого смешивания, поэтому им, как правило, требуется прочная чистка перед грунтованием и укладкой плитки.
Стяжки из сульфата кальция являются более требовательными в этом отношении, поскольку при отверждении ангидрита на поверхность осаждается хрупкое покрытие из мелких частиц, известное как «молочко», вместе с любыми осколками, которые могли всплыть. Эта пленка со слабой поверхностью слишком рыхлая и облупленная, чтобы на нее можно было укладывать плитку, и ее необходимо отшлифовать путем шлифования примерно через пять-десять дней, а пыль пылесосить. Несоблюдение этого требования является основной причиной поломки плитки для пола, так как она может отслаиваться. Профессиональная шлифовка может увеличить стоимость до 8 фунтов / м2.
Тем не менее, есть несколько новых сортов с низким содержанием молока, для которых требуется только жесткая щетка или легкая шлифовка наждачной бумагой с зернистостью 60. Могут возникнуть проблемы, если молочко оставить на слишком долгое время, так как его становится труднее удалить, а также может помешать процессу сушки. Это не такая проблема, если вы планируете укладывать не склеенные полы без клея, такие как спроектированные деревянные доски. Но перед укладкой плитки важно, чтобы на полах не было рыхлых частиц и они были загрунтованы для герметизации пористых поверхностей и предотвращения всасывания влаги.
Вам также необходимо использовать специальные ангидрит-совместимые плиточные клеи, которые не вступают в химическую реакцию с гипсом, такие как AnhyFix или Keracoll h50.
Новые разновидности стяжек
Производители, такие как Tarmac, предлагают специально разработанные продукты, такие как Topflow Soundbar — акустическая стяжка, изначально разработанная для улучшения звукоизоляции между квартирами. Их можно укладывать поверх деревянных полов, предварительно укрепив их слоем упругой пены под ДСП толщиной 24 мм.
Для использования с напольным отоплением, специально разработанной Thermio Plus требуется только сверхтонкое 20 мм покрытие труб, что делает его более эффективным для отвода тепла в помещение с более быстрым реагированием на изменения температуры и сокращением времени сушки. Другие специальные стяжки были разработаны для использования с защитным покрытием Lewis Deck ласточкин хвост, для теплых полов и акустики на верхних этажах с деревянными балками.
Future
Небольшие разработчики давно хотели использовать жидкие стяжки, особенно с подогревом пола.Но песок / цемент все еще будут рядом, потому что насосные стяжки экономически эффективны только на площадях площадью не менее 40 м2. Для многих небольших пристроек этажи будут по-прежнему укладываться традиционным способом в обозримом будущем.
Время высыхания
Обычные стяжки из песка / цемента и ангидрита
Вы можете ходить по полу примерно через 48 часов после того, как он станет твердым. Нормальный трафик сайта может возобновиться примерно через неделю и после установки перегородок.Еще одна неделя и кухня может быть оборудована. Изображение показывает Thermo Plus, который имеет характерный цвет загара. Жидкий пол идеально выровнен и должен пройти через 48 часов.
К сожалению, вы не можете укладывать напольные покрытия, пока стяжка полностью не высохнет. Разрешить день для каждой глубины мм до первых 40 мм, затем два дня на мм. Оптимальными условиями сушки будут температура окружающей среды около 20 ° C и хорошо проветриваемые помещения (окна должны быть закрыты в течение первых 72 часов, чтобы не допустить сквозняков, вызывающих чрезмерную сушку).
Чтобы убедиться, что пол полностью высох (относительная влажность менее 75% или влажность 0,5%), можно использовать специальный влагомер. В некоторых случаях может быть приемлемо уложить непроницаемую плитку для пола немного раньше.
На время высыхания влияют несколько факторов:
- При использовании песка / цемента указание модифицированной добавки может ускорить процесс, поэтому напольное покрытие может быть разрушено примерно через три недели.
- Ангидриты очень чувствительны к условиям сушки — это помогает, если стены сначала оштукатурены и высохнут, чтобы уровни влажности в помещении не были слишком высокими.
- Если времени мало, процесс можно ускорить, используя методы «принудительной сушки», сократив время сушки до менее чем 40 дней.
- Осушители можно использовать для ускорения сушки через 72 часа после размещения.
- После первой недели UFH можно установить на самую низкую температуру и постепенно повышать ее на 3 ° C в день до достижения рабочей температуры.
Цементные жидкие стяжки
Считается, что их время высыхания составляет всего две-три недели для пола толщиной 40 мм с хорошими условиями сушки по сравнению с примерно 40 днями для сульфата кальция.Они также могут быть высушены принудительно и не впитывают влагу, поэтому они более надежны в плохих условиях сушки.
,Организация обеспечила подготовку сотрудников и предоставила оборудование для укрепления базы четырех общинных радиостанций в […]Карибском бассейне («Roоts FM», Ямайка; «Radio […] Paiwomak», Гайана; «Radio em ba Mango», Доминика; «Radio [. ..]Muye», Суринам). unesdoc.unesco.org |
The Organization also provided training and equipment to reinforce the capacity of four community radio […]stations in the Caribbean (Roots FM, Jamaica; Radio Paiwomak, Guyana; […] Radio em ba Mango, Dominica; and Radio Muye, […]Suriname). unesdoc.unesco.org |
RFLQ_S007BA Расчет ликвидности: […] перенести фактические данные в нов. бизнес-сферу . enjoyops.de enjoyops.de |
RFLQ_S007BA Liquidity Calculation: […] Transfer Actual Data to New Business Area . enjoyops.de enjoyops.de |
RM06BA00 Просмотр списка заявок . enjoyops.de enjoyops. de |
RM06BA00 List Display of Purchase Requisitions . enjoyops.de enjoyops.de |
На устройствах РПН с числом переключений более чем 15.000 в год мы […]рекомендуем применять маслофильтровальную установку OF100 (инструкция по […] эксплуатации BA 018) с бумажными […]сменными фильтрами. highvolt.de |
If the number of on-load tap-changer operations per year […]is 15,000 or higher, we recommend the use of […] our stationary oil filter unit OF […]100 with a paper filter insert (see Operating Instructions BA 018). highvolt.de |
В нашем […] каталоге Вы найдете описание всех преимуществ, технических характеристик и номера деталей соединений SPH/BA.staubli. com |
Discover all the advantages, technical features and part numbers of the SPH/BA couplings in our catalog. staubli.com |
Быстроразъемные […] соединения SPH/BA с защитой от […]утечек при разъединении и быстроразъемные полнопоточные соединения DMR для […]систем охлаждения: масляных систем и систем вода/гликоль. staubli.com |
SPH/BA clean break and DMR full […] flow quick release couplings for cooling applications such as oil and water glycol connections. staubli.com |
Компания также поставляет систему шасси для первого в мире гражданского конвертоплана «Tiltrotor» […] […] (воздушного судна, оснащённого поворотными несущими винтами): Messier-Bugatti-Dowty поставляет оборудование для BA609 фирмы Bell/Agusta Aerospace, летательного аппарата, сочетающего в себе скорость и дальность самолёта с маневренностью [. ..] […]вертикально взлетающего вертолёта. safran.ru |
It also supplies the landing gear for the Bell/Agusta Aerospace BA609, the world’s first civilian tilt-rotor aircraft, combining the flexibility of vertical flight with the speed and range of a conventional aircraft. safran.ru |
Рейтинг финансовой устойчивости […] «D-» (что отображает Ba3 по BCA оценке) присвоен […]Ардшининвестбанку как одному из крупнейших […]банков Армении (будучи вторым банком в Армении по величине активов с долей рынка в 12,2% в 2007 году, Ардшининвестбанк в марте 2008 года стал лидером по этому показателю), широкой филиальной сетью, хорошими финансовыми показателями, особенно – растущей рентабельностью, высокой капитализацией и показателями эффективности выше среднего в контексте армянского рынка. ashib.am |
According to Moody’s, ASHIB’s «D-» BFSR — which maps to a Baseline [. ..] Credit Assessment of Ba3 – derives from its […]good franchise as one of Armenia’s largest […]banks (ranking second in terms of assets with a 12.2% market share as at YE2007 — reportedly moving up to first place by March 2008) and good financial metrics, particularly, buoyant profitability, solid capitalisation and above-average efficiency ratios, within the Armenian context. ashib.am |
В январе 2009 года, в рамках ежегодного пересмотра кредитных рейтингов, рейтинговой агентство Moody’s […]подтвердило […] присвоенный в 2007 году международный кредитный рейтинг на уровне Ba3 / Прогноз «Стабильный» и рейтинг по национальной шкале […]Aa3.ru, что свидетельствует […]о стабильном финансовом положении ОГК-1. ogk1.com |
In January 2009 as part of annual revising of credit ratings, the international rating agency Moody’s [. ..]confirmed the international […] credit rating at the level Ba3 with Stable outlook attributed in 2007 and the national scale rating Aa3.ru, which is […]an evidence of OGK-1’s stable financial position. ogk1.com |
Стяжки для опалубки — описание, виды, цена |
1. Понятие опалубки 2. Стяжка универсальная 3. Стяжка пластиковая 4. Стяжка шпильками 5. Винтовая стяжка 6. Стеклопластиковый винт стяжной для опалубки 7. Стяжки для несъёмной опалубки 8. Цены на стяжки для опалубки
Стяжку для опалубки также называют стяжным винтом, и предназначена она для уменьшения давления бетонной смеси, которая находится в опалубке. Соединяя параллельные щиты опалубки, стяжка принимает на себя всё давление, что обеспечивает конструкции большую прочность и цельность. В стандартном пакете стяжки для опалубки представляют собой стяжной болт 17мм диаметром, а также 2 гайки. Болты изготавливаются из прочной стали, не поддающейся растяжению. Чтобы увеличить площадь соприкосновения щитов и стяжек, последние рекомендуется доукомплектовывать шайбами.
Понятие опалубки
Это одно из базовых строительных понятий, означающее кубическую конструкцию. Системы опалубки повсеместно применяются в монолитном строительстве как промышленных, так и жилых объектов. Система опалубки придаёт блокам необходимую конфигурацию, однако требует использование некоторых комплектующих: стяжки для крепления опалубки, стяжные шпильки и т.д.
Существует 2 типа опалубки: многоразовая и несъёмная. В первом случае после заливки бетона щиты снимаются с возможностью дальнейшего использования. Несъёмную опалубку не нужно демонтировать после застывания бетона, её использование значительно ускоряет темпы строительства.
Стяжка универсальная
Чтобы соединить листы как съёмной, так и несъёмной опалубки толщиной не более 100мм, используется стяжка опалубки универсальная. Данное крепление позволяет формировать бетонный сердечник толщиной до 250мм (шаг = 50мм).
Материалом такой стяжки выступает пластик. Универсальная пластиковая стяжка опалубки гарантирует существенную экономию средств на стройплощадке, а при использовании композитной арматуры можно сэкономить ещё больше.
Стяжка пластиковая
Данное крепление обычно используется при монтаже опалубки и размещения на ней базальтовой или стальной арматуры. Классическая пластиковая стяжка для опалубки подойдёт для сердечника до 250мм.
Если нужно увеличить толщину бетонного сердечника до 500мм, необходим дополнительный пластиковый удлинитель. Стяжка опалубки пластиковая легко совмещается со строительными системами VELOX и GNS.
Стяжка шпильками
Можно использовать шпильки для стяжки опалубки, которые делятся на 2 вида:
- Сплошная шпилька (тип А) отличается тем, что в ней одинаковые номинальные диаметры резьбы и гладкие части. Её используют при фланцевом соединении котловых трубопроводов и арматуры.
- Сплошная гайка (тип Б) отличается меньшим диаметром гладкой части по отношению к резьбе. Этот тип используется при соединении различных турбин и арматуры.
Стяжка опалубки шпильками предполагает защиту последних от воздействия смеси бетона с помощью трубы ПВХ. Это также упрощает демонтаж всей системы.
Винтовая стяжка
При восприятии давления бетонной смеси, а также соединении противоположенных щитов применяется стяжка для опалубки винтовая, комплект которой содержит 1 винт и 2 гайки.
При установке обязательно использование шайб, которые не входят в комплект стяжки для опалубки. Цена их невысока, так что практически не повлияет на полную стоимость комплекта.
Шайбы для опалубки изготавливают из листовой стали толщиной 3-10мм по следующим параметрам 100х100, 120х120, 150х150, 200х200 и под заказ.
Стеклопластиковая стяжка для опалубки
В компании Alien Technologies разработали и начали применять стяжные винты из стеклопластика, отличительными особенностями от стальных которого являются низкое сопротивление на срез и малая теплопроводность, что позволяет при строительстве оставлять их в монолитном бетоне, как одноразовые.
Стяжки для несъёмной опалубки
Конструкция применяется для формирования фундамента и стен путём соединения модулей опалубки. В результате несъёмная опалубка становится частью конструкции. Использование данного изобретения обеспечивает больше технологических возможностей, в том числе использование универсальной стяжки для как дли нижних, так и для верхних ярусов опалубки.
Опалубка является важнейшим элементом строительства, обеспечивающим высокое качество и надёжность фундамента. Купить стяжки для опалубки различных видов можно в \ строительных магазинах. Стяжки для опалубки фундамента крайне необходимы для обеспечения стабильности конструкции во время затвердевания бетона.
Цены на стяжки для опалубки
Представляем вам средние цены на рынке по стяжкам для опалубки в России. В нашем каталоге вы можете выбрать поставщиков комплектующих, у которых можно купить стяжки и другое оборудование для монолитного строительства.
Тяги и фиксаторы — Williams Form Engineering Corp.
Преимущества рулевой тяги Williams
- Снижение затрат за счет большей прочности и меньшего веса.
- С непрерывной резьбой для максимальной универсальности или с резьбой только на концах
- Прочная резьба и компоненты, способные работать на полную мощность стержня
- По запросу доступны как правая, так и левая резьба для затяжки стяжных шпилек с помощью стяжных муфт или накидных гаек.
- Длина приклада 50 футов, по специальному запросу — 60 футов.
- Доступны несколько вариантов защиты от коррозии: от простых покрытий до сложных конструкций для агрессивных сред.
150 Пруток с полной резьбой KSI
Williams 150 KSI All-Thread Bar состоит из высокопрочной стали, доступной в семи диаметрах от 1 дюйма (26 мм) до 3 дюймов (75 мм) с гарантированным пределом прочности на разрыв до 1027 тысяч фунтов (4568 кН). Доступны все диаметры непрерывной длины до 50 футов. Стержни имеют холоднокатаную резьбу по всей длине стержня или на ее части. Все компоненты растяжения для систем рассчитаны на достижение 100% заявленного предела прочности стержней. Прутки производятся по физическим стандартам ASTM A-722. Пруток Williams All-Thread 150 KSI нельзя сваривать, подвергать воздействию высоких температур горелки или использовать на мели. Резку в поле следует производить абразивным кругом или ленточной пилой. Все компоненты систем спроектированы и изготовлены в США и прошли испытания на стройплощадках по всему миру.
Арматурный стержень с полной резьбой, класс 75
Williams 75 All-Thread Rebar — это стержень с непрерывной резьбой, специально разработанный для использования с крепежными деталями.Типичные области применения арматурного стержня класса 75 с полной резьбой — анкерные стержни и анкеры для заземления. Арматурный стержень с полной резьбой доступен в 11 диаметрах от №6 (20 мм) до №28 (89 мм) с пределом прочности на разрыв до 961 тысячи фунтов (4274 кН) и длиной до 50 футов. Стержни имеют специальную резьбу, разработанную в соответствии с требованиями ASTM A615 и канадских спецификаций арматурных стержней CSA-G30.18-M92.
Нитки подвергаются холодной прокатке по всей длине или части прутка по желанию. Из-за полной концентрической резьбы на 360 градусов арматурный стержень Williams All-Thread можно гнуть только при соблюдении особых условий.Все компоненты растяжения предназначены для достижения 100% заявленных значений предельной прочности стержня. Все компоненты системы производятся в Северной Америке.
Таблица преобразования
Стержни с полной резьбойWilliams более экономичны, чем более тяжелые резьбовые стержни ASTM A36 с высаженной резьбой. Стержни с полной резьбой обычно на 10–30% дешевле стяжных стержней A36, если сравнение стержней основано на эквивалентной предельной прочности.Слитки не только дешевле, но и легче, поскольку они меньше по размеру. Дополнительная экономия достигается за счет меньших размеров соединителей, защитных покрытий и транспортировки материалов. Столбики ниже показаны в размерах относительно друг друга и имеют примерно одинаковый предел текучести.
Скачать сравнительную таблицу в формате PDF
»Стержень с полной резьбой в узлах рулевой тяги
Да и нет.Традиционно используются узлы рулевых тяг с резьбой на каждой концевой штанге и двумя скобами. Они предназначены для того, чтобы иметь конец с левой резьбой внутри сборки, чтобы туго затянуть. Все резьбовые стержни имеют непрерывную правую резьбу от одного конца стержня до другого. Вот как можно и нельзя использовать все потоки:
Нет: традиционная установка вилки стержня с вилкой не позволяет использовать всю резьбу. Как мы упоминали выше, одна скоба нажимается слева, а другая — справа.Поскольку шток с полной резьбой будет иметь правую резьбу на каждом конце, это не позволит вам затянуть узел, поскольку шток не имеет конца с левой резьбой. Однако мы продали всю резьбовую шпильку с двумя правыми скобами, когда узел тяги является строго декоративным, не обеспечивает структурной опоры и не требует тугой затяжки.
Да: можно использовать всю резьбу, если в сборке есть стяжка. Конфигурация узла рулевой тяги с талрепом — вилка, тяга, талреп, тяга, вилка.Стяжная муфта имеет левую резьбу на одном конце и правую резьбу на другом. Обе вилки постукивают правой рукой. Это означает, что половина стержней в сборке является правой для вилки и правой для стяжной муфты, в то время как другая половина стержней будет иметь правую резьбу на одном конце и левую резьбу на другом конце. Вы можете технически использовать всю резьбу в этом случае для половины стержней, требующих правой резьбы на каждом конце. Однако, как правило, это нерентабельно и не идеально, если важна эстетика.
Да: если бы вы использовали узлы рулевой тяги с вилкой на одном конце и гайками на другом конце. В этом случае вы можете использовать всю резьбу, потому что гайка затягивает узел. Проблема со всеми резьбовыми стержнями заключается в том, что коммерчески доступные длины не превышают 12 футов, а часто длина пролета превышает это значение. В этом случае также может сыграть роль вопрос дизайна.
Если вас беспокоит длина и возможность регулировки стержня, в Portland Bolt есть калькулятор узла рулевой тяги для определения необходимой длины стержня, если вы знаете размер штифта к штифту.
Написанный2020-08-12
Страница не найдена для 4_snap_tie
Имя пользователя*
Электронное письмо*
Пароль*
Подтвердить Пароль*
Имя*
Фамилия*
Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиОстров Херд и острова МакдональдГондурасХо нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров ЧеловекаИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве
Captcha *Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности. *
Страница не найдена для 5_taper_tie
Имя пользователя*
Электронное письмо*
Пароль*
Подтвердить Пароль*
Имя*
Фамилия*
Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиОстров Херд и острова МакдональдГондурасХо нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров ЧеловекаИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве
Captcha *Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности. *
Страница не найдена для 6_threaded_tie
Имя пользователя*
Электронное письмо*
Пароль*
Подтвердить Пароль*
Имя*
Фамилия*
Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиОстров Херд и острова МакдональдГондурасХо нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров ЧеловекаИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве
Captcha *Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности. *
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Шпилька VersaTie с резьбой — резьба M10
Добавьте шпильку с резьбой на трек VersaTie
Шпилька с резьбой M10 добавляет гибкости вашей гусеничной системе VersaTie TM
Наша резьбовая шпилька M10 разработана для работы с нашей гусеничной системой VersaTie TM и анкерными точками VersaTie, чтобы обеспечить соединение гусениц без дребезжания, когда возможность быстрого отсоединения не требуется.Идеально подходит для регулируемых стеллажей, верстаков, инструментов и оборудования.
Простая установка — высокая прочность
Просто вставьте фланец шпильки в направляющую, опустите фиксатор направляющей на резьбу и вручную затяните круглую гайку с накаткой на резьбе шпильки, чтобы зафиксировать узел.
В собранном виде шпилька M10x1,5 дюйма — длина 1,4 дюйма обеспечивает приблизительно 1 дюйм открытой резьбы, доступной для навесного оборудования, и имеет такую же минимальную прочность на разрыв (MBS) в 3000 фунтов, что и другие наши фитинги VersaTie.
Резьбовая шпилька и фиксатор имеют покрытие Black Magni для предотвращения образования ржавчины. Круглые гайки с накаткой теперь изготовлены из нержавеющей стали, которая также обеспечивает высокую коррозионную стойкость и обеспечивает лучшую фиксацию.
Совместимость со всеми гусеницами и анкерами VersaTie
Часть полной VersaTie TM Гусеничная система
Шпилька с резьбой M10 разработана для работы с любым из наших стилей VersaTie Track и точек привязки VersaTie, что дает вам гибкость, ограниченную только вашим воображением.Клиенты устанавливают системы VersaTie на платформу своего трейлера, стены и потолки и использовали их для крепления транспортных средств, верстаков и даже подвешивания гамаков!