22.11.2024

Чтобы найти диаметр проволоки: 13. Чтобы найти диаметр проволоки, ее плотно намотали витками на карандаш и нашли, что 25 витков проволоки занимают расстояние в 20 мм. Каков диаметр проволоки (рис. 4)?

Содержание

Чтобы определить ДИАМЕТР проволоки, ученик намотал вплотную на карандаш 30 витков, которые

решите пожалуйста…с объяснением пожалуйста,если не лень оформите как задачи​

Перед Ш.Холмсом стояла обыкновенная банка, в ней плавала пиявка. Доктор Ватсон спросил: «О, мистер Холмс, вы занялись изучением пиявок?» «Нет, я наблю

даю за погодой и думаю, что сегодня будет дождь, надо взять зонтик». Почему Ш.Холмс так решил?

помогите пожалуйста с физикой ​

ПОМОГИТЕ пожалуйста!!!!!срочно !!!!!!!1.Запишите слова правильно и укажите часть речи для каждого слова.Рож?, сжеч?, пла?, много груш?, увлеч?ся, наот

маш?, держиш?, пореж?, живу?, навзнич?, замуж?. 2.Запишите наречия правильно.Н?куда выйти, н?куда не выйдет, нЕоткуда ждать помощи, н?откуда нет помощи, н?зачем волноваться, н?как (не)соглашаться, по?доброму, по?вашему, по?нашему, по?хорошему, по?немецки, по?английски, по?гречески, мало?помалу, перво?наперво, мало?мальски, летом нéгде было играть, дети нигдé не играли; н?откуда ждать известий, н?откýда не приходили известия.​

Масса макета Лодки, сделанного из пенопласта, равна 50 ги имеет размеры10 раз меньше, чем лодка. Считая плотность материала, из которогоИзготовлена ло

дка, в 5 раз больше, чем у пенопласта, рассчитайте массулодки. ​

6. Какую физическую величину измеряют в герцах5. Как называется колебательная система, которая состоит из металлического шарика, подвешенного на длинн

ой нерастяжимой нити?​

определите сопротивление на участке АВ,если сопротивления резисторов R1=8Om,R2=24Om,R3=6Om,R4=6Om… Пожалуйста ​​

Рух атомохода описуеться рівнянням х = 2.10 + + 10t (в CI). Визначити: а) де він перебуватиме через 0,5 год; б) положення атомохода за 0,5 год від поч

атку спостереження; в) швидкість атомохода; г) коли він буде на відстані 38 км від початку координат. ​

Помогите решить задача по физике: U1=24в I1=12в U2=20в R1=R2 I2-? ​

Два електрично нейтральні фізичні тіла. ..
А відштовхуються;
Б притягуються одне до одного;
В
електрично не взаємодіють.

Какой диаметр тонкой проволоки. Как определить сечение кабеля (провода) по диаметру. Три основных способа определения диаметра провода

Электропроводка в современных квартирах предусматривает максимальный рабочий ток в сети до 25 Ампер. Под такой параметр рассчитаны и защитные автоматы, установленные в распределительном щите квартиры. Сечение провода на входе в помещение должно составлять не менее 4 мм2. При устройстве внутренней разводки допустимо применять кабели с сечением 2,5 мм2, которые рассчитаны на ток 16 Ампер.

[ Скрыть
]

Измерение диаметра провода

По стандарту диаметр провода должен соответствовать заявленным параметрам, которые описываются в маркировке. Но фактический размер может отличаться от заявленного на 10-15 процентов. Особенно это касается кабелей, которые изготовлены мелкими фирмами, однако проблемы могут быть и у крупных производителей. Перед покупкой электрического провода для передачи токов большого значения, рекомендуется промерять диаметр проводника.
Для этого могут применяться различные способы, отличающиеся погрешностью. Перед выполнением измерения требуется очистить жилы кабеля от изоляции.

Замеры можно производить непосредственно в магазине, если продавец разрешит снять изоляцию с небольшого участка провода. В противном случае придется приобрести небольшой отрезок кабеля и произвести измерение на нем.

Микрометром

Максимальную точность можно получить с помощью микрометров, которые имеют механическую и электронную схему. На стержне инструмента имеется шкала с ценой деления 0,5 мм, а на круге барабана есть 50 рисок с ценой деления 0,01 мм. Характеристики одинаковы у всех моделей микрометров.

При работе с механическим прибором следует соблюдать последовательность действий:

  1. Вращением барабана устанавливают зазор между винтом и пяткой близкий к измеряемому размеру.
  2. Подвести винт трещоткой плотнее к поверхности измеряемой детали. Подводку выполняют вращением рукой без усилий до момента срабатывания трещотки.
  3. Высчитать поперечный диаметр детали по показаниям на шкалах, размещенных на стебле и барабане. Диаметр изделия равен сумме значения на стержне и барабане.

Измерение механическим микрометром

Работа с электронным микрометром не требует вращения узлов, он выводит значение диаметра на жидкокристаллический экран. Перед использованием прибора рекомендуется проверить настройки, поскольку электронные устройства производят замер в миллиметрах и дюймах.

Штангенциркулем

Прибор имеет уменьшенную по сравнению с микрометром точность, которой вполне хватает для измерения проводника. Штангенциркули оснащаются плоской шкалой (нониусом), круговым циферблатом или цифровой индикацией на жидкокристаллическом дисплее.

Чтобы измерять поперечный диаметр, необходимо:

  1. Зажать измеряемый проводник между губками штангенциркуля.
  2. Высчитать значение по шкале или посмотреть его на дисплее.

Пример вычисления размера на нониусе

Линейкой

Измерение линейкой дает грубый результат. Для выполнения замера рекомендуется применение инструментальных линеек, которые имеют большую точность. Использование деревянных и пластиковых школьных изделий даст весьма приблизительное значение диаметра.

Для замера линейкой необходимо:

  1. Очистить от изоляции кусок провода с длиной до 100 мм.
  2. Плотно намотать полученный отрезок на цилиндрический предмет. Витки должны быть полными, то есть начало и конец провода в намотке направлены в одну сторону.
  3. Измерить длину получившейся намотки и разделить на количество витков.

Измерение диаметра линейкой по числу витков

В приведенном выше примере имеется 11 витков провода, которые составляют в длину около 7,5 мм. Разделив длину на количество витков, можно определить приблизительное значение диаметра, которое в данном случае равно 0,68 мм.

На сайтах магазинов, продающих электрические провода, имеются онлайн-калькуляторы, которые позволяют выполнить расчет сечения по количеству витков и длине полученной спирали.

Определение сечения по диаметру

После определения диаметра провода можно приступить к вычислению площади сечения в квадратах (мм2). Для кабелей типа ВВГ, состоящих из трех одножильных проводников, применяются методы вычисления по формуле или по готовой таблице соответствия диаметров и площадей. Методики применимы и для продукции с другой маркировкой.

По формуле

Основным способом является вычисление по формуле вида — S=(п/4)*D2, где π=3,14, а D — измеренный диаметр. Например, чтобы рассчитать площадь при диаметре 1 мм, потребуется вычислить значение: S=(3.14/4)*1²=0,785 мм2.

В сети доступны онлайн-калькуляторы, которые позволяют производить расчет площадей окружности по диаметру. Перед покупкой кабеля рекомендуется заранее просчитать значения, свести в таблицу и пользоваться ей в магазине.

В видеоролике от пользователя Александр Кваша демонстрируется проверка сечения жил провода.

По таблице с часто встречаемыми диаметрами

Для упрощения расчета удобно воспользоваться готовой таблицей.

Порядок пользования числами из таблицы:

  1. Выбрать тип провода, который предполагается приобретать, например, ВВГ 3*4.
  2. Определить диаметр по таблице — сечению 4 мм2 соответствует диаметр 2,26 мм.
  3. Проверить реальное значение диаметра провода. В случае совпадения продукцию можно приобретать.

Ниже приведена таблица соотношения сечений основных типов медной проводки к диаметрам и току (при напряжении 220 В).

Дополнительным критерием соответствия сечения диаметру является вес провода. Способ определения диаметра по весу применяется при проверке тонкой проволоки для намотки трансформаторов. Толщина продукции начинается от 0,1 мм, и ее проблематично измерить при помощи микрометра.

Краткая таблица соответствия диаметров жилки по весу приведена ниже. Развернутые данные имеются в магазинах, специализирующихся на продаже электронных компонентов.

Диаметр, ммСечение, мм2Вес, гр/км
0,10,007970
0,150,0177158
0,20,0314281
0,250,0491438
0,30,0707631
0,350,0962859
0,40,12571,122

При расчете диаметра провода для предохранителей следует учитывать материал проводника. Краткая таблица соответствия диаметров кабеля из распространенных типов материала и силы тока приведена ниже.

Ток разрыва, АМедьАлюминийНикелинЖелезоОловоСвинец
0,50,030,040,050,060,110,13
10,050,070,080,120,180,21
50,160,190,250,350,530,60
100,250,310,390,550,850,95
150,320,400,520,721,121,25
250,460,560,731,001,561,75
500,730,891,151,602,452,78
1001,151,421,822,553,904,40
2001,842,252,894,056,207,00
3002,402,953,785,308,209,20

Для многожильного кабеля

Диаметр многожильного кабеля определяется размером сечения одного проводника, умноженным на их количество. Основной проблемой является измерение диаметра тонкого провода.

Примером является кабель, состоящий из 25 жил с диаметром 0,2 мм. По приведенной выше формуле сечение равно: S=(3.14/4)*0.2²=0,0314 мм2. При 25 жилах оно составит: S­=0,0314*25=0.8 мм2. Затем по таблицам соответствия определяют — пригоден он для передачи тока требуемой силы или нет.

Еще одним способом приблизительного расчета силы тока является методика умножения диаметра многожильного кабеля на корректировочный показатель 0,91. Коэффициент предусматривает немонолитную структуру провода и воздушные зазоры между витками. Замер наружного диаметра ведется с небольшим усилием, поскольку поверхность легко деформируется и сечение становится овальным.

При расчете сегментной части кабеля применяются формулы или табличные значения. В таблице приведены стандартные величины ширины и высоты сегмента.

Фотогалерея

Сегментный кабель (крайний справа)
Сегмент кабеля

Таблица потребляемой мощности электроприборов

Распространенным способом определения необходимого сечения провода является методика расчета по пиковой мощности. Для того чтобы узнать нагрузку, можно воспользоваться стандартной таблицей, в которой сведены параметры мощности и пикового значения потребляемого тока для бытовых приборов.

Тип устройстваМощность, кВтПиковый ток, АРежим потребления
Стандартная лампа накаливания0,251,2Постоянный
Чайник с электрическим нагревателем2,09,0Кратковременный до 5 минут
Электрическая плита с 2-4 конфорками6,060,0
СВЧ-печь2,210,0Периодический
Мясорубка с электрическим приводомАналогичноАналогичноЗависит от интенсивности эксплуатации
Тостер1,57,0Постоянный
Электрическая кофемолка1,58,0Зависит от интенсивности эксплуатации
Гриль2,09,0Постоянный
Кофеварка1,58,0Постоянный
Отдельная электрическая духовка2,09,0Зависит от интенсивности эксплуатации
Машина для мытья посуды2,09,0Периодический (на период работы нагревателя)
Стиральная машина2,09,0Аналогично
Сушильная машина3,013,0Постоянный
Утюг2,09,0Периодический (на период работы спирали нагрева)
ПылесосАналогичноАналогичноЗависит от интенсивности эксплуатации
Обогреватель масляный3,013,0Аналогично
Фен1,58,0Аналогично
Кондиционер воздуха3,013,0Аналогично
Системный блок компьютера0,83,0Аналогично
Инструменты с приводом от электрического двигателя2,513,0Аналогично

Ток будут потреблять холодильник, электроприборы в дежурном состоянии (телевизоры, радиотелефоны), зарядные устройства. Суммарное значение потребления мощности устройствами считается в пределах 0,1 кВт.

При подключении всех имеющихся бытовых приборов ток может достигать 100-120 А. Такой вариант подсоединения маловероятен, поэтому при расчетах нагрузки учитывают распространенные комбинации подключения.

Например, в утреннее время могут использоваться:

  • электрический чайник — 9,0 А;
  • печь СВЧ — 10,0 А;
  • тостер — 7 А;
  • кофемолка или кофеварка — 8 А;
  • прочая бытовая техника и освещение — 3 А.

Итоговое потребление приборов может достигать: 9+10+7+8+3=37 А. Также имеются калькуляторы, которые позволяют рассчитывать ток по потребляемой мощности и напряжению.

Выбор кабеля по таблицам максимального тока в сети

Для вычисления применяются два вида данных из приведенной выше таблицы:

  • по суммарной мощности;
  • по величине потребляемого приборами тока.

Существуют таблицы стандартных значений, позволяющие определить необходимый диаметр и сечение, которые затем проверяются на покупаемом проводе. Найденный показатель округляется в большую сторону до совпадения с реально существующим диаметром кабеля.

В жилых помещениях нельзя использовать провода с излишним сечением, поскольку они имеют большое сопротивление, которое приводит к падению напряжения.

Для медного кабеля

Для расчета медного проводника применяется таблица, составленная для напряжения 230 В.

Мощность, кВтТок, А
0,10,430,090,330,110,37
0,52,170,430,740,540,83
1,04,350,871,051,091,18
2,08,701,741,492,171,66
3,013,042,611,823,262,04
4,017,393,482,104,352,35
5,021,744,352,355,432,63
8,034,786,963,169,783,53
10,043,488,73,3310,873,72

Для алюминиевого кабеля

Для расчета провода из алюминия может использоваться приведенная ниже таблица (данные взяты для напряжения 230 В).

Мощность, кВтТок, АПлощадь (при наружной проводке), мм2Диаметр (при наружной проводке), ммПлощадь (при скрытой проводке), мм2Диаметр (при скрытой проводке), мм
0,10,430,120,400,140,43
0,52,170,620,890,720,96
1,04,351,241,261,451,36
2,08,702,481,782,901,92
3,013,043,732,184,352,35
4,017,394,972,525,802,72
5,021,746,212,817,253,04
8,034,789,943,5611,593,84
10,043,4812,423,9814,494,30

Выбор кабеля по таблицам ПУЭ и ГОСТ

При покупке провода рекомендуется посмотреть стандарт ГОСТ или условия ТУ, по которым изготовлено изделие. Требования ГОСТ выше аналогичных параметров технических условий, поэтому следует предпочитать продукцию, выполненную по стандарту.

Таблицы из правил устройства электроустановок (ПУЭ) представляют собой зависимость силы передаваемого по проводнику тока от сечения жилы и способа укладки в магистральной трубе. Допустимая сила тока уменьшается по мере увеличения отдельных жил или применения многожильного кабеля в изоляции. Явление связано с отдельным пунктом в ПУЭ, который оговаривает параметры максимально допустимого нагрева проводов. Под магистральной трубой понимается короб, в том числе пластиковый или при укладке проводки пучком на кабельном лотке.

По идее, диаметр проводников должен соответствовать заявленным параметрам. Например, если указано на маркировке, что кабель 3 x 2,5, значит сечение проводников должно быть именно 2,5 мм 2 . На деле получается, что отличаться реальный размер может на 20-30%, а иногда и больше. Чем это грозит? Перегревом или оплавлением изоляции со всеми вытекающими последствиями. Потому, перед покупкой, желательно узнать размер провода, чтобы определить его поперечное сечение. Как именно считать сечение провода по диаметру и будем выяснять дальше.

Как и чем измерить диаметр провода (проволоки)


Для измерения диаметра провода подойдет штангенциркуль или микрометр любого типа (механический или электронный). С электронными работать проще, но они есть не у всех. Измерять надо саму жилу без изоляции, потому предварительно ее отодвиньте или снимите небольшой кусок. Это можно делать, если продавец разрешит. Если нет — купите небольшой кусок для тестирования и проводите измерения на нем. На очищенном от изоляции проводнике замеряете диаметр, после чего можно определить реальное сечение провода по найденным размерам.

Какой измерительный прибор в данном случае лучше? Если говорить о механических моделях, то микрометр. У него точность измерений выше. Если говорить об электронных вариантов, то для наших целей они оба дают вполне достоверные результаты.

Если нет ни штангенциркуля, ни микрометра, захватите с собой отвертку и линейку. Придется зачищать довольно приличный кусок проводника, так что без покупки тестового образца на этот раз вряд ли обойдетесь. Итак, снимаете изоляцию с куска провода 5-10 см. Наматываете проволоку на цилиндрическую часть отвертки. Витки укладываете вплотную один к другому, без зазора. Все витки должны быть полными, то есть «хвосты» провода должны торчать в одном направлении — вверх или вниз, например.

Количество витков не важно — около 10. Можно больше или меньше, просто на 10 делить проще. Витки считаете, затем прикладываете полученную намотку к линейке, совместив начало первого витка с нулевой отметкой (как на фото). Измеряете длину участка, занятого проводом, потом его делите на количество витков. Получаете диаметр провода. Вот так все просто.

Например, посчитаем каков размер проволоки, изображенной на фото выше. Количество витков в данном случае — 11, занимают они 7,5 мм. Делим 7,5 на 11, получаем 0,68 мм. Это и будет диаметр данного провода. Далее можно искать сечение этого проводника.

Ищем сечение провода по диаметру: формула

Провода в кабеле имеют в поперечном сечении форму круга. Потому при расчетах пользуемся формулой площади круга. Ее можно найти используя радиус (половину измеренного диаметра) или диаметр (смотрите формулу).

Определяем сечение провода по диаметру: формула

Например, посчитаем площадь поперечного сечения проводника (проволоки) по размеру, рассчитанному ранее: 0,68 мм. Давайте сначала используем формулу с радиусом. Сначала находим радиус: делим диаметр на два. 0,68 мм / 2 = 0,34 мм. Далее эту цифру подставляем в формулу

S = π * R 2 = 3,14 * 0,34 2 = 0,36 мм 2

Считать надо так: сначала возводим в квадрат 0,34, потом умножаем полученное значение на 3,14. Получили сечение данного провода 0,36 квадратных миллиметров. Это очень тонкий провод, который в силовых сетях не используется.

Давайте посчитаем сечение кабеля по диаметру, используя вторую часть формулы. Должно получиться точно такое же значение. Разница может быть в тысячные доли из-за разного округления.

S = π/4 * D 2 = 3.14/4 * 0,68 2 = 0,785 * 0,4624 = 0,36 мм 2

В данном случае делим число 3,14 на четыре, потом возводим диаметр в квадрат, две полученные цифры перемножаем. Получаем аналогичное значение, как и должно быть. Теперь вы знаете, как узнать сечение кабеля по диаметру. Какая из этих формул вам удобнее, ту и используйте. Разницы нет.

Таблица соответствия диаметров проводов и их площадь сечения

Проводить расчеты в магазине или на рынке не всегда хочется или есть возможность. Чтобы не тратить время на расчеты или не ошибиться, можно воспользоваться таблицей соответствия диаметров и сечений проводов, в которой есть наиболее распространенные (нормативные) размеры. Ее можно переписать, распечатать и захватить с собой.

Диаметр проводникаСечение проводника
0,8 мм0,5 мм2
0,98 мм0,75 мм2
1,13 мм1 мм2
1,38 мм1,5 мм2
1,6 мм2,0 мм2
1,78 мм2,5 мм2
2,26 мм4,0 мм2
2,76 мм6,0 мм2
3,57 мм10,0 мм2
4,51 мм16,0 мм2
5,64 мм25,0 мм2

Как работать с этой таблицей? Как правило, на кабелях есть маркировка или бирка, на которой указаны его параметры. Там указывается маркировка кабеля, количество жил и их сечение. Например, 2х4. Нас интересуют параметры жилы а это цифры, которые стоят после знака «х». В данном случае заявлено, что есть два проводника, имеющих поперечное сечение 4 мм 2 . Вот и будем проверять, соответствует ли эта информация действительности.

Как работать с таблицей

Чтобы проверить, проводите измерение диаметра любым из описанных методов, после сверяетесь с таблицей. В ней указано, что при таком сечении в четыре квадратных миллиметра, размер провода должен быть 2,26 мм. Если измерения у вас такие же или очень близкие (погрешность измерений существует, так как приборы неидеальные), все нормально, можно данный кабель покупать.

Но намного чаще фактический диаметр проводников значительно меньше заявленного. Тогда у вас два пути: искать провод другого производителя или взять большего сечения. За него, конечно, придется переплатить, но первый вариант потребует достаточно большого промежутка времени, да и не факт, что вам удастся найти соответствующий ГОСТу кабель.

Второй вариант потребует больше денег, так как цена существенно зависит от заявленного сечения. Хотя, не факт — хороший кабель, сделанный по всем нормам, может стоит еще дороже. Это и понятно — расходы меди, а, часто, и на изоляцию, при соблюдении технологии и стандартов — значительно больше. Потому производители и хитрят, уменьшая диаметр проводов — чтобы снизить цену. Но такая экономия может обернуться бедой. Так что обязательно проводите измерения перед покупкой. Даже и проверенных поставщиков.

И еще: осмотрите и пощупайте изоляцию. Она должна быть толстой, сплошной, иметь одинаковую толщину. Если кроме изменения диаметра еще и с изоляцией проблемы — ищите кабель другого производителя. Вообще, желательно найти продукцию, отвечающую требованиям ГОСТа, а не сделанную по ТУ. В этом случае есть надежда на то, что кабель или провод буде служить долго и без проблем. Сегодня это сделать непросто, но если вы разводите или , качество очень важно. Потому, стоит, наверное, поискать.

Как определить сечение многожильного провода

Иногда проводники используются многожильные — состоящие из множества одинаковых тонких проволочек. Как посчитать сечение провода по диаметру в этом случае? Да точно также. Проводите измерения/вычисления для одной проволоки, считаете их количество в пучке, потом умножаете на это число. Вот вы и узнаете площадь поперечного сечения многожильного провода.

Для того, чтобы удачно купить провод, перед покупкой необходимо измерить диаметр провода
, иначе можно стать жертвой обмана. Также измерять сечение провода придется, если будете добавлять новую электрическую точку на старой проводке, так как буквенной маркировки на ней может не быть. Информация, приведенная ниже, поможет вам правильно выбрать методику измерения диаметра провода
и эффективно ее использовать на практике.

При этом у вас сразу возникнет вопрос: «Какой смысл компании портить свою репутацию?» Объяснений этому может быть несколько:Но все дело в том, что даже совершив правильные расчеты сечения провода, вы все равно можете столкнуться с проблемой, несмотря на то, что купите провод с подходящим диаметром
. Авария может произойти из-за того, что на маркировке проводов будет указано сечение жил, которое не соответствует действительному. Это может случится в результате того, что завод-производитель сэкономил на материале, или же компанией, выпускающей данную продукцию, не были соблюдены все характеристики изделия. Также на прилавках можно найти провода, на которых совсем отсутствует маркировка, что изначально заставляет усомниться в их качественности.

1. В целях экономии. Например, завод сделал диаметр провода
меньше всего лишь на 2 мм. кв. при 2,5-миллиметровой жиле, что дало возможность выиграть на одном погонном метре несколько килограмм металла, не говоря уже о прибыли при массовом производстве.

2. В результате большой конкуренции компания снижает цену на электропроводку, пытаясь переманить к себе большую часть потребителей. Естественно, это происходит за счет уменьшения диаметра провода
, что невозможно определить невооруженным глазом.

И первый, и второй вариант имеет место быть на рынке продаж, поэтому вам лучше перестраховаться и сделать самостоятельно точные вычисления, о которых и пойдет речь дальше.

Три основных способа определения диаметра провода.

Способов есть несколько, но в основе каждого из них лежит определение диаметры
жилы с последующими вычислениями окончательных результатов.

Способ первый.
С помощью приборов. На сегодня есть ряд приборов, которые помогают измерить диаметр провода
или жилы провода. Это микрометр и штангенциркуль, которые бывают как механическими, так и электронными (смотрите ниже).

Этот вариант в первую очередь подойдет для профессиональных электриков, которые постоянно занимаются монтажом электропроводки. Наиболее точные результаты можно получить с помощью штангенциркуля. Эта методика имеет преимущества в том, что возможно проводить измерения диаметра провода
даже на участке работающей линии, например, в розетке.

После того, как вы измерили диаметр провода
, необходимо провести подсчеты по следующей формуле:

Необходимо помнить, что число «Пи» составляет 3,14, соответственно, если мы разделим число «Пи» на 4, то сможем упростить формулу и свести вычисления к умножению 0,785 на диаметр в квадрате.

Способ второй
. Используем линейку. Если вы решили не тратить деньги на прибор, что логично в данной ситуации, то можете использовать простой проверенный способ для измерения сечения провода или провода?. Вам понадобится простой карандаш, линейка и проволока. Зачищаете жилу от изоляции, плотно накручиваете ее на карандаш, и после этого линейкой измеряете общую длину намотки (как показано на рисунке).

Затем длину намотанной проволоки делите на количество жил. Полученное значение и будет диаметром сечения провода
.

Но при этом необходимо учитывать следующее:

  • чем больше жил вы намотаете на карандаш, тем более точный будет результат, количество витков должно быть не меньше 15;
  • витки прижимайте плотно к друг другу, чтобы между ними не оставалось свободного пространства, это значительно уменьшит погрешность;
  • проведите замеры несколько раз (меняйте при этом сторону замера, направление линейки и др.). Несколько полученных результатов поможет вам опять же избежать большой погрешности.

Обратите внимание и на минусы данного способа измерения:

1. Измерить можно только сечение тонких проводов , так как толстый провод вам с трудом удастся намотать на карандаш.

2. Для начала вам нужно будет приобрести маленький кусочек изделия, прежде чем делать основную покупку.

Формула, о которой говорили выше, подходит для всех измерений.

Способ третий.
Пользуемся таблицей. Чтобы не проводить расчеты по формуле, вы можете использовать специальную таблицу, в которой указан диаметр провода
? (в миллиметрах) и сечение проводника (в миллиметрах квадратных). Готовые таблицы дадут вам более точные результаты и значительно сэкономят ваше время, которое вам не придется тратить на вычисления.

Диаметр проводника, мм

Сечение проводника, мм 2

На практике нередко приходится рассчитывать сопротивление различных проводов. Это можно сделать с помощью формул или по данным, приведенным в табл. 1.

Влияние материала проводника учитывается с помощью удельного сопротивления, обозначаемого греческой буквой? и представляющего собой длиной 1 м и площадью поперечного сечения 1 мм2. Наименьшим удельным сопротивлением? = 0,016 Ом мм2/м обладает серебро. Приведем среднее значение удельного соп
ротивления некоторых проводников:

Серебро — 0,016,
Свинец —
0,21,
Медь —
0,017,
Никелин —
0,42,
Алюминий —
0,026,
Манганин —
0,42,
Вольфрам —
0,055,
Константан —
0,5,
Цинк —
0,06,
Ртуть —
0,96,
Латунь —
0,07,
Нихром —
1,05,
Сталь —
0,1,
Фехраль —
1,2,
Бронза фосфористая —
0,11,
Хромаль —
1,45.

При различных количествах примесей и при разном соотношении компонентов, входящих в состав реостатных сплавов, удельное сопротивление может несколько измениться.

Сопротивление рассчитывается по формуле:

где R — сопротивление, Ом; удельное сопротивление, (Ом мм2)/м; l — длина провода, м; s — площадь сечения провода, мм2.

Если известен диаметр провода d, то площадь его сечения равна:

Измерить диаметр провода лучше всего с помощью микрометра, но если его нет, то следует намотать плотно 10 или 20 витков провода на карандаш и измерить линейкой длину намотки. Разделив длину намотки на число витков, найдем диаметр провода.

Для определения длины провода известного диаметра из данного материала, необходимой для получения нужного сопротивления, пользуются формулой

Таблица 1.

Примечание.
1. Данные для проводов, не указанных в таблице, надо брать как некоторые средние значения. Например, для провода из никелина диаметром 0,18 мм можно приблизительно считать, что площадь сечения равна 0,025 мм2, сопротивление одного метра 18 Ом, а допустимый ток равен 0,075 А.

2. Для другого значения плотности тока данные последнего столбца нужно соответственно изменить; например, при плотности тока, равной 6 А/мм2, их следует увеличить в два раза.

Пример 1.
Найти сопротивление 30 м медного провода диаметром 0,1 мм.

Решение.
Определяем по табл. 1 сопротивление 1 м медного провода, оно равно 2,2 Ом. Следовательно, сопротивление 30 м провода будет R = 30 2,2 = 66 Ом.

Расчет по формулам дает следующие результаты: площадь сечения провода: s= 0,78 0,12 = 0,0078 мм2. Так как удельное сопротивление меди равно 0,017 (Ом мм2)/м, то получим R = 0,017 30/0,0078 = 65,50м.

Пример 2.
Сколько никелинового провода диаметром 0,5 мм нужно для изготовления реостата, имеющего сопротивление 40 Ом?

Решение.
По табл. 1 определяем сопротивление 1 м этого провода: R= 2,12 Ом: Поэтому, чтобы изготовить реостат сопротивлением 40 Ом, нужен провод, длина которого l= 40/2,12=18,9 м.

Проделаем тот же расчет по формулам. Находим площадь сечения провода s= 0,78 0,52 = 0,195 мм2. А длина провода будет l = 0,195 40/0,42 = 18,6 м.

Как измерить диаметр любой проволоки если нет штангенциркуля? Показываю простой дедовский способ | Поделкин

Каждый домашний мастер иногда сталкивается с проблемой, когда под рукой нет нужного инструмента и приходиться искать нестандартное решение для поставленной задачи. Вот к примеру, вам понадобилось узнать диаметр какой-нибудь проволоки (провода) и лучший способ это сделать, воспользоваться штангенциркулем. Но что делать если его нет под рукой? На самом деле, тут нет ничего сложного и сейчас я покажу вам дедовский способ, с помощью которого можно измерить диаметр любой проволоки с точностью до сотых миллиметров. И при этом вам не понадобится штангенциркуль.

В качестве примера я возьму кусок провода. Чтобы измерения были более точными, понадобится провод подлиннее (20 — 25 см).

Кусок провода длиной 20 см

Снимаем изоляцию и достаем медную проволоку.

Снимаю изоляцию с провода

Чтобы найти диаметр этой проволоки нам понадобиться всего лишь линейка или рулетка, которые есть у любого домашнего мастера.

Понадобится линейка, строительный уголок или рулетка

Нет, не подумайте, что мы будем измерять диаметр проволоки просто прислонив ее к линейке. Конечно, так можно сделать и на глаз определить приблизительный диаметр, но погрешность у такого способа будет большой, а мы с вами хотим получить точный результат.

Как измерить диаметр любой проволоки если нет штангенциркуля?

Помимо линейки нам еще понадобится карандаш, отвертка или какая-нибудь круглая труба небольшого диаметра.

Берем карандаш, отвертку или какую-нибудь круглую трубку

Теперь, придерживая пальцем один конец проволоки и наматываем ее на карандаш (если проволока очень жесткая, можно зажать ее вместе с карандашом в тиски).

Придерживаем пальцем один конец проволоки и наматываем ее на карандаш

Наматываем проволоку так, чтобы каждый последующий виток плотно прилегал к предыдущему. Всего нужно сделать около 20-25 таких витков (чем больше витков вы сделаете, тем получите более точный результат).

Делаем около 20-25 витков

В моем случае получилось 23 витка. Затем берем линейку и измеряем длину получившихся витков. У меня вышла длина чуть больше 32 мм, но нужно сделать так, чтобы значение оказалось целым. Поэтому добавлю еще несколько витков.

Нужно, чтобы получилось целое число

Добавив еще два витка у меня получилась длина равная 35 мм. Отлично, есть целое число.

Длина витков 35 мм

На этом необходимые измерения закончились. Теперь все просто, делим полученную длину (35 мм) на количество витков (25) и получаем значение (1,4 мм) равное диаметру нашей проволоки. В примере я использовал провод сечением 1,5 мм². Уверен, многие знают, что диаметр медной жилы в таком проводе составляет 1,38 мм, а это значит, что таким способом мы смогли найти ее диаметр с погрешностью ± 0,02 мм. Согласитесь, довольно точный результат!

Диаметр проволоки для пружин — Энциклопедия по машиностроению XXL







Диаметр проволоки для пружин с круглым сечением витков  [c.415]

Стандартный ряд диаметров проволоки для пружин V-образных манжет  [c.157]

Диаметр проволоки для пружин 382 Диаметры резиновых  [c. 488]

Диаметр проволоки для запорной пружины холодной завивки рассчитывается по наибольшей нагрузке Q2 (см. т. 2, стр. 671). Диаметр пружины, тело витков и деформация пружины задаются при расчёте, исходя из конструктивных соображений. Деформацию пружины следует брать возможно больше для получения более плавной характеристики редуктора.  [c.320]












Проволока для пружин другого назначения (не для клапанных пружин), класса 2, нормальной точности, диаметром 2,75 мм -  [c.273]



Рис. 127. Номограмма для определения диаметра проволоки в пружине из пластмасс










При найденном значении усилия Р определить из расчета на прочность требуемый диаметр ( ) проволоки для изготовления пружины, если [т] =  [c.99]

При увеличении числа пружин диаметр проволоки каждой пружины может быть уменьшен, что при неизменном диаметре пружин повысит их эластичность. Это важно для пружин, расположенных непосредственно на нажимном диске, так как длина этих пружин должна быть малой.  [c.98]

Пружины небольших размеров навиваются из твердой холоднотянутой проволоки. Диаметр проволоки для таких пружин обычно не превосходит 6—8 мм. Проволока изготовляется из углеродистой стали, а сорта ее условно обозначаются буквами В— высокая прочность, П — повышенная прочность, Н — нормальная прочность, ВС — высокое сопротивление, ОВС —особо высокое сопротивление.  [c.140]

Стальная хромованадиевая проволока для пружин (по ГОСТ 3704-47). Проволока изготовляется следующих диаметров 0,5 0,8 1 1,2 1,4  [c.195]

Длина пружины растяжения (без зацепов) = = d n + 1), где / число витков пружины. Для пружин с зацепами, представленными нл рис. 360, можно подсчитать длину пружины в свободном состоянии между зацепами Нд = Ид + 2 D d), где /)-наружный диаметр пружины,. /-диаметр проволоки.  [c.201]

Параметры П , и X для вычерчивания чертежа пружины (см. рис. 356) находят по упрощенному расчету. Исходными данными при зтом служат диаметр проволоки  [c.232]

По силе 7 (Я) выбирают диаметр проволоки, а по необходимой деформации Я (мм) — число витков. Допускаемые напряжения [т ред (МПа) для расчета пружин на прочность при полном сжатии витков принимают по табл. 20.2, а допустимые рабочие напряжения назначают  [c.284]

Если пружину проектируют для работы без посадки витков (Я коэффициент концентрации нагрузки  [c.470]

Допускаемые напряжения на срез при расчете стальных пружин выбирают в зависимости от диаметра проволоки пружины обычно для закаленной пружинной стали  [c.233]

Для хромоникелевых сталей при растяжении пружин с диаметром проволоки 12—16 мм принимают [т] = 70 кгс/мы . Для фосфористой бронзы с модулем упругости при сдвиге С = 4,4 10 кгс/см при d [c.233]












Основными размерами пружин растяжения, сжатия и кручения являются диаметр проволоки с1 наружный диаметр средний диаметр витка пружины шаг витков число витков п длина пружины в свободном (ненагруженном) состоянии Н (для пружин сжатия и растяжения) индекс пружины = D d. С увеличением индекса с жесткость пружины снижается. Индекс пружины рекомендуется принимать с =16. .. 8 при 2 мм.  [c.356]

Диаметр проволоки й определяют по формуле (29.1), подставляя F == Fg, и выбирают ио ГОСТу проволоку [ближайшего диаметра. Число рабочих витков п определяют по формуле (29.2). Шаг пружины растяжения Д = , для пружин сжатия -р/ п, где /з — предельный прогиб пружины от силы Д,. Полное число витков пружины сжатия 1 = — -(1,5. .. 2), а для пружины растяжения Я = п.  [c.358]

Характерный пример подобных задач — расчет пружин по заданной рабочей характеристике, когда для решения имеются два уравнения, а определению подлежат три величины диаметры проволоки, пружины и число витков. В этом случае приходится задаться либо индексом пружины, либо ее средним или наружным диаметром.  [c.22]

Для опре,деления трех величин (диаметра пружины, диаметра проволоки и числа витков) мы располагаем двумя зависимостями — условием прочности и формулой для осадки. Дополнительным условием для определения искомых величин явится значение индекса пружины, которым мы зададимся. Примем —S (обычно n=5-f-l0).  [c.77]

Пусть цилиндрическая винтовая пружина со средним диаметром D — 2R (рис. 227), имеющая п витков и диаметр d поперечного сечения проволоки (стержня) пружины, подвергается растяжению центрально приложенной силой Р. Чтобы установить расчетные формулы для напряжений в пружине, разрежем ее на две части по любому витку плоскостью, проходящей через ось цилиндра, образованного витками. Применяя метод сечений (удаляя мысленно нижнюю часть пружины), рассмотрим условие равновесия оставшейся (верхней) ее части (рис. 228). Очевидно, влияние отброшенной части пружины на рассматриваемую верхнюю может быть учтено приложением к месту разреза витка поперечной силы  [c.248]

Две пружины (/ и 2), свитые из проволоки одинакового диаметра d=lO мм и имеющие одинаковое число витков /г=10, работают на сжатие. Высота наружной пружины 1 в свободном состоянии на а=60 мм больше, чем внутренней 2. Найти усилие, осадку и напряжение каждой пружины, если Ri=50 мм, Ri=30 мм, Р=400 кГ, G=0,8-10 к/ /сж 7.24. Пружины / и 2 вставлены с предварительным сжатием между тарелками штока АВ и стенкой D, причем а=10 мм, /=210 мм. Найти усилие и напряжение каждой пружины в состоянии предварительного сжатия, т. е. при отсутствии внешней силы (Q=0). Найти зависимость от нагрузки величины перемещения штока ft, усилия, осадки и напряжения каждой пружины. Найти величину нагрузки, при которой нижняя пружина окажется в свободном состоянии. Для пружин одинаковы шаг в свободном состоянии /=20 мм, число  [c.174]

Для записи колебаний корабля применяется виброграф, принципиальная схема которого дана на рисунке. Определить частоту и период собственных колебаний груза Р=3 кГ, пренебрегая весом рычага АВ. Считать, что жесткость рычага АВ при изгибе в плоскости чертежа достаточно велика и деформацией его изгиба можно пренебречь. Дано средний диаметр пружины D=3 см, диаметр проволоки d=0,3 см, число витков п=10, /=25 см, а=10 см, [c.230]

Для пружин, работающих при повышенных температурах под действием ударной, циклической нагрузки, применяется стальная хромованадиевая проволока диаметром от 0,5 до 14 мм. Пружины после навивки подвергаются термообработке.  [c.336]

Нужно изготовить винтовую пружину, которая под нагрузкой 0,6 т давала бы осадку 2 см. Определить диаметр проволоки для изготовления пружины вокруг образующего цилиндра диаметром 20 см, если допускаемое касательное напряжение равно 750 кг1см. Какое необходимо количество витков, если G=8-10 Kij M t  [c.99]

Жесткий невесомый рычаг AD, подвешенный на трех пружинах с одинаковым числом витков, нагружен силой Q=400 кГ. Подобрать диаметр проволоки для каждой пружины так, чтобы напряжения в них были одинаковы и равны т=5000 кГ1см . Средние радиусы витков Ri=3 см, / 2=4 см, Ra=5 см.  [c.175]

Выбираем основные соотношения (рис. 97). Минимальная толш,ина губки s = 1 о,2 мм] длина губки I = 5,5 s = 5,5 мм толщина корпуса Sj = S3 = 3s = 3 мм толщина уплотняющей кромки Sj = 2,2s = 2,2 мм длина уплотняющей кромки 1к = = 3s = 3 мм угол конуса кромки а. = 18°. Диаметр канавки под пружину D l = D + 2si = 24 +2-2,2 = 28,4 мм. Выбираем проволоку для пружины dn = 0,4io, oi- Наружный диаметр витка du = de + dn = 5dn + dn = 5-0,4 +0,4 = 2,а1о[1 mm средний диаметр витка dg = 2 мм. Допуск на dg равен +0,3 мм. Вычерчиваем профиль манжеты (рис. 97). Подсчитываем площадь кольца губки с учетом допусков на размеры / ах = 7,5 мм , гаШ =6,15 ММ .  [c.205]












При найденном значении усилия Р определить из расчета на прочность требуемый диаметр ( ) проволоки для изготовления пружины, если [т] = =450 н/мм , са=7. Определить удлинение (X) пружины, при котором она будет создавать усилие Р, если п=10 0=8,1-Ю н1ммК  [c.82]

Проволока для пружин, подвергаемых после навивки закалке и отпуску, диаметром от 3 до 12 мм, ГОСТ 1769—53 (сталь 60С2А).  [c.162]

При выборе проволоки для пружин конструктор должен установить, будет ли пружина подвергаться термообработке или же останется сырой . Термообработке целесообразно подвергать лишь ответственные тяжелонагруженные пружины при диаметрах проволоки выше 4—5 мм. Для таких пружин может быть использована сталь марки 50ХФА и частично 65Г.  [c.291]

Упрочнение холодной пластической деформацией. Для изготовления средних и мелких витых пружин широко применяют патентированную проволоку (диаметром до 8 мм), изготовляемую из среднеуглеродистых сталей с содержанием марганца 0,3—0,6% и сталей 65Г и 70Г с содержанием марганца 0,7—1,0%, а также из углеродистых инструментальных сталей. После навивки в холодном состоянии пружины подвергают низкому отпуску (175— 250° С, выдержка 15—20 мин в зависимости от диаметра проволоки) для снятия напряжений, повышения пределов упругости и выносливости, релаксационной стойкости и обеспечения стабильности размеров пружины.  [c.234]

Задача 3.2.33. Жесткий невесомый рычаг (рис. 3.223), подвешенный на трех пружинах с одинаковым числт витков, нагружен силой F = 4 кК Подобрать диаметр проволоки для каждой пружины так, чтобы касательные напряжения в них были одинаковы и равны г = 500 МПа. Средние радиусы витков равны Л[ = 3 см, Лг = 4 см, Л3 = 5 см. Ответ /1 =10 мм ( 2 =9,07 мм 4 = 9,44 мм.  [c.100]

Нерлвеиство (28.3) используют для оценки прочностной надежности пружины. Обращая его в равенство, определим диаметр проволоки, обеспечивающий пружине с заданным индексом с прочность  [c.317]

Расчетом обычно устанавливаются следующие параметры пружины диаметр проволоки d, наружный диаметр D, шаг г и число рабочих витков п. Число рабочих витков обычно округляется до величины, кратной 0,5. Ехли принять, что пружина должна иметь 1,5 опорных витка, то для нее могуч быть подсчитаны  [c.201]

Поэтому для ответственных сп.тьно напряженных нружин применяют нрин.ены с коническим переходом (рис. 20.4,6), и крепления с помощью пластин (рис. 20.4, в). Наиболее совершенным ярзляется крепление с помон.1ью ввертываемых винтовых пробок с крючками (рис. 20.4, г). Это крепление ц )пменяют для пружин с диаметром проволоки от 5 мм.  [c.410]

ГОСТ ] )764 8G I D T 13776- 86 на винтовые цилиндрические пружтН) сжатия и растяжения охватывают чружины для па1 рузок I…10 И, с диаметрами проволоки 0,2…50 мм и наружными диаметрами 1…700 мм, с индексами пружины  [c.410]

Клапанная винтовая пружина из стали, для которой 1 = = 80 кг мм , t l, = 50 кг1мм и G=8-10 кг мм , имеет 10 витков при среднем диаметре витка 40 мм и диаметре проволоки 4 мм. Усилие предварительной затяжки пружины равно 12 кг. Рабочая осадка пружины меняется от нуля до 15 мм. Коэффициент концентрации напряжений для винтовой пружины при D 40  [c.324]

Пример 44. Определить усилие, требующееся для сообщения одному витку пружины деформации в 1 мм, если средний радиус пружины / = 35 мм, диаметр проволоки с1 = 8 мм, число рабочих витков я = 10 и С = 825 ООО кГJ m .  [c.158]


Нагреватели. Методика и примеры расчета. Статья



Нихром

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото







Фехраль

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото






Нихром в изоляции

Продукция

Цены

Стандарты

Статьи

Фото







Титан

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото







Вольфрам

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото







Молибден

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото







Кобальт

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото







Термопарная проволока

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото







Провода термопарные

Продукция

Цены

Стандарты

Статьи

Фото






Никель

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото






Монель

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото







Константан

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото







Мельхиор

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото






Твердые сплавы

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото






Порошки металлов

Продукция

Цены

Стандарты

Статьи

Фото








Нержавеющая сталь

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото








Жаропрочные сплавы

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото






Ферросплавы

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото







Олово

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото






Тантал

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото






Ниобий

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото






Ванадий

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото






Хром

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото






Рений

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото






Прецизионные сплавы

Продукция

Описание

Магнитомягкие

Магнитотвердые

С заданным ТКЛР

С заданной упругостью

С высоким эл. сопротивлением

Сверхпроводники

Термобиметаллы






Статья «Нагреватели. Методика и примеры расчета» содержит обзор по расчету нагревателей электрических печей. Рассматриваются материалы, используемые для изготовления нагревателей, их свойства, достоинства и недостатки, условия работы (нихром, вольфрам, молибден и др.), описана цель расчета нагревателей, приведены методики, описанные на конкретных примерах. Также статья содержит справочные таблицы и ссылки на ГОСТы, необходимые для проведения расчета нагревателей электрических печей.

На странице представлена только выдержка из статьи «Нагреватели. Методика и примеры расчета».

Рассчитать нагреватели электрической печи

Калькулятор нагревателей электрических печей

Параметры электрической печи

Параметры нагревателя

Диаметр нагревателя, мм

?

Размеры нагревателей (толщина x ширина), мм

Выбрать из стандартных размеров (толщина х ширина), мм
?

Изменить размер на стандартный

0,1х600,1х1000,1х2000,1х4000,2х2,50,2х80,2х600,3х1,850,3х600,3х4000,35х2,350,35х2,40,5х2,250,5х60,5х81,0х61,0х101,0х151,0х201,2х201,5х101,5х121,5х152,0х102,0х202,0х252,0х302,0х402,5х202,5х252,5х302,5х603,0х203,0х303,0х40

Толщина нагревателя, мм

?

Ширина нагревателя, мм

?

Длина нагревателя, м

?

Масса нагревателя, кг

?

Общая длина нагревателей, м

?

Общая масса нагревателей, кг

?

*Результаты расчета нагревателей электрических печей, выполненного с помощью данного калькулятора, носят информативный характер.

Расчет основан на подходе, рассмотренном в книге «Типовые расчеты по электрооборудованию», Дьяков В.И., а также в статье «Нагреватели. Методика и примеры расчета», Никонов Н. В., и содержит ряд допущений.

В каждом конкретном случае могут появиться дополнительные условия, связанные с конструктивными особенностями печи, а также условиями эксплуатации.

Очень часто при желании сделать или отремонтировать нагреватель электропечи своими руками у человека появляется много вопросов. Например, какого диаметра взять проволоку, какова должна быть ее длина или какую мощность можно получить, используя проволоку или ленту с заданными параметрами и т.д. При правильном подходе к решению данного вопроса необходимо учитывать достаточно много параметров, например, силу тока, проходящего через нагреватель, рабочую температуру, тип электрической сети и другие.

В данной статье приводятся справочные данные о материалах, наиболее распространенных при изготовлении нагревателей электрических печей, а также методика и примеры их расчета (расчета нагревателей электрических печей).

Непосредственно нагреватель – один из самых важных элементов печи, именно он осуществляет нагрев, имеет наибольшую температуру и определяет работоспособность нагревательной установки в целом. Поэтому нагреватели должны соответствовать ряду требований, которые приведены ниже.

Требования к нагревателям

Основные требования к нагревателям (материалам нагревателей):

  • Нагреватели должны обладать достаточной жаростойкостью (окалиностойкостью) и жаропрочностью. Жаропрочность — механическая прочность при высоких температурах. Жаростойкость — сопротивление металлов и сплавов газовой коррозии при высоких температурах (более подробно свойства жаростойкости и жаропорочности описаны на странице Жаропрочные сплавы и стали).
  • Нагреватель в электропечи должен быть сделан из материала, обладающего высоким удельным электрическим сопротивлением. Говоря простым языком, чем выше электрическое сопротивление материала, тем сильнее он нагревается. Следовательно, если взять материал с меньшим сопротивлением, то потребуется нагреватель большей длины и с меньшей площадью поперечного сечения. Не всегда в печи может быть размещен достаточно длинный нагреватель. Также стоит учитывать, что, чем больше диаметр проволоки, из которой сделан нагреватель, тем дольше срок его службы. Примерами материалов, обладающих высоким электрическим сопротивлением являются хромоникелевый сплав нихром Х20Н80, Х15Н60, железохромоалюминиевый сплав фехраль Х23Ю5Т, которые относятся к прецизионным сплавам с высоким электрическим сопротивлением.
  • Малый температурный коэффициент сопротивления является существенным фактором при выборе материала для нагревателя. Это означает, что при изменении температуры электрическое сопротивление материала нагревателя меняется не сильно. Если температурный коэффициент электросопротивления велик, для включения печи в холодном состоянии приходится использовать трансформаторы, дающие в начальный момент пониженное напряжение.
  • Физические свойства материалов нагревателей должны быть постоянными. Некоторые материалы, например карборунд, который является неметаллическим нагревателем, с течением времени могут изменять свои физические свойства, в частности электрическое сопротивление, что усложняет условия их эксплуатации. Для стабилизации электрического сопротивления используют трансформаторы с большим количеством ступеней и диапазоном напряжений.
  • Металлические материалы должны обладать хорошими технологическими свойствами, а именно: пластичностью и свариваемостью, — чтобы из них можно было изготовить проволоку, ленту, а из ленты — сложные по конфигурации нагревательные элементы. Также нагреватели могут быть изготовлены из неметаллов. Неметаллические нагреватели прессуются или формуются, превращаясь в готовое изделие.

Материалы для изготовления нагревателей

Наиболее подходящими и самыми используемыми в производстве нагревателей для электропечей являются прецизионные сплавы с высоким электрическим сопротивлением. К ним относятся сплавы на основе хрома и никеля (хромоникелевые), железа, хрома и алюминия (железохромоалюминиевые). Марки и свойства данных сплавов рассмотрены в ГОСТ 10994-74 «Сплавы прецизионные. Марки». Представителями хромоникелевых сплавов является нихром марок Х20Н80, Х20Н80-Н (950-1200 °С), Х15Н60, Х15Н60-Н (900-1125 °С), железохромоалюминиевых – фехраль марок Х23Ю5Т (950-1400 °С), Х27Ю5Т (950-1350 °С), Х23Ю5 (950-1200 °С), Х15Ю5 (750-1000 °С). Также существуют железохромоникелевые сплавы — Х15Н60Ю3, Х27Н70ЮЗ.

Перечисленные выше сплавы обладают хорошими свойствами жаропрочности и жаростойкости, поэтому они могут работать при высоких температурах. Хорошую жаростойкость обеспечивает защитная пленка из окиси хрома, которая образуется на поверхности материала. Температура плавления пленки выше температуры плавления непосредственно сплава, она не растрескивается при нагреве и охлаждении.

Приведем сравнительную характеристику нихрома и фехрали.

Достоинства нихрома:

  • хорошие механические свойства как при низких, так и при высоких температурах;
  • сплав крипоустойчив;
  • имеет хорошие технологические свойства – пластичность и свариваемость;
  • хорошо обрабатывается;
  • не стареет, немагнитен.

Недостатки нихрома:

  • высокая стоимость никеля — одного из основных компонентов сплава;
  • более низкие рабочие температуры по сравнению с фехралью.

Достоинства фехрали:

  • более дешевый сплав по сравнению с нихромом, т.к. не содержит никель;
  • обладает лучшей по сравнению с нихромом жаростойкостью, напрмер, фехраль Х23Ю5Т может работать при температуре до 1400 °С (1400 °С — максимальная рабочая температура для нагревателя из проволоки Ø 6,0 мм и более; Ø 3,0 — 1350 °С; Ø 1,0 — 1225 °С; Ø 0,2 — 950 °С).

Недостатки фехрали:

  • хрупкий и непрочный сплав, данные негативные свойства особенно сильно проявляются после пребывания сплава при температуре большей 1000 °С;
  • т.к. фехраль имеет в своем составе железо, то данный сплав является магнитным и может ржаветь во влажной атмосфере при нормальной температуре;
  • имеет низкое сопротивление ползучести;
  • взаимодействует с шамотной футеровкой и окислами железа;
  • во время эксплуатации нагреватели из фехрали существенно удлиняются.

Также сравнение сплавов фехраль и нихром производится в статье Сравнение сплавов фехраль и нихром.

В последнее время разработаны сплавы типа Х15Н60Ю3 и Х27Н70ЮЗ, т.е. с добавлением 3% алюминия, что значительно улучшило жаростойкость сплавов, а наличие никеля практически исключило имеющиеся у железохромоалюминиевых сплавов недостатки. Сплавы Х15Н60ЮЗ, Х27Н60ЮЗ не взаимодействуют с шамотом и окислами железа, достаточно хорошо обрабатываются, механически прочны, нехрупки. Максимальная рабочая температура сплава Х15Н60ЮЗ составляет 1200 °С.

Помимо перечисленных выше сплавов на основе никеля, хрома, железа, алюминия для изготовления нагревателей применяют и другие материалы: тугоплавкие металлы, а также неметаллы.

Среди неметаллов для изготовления нагревателей используют карборунд, дисилицид молибдена, уголь, графит. Нагреватели из карборунда и дисилицида молибдена используют в высокотемпературных печах. В печах с защитной атмосферой применяют угольные и графитовые нагреватели.

Среди тугоплавких материалов в качестве нагревателей могут использоваться вольфрам, молибден, тантал и ниобий. В высокотемпературных вакуумных печах и печах с защитной атмосферой применяются нагреватели из молибдена и вольфрама. Молибденовые нагреватели могут работать до температуры 1700 °С в вакууме и до 2200 °С – в защитной атмосфере. Такая разница температур обусловлена испарением молибдена при температурах выше 1700 °С в вакууме. Вольфрамовые нагреватели могут работать до 3000 °С. В особых случаях применяют нагреватели из тантала и ниобия.

Обычно в качестве исходных данных для расчета нагревателей электрических печей выступают мощность, которую должны обеспечивать нагреватели, максимальная температура, которая требуется для осуществления соответствующего технологического процесса (отпуска, закалки, спекания и т.д.) и размеры рабочего пространства электрической печи. Если мощность печи не задана, то ее можно определить по эмпирическому правилу. В ходе расчета нагревателей требуется получить диаметр и длину (для проволоки) или площадь сечения и длину (для ленты), которые необходимы для изготовления нагревателей.

Также необходимо определить материал, из которого следует делать нагреватели (данный пункт в статье не рассматривается). В данной статье в качестве материала для нагревателей рассматривается хромоникелевый прецизионный сплав с высоким электрическим сопротивлением нихром Х20Н80, который является одним из самых популярных при изготовлении нагревательных элементов.

Определение диаметра и длины нагревателя (нихромовой проволоки) для заданной мощности печи (простой расчет)

Пожалуй, наиболее простым вариантом расчета нагревателей из нихрома является выбор диаметра и длины нихромовой проволоки при заданной мощности нагревателя, питающего напряжения сети, а также температуры, которую будет иметь нагреватель. Несмотря на простоту расчета, в нем имеется одна особенность, на которую мы обратим внимание ниже.

Пример расчета диаметра и длины нагревательного элемента

Исходные данные:

Устройство мощностью P = 800 Вт; напряжение сети U = 220 В; температура нагревателя 800 °C. В качестве нагревательного элемента используется нихромовая проволока Х20Н80.

1. Сначала необходимо определить силу тока, которая будет проходить через нагревательный элемент:

    I = P / U = 800 / 220 = 3,63 А.

2. Теперь нужно найти сопротивление нагревателя:

    R = U / I = 220 / 3,63 = 61 Ом;

3. Исходя из значения полученной в п. 1 силы тока, проходящего через нихромовый нагреватель, нужно выбрать диаметр проволоки. И этот момент является важным. Если, например, при силе тока в 6 А использовать нихромовую проволоку диаметром 0,4 мм, то она сгорит. Поэтому, рассчитав силу тока, необходимо выбрать из таблицы соответствующее значение диаметра проволоки. В нашем случае для силы тока 3,63 А и температуры нагревателя 800 °C выбираем нихромовую проволоку с диаметром d = 0,35 мм и площадью поперечного сечения S = 0,096 мм2.

Общее правило выбора диаметра проволоки можно сформулировать следующим образом: необходимо выбрать проволоку, у которой допустимая сила тока не меньше, чем расчетная сила тока, проходящего через нагреватель. С целью экономии материала нагревателя следует выбирать проволоку с ближайшей большей (чем расчетная) допустимой силой тока.

Таблица 1

Допустимая сила тока, проходящего через нагреватель из нихромовой проволоки, соответствующая определенным температурам нагрева проволоки, подвешенной горизонтально в спокойном воздухе нормальной температуры
Диаметр нихромовой проволоки, ммПлощадь поперечного сечения нихромовой проволоки, мм2Температура нагрева нихромовой проволоки, °C
2004006007008009001000
Максимальная допустимая сила тока, А
519,65283105124146173206
412,637,060,080,093,0110,0129,0151,0
37,0722,337,554,564,077,088,0102,0
2,54,9116,627,540,046,657,566,573,0
23,1411,719,628,733,839,547,051,0
1,82,5410,016,924,929,033,139,043,2
1,62,018,614,421,024,528,032,936,0
1,51,777,913,219,222,425,730,033,0
1,41,547,2512,017,420,023,327,030,0
1,31,336,610,915,617,821,024,427,0
1,21,136,09,814,015,818,721,624,3
1,10,955,48,712,413,916,519,121,5
1,00,7854,857,710,812,114,316,819,2
0,90,6364,256,79,3510,4512,314,516,5
0,80,5033,75,78,159,1510,812,314,0
0,750,4423,45,37,558,49,9511,2512,85
0,70,3853,14,86,957,89,110,311,8
0,650,3422,824,46,37,158,259,310,75
0,60,2832,5245,76,57,58,59,7
0,550,2382,253,555,15,86,757,68,7
0,50,19623,154,55,25,96,757,7
0,450,1591,742,753,94,455,25,856,75
0,40,1261,52,343,33,854,45,05,7
0,350,0961,271,952,763,33,754,154,75
0,30,0851,051,632,272,73,053,43,85
0,250,0490,841,331,832,152,42,73,1
0,20,03140,651,031,41,651,822,02,3
0,150,01770,460,740,991,151,281,41,62
0,10,007850,10,470,630,720,80,91,0

Примечание:

  • если нагреватели находятся внутри нагреваемой жидкости, то нагрузку (допустимую силу тока) можно увеличить в 1,1 — 1,5 раза;
  • при закрытом расположении нагревателей (например, в камерных электропечах) необходимо уменьшить нагрузки в 1,2 — 1,5 раза (меньший коэффициент берется для более толстой проволоки, больший — для тонкой).

4. Далее определим длину нихромовой проволоки.

    R = ρ · l / S,

где R — электрическое сопротивление проводника (нагревателя) [Ом], ρ — удельное электрическое сопротивление материала нагревателя [Ом · мм2 / м], l — длина проводника (нагревателя) [мм], S — площадь поперечного сечения проводника (нагревателя) [мм2].

Таким образом, получим длину нагревателя:

    l = R · S / ρ = 61 · 0,096 / 1,11 = 5,3 м.

В данном примере в качестве нагревателя используется нихромовая проволока Ø 0,35 мм. В соответствии с ГОСТ 12766.1-90 «Проволока из прецизионных сплавов с высоким электрическим сопротивлением. Технические условия» номинальное значение удельного электрического сопротивления нихромовой проволоки марки Х20Н80 составляет 1,1 Ом · мм2 / м (ρ = 1,1 Ом · мм2 / м), см. табл. 2.

Итогом расчетов является необходимая длина нихромовой проволоки, которая составляет 5,3 м, диаметр — 0,35 мм.

Таблица 2

Удельное электрическое сопротивление нихрома (номинальное значение) — по ГОСТ 12766.1-90
Марка сплаваДиаметр, ммУдельное электрическое сопротивление ρном, мкОм·м
Х20Н80-Нот 0,1 до 0,5 включ.1,08
от 0,5 до 3,0 включ.1,11
Св. 3,01,13
Х15Н60, Х15Н60-Нот 0,1 до 3,0 включ.1,11
Св. 3,01,12
Х23Ю5ТВсе диаметры1,39

Определение диаметра и длины нагревателя (нихромовой проволоки) для заданной печи (подробный расчет)

Расчет, представленный в данном пункте, является более сложным, чем выше. Здесь мы учтем дополнительные параметры нагревателей, попытаемся разобраться с вариантами подключения нагревателей к сети трехфазного тока. Расчет нагревателя будем проводить на примере электрической печи. Пусть исходными данными являются внутренние размеры печи.

1. Первое, что необходимо сделать — посчитать объем камеры внутри печи. В данном случае возьмем h = 490 мм, d = 350 мм и l = 350 мм (высота, ширина и глубина соответственно). Таким образом, получаем объем V = h · d · l = 490· 350 · 350 = 60 · 10 6 мм3 = 60 л (мера объема).

2. Далее необходимо определить мощность, которую должна выдавать печь. Мощность измеряется в Ваттах (Вт) и определяется по эмпирическому правилу: для электрической печи объемом 10 — 50 литров удельная мощность составляет 100 Вт/л (Ватт на литр объема), объемом 100 — 500 литров — 50 — 70 Вт/л. Возьмем для рассматриваемой печи удельную мощность 100 Вт/л. Таким образом мощность нагревателя электрической печи должна составлять P = 100 · 60 = 6000 Вт = 6 КВт.

Стоит отметить, что при мощности 5-10 кВт нагреватели изготовляют, обычно, однофазными. При больших мощностях для равномерной загрузки сети нагреватели делают трехфазными.

3. Затем нужно найти силу тока, проходящего через нагреватель I = P / U, где P — мощность нагревателя, U — напряжение на нагревателе (между его концами), и сопротивление нагревателя R = U / I.

Здесь может быть два варианта подключения к электрической сети:

  • к бытовой сети однофазного тока — тогда U = 220 В;
  • к промышленной сети трехфазного тока — U = 220 В (между нулевым проводом и фазой) или U = 380 В (между двумя любыми фазами).

Далее расчет будет проведен отдельно для однофазного и трехфазного подключения.

Бытовая сеть однофазного тока

     I = P / U = 6000 / 220 = 27,3 А — ток проходящий через нагреватель.

Затем необходимо определить сопротивление нагревателя печи.

     R = U / I = 220 / 27,3 = 8,06 Ом.

Рисунок 1 Проволочный нагреватель в сети однофазного тока

Искомые значения диаметра проволоки и ее длины будут определены в п. 5 данного параграфа.

Промышленная сеть трехфазного тока

При данном типе подключения нагрузка распределяется равномерно на три фазы, т.е. по 6 / 3 = 2 КВт на фазу. Таким образом, нам требуется 3 нагревателя. Далее необходимо выбрать способ подключения непосредственно нагревателей (нагрузки). Способов может быть 2: “ЗВЕЗДА” или “ТРЕУГОЛЬНИК”.

Стоит заметить, что в данной статье формулы для расчета силы тока (I) и сопротивления (R) для трехфазной сети записаны не в классическом виде. Это сделано для того, чтобы не усложнять изложение материала по расчету нагревателей электротехническими терминами и определениями (например, не упоминаются фазные и линейные напряжения и токи и соотношения между ними). С классическим подходом и формулами расчета трехфазных цепей можно ознакомиться в специализированной литературе. В данной статье некоторые математические преобразования, проведенные над классическими формулами, скрыты от читателя, и на конечный результат это не оказывает никакого влияния.

При подключении типа “ЗВЕЗДА” нагреватель подключается между фазой и нулем (см. рис. 2). Соответственно, напряжение на концах нагревателя будет U = 220 В.

Ток, проходящий через нагреватель —

     I = P / U = 2000 / 220 = 9,10 А.

Сопротивление одного нагревателя —

     R = U / I = 220 / 9,10 = 24,2 Ом.

Рисунок 2 Проволочный нагреватель в сети трехфазного тока. Подключение по схеме «ЗВЕЗДА»

При подключении типа “ТРЕУГОЛЬНИК” нагреватель подключается между двумя фазами (см. рис. 3). Соответственно, напряжение на концах нагревателя будет U = 380 В.

Ток, проходящий через нагреватель —

     I = P / U = 2000 / 380 = 5,26 А.

Сопротивление одного нагревателя —

     R = U / I = 380/ 5,26 = 72,2 Ом.

Рисунок 3 Проволочный нагреватель в сети трехфазного тока. Подключение по схеме «ТРЕУГОЛЬНИК»

4. После определения сопротивления нагревателя при соответствующем подключении к электрической сети необходимо подобрать диаметр и длину проволоки.

При определении указанных выше параметров необходимо анализировать удельную поверхностную мощность нагревателя, т.е. мощность, которая выделяется с единицы площади. Поверхностная мощность нагревателя зависит от температуры нагреваемого материала и от конструктивного выполнения нагревателей.

Пример

Из предыдущих пунктов расчета (см. п. 3 данного параграфа) нам известно сопротивление нагревателя. Для 60 литровой печи при однофазном подключении оно составляет R = 8,06 Ом. В качестве примера возьмем проволоку нихромовую Х20Н80 диаметром 1 мм. Тогда, чтобы получить требуемое сопротивление, необходимо l = R / ρ = 8,06 / 1,4 = 5,7 м нихромовой проволоки, где ρ — номинальное значение электрического сопротивления 1 м проволоки по ГОСТ 12766.1-90, [Ом/м]. Масса данного отрезка проволоки из нихрома составит m = l · μ = 5,7 · 0,007 = 0,0399 кг = 40 г, где μ — масса 1 м проволоки. Теперь необходимо определить площадь поверхности отрезка проволоки длиной 5,7 м. S = l · π · d = 570 · 3,14 · 0,1 = 179 см2, где l – длина проволоки [см], d – диаметр проволоки [см]. Таким образом, с площади 179 см2 должно выделяться 6 кВт. Решая простую пропорцию, получаем, что с 1 см2 выделяется мощность β = P / S = 6000 / 179 = 33,5 Вт, где β — поверхностная мощность нагревателя.

Полученная поверхностная мощность слишком велика. Нагреватель расплавится, если нагреть его до температуры, которая обеспечила бы полученное значение поверхностной мощности. Данная температура будет выше температуры плавления материала нагревателя.

Приведенный пример является демонстрацией неправильного выбора диаметра проволоки, которая будет использоваться для изготовления нагревателя. В п. 5 данного параграфа будет приведен пример с правильным подбором диаметра.

Для каждого материала в зависимости от требуемой температуры нагрева определено допустимое значение поверхностной мощности. Оно может определяться с помощью специальных таблиц или графиков. В данных расчетах используются таблицы.

Для высокотемпературных печей (при температуре более 700 – 800 °С) допустимая поверхностная мощность, Вт/м2, равна βдоп = βэф · α, где βэф – поверхностная мощность нагревателей в зависимости от температуры тепловоспринимающей среды [Вт / м2], α – коэффициент эффективности излучения. βэф выбирается по таблице 3, α — по таблице 4.

Если печь низкотемпературная (температура менее 200 – 300 °С), то допустимую поверхностную мощность можно считать равной (4 — 6) · 104 Вт/м2.

Таблица 3

Эффективная удельная поверхностная мощность нагревателей в зависимости от температуры тепловоспринимающей среды
Температура тепловоспринимающей поверхности, °Сβэф, Вт/cм2 при температуре нагревателя, °С
80085090095010001050110011501200125013001350
1006,17,38,710,312,514,1516,419,021,824,928,436,3
2005,97,158,5510,1512,014,016,2518,8521,6524,7528,236,1
3005,656,858,39,911,713,7516,018,621,3524,527,935,8
4005,26,457,859,4511,2513,315,5518,120,924,027,4535,4
5004,55,77,158,810,5512,614,8517,420,223,326,834,6
6003,54,76,17,79,511,513,816,419,322,325,733,7
70023,24,66,258,0510,012,414,917,720,824,332,2
8001,252,654,26,058,110,412,915,718,822,330,2
8501,43,04,86,859,111,714,517,621,029,0
9001,553,45,457,7510,31316,219,627,6
9501,83,856,158,6511,514,518,126,0
10002,054,36,859,712,7516,2524,2
10502,34,87,6510,7514,2522,2
11002,555,358,512,019,8
11502,855,959,417,55
12003,156,5514,55
13007,95

Таблица 4

Значение коэффициента эффективности излучения
Размещение нагревателейКоэффициент α
Проволочные спирали, полузакрытые в пазах футеровки0,16 — 0,24
Проволочные спирали на полочках в трубках0,30 — 0,36
Проволочные зигзагообразные (стержневые) нагреватели0,60 — 0,72
Ленточные зигзагообразные нагреватели0,38 — 0,44
Ленточные профилированные (ободовые) нагреватели0,56 — 0,7


Проволочные спирали, полузакрытые в пазах футеровки

Проволочные спирали на полочках в трубках

Проволочные зигзагообразные (стержневые) нагреватели

Предположим, что температура нагревателя 1000 °С, и хотим нагреть заготовку до температуры 700 °С. Тогда по таблице 3 подбираем βэф = 8,05 Вт/см2, α = 0,2, βдоп = βэф · α = 8,05 · 0,2 = 1,61 Вт/см2 = 1,61 · 104 Вт/м2.

5. После определения допустимой поверхностной мощности нагревателя необходимо найти его диаметр (для проволочных нагревателей) или ширину и толщину (для ленточных нагревателей), а также длину.

Диаметр проволоки можно определить по следующей формуле:

, где

d — диаметр проволоки, [м]; P — мощность нагревателя, [Вт]; U — напряжение на концах нагревателя, [В]; βдоп — допустимая поверхностная мощность нагревателя, [Вт/м2]; ρt — удельное сопротивление материала нагревателя при заданной температуре, [Ом·м].

     ρt = ρ20 · k, где ρ20 — удельное электрическое сопротивление материала нагревателя при 20 °С, [Ом·м] k — поправочный коэффициент для расчета изменения электрического сопротивления в зависимости от температуры (по ГОСТ 12766.1-90).

Длину проволоки можно определить по следующей формуле:

, где

l — длина проволоки, [м].

Подберем диаметр и длину проволоки из нихрома Х20Н80. Удельное электрическое сопротивление материала нагревателя составляет

     ρt = ρ20 · k = 1,13 · 10-6 · 1,025 = 1,15 · 10-6 Ом·м.

Бытовая сеть однофазного тока

Для 60 литровой печи, подключенной к бытовой сети однофазного тока, из предыдущих этапов расчета известно, что мощность печи составляет P = 6000 Вт, напряжение на концах нагревателя — U = 220 В, допустимая поверхностная мощность нагревателя βдоп = 1,6 · 104 Вт/м2. Тогда получаем

Полученный размер необходимо округлить до ближайшего большего стандартного. Стандартные размеры для проволоки из нихрома и фехрали можно найти в ГОСТ 12766.1-90, Приложение 2, Таблица 8. В данном случае, ближайшим большим стандартным размером является Ø 2,8 мм. Диаметр нагревателя d = 2,8 мм.

Длина нагревателя l = 43 м.

Также иногда требуется определить массу необходимого количества проволоки.

     m = l · μ, где
m — масса отрезка проволоки, [кг]; l — длина проволоки, [м]; μ — удельная масса (масса 1 метра проволоки), [кг/м].

В нашем случае масса нагревателя m = l · μ = 43 · 0,052 = 2,3 кг.

Данный расчет дает минимальный диаметр проволоки, при котором она может быть использована в качестве нагревателя при заданных условиях. С точки зрения экономии материала такой расчет является оптимальным. При этом также может быть использована проволока большего диаметра, но тогда ее количество возрастет.

Проверка

Результаты расчета могут быть проверены следующим способом. Был получен диаметр проволоки 2,8 мм. Тогда нужная нам длина составит

     l = R / (ρ · k) = 8,06 / (0,179 · 1,025) = 43 м, где
l — длина проволоки, [м]; R — сопротивление нагревателя, [Ом]; ρ — номинальное значение электрического сопротивления 1 м проволоки, [Ом/м]; k — поправочный коэффициент для расчета изменения электрического сопротивления в зависимости от температуры.

Данное значение совпадает со значением, полученным в результате другого расчета.

Теперь необходимо проверить, не превысит ли поверхностная мощность выбранного нами нагревателя допустимую поверхностную мощность, которая была найдена в п. 4. β = P / S = 6000 / (3,14 · 4300 · 0,28) = 1,59 Вт/см2. Полученное значение β = 1,59 Вт/см2 не превышает βдоп = 1,6 Вт/см2.

Итоги

Таким образом, для нагревателя потребуется 43 метра нихромовой проволоки Х20Н80 диаметром 2,8 мм, это составляет 2,3 кг.

Промышленная сеть трехфазного тока

Также можно найти диаметр и длину проволоки, необходимой для изготовления нагревателей печи, подключенной к сети трехфазного тока.

Как описано в п. 3, на каждый из трех нагревателей приходится по 2 КВт мощности. Найдем диаметр, длину и массу одного нагревателя.

Подключение типа “ЗВЕЗДА” (см. рис. 2)

В данном случае, ближайшим большим стандартным размером является Ø 1,4 мм. Диаметр нагревателя d = 1,4 мм.

Длина одного нагревателя l = 30 м.

Масса одного нагревателя m = l · μ = 30 · 0,013 = 0,39 кг.

Проверка

Был получен диаметр проволоки 1,4 мм. Тогда нужная нам длина составит

     l = R / (ρ · k) = 24,2 / (0,714 · 1,025) = 33 м.

Данное значение практически совпадает со значением, полученным в результате другого расчета.

Поверхностная мощность составит β = P / S = 2000 / (3,14 · 3000 · 0,14) = 1,52 Вт/см2, она не превышает допустимую.

Итоги

Для трех нагревателей, подключенных по схеме “ЗВЕЗДА”, потребуется

     l = 3 · 30 = 90 м проволоки, что составляет

     m = 3 · 0,39 = 1,2 кг.

Подключение типа “ТРЕУГОЛЬНИК” (см. рис. 3)

В данном случае, ближайшим большим стандартным размером является Ø 0,95 мм. Диаметр нагревателя d = 0,95 мм.

Длина одного нагревателя l = 43 м.

Масса одного нагревателя m = l · μ = 43 · 0,006 = 0,258 кг.

Проверка

Был получен диаметр проволоки 0,95 мм. Тогда нужная нам длина составит

     l = R / (ρ · k) = 72,2 / (1,55 · 1,025) = 45 м.

Данное значение практически совпадает со значением, полученным в результате другого расчета.

Поверхностная мощность составит β = P / S = 2000 / (3,14 · 4300 · 0,095) = 1,56 Вт/см2, она не превышает допустимую.

Итоги

Для трех нагревателей, подключенных по схеме “ТРЕУГОЛЬНИК”, потребуется

     l = 3 · 43 = 129 м проволоки, что составляет

     m = 3 · 0,258 = 0,8 кг.

Если сравнить 2 рассмотренных выше варианта подключения нагревателей к сети трехфазного тока, то можно заметить, что для “ЗВЕЗДЫ” требуется проволока большего диаметра, чем для “ТРЕУГОЛЬНИКА” (1,4 мм против 0,95 мм), чтобы обеспечить заданную мощность печи 6 кВт. При этом требуемая длина нихромовой проволоки при подключении по схеме “ЗВЕЗДА” меньше длины проволоки при подключении типа “ТРЕУГОЛЬНИК” (90 м против 129 м), а требуемая масса, наоборот, больше (1,2 кг против 0,8 кг).

Расчет спирали

При эксплуатации основная задача — это разместить нагреватель расчетной длины в ограниченном пространстве печи. Нихромовая и фехралевая проволока подвергаются навивке в виде спиралей или сгибанию в форме зигзагов, лента сгибается в форме зигзагов, что позволяет вместить большее количество материала (по длине) в рабочую камеру. Наиболее распространенным вариантом является спираль.

Соотношения между шагом спирали и ее диаметром и диаметром проволоки выбирают таким образом, чтобы облегчить размещение нагревателей в печи, обеспечить достаточную их жесткость, в максимально возможной степени исключить локальный перегрев витков самой спирали и в то же время не затруднить теплоотдачу от них к изделиям.

Чем больше диаметр спирали и чем меньше ее шаг, тем легче разместить в печи нагреватели, но с увеличением диаметра уменьшается прочность спирали, увеличивается склонность ее витков лечь друг на друга. С другой стороны, с увеличением частоты намотки увеличивается экранирующее действие обращенной к изделиям части ее витков на остальные и, следовательно, ухудшается использование ее поверхности, а также могут возникнуть местные перегревы.

Практика установила вполне определенные, рекомендуемые соотношения между диаметром проволоки (d), шагом (t) и диаметром спирали (D) для проволоки Ø от 3 до 7 мм. Эти соотношения следующие: t ≥ 2d и D = (7÷10)·d для нихрома и D = (4÷6)·d — для менее прочных железохромоалюминиевых сплавов, таких как фехраль и т.п. Для более тонких проволок отношение D и d, а также t обычно берутся больше.

В статье были рассмотрены различные аспекты, касающиеся расчета нагревателей электрических печей — материалы, примеры расчета с необходимыми справочными данными, ссылками на стандарты, иллюстрациями.

В примерах были рассмотрены методики расчета только проволочных нагревателей. Помимо проволоки из прецизионных сплавов для изготовления нагревателей может применяться и лента.

Расчет нагревателей не ограничивается выбором их размеров. Также необходимо определить материал, из которого должен быть сделан нагреватель, тип нагревателя (проволочный или ленточный), тип расположения нагревателей и другие особенности. Если нагреватель изготавливается в виде спирали, то необходимо определить количество витков и шаг между ними.

Надеемся, что статья оказалась Вам полезной. Мы допускаем её свободное распространение при условии сохранения ссылки на наш сайт http://www.metotech.ru

В случае обнаружения неточностей, просим сообщить нам на адрес электронной почты [email protected] или с помощью системы «Орфус», выделив текст с ошибкой и нажав Ctrl+Enter.

  • Дьяков В.И. «Типовые расчеты по электрооборудованию».
  • Жуков Л.Л., Племянникова И.М., Миронова М.Н., Баркая Д.С., Шумков Ю.В. «Сплавы для нагревателей».
  • Сокунов Б.А., Гробова Л.С. «Электротермические установки (электрические печи сопротивления)».
  • Фельдман И.А., Гутман М.Б., Рубин Г.К., Шадрич Н.И. «Расчет и конструирование нагревателей электропечей сопротивления».
  • http://www.horss.ru/h6.php?p=45
  • http://www.electromonter.info/advice/nichrom.html

Не удается найти страницу | Autodesk Knowledge Network

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}}
{{addToCollection.description.length}}/500

{{l10n_strings.TAGS}}
{{$item}}

{{l10n_strings.PRODUCTS}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

 

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

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

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

 

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$select.selected.display}}

{{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}}
{{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Вес проволоки, таблица расчета веса проволоки стальной, теоретический вес 1 метра погонного

Таблица расчета веса, теоретический вес металлической гладкой (вязальной) проволоки В-1 (

ГОСТ 3282-74)

Диаметр проволоки, ммВес 1 мп, кгКол-во метров погонных в 1 тоннеДиаметр проволоки, ммВес 1 мп, кгКол-во метров погонных в 1 тонне
0,80,039525 34330,055518 022
10,0062162 1953,20,063115 840
1,10,0075134 0463,50,075513 240
1,20,0089112 6373,60,079912 515
1,30,010495 97940,098610 137
1,40,012182 7544,50,12498 010
1,60,015863 35950,15416 488
1,80,020050 0605,50,18655 362
20,024740 5485,60,19345 172
2,20,0030335 12160,22204 506
2,50,0039259 5116,30,24474 087
2,80,0048206 88170,30213 310

 

Таблица расчета веса, теоретический вес металлической армирующей (рифленой) проволоки ВР-1 (ГОСТ 6727-80)

Диаметр проволоки, ммВес 1 мп, кгКол-во метров погонных в 1 тонне
2,70,04522 271
2,80,04820 704
3,00,05618 018
3,70,08411 854
3,80,08911 238
4,00,09910 126
4,70,1367 346
4,80,1427 043
5,00,1546 489

 

Сколько весит стальная проволока? Ответ на этот вопрос вы найдете в приведенных выше таблицах расчета веса гладкой В-1 и рифленой ВР-1 проволоки в зависимости от ее диаметра. Удельный вес металлической проволоки, теоретический вес 1 метра погонного, количество метров проволоки в 1 тонне.

На сайте металлобазы «Аксвил» вы можете купить проволоку в Минске оптом и в розницу.

Смотрите также: Металлопрокат по размерам и типам.

3 способа измерения проводов

Об этой статье

Соавторы:

Электрик и строитель

Соавтором этой статьи является Ricardo Mitchell. Рикардо Митчелл — генеральный директор CN Coterie, полностью лицензированной и застрахованной строительной компании, сертифицированной Агентством по охране окружающей среды (EPA), расположенной на Манхэттене, штат Нью-Йорк.CN Coterie специализируется на полном ремонте домов, электромонтажных работах, сантехнике, столярных изделиях, столярных изделиях, реставрации мебели, устранении нарушений OATH / ECB (Управление административных разбирательств и слушаний / Комиссия по экологическому контролю) и устранении нарушений DOB (Департамент строительства). Рикардо имеет более 10 лет опыта работы в области электротехники и строительства, а его партнеры имеют более 30 лет соответствующего опыта. Эту статью просмотрели 116 458 раз (а).

Соавторы: 3

Информация обновлена: 17 июня 2020 г.

Просмотры: 116,458

Краткое содержание статьи X

Чтобы измерить провод, вам сначала нужно зачистить его, а затем с помощью инструмента для измерения проволоки измерить его диаметр.Начните с зачистки изоляции с помощью инструмента для зачистки проводов. Пропустите 2 дюйма провода через инструмент, зажмите его и снимите изоляцию, чтобы обнажить провода внутри. Затем распутайте и распрямите провода и используйте линейку или инструмент для измерения проволоки и кабелепровода, чтобы измерить диаметр одиночной проволоки. Удвойте диаметр провода, чтобы можно было рассчитать калибр многожильного провода. Затем умножьте это число на количество отдельных жил проволоки, чтобы найти значение Circular Mils. Возьмите это значение и сверьтесь с онлайн-таблицей или используйте физическую сравнительную таблицу, чтобы найти согласованное значение шкалы American Wire Gauge и измерить провод.Чтобы получить советы по приобретению инструмента для измерения проволоки, продолжайте читать!

  • Печать
  • Отправить письмо поклонника авторам

Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 116 458 раз.

Справочный центр

— Справочная таблица калибра проводов (AWG)

Все размеры калибра на этом веб-сайте относятся к американскому калибру проводов (AWG). Имеющиеся манометры выделены жирным шрифтом ниже. Информация о диаметре в таблице относится только к сплошной проволоке. Калибры многожильных проводов следует измерять путем расчета эквивалентной площади поперечного сечения меди.Во-первых, измерьте чистый диаметр одной пряди и найдите значение круговых милов в строке, которая соответствует вашему измерению. Во-вторых, умножьте круглые милы на количество жил кабеля. Наконец, найдите в таблице строку с круговым числом милов, которое наиболее точно соответствует вашему расчету.

Американский калибр проводов (AWG) — это система числовых размеров проводов, которые начинаются с наименьших цифр (6/0) для наибольших размеров. Размеры датчиков разнесены на 26% в зависимости от площади поперечного сечения.AWG также известен как Brown & Sharpe Gage.

SWG ​​= Standard or Sterling Wire Gauge, британская система измерения проволоки.

BWG = Birmingham Wire Gauge, старая британская система измерения проволоки, которая широко использовалась во всем мире.

Cir Mils или CMA = Круглая миловая площадь, равная 1/1000 (0,001) дюйма в диаметре или 0,000507 мм.

1

4

,6 9

0,09 мм

4

3

3

9

8

7

    50

5

2

,9

900.20

AWG / SWG / BWG / MM Открытый диам. (Дюймы) Диаметр без оболочки. (ММ) AWG SWG BWG Круглые станы
6/0 AWG 0.580000 14,73200 6/0 — — — — 336,390,338592
5/0 AWG 0,516500 13,11910 5/0 7/0 — — 266,764,588301
7/0 SWG 0,500000 12,70000 5/0 7/0 — — 249,992,820000
6/0 SWG 0,464000 11.78560 4 / 0 6/0 4/0 215 289.816699
4/0 AWG 0,460000 11,68400 4/0 4/0 4/0 211 593,

8
4/0 BWG 0,454000 11,53160 4 / 0 4/0 4/0 206,110.080348
5/0 SWG 0,432000 10.
4/0 5/0 3/0 186,618.640159
3/0 BWG 0.425000 10,79500 3/0 3/0 3/0 180,619,812450
3/0 AWG 0,409600 10,40384 3/0 3/0 3 / 0 167,767,341584
4/0 SWG 0,400000 10,16000 4/0 4/0 4/0 159,995,404800
2/0 BWG 0,380000 9,65200 2/0 2/0 2/0 144 395.852832
3/0 SWG 0,372000 9,44880 3/0 3/0 3/0 138,380,025612
2/0 AWG 0,364800 9,26592 2 / 0 2/0 2/0 133,075,217970
2/0 SWG 0,348000 8,83920 2/0 2/0 2/0 121,100,521893
0 BWG 0.340000 8,63600 0 0 0 115,596,679968
0 AWG 0,324900 8,25246 0 0 0 105,556.

7

8,22960 0 0 0 104 972,

9
1 SWG 0,300000 7,62000 1 1 1 89,997.415200
1 BWG 0,300000 7,62000 1 1 1 89,997,415200
1 AWG 0,289300 7,34822 1

,0

2 BWG 0,283000 7,18820 2 2 2 80,086,6

2 SWG 0,276000 7.01040 2 2 2 76,173,812225
1,5 AWG 0,273003 6,

1,5 2 2 74,528,4
3 6,528,4
3 BWG

2 3 3 67,079,073434
2 AWG 0,258000 6,55320 2 2 3 66,562.088282
3 SWG 0,252000 6,40080 2 3 3 63,502,176165
2,5 AWG 0,243116 6,17515 2,5 3 4,17515 2,5 3
4 BWG 0,238000 6,04520 3 4 4 56,642,373184
4 SWG ​​ 0.232000 5,89280 3 4 4 53,822,454175
3 AWG 0,229000 5,81660 3 4 5 52,439,4

B

5,58800 3 5 5 48,398.609952
3,5 AWG 0,216501 5,49913 3,5 4 6 46 871.336818
5 SWG 0,212000 5,38480 4 5 5 44,942,709208
4 AWG 0,204000 5,18160 4 5
6 BWG 0,203000 5,15620 4 6 6 41,207,816478
4,5 AWG 0.1

4,89712 4,5 6 7 37,170,772425
5 AWG 0,182000 4,62280 5 7 7 33,123,048679
4,54660 5 8 7 32,040,079782
5,5 AWG 0,171693 4,36100 5,5 7 8 29,477.639627
8 BWG 0,164000 4,16560 6 8 8 26,895,227547
6 AWG 0,162023 4,11538 7 850,69
6,5 AWG 0,152897 3,88358 6,5 9 9 23,376,821207
9 BWG 0.147000 3,73380 7 9 9 21,608,379390
7 AWG 0,144285 3,66484 7 9 9 20,817,563327
3.65760 7 9 9 20,735,404462
7,5 AWG 0,136459 3,46606 7,5 9 10 18,620.523884
10 BWG 0,134000 3,40360 8 10 10 17,955,484304
3,35 мм 0,131890 3,34999 8
8 AWG 0,128500 3,26390 8 10 10 16,511,775768
10 SWG 0.128000 3,25120 8 10 10 16,383,529452
3,15 мм 0,124016 3,14999 8 10 11 15,379.402531
8,5

3,07983 8,5 10 11 14,701,867759
11 BWG 0,120000 3,04800 9 11 11 14,399.586432
3 мм 0,118110 2, 9 10 11 13,949,571457
11 SWG 0,116000 2, 9 11 11
9 AWG 0,114400 2,

9 11 11 13,086,

1

2,8 MM 0.110236 2,79999 9 11 12 12,151,626691
12 BWG 0,109000 2,76860 10 12 12 11,880.658778
2,74267 9,5 11 12 11,659,129581
2,65 мм 0,104331 2,64999 10 11 12 10,884.540617
12 SWG 0,104000 2.64160 10 12 12 10,815,689364
10 AWG 0,
2,58826 10 12 2,58826 10 12
2,5 мм 0,0 2,50000 10 12 13 9,687,202401
10,5 AWG 0.0

2.44241 10,5 12 13 9,246,0
13 BWG 0,0

2,41300 11 13 13 9,024.740802
2,36000 11 12 13 8,632,614798
13 SWG 0,0

2,33680 11 13 13 8,463.756914
11 AWG 0,0

2,30378 11 13 13 8,226,253735
2,24 мм 0,088189 2,24000 11 13
11,5 AWG 0,085800 2,17932 11,5 13 14 7,361,428574
2,12 MM 0.083464 2.12000 12 14 14 6,966.105995
14 BWG 0,083000 2,10820 12 14 14 6,888.802148 0,08 0 0 G 900

2,05232 12 14 14 6,528,452497
14 SWG ​​ 0,080000 2,03200 12 14 14 6,399.816192
2 мм 0,078740 2,00000 12 14 15 6,199.809536
12,5 AWG 0,076400 1,

12,5 143 12,5 14
1,9 мм 0,074803 1,

13 15 15 5,595,328107
13 AWG 0.072000 1,82880 13 15 15 5,183,851116
15 SWG 0,072000 1,82880 13 15 15 5,183,851116
1,82880 13 15 15 5,183,851116
1,8 ММ 0,070866 1,80000 13 15 16 5,021.845724
13,5 AWG 0,068100 1,72974 13,5 15 16 4,637,476808
1,7 мм 0,066929 1,70000 14 16 9006
16 BWG 0,065000 1,65100 14 16 16 4,224,878658
14 AWG 0.064100 1,62814 14 16 16 4,108,6
16 SWG 0,064000 1,62560 14 16 16 4,095,882363
0,095,882363
0,095,882363
0,0

1,60000 14 16 17 3,967,878103
14,5 AWG 0,060500 1,53670 14,5 16 17 3,660.144878
1,5 мм 0,059055 1,50000 15 17 17 3,487,3

17 BWG 0,058000 1,47320 15 17,90
15 AWG 0,057100 1,45034 15 17 17 3,260,316361
17 SWG 0.056000 1,42240 15 17 17 3,135,
1,4 мм 0,055118 1,40000 15 17 18 3,037, 18 3,037,
15,5 AWG5 0,0 AWG

1,36906 15,5 16 18 2,905,126562
1,32 мм 0,051968 1,32000 16 17 18 2,700.637034
1,3 мм 0,051200 1,30048 16 18 18 2,621,364712
16 AWG 0,050800 1,29032 16 18 2,5
1,25 мм 0,049213 1,25000 16 18 18 2,421,800600
18 BWG 0.049000 1,24460 16 18 18 2,400,

3
18 SWG 0,048000 1,21920 16 18 18 2,303,

9
0,03,5

1,21920 16,5 17 19 2,303,

9
1,2 мм 0,047200 1,19888 17 18 19 2,227.776016
1,18 мм 0,046457 1,18000 17 18 19 2,158,153700
17 AWG 0,045300 1,15062 17 18
1,15 мм 0,045275 1,14999 17 18 19 2049,766754
1,12 мм 0.044094 1,12000 17 19 19 1,944,260271
1,1 мм 0,043300 1,09982 17 19 20 1,874,874 AW36153
0,0

1,08458 17,5 18 20 1,823,237635
19 BWG 0,042000 1,06680 18 19 19 1,763.

8
1,06 ММ 0,041732 1,06000 18 19 20 1,741,526499
18 AWG 0,040300 1,02362 18 19 1,69
19 SWG 0,040000 1,01600 18 19 19 1,599,

8
1 мм 0.039370 1,00000 18 20 20 1,549,

4
18,5 AWG 0,038000 0,

18,5 19 21 1,443.

8
0,036 мм. 0,

19 20 21 1,398,832027
20 SWG 0,036000 0,

19 20 20 1,295.
19 AWG 0,035900 0,
19 20 21 1,288,772985
,9 ММ 0,035433 0,

19 20
20 BWG 0,035000 0,88900 19 20 20 1,224,
19,5 AWG 0.033900 0,86106 19,5 20 22 1,149,176995
,85 мм 0,033465 0,85000 20 21 21 1,119,840598 0,0 0,81280 20 21 21 1,023,

1

21 SWG 0,032000 0,81280 20 21 21 1,023.

1

,8 мм 0,031496 0,80000 20 21 22 991,

6
21 BWG 0,031000 0,78740 21 960 21 9
20,5 AWG 0,030200 0,76708 20,5 21 22 912,013806
,75 мм 0.029528 0,75000 21 22 22 871,848216
21 AWG 0,028500 0,72390 21 22 22 812,226637
22 SWG

0,71120 21 22 22 783,

4
22 BWG 0,028000 0,71120 21 22 22 783.

4
,71 мм 0,027953 0,71000 21 22 22 781,330997
,7 мм 0,027600 0,70104 21 22 23 761.738122
21,5 AWG 0,026900 0,68326 21,5 22 23 723,589218
.65 MM 0.025600 0,65024 22 23 23 655,341178
22 AWG 0,025300 0,64262 22 23 23 640,071617
23 0,025

640,071617
23 0,025

0,63500 22 23 23 624,

0

,63 ММ 0,024803 0,63000 22 23 23 615.176101
23 SWG 0,024000 0,60960 22 23 23 575,

7

22,5 AWG 0,023900 0,60706 22,5 23 57
,6 мм 0,023622 0,60000 23 23 24 557,

8

24 BWG 0.023000 0,58420 23 24 24 528.
23 AWG 0,022600 0,57404 23 24 24 510.745331
0,056 мм 0,56134 23 24 24 488,3
24 SWG ​​ 0,022000 0,55880 23 24 24 483.

0
,55 мм 0,021700 0,55118 24 25 25 470,876476
23,5 AWG 0,021300 0,54102 23,5 24
24 AWG 0,020100 0,51054 24 25 25 403,9
25 SWG 0.020000 0,50800 24 25 25 399,

2

25 BWG 0,020000 0,50800 24 25 25 399,

2

0,0519 мм 0,50000 24 25 25 387,488096
24,5 AWG 0,019000 0,48260 24,5 25 26 360.

2

26 SWG 0,018000 0,45720 25 26 26 323,9
26 BWG 0,018000 0,45720 21 22
25 AWG 0,017900 0,45466 25 26 26 320,400798
.45 MM 0.017717 0,45000 25 26 27 313,865358
25,5 AWG 0,016900 0,42926 25,5 26 27 285.601797 ММ 0,42500 26 27 27 279,

9
27 SWG 0,016400 0,41656 26 27 27 268.
27 BWG 0,016000 0,40640 26 27 27 255,9

26 AWG 0,015900 0,40386 26 27 2780
,4 мм 0,015748 0,40000 26 27 28 247,9
26,5 AWG 0.015000 0,38100 26,5 27 28 224,9
28 SWG 0,014800 0,37592 27 28 28 219,033709
27 0,033709
27 0,033709
27 0,01

0,36068 27 28 28 201,634209
.355 MM 0,013976 0,35500 27 28 29 195.332749
29 SWG 0,013600 0,34544 27 29 29 184.

8
28 BWG 0,013500 0,34290 28 282 282
27,5 AWG 0,013400 0,34036 27,5 29 29 179,554843
29 BWG 0.013000 0,33020 28 29 29 168,9

28 AWG 0,012600 0,32004 28 30 29 158,755440
0,0315 мм 0,31500 28 30 30 153,7
30 SWG 0,012400 0,31496 28 30 30 153.755584
30 BWG 0,012000 0,30480 29 30 30 143,9

28,5 AWG 0,011900 0,30226 28,5 30
.31 MM 0,011800 0,29972 29 31 31 139,236001
31 SWG 0.011600 0,29464 29 31 31 134,556135
29 AWG 0,011300 0,28702 29 31 30 127,6863337
.281 0,08 мм 0,28000 29 32 32 121,516267
32 SWG 0,010800 0,27432 29 32 32 116.636650
29,5 AWG 0,010600 0,26924 29,5 32 31 112,356773
30 AWG 0,010000 0,25400 30 33 0,25400 30 33 3197
33 SWG 0,010000 0,25400 30 33 33 99,9

31 BWG 0.010000 0,25400 30 33 31 99,9

,25 мм 0,009843 0,25000 30 33 32 96,872024
30,5 AWG00 900 0,24130 30,5 33 32 90,247408
34 SWG ​​ 0,009200 0,23368 31 34 34 84.637569
32 BWG 0,009000 0,22860 31 31 32 80,9

31 AWG 0,008900 0,22606 31 34 0,22606 31 34 320037
,224 мм 0,008819 0,22400 31 35 33 77.770411
35 SWG 0.008400 0,21336 32 35 35 70,557974
31,5 AWG 0,008400 0,21336 31,5 34 33 70,557974
32 AWG

0,20320 32 35 33 63,9

33 BWG 0,008000 0,20320 32 35 33 63.9

,2 мм 0,007874 0.20000 32 36 34 61,9
36 SWG 0,007600 0,19304 32 36 36

5

40

44

3

900 AWG

AWG

32,5 AWG 0,007500 0,19050 32,5 35 34 56,248385
33 AWG 0.007100 0,18034 33 36 34 50,408552
,18 мм 0,007087 0,18000 33 36 35 50,218457
34 BWG 0,17780 33 36 35 48,9
37 SWG 0,006800 0,17272 33 37 34 46.238672
33,5 AWG 0,006700 0,17018 33,5 36 34 44,888711
34 AWG 0,006300 0,16002 34 37 34 39
,16 мм 0,006299 0,16000 34 37 36 39,678781
38 SWG 0.006000 0,15240 34 38 36 35.9

34,5 AWG 0,005900 0,14986 34,5 37 35 34.809000
35 AWG

0,14224 35 38 35 31,359099
,14 ММ 0,005512 0,14000 35 38 35 30.379067
35,5 AWG 0,005300 0,13462 35,5 38 35 28,089193
39 SWG 0,005200 0,13208 36 39 27900,0
36 AWG 0,005000 0,12700 36 39 35 24,9

35 BWG 0.005000 0,12700 36 39 35 24,9

.125 MM 0,004921 0,12500 36 39 35 24,2180037
40 SW00 900 0,12192 36 40 35 23,039338
36,5 AWG 0,004700 0,11938 36,5 39 35 22.089366
37 AWG 0,004500 0,11430 37 40 35 20,249418
,112 ММ 0,004409 0,11200 37 40 3642 40 3642

41 SWG 0,004400 0,11176 37 41 36 19,359444
37,5 AWG 0.004200 0,10668 37,5 41 36 17,639493
38 AWG 0,004000 0,10160 38 42 36 15.9
42

0,10160 38 42 36 15.9
36 BWG 0,004000 0,10160 38 40 36 15.9
,1 мм 0,003937 0,10000 38 42 — — 15,4

38,5 AWG 0,003700 0,09398 38,5 42

13,689607
43 SWG 0,003600 0,09144 39 43 — — 12,

8
0,09 MM 0.003543 0,09000 39 43 — — 12,554614
39 AWG 0,003500 0,08890 39 43 — — 12,249648
39,5 0,003300 0,08382 39,5 43 — — 10,889687
44 SWG ​​ 0,003200 0,08128 40 44 — — 10.239706
0,08 мм 0,003150 0,08000 40 44 — — 9,
40 AWG 0,003100 0,07874 44

9,609724
40,5 AWG 0,003000 0,07620 40,5 44 — — 8,9

41 AWG 0.002800 0,07112 41 45 — — 7,839775
45 SWG 0,002800 0,07112 41 45 — — 7,839775
0,071 MM

0,002795 0,07100 41 45 — — 7,813310
41,5 AWG 0,002600 0,06604 41,5 45 — — 6.759806
42 AWG 0,002500 0,06350 42 46 — — 6,249821
0,063 ММ 0,002480 0,06300 46 — — 900

6,151761
46 SWG 0,002400 0,06096 42 46 — — 5,759835
42,5 AWG 0.002400 0,06096 42,5 46 — — 5,759835
43 AWG 0,002200 0,05588 43 46 — — AWG39861
43,5 0,002100 0,05334 43,5 47 — — 4,409873
44 AWG 0,002000 0,05080 44 47 — — 3.9
47 SWG 0,002000 0,05080 44 47 — — 3,9
0,05 мм 0,001969 0,05000 47 — — —

3.874881
44,5 AWG 0,001866 0,04740 44,5 47 — — 3,481856
45 AWG 0.001761 0,04473 45 47 — — 3,

45,5 AWG 0,001662 0,04221 45,5 48 — — 2,762165
48 SWG 0,001600 0,04064 45,5 48 — — 2,559926
46 AWG 0,001568 0,03983 46 48 — — 2.458553
46,5 AWG 0,001480 0,03759 46,5 48 — — 2,1
47 AWG 0,001397 0,03548 48 — — 1.
47,5 AWG 0,001318 0,03348 47,5 48 — — 1,737074
48 AWG 0.001244 0,03160 48 49 — — 1,547492
49 SWG 0,001200 0,03048 48 49 — — 1,439959
48,5 AWG 0,001174 0,02982 48,5 49 — — 1,378236
49 AWG 0,001108 0,02814 49 49 — — 1.227629
49,5 AWG 0,001045 0,02654 49,5 49 — — 1,0

50 SWG 0,001000 0,02540 50 — — 0,9
50 AWG 0,000986 0,02505 50 50 — — 0,

0
50,5 AWG 0.000931 0,02364 50,5 50 — — 0,866364
51 AWG 0,000878 0,02231 51 — — — — 0,771389
51,5

0,000829 0,02105 51,5 — — — — 0,687055
52 AWG 0,000782 0,01987 52 — — — — 0.611819
52,5 AWG 0,000738 0,01875 52,5 — — — — 0,544776
53 AWG 0,000697 0,01769 53 — — 0,485238
53,5 AWG 0,000657 0,01670 53,5 — — — — 0,432031
54 AWG 0.000620 0,01576 54 — — — — 0,384761
54,5 AWG 0,000585 0,01487 54,5 — — — — 0,342683
0,000552 0,01403 55 — — — — 0,305137
55,5 AWG 0,000521 0,01324 55,5 — — — — 0.271746
56 AWG 0,000492 0,01249 56 — — — — 0,241959
56,5 AWG 0,000464 0,01179 56,5 — — 0,215475
57 AWG 0,000438 0,01113 57 — — — — 0,1

57,5 ​​AWG 0.000413 0,01050 57,5 ​​ — — — — 0,170895
58 AWG 0,000390 0,00991 58 — — — — 0,152174
58 0,000368 0,00935 58,5 — — — — 0,135494
59 AWG 0,000347 0,00882 59 — — — — 0.120683
59,5 AWG 0,000328 0,00833 59,5 — — — — 0,107450
60 AWG 0,000309 0,00786 60 — — 60 — — 0,0

Таблица калибров проволоки — Alabama Wire, Inc.

Калибр проволоки, или измерение диаметра проволоки, является чрезвычайно важным измерением для определения выбора проволоки для вашего проекта.Калибр провода определяет количество электрического тока, которое провод может безопасно переносить, его электрическое сопротивление, вес и другие ключевые характеристики. Эти факторы играют важную роль в выборе лучшего провода для вашего конкретного приложения.

Ниже для справки мы включили таблицу сечений проводов. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить рекомендации экспертов по определению правильного калибра проволоки для вашего следующего проекта!

Датчик
A.S.W
Закрыть
Диаметр
дюймов
Рулон
Резьба
Вес:
фунтов / фут
Сталь
Длина
футов / фунт
Железо Сталь
0.630
0,625
0,562
0,500
1,0588
1,0420
0,8425
0,6669
0,94
0,96
1,19
1,50
7/0 0,490
0,464
1 / 2-20 0,6405
0,5743
1,56
1,74
6/0 0,462
0,445
0,441
0,437
1 / 2-13
1 / 2-12
0,5694
0,5283
0,5188
0,5094
1.76
1,86
1,93
1,96
5/0 0,430
0,401
7 / 16-20 0,4932
0,4290
2,03
2,33
4/0 0,394
0,386
0,375
7 / 16-14 0,4141
0,3975
0,3751
2,41
2,52
2,67
3/0 0,362
0,345
3 / 8-24 0,3496
0,3175
2.86
3,15
2/0 0,331
0,312
3 / 8-16 0,2923
0,2597
3,42
3,85
1/0 0,306 0,2498 4,00
1 0,283
0,272
5 / 16-24
5 / 16-18
0,2136
0,1974
4,68
5,07
2 0,262
0,250
0.1831
0,1667
5,46
6,00
3 0,244
0,228
1 / 4-32 0,1588
0,1387
6,30
7,21
4 0,225
0,212
1 / 4-28
1 / 4-20
0,1350
0,1199
7,40
8,34
5 0,207 0,1143 8,75
6 0,192
0.190
0,187
0,186
12-2812-24 0,09834
0,09630
0,09328
0,09229
10,17
10,38
10,72
10,84
7 0,177
0,167
10-32 0,08357
0,07440
11,97
13,44
8 0,162
0,160
0,156
10-24 0,07001
0,06829
0,06492
14,28
14,64
15.40
9 0,148
0,144
0,141
8-36
8-32
0,05843
0,05532
0,05303
17,11
18,08
18,86
10 0,135
0,125
0,04862
0,04168
20,57
23,99
11 0,120
0,115
6-40
6-32
0,03841
0,03528
26,03
28,35
12 0.105
0,096
0,094
5-40
4-48
4-40
0,02941
0,02458
0,02357
34,00
40,68
42,43
13 0,092 4-36 0,02258 44,29
14 0,080 0,01707 58,57
15 0,072 0,01383 72,31
16 0.062 0,01025 97,52
17 0,054 0,007779 128,56
18 0,048 0,006146 162,70
19 0,041 0,004484 223,00
20 0,035 0,003268 306,02

Свойства медного провода Размер измерения Сопротивление Ток AWG

Представленные здесь значения являются стандартами, доступными для многих независимых публикаций, но
в конечном итоге все они происходят от системы American Wire Gauge (AWG) (также известной как
Brown and Sharp — B&S — калибр).Он существует с середины 1800-х годов в США и
Канада. Размеры относятся к большинству прочных цилиндрических стержней независимо от материала —
медь, алюминий, пластик, углеродное волокно и др.

Обратите внимание, что с увеличением номера калибра проволоки диаметр проволоки уменьшается. Несмотря на то что
это может показаться несколько отсталым, на то есть веская причина. Первоначально это было связано
к количеству раз, когда проволоку нужно было протянуть через фильеру для извлечения, чтобы
добиться окончательного размера проволоки.

По определению, диаметр 36 AWG составляет 0,0050 дюйма, а диаметр 0000 (четыре дюйма) — 0,4600.
дюймов в диаметре. Соотношение этих диаметров составляет 92, а существует 40 типоразмеров.
от # 36 до # 0000, или 39 шагов. Используя это соотношение, размеры проволоки меняются геометрически.
по следующей формуле: Диаметр провода 36 AWG составляет:

Соответственно, ASTM B 258-02
Стандарт определяет соотношение между последовательными размерами как корень 39-й степени из 92, или приблизительно
1.1229322.

Обозначение скрутки a / b означает количество проволок калибра b. Например, 7/44 означает 7 нитей.
из одножильного провода 44 AWG.

Примечание: изменение мощности всего на 3 дБ означает удвоение (или уменьшение вдвое) мощности, изменение
Провода трех размеров представляют собой примерно удвоение (или уменьшение вдвое) площади поперечного сечения.

См. Таблицу преобразования калибра провода внизу страницы. Значения даны при 25 ° C и являются
исходя из идеальных параметров чистой меди.

Круглый мил — это площадь поперечного сечения круга диаметром 1 мил.
(1/000 дюйма).

40 0,003145 0,07988 9,888 0,0299 0,0445 1049 3442 0,09
39 0,003531 0,08969 12,47 0.0377 0,0562 832 2729 0,11
38 0,003965 0,1007 15,72 0,0476 0,0708 660 2164 0,13
37 0,004453 0,1131 19,83 0,0600 0.0893 523 1716 0,17
36 0,005000 0,1270 25,00 0,0757 0,113 415 1361 0,21
35 0,005614 0,1426 31,52 0,0954 0,142 329 1079 0.27
34 0,006304 0,1601 39,75 0,120 0,179 261 856 0,33
33 0,007080 0,1798 50,13 0,152 0,226 207 679 0,43
32 0.007950 0,2019 63,21 0,191 0,285 164 538 0,53
31 0,007950 0,2268 79,70 0,241 0,359 130 427 0,7
30 0,01003 0,2548 100.5 0,304 0,453 103 339 0,86
29 0,01126 0,2860 126,7 0,384 0,571 81,8 268 1,2
28 0,01246 0,3211 159,8 0,484 0.720 64,8 213 1,4
27 0,01419 0,3604 201,5 0,610 0,908 51,5 169 1,7
26 0,01594 0,4049 254,1 0,769 1,14 40,8 134 2.2
25 0,01790 0,4547 320,4 0,970 1,44 32,4 106 2,7
24 0,02010 0,5105 404,0 1,22 1,82 25,7 84,2 3,5
23 0.02257 0,5733 509,5 1,54 2,29 20,4 66,8 4,7
22 0,02535 0,6439 642,4 1,95 2,89 16,1 53,0 7
21 0,02846 0,7229 810.1 2,45 3,65 12,8 42,0 9
20 0,03196 0,8118 1022 3,09 4,60 10,2 33,3 11
19 0,03589 0,9116 1288 3,90 5.80 8,05 26,4 14
18 0,0403 1.024 1624 4,92 7,32 6,39 20,9 16
17 0,04526 1,150 2048 6,20 9,23 5,06 16.6 19
16 0,05082 1,291 2583 7,82 11,6 4,02 13,2 22
15 0,05707 1,450 3257 9,86 14,7 3,18 10,4 28
14 0.06408 1,628 4107 12,4 18,5 2,53 8,28 32
13 0,07196 1,828 5178 15,7 23,3 2,00 6,57 35
12 0,08081 2,053 6530 19.8 29,4 1,59 5,21 41
11 0,09074 2.305 8234 24,9 37,1 1,26 4,13 47
10 0,1019 2,588 10380 31,4 46,8 0.999 3,28 55
9 0,1144 2,906 13090 39,6 59,0 0,792 2,60 64
8 0,1285 3,264 16510 50,0 74,4 0,628 2,06 73
7 0.1443 3,665 20820 63,0 93,8 0,498 1,63 89
6 0,1620 4,115 26250 79,5 118 0,395 1,30 101
5 0,1819 4,620 33100 100 149 0.313 1.03 118
4 0,2043 5,189 41740 126 188 0,249 0,815 135
3 0,2294 5,827 52640 159 237 0,197 0,646 158
2 0.2576 6.543 66370 201 299 0,156 0,512 181
1 0,2893 7,348 83690 253 377 0,124 0,407 211
0 0,3249 8,252 105500 320 475 0.098 0,323 328
00 0,3648 9,266 133100 403 599 0,078 0,256 283
000 0,4096 10,40 167800 508 756 0,062 0,203 245
0000 0.4600 11,68 211600 641 953 0,049 0,161

Преобразование калибра проволоки в диаметр в дюймах

Все единицы указаны в дюймах

7/0 0,6513 0,490 0,500 0,5000
6/0 0,5800 0.460 0,464 0,4688
5/0 0,5165 0,430 0,432 0,4375
4/0 0,4600 0,3938 0,400 0,454 0,4063
3/0 0,4096 0,3625 0.372 0,425 0,3750
2/0 0,3648 0,3310 0,348 0,380 0,3438
1/0 0,3249 0,3065 0,324 0,340 0,3125
1 0,2893 0,2830 0,300 0.300 0,2813
2 0,2576 0,2625 0,276 0,284 0,2656
3 0,2294 0,2437 0,252 0,259 0,2391
4 0,2043 0,2253 0,232 0,238 0.2242
5 0,1819 0,2070 0,212 0,220 0,2092
6 0,1620 0,1920 0,192 0,203 0,1943
7 0,1443 0,1770 0,176 0,180 0,1793
8 0.1285 0,1620 0,160 0,165 0,1644
9 0,1144 0,1483 0,144 0,148 0,1495
10 0,1019 0,1350 0,128 0,134 0,1345
11 0,0907 0.1205 0,116 0,120 0,1196
12 0,0808 0,1055 0,104 0,109 0,1046
13 0,0719 0,0915 0,092 0,095 0,0897
14 0,0641 0,0800 0.080 0,083 0,0747
15 0,0571 0,0720 0,072 0,072 0,0673
16 0,0508 0,0625 0,064 0,065 0,0598
17 0,04526 0,054 0,056 0.058 0,0538
18 0,04030 0,0475 0,048 0,049 0,0478
19 0,03589 0,0410 0,040 0,042 0,0418
20 0,03196 0,0348 0,036 0,035 0.0359
21 0,02846 0,03175 0,032 0,032 0,0329
22 0,02535 0,0286 0,028 0,028 0,0299
23 0,02257 0,0258 0,024 0,025 0,0269
24 0.02010 0,0230 0,022 0,022 0,0239
25 0,01790 0,0204 0,020 0,020 0,0209
26 0,01594 0,0181 0,018 0,018 0,0179
27 0,01420 0.0173 0,0164 0,016 0,0164
28 0,01264 0,0162 0,0148 0,014 0,0149
29 0,01126 0,0150 0,0136 0,013 0,0135
30 0,0103 0,014 0.0124 0,012 0,0120
31 0,00893 0,0132 0,0116 0,010 0,0109
32 0,00795 0,0128 0,0108 0,009 0,0102
33 0,00708 0,0118 0,0100 0.008 0,0094
34 0,00630 0,0104 0,0092 0,007 0,0086
35 0,00561 0,0095 0,0084 0,005 0,0078
36 0,00500 0,0090 0,0076 0,004 0.0070
37 0,00445 0,0085 0,0068
38 0,00396 0,0080 0,0060
39 0,00353 0,0075 0,0052
40 0.00314 0,007 0,0048
41 0,00279 0,0066 0,0044
42 0,00249 0,0062 0,0040
43 0,00221 0,0060 0.0036
44 0,00198 0,0058 0,0032
45 0,00176 0,0055 0,0028
46 0,00157 0,0052 0,0024
47 0.00140 0,0050 0,0016
48 0,00124 0,0048 0,0012
49 0,00111 0,0046 0,0010
50 0,00099 0,0044
51 0.00088
52 0,00078
53 0,00070
54 0,00060
55 0.00050
56 0,00040
  • AWG = американский калибр проводов (Brown & Sharpe)
  • W & M = Washburn & Moen (калибр стальной проволоки)
  • SWG = калибр проволоки имперского стандарта
  • BWG = Birmingham or Stubs Wire Gauge
  • Стандарт США = Стандарт США (пересмотренный)

AWG диаметр провода с изоляцией

[4] ASTM B258-02 также предписывает, что диаметры проволоки должны быть сведены в таблицу, содержащую не более 4 значащих цифр с разрешением не более 0.0001 дюйм (0,1 мил) для проводов сечением больше №. Таблица AWG ниже предназначена для одиночного сплошного круглого проводника. Найдите компьютерные продукты, электромеханические изделия, электронные устройства, электронные комплекты и проекты и многое другое на Jameco. Размеры американского калибра проводов (AWG) можно определить путем измерения диаметра проводника (неизолированного провода) с удаленной изоляцией. Круговой мил — это площадь проволоки диаметром один мил. AWG — American Wire Gauge — используется в качестве стандартного метода определения диаметра провода, измерения диаметра проводника (оголенного провода) с удаленной изоляцией.Поскольку каждый последующий номер датчика увеличивает площадь поперечного сечения на постоянную величину, диаметры меняются геометрически. Оболочка связывает внутренние провода вместе, а ее внешняя маркировка указывает количество проводов и размер или калибр (AWG) провода внутри оболочки. Любые два последовательных датчика (например, A и B) имеют диаметры, соотношение диаметров которых (диаметры. Таблицы AWG предназначены для одиночного, сплошного и круглого проводника. Таблица ампер) Пропускная способность выводного провода по току (амплитуда) РАЗМЕР AWG Температурный рейтинг изолированного проводника РАЗМЕР AWG при 80 ° C при 90 ° C при 105 ° C при 125 ° C при 150 ° C при 200 ° C 40 0.33 0,49 0,55 0,60 0,71 0,78 40 38 0,47 0,68 0,77 Информация о диаметре в таблице относится к сплошной проволоке. Прибл. Пояснения к схемам проводов 22 Толщина изоляции GPT Ном. Диаметр, мм Диаметр, дюймы Площадь поперечного сечения, мм 2 SWG BWG или штыри * W и M AWG или B&S № По определению, № Приведенная ниже таблица AWG предназначена для одиночного сплошного круглого проводника. Очень тонкая проволока (например, 30 калибра) требует большего количества проходов через волочильные матрицы, чем проволока 0 калибра. Вы можете настроить таргетинг на Engineering ToolBox с помощью AdWords Managed Placements.Мы не сохраняем эти данные. Получите доставку в тот же день, находите новые продукты каждый месяц и будьте уверены в нашей гарантии низкой цены. Американский калибр проволоки (AWG) — это стандартизированная система калибра проводов для диаметров круглой, сплошной, цветной и электропроводящей проволоки. Наименьший размер AWG — 40, а самый большой — 0000 (4/0 BNTECHGO 38 AWG Магнитный провод — Эмалированный медный провод — Эмалированный провод обмотки магнита — 4 унции — Диаметр 1 катушки 0,0039 дюйма Естественный температурный диапазон 155 ℃ Широко используется для индукторов трансформаторов .6 из 5 звезд 1,357 При выборе калибра провода сначала необходимо определить расстояние, на которое он должен проложить, и ожидаемую силу тока. x «проволока, где x — положительное целое число AWG. Американский калибр проводов (AWG), также известный как калибр проводов Brown & Sharpe, представляет собой стандартизированную систему калибра проволоки с логарифмическими ступенями, используемую с 1857 г., преимущественно в Северной Америке, для диаметры круглого, сплошного, цветного, электропроводящего провода.Просьба запрашивать интересующий вас размер.Имейте в виду, что текущая нагрузка зависит от метода установки — корпуса — и от того, насколько хорошо сопротивление отводится от кабеля. Это свойство можно использовать, чтобы легко найти AWG многожильного жгута путем измерения диаметра и количества его нитей. Количество нитей и AWG пряди разделяются косой чертой. Его мягкая ПВХ-изоляция устойчива к ультрафиолетовому излучению и легко раскатывается, в отличие от проводов, которые обычно продаются в крупных магазинах, которые… AWG — American Wire Gauge — используется в качестве стандартного метода определения диаметра провода, измерения диаметра провода. провод (оголенный провод) с удаленной изоляцией.Чтобы найти AWG 7-жильного провода с равными жилами, вычтите 8,4 из AWG жилы. AWG — American Wire Gauge — используется в качестве стандартного метода определения диаметра провода, измерения диаметра проводника (оголенного провода) с удаленной изоляцией. Телефонный провод обычно имеет длину 22, 24 или 26. В электротехнической промышленности обычно используются альтернативные способы определения размеров проводов как AWG. Сплошной круглый провод 18 AWG имеет диаметр около 1 мм. Стандарт ASTM B258-02 (2008), Стандартные технические условия для стандартных номинальных диаметров и сечений размеров AWG сплошных круглых проводов, используемых в качестве электрических проводников, определяет соотношение между последовательными размерами как корень 39-й степени из 92, или приблизительно 1 .1229322. Google использует файлы cookie для показа нашей рекламы и обработки статистики посетителей. Если возможно, используйте трансформатор тока с наименьшим разомкнутым … Molex 19074-0007 неизолированные клеммы со звездообразным кольцом Категория: кольцевые клеммы Производитель: Molex Изоляция: неизолированный размер шпильки: # 10 Калибр провода: 22-18 AWG Материал: луженая медь ; Позволяет легко вставлять проволоку; Цилиндр со стыковым швом для дополнительного захвата проволоки. Американский калибр проводов (AWG) — это стандарт США для размеров проводов. Проволока представляет собой одножильный или многопроволочный провод, защищенный изоляцией и / или оболочкой.Из-за этого вы НИКОГДА НЕ МОЖЕТЕ определить AWG провода, просто запихивая его в отверстие с изоляцией на нем. Калибр AWG многожильного провода представляет собой сумму площадей поперечного сечения отдельных жил; промежутки между прядями не учитываются. Подводящий провод высокого напряжения — это провод от малого до среднего калибра (от 22 до 14 AWG) с изолированным проводом, который используется для создания электрических соединений и обеспечения питания в приложениях, требующих высокого рабочего напряжения (более 5000 В), таких как блоки питания. и электронное оборудование.Изоляция: поливинилхлорид (ПВХ) с цветовой кодировкой, жаро- и влагостойкий, огнестойкий компаунд согласно UL-1063 и UL-8. Общие практические правила AWG — при каждом уменьшении калибра на 6 диаметр проволоки удваивается и для… Необработанная медь вытягивается в соответствии с конкретными требованиями к размеру в соответствии со стандартами Национальной ассоциации производителей электрооборудования (NEMA). Размер AWG Номинальный диаметр неизолированного провода: Мин. Добавление пленки: Макс. Добавление пленки: Внешний диаметр Мин .: Внешний диаметр Ном.: Макс. Внешний диаметр: Фунты / MFT Номинальное: Футы / Фунты Номинальное: OHMS / MFT Номинальное: OHMS / Фунт Номинальное: Проволока на квадрат Дюймы: 8000, часто пишется как 3/0 и называется проволокой «три сечения». Последний раз эта страница была отредактирована 7 февраля 2021 года в 15:14.92 Удаление изоляции Купите инструмент для зачистки проводов. Калибры AWG также используются для описания многожильных проводов. Примечание. Доступность продукта определяется в режиме реального времени и постоянно корректируется. Эта система калибра возникла из числа операций волочения, используемых для производства проволоки заданного калибра. Важны рабочая температура жилы, температура окружающей среды и тип изоляции жилы. В таблице ниже приведены различные данные, включая сопротивление проводов различных размеров и допустимый ток (допустимую нагрузку) для медного проводника с пластиковой изоляцией.45 AWG и меньше. 000, № Диаметр магнитного провода №. Магнитный провод представляет собой медный провод с тонким слоем изоляции и используется в различных приложениях, включая трансформаторы, обмотки, двигатели, соленоиды и инструменты. Проволока 1 дюйм; аналогично, меньшие диаметры произносятся как «калибр x» или «No. Многожильные провода обозначаются тремя числами: общим размером AWG, количеством жил и размером жилы AWG. A) Максимальный электрический ток — 22 AWG — 3 А, 20 AWG — 4 А, 18 AWG — 7 А, 16 AWG — 10 А, 14 AWG — 15 А, 12 AWG — 20 А, 10 AWG — 24 А.Например, многожильный провод 22 AWG 7/30 — это провод 22 AWG, состоящий из семи жил провода 30 AWG. Также доступны многие другие специальные размеры со скрученными прядями. Размеры с несколькими нулями последовательно больше, чем №. «Число витков провода на единицу длины» — величина, обратная диаметру проводника; следовательно, это верхний предел для проволочной намотки в форме спирали (см. соленоид) на основе неизолированного провода. Из-за небольших зазоров между жилами в многожильном проводе многожильный провод с той же допустимой нагрузкой по току и электрическим сопротивлением, что и сплошной провод, всегда имеет немного больший общий диаметр.(мм) Размер с изоляцией THW / THHW / TW с изоляцией TFN / THHN / THWN с неизолированными проводниками, диапазон мин. Наименьший размер AWG — 40, а самый большой — 0000 (4/0). Из-за меньшего электрического сопротивления более толстый провод пропускает больше тока с меньшим падением напряжения, чем более тонкий провод. Провод 18 AWG имеет диаметр 1,02 мм. Поскольку между жилами также есть небольшие зазоры, многожильный провод всегда будет иметь немного больший общий диаметр, чем сплошной провод с таким же AWG. Для провода AWG m / 0 используйте n = — (m — 1) = 1 — m в приведенных выше формулах.Перед детальным проектированием всегда проверяйте данные производителя. Изоляция: поливинилхлорид (ПВХ) с цветовой кодировкой, жаро- и влагостойкий, огнестойкий компаунд согласно UL-1063 и UL-8. Специальное примечание: это обычно используемые размеры AWG с концентрическими витками (идеально круглая геометрическая конфигурация). Последовательные размеры провода AWG больше, чем у провода № A 16 AWG, диаметр 1,29 мм. Приблизительный наружный диаметр провода, дюймы При подборе трансформатора тока вы должны выбрать размер отверстия, в котором можно разместить изолированный провод.36 AWG имеет диаметр 0,005 дюйма и № Engineering ToolBox — ресурсы, инструменты и основная информация для проектирования и проектирования технических приложений! Значения сопротивления основаны на удельном электрическом сопротивлении меди 1,724 x 10-8 Ом · м (0,0174 мкОм · м) и удельном электрическом сопротивлении алюминия 2,65 x 10-8 Ом · м (0,0265 мкОм · м). Чем выше номер калибра, тем меньше диаметр и тоньше проволока. Мы не собираем информацию от наших пользователей. ), Калибр можно рассчитать по диаметру, используя [3].Вы не сможете отличить 0,27 мм разницы. Провод сечением 1 AWG обозначается как «один калибр» или «№ en: калибр провода us awg номинальный ток меди в усилителях, es: калибр кабеля AWG cobre clasificaciones actuales ampificadores, de: Leitungsquer uns AWG Kupfer aktuellen Ratings Ampere. An старая аббревиатура для тысячи круглых милов — MCM. 0000, или 39 шагов. B ÷ dia. Стандарт калибра проводов AWG определяет диаметры неизолированных проводов. 1 провод обозначается числом нулей: Североамериканский стандарт диаметров электрических проводов, » AWG «перенаправляется сюда.AWG также обычно используется для определения размеров ювелирных изделий для пирсинга (особенно меньшего размера), даже если материал неметаллический [2]. 99 (0,09 долл. США / фут) Этот многожильный медный провод 14 AWG с изоляцией из ПВХ состоит из 19 жил сплошной меди 27 AWG. (Это применимо только к связкам с круглыми прядями одинакового размера.) Добавьте стандартные и настроенные параметрические компоненты, такие как фланцевые балки, пиломатериалы, трубопроводы, лестницы и т. Д., В свою модель Sketchup с помощью Engineering ToolBox — SketchUp Extension, доступного для использования с удивительные, веселые и бесплатные программы SketchUp Make и SketchUp Pro.Добавьте расширение Engineering ToolBox в свой SketchUp из хранилища расширений SketchUp Pro Sketchup! Производители проволоки раньше имели собственные системы калибровки проволоки; разработка стандартизированных калибров проволоки рационализировала выбор проволоки для конкретного назначения. Диаграммы скрутки проводов Таблица AWG для одножильных и многожильных проводов Размер AWG Общее количество жил / Размер жилы Тип Конструкция Номинальный диаметр Дюймы мм Мил мм2 Приблизительный вес фунты / 1000 ‘кг / км Ном. Толщина изоляции может варьироваться, поэтому в следующей таблице приведены рекомендации, но она не всегда может гарантировать, что какой-либо конкретный проводник будет соответствовать определенному отверстию ТТ.Для использования доступны как многожильный, так и сплошной соединительный провод. 0, т. Е. № Типичная бытовая медная проводка имеет номер AWG 12 или 14. 1) Номинальный ток до 1000 В, одножильные и многожильные кабели с ПВХ изоляцией, температура окружающей среды до 30 ° C. Данные о весе изолированного провода являются ориентировочными и могут отличаться от приведенных здесь. [1] Площадь поперечного сечения каждого датчика является важным фактором для определения его допустимой токовой нагрузки. При изготовлении круглых прядей эти зазоры занимают около 25% площади проволоки, поэтому общий диаметр жгута должен быть примерно на 13% больше, чем у сплошной проволоки такого же калибра.Провод AWG определяется для калибра меньше 00 (от 36 до 0) по следующей формуле: (См. ниже калибр больше, чем No. Изоляция Внешний диаметр: AWG / тыс. мил:… Диаметр, мм: Диаметр, дюймы: 14: сплошной : 2.6: 0.102: 12: solid: 3.02: 0… Средняя толщина традиционной изоляции провода… Ток плавления (плавящаяся проволока) рассчитан на основе температуры окружающей среды 25 ° C (77 ° F). Информация о диаметре в таблице относится к сплошной проволоке. .0 и может быть обозначено с помощью «количество нулей / 0», например 4/0 для 0000.Шестая степень 39√92 очень близка к 2, [5], что приводит к следующим практическим правилам: в таблице ниже показаны различные данные, включая как сопротивление различных сечений проводов, так и допустимый ток (допустимый ток) на основе медный провод с пластиковой изоляцией. AWG в просторечии называется калибром, а нули в проводах большого диаметра обозначаются как aught / ˈɔːt /. Технические условия на однопленочный утеплитель, круглый. Для полной таблицы с одноядерными и многоядерными текущими рейтингами — поверните экран! Как указано в разделах «Формулы и практические рекомендации» выше, различия в AWG напрямую выражаются в соотношениях диаметра или площади.00, часто обозначаемый как 2/0 и обозначаемый как «проволока двух соток», №. Один миллион круглых милов — это площадь круга диаметром 1000 мил (1 дюйм). См. Иллюстрацию на листе Mathcad этого простого применения формулы. Пожалуйста, прочтите Условия использования Google для получения дополнительной информации о том, как вы можете контролировать показ рекламы и собираемую информацию. Такое измерение может быть выполнено с помощью универсального инструмента для калибровки проволоки, такого как Starrett 281 или Mitutoyo 950–202, либо штангенциркулем или микрометром.В электротехнической промышленности Северной Америки проводники сечением более 4/0 AWG обычно идентифицируются по площади в тысячах круговых милов (kcmil), где 1 kcmil = 0,5067 мм2. Micron Meters — один из крупнейших поставщиков миниатюрных проводов и кабелей высокого качества 32, 34 и 36 AWG. Поскольку невозможно калибровать провод с помощью… 24 AWG 0,059 (1,5) 0,088 (2,2) 0,020 (0,5) 0,024 (0,6) 22 AWG 0,066 (1,7) 0,094 (2,4) 0,025 (0,6) 0,031 (0,8) 20 AWG 0,071 (1,8) ) 0,101 (2,6) 0,032 (0,8) 0,038 (1,0) 18 AWG 0.084 (2,1) 0,111 (2,8) 0,040 (1,0)…

Аккумулятор для наклеек,
Мелисса Скриппс Чистая стоимость 2020,
Покинуть Луанн Фото,
Сколько геномов в Ncbi,
Уроки игры на гитаре в стиле кантри Youtube,
Ким Мина Instagram,
Борис Мультипликационный персонаж,
Книга «Молитва об отчаянных временах»,

Таблица сравнения калибра проволоки

Таблица сравнения калибра проволоки

В моей жизни было много раз, когда я был
смущены ссылками в литературе на калибры проводов, которые могут быть обычными
местами, но не универсальны.В некоторых из этих случаев
были очень важны и могли привести к серьезным проблемам и
последствия. Я потратил большую часть своей жизни на создание необычных обычай
встроенный электрический и электронный механизм управления и ошибки из-за неправильного
калибр провода мог стать причиной возгорания или поломки.

Еще в 1961 году я решил создать диаграмму для преобразования
Калибр проволоки от «Бирмингемского» (BWG) до «стандартного» калибра (SWG), но я
так и не закончил. В начале 1960-х я некоторое время работал
конструктор трансформаторов и имел батарею «готовых счетчиков» в моем
утилизация.В начале 1970-х я проектировал электрооборудование и
наткнулся на «американский» калибр проволоки (AWG), для которого у меня был
«шпаргалка» для преобразования в более нормальный (и более полезный)
цифры площади поперечного сечения.

Я наконец дошел до попытки «раз и навсегда»
версия, которая размещена в Интернете для ознакомления. я сделал
использование многих справочных источников, но основные из них перечислены в
внизу страницы. Мне также помогали разные пользователи, которые указывали на ошибки,
за что я бесконечно благодарен… Проект такого рода может быть достаточно интенсивным.
и трудно увидеть некоторые ошибки, когда вы так близки к механике производства
страница. В редакции от мая 2006 г. я ввел разные цвета фона для чередующихся строк,
что помогает следить за страницей, чтобы отслеживать столбцы, в редакции от ноября 2006 г. столбец Бирмингема или Заглушки окрашен в желтый цвет.

Список основан на уменьшении диаметров и поперечных
секционные площади. Такой подход приводит к ряду пробелов в местах и
несколько лишних строк в таблице, но уменьшающийся размер
проводники дают лучшее визуальное представление о соотношении между
задействованные системы и связанная с ними допустимая нагрузка по току.

Я включил размеры сверл в эту таблицу по двум причинам …
Иногда важно просверлить отверстие, которое хорошо подходит для
проволока для пайки или для очистки. Некоторые дрели
заготовки используются в качестве стержней в некоторых конструкциях машиностроения. Число
и Письменные упражнения — рационализированные после 1959 года.

Указанные диаметры предназначены для одинарных сплошных неизолированных проводов … Если
вам нужно знать готовый диаметр изолированного провода, который вы должны
проконсультируйтесь с соответствующим производителем, так как все производители различаются по этому поводу.
фактор.В случае сомнений измерьте фактический материал микрометром или
используйте калибровочную пластину, как показано справа. Некоторые идеи по использованию
калибровочная пластина для измерения или, по крайней мере, оценки толщины изоляции как
а также инструкции по применению приведены внизу страницы.
Есть некоторые указания по изоляции обмоточных проводов на
??? [будущая страница].

Хотя были предприняты все усилия для обеспечения точности
цифр, приведенных в таблице, они могут быть не идеальными, если у кого-то есть
информация, которая противоречит диаграмме, даже если это просто
разница в последнем десятичном разряде, свяжитесь со мной по электронной почте
используя кнопку внизу страницы, и я постараюсь исправить или
рационализировать ситуацию.

Существуют и другие существующие датчики и, если точная информация
существует, я был бы готов добавить их в эту таблицу.

Там, где есть большое количество десятичных знаков, процитированных это
не предполагает особой точности. Я оставил такие цифры нетронутыми
вместо того, чтобы их обрезать, руководствуйтесь здравым смыслом при выборе
значимость или точность, над которой вы хотите работать. В целом четыре
значащие цифры подходят для большинства промышленных и инженерных
целей.

* Калибр игл шприца для подкожных инъекций такой же, как калибр проволоки «Бирмингем или корешок».

SWG = стандартный калибр проводов W & M = Washburn & Moen
AWG = американский калибр проводов или
Brown & Sharpe, (B & S)
BWG = калибр для проводов Бирмингема
или калибр для отрезков проводов

92 или
AW67 или

7

77 9676

67

0,4600

9677 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

9347

967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 0,4062

7 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

967 967 967 967

73,168

67,93

967 967 967 967 967 967

8,8392

58,58

52,81

967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 767

851

967 967 967 967 967 967 967 967 7,62

900 1

36

40,58

900

7

900 E

827

26,42

900

967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

8

18,857

967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 9676 967 9676

967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 767

13,795

967 967 967 967

36776

967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

10,02

967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

900 36776

175

3

7

967 967 967 967 9677

63

967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

40

967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

9677 9677 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

0,8938

967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9678 9677 9677 9677

3

0,5156

967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

967 967 967 967 967 967 967 9677 9677 9677 9677 9677

5588

9677 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 0,0177

967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 767 0,38209

7 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9676 9677 9677

967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

0,0935

026

9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 0,325

9677 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

7

967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 767

967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 9677 967 967 967 9677 0,0095

9677 967 967 967 967 967 967 967 9677 967 967 967 967 967 9677

0,03022

967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

9677 9677 9677 9677 9677 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 767

9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677

9677 9677 9677 9677 9677

464

967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 9677 9677 9677 9677 9677 9677

0,00204

967 967 967 967

9878

967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

014

использованная литература

Число сверл B.S. 328 часть 1 (после 1959 г.) из … Ежегодника инженеров Кемпа
цифры SWG из … Английский Вес и меры
AWG частично из… NEMA MW 1000: Стандарты размеров
AWG частично из … Reade Advanced Materials
Некоторая информация по бурению … Zeus Precision Charts Ltd.
Незначительные материалы из … Энциклопедии Newnes Radio, Kanthal Palm Coast (дробные AWG).
2006, информация AWG с … tfcbooks.com

Комментарии…

8 AWG на 0,0004 дюйма толще, чем 10 SWG,
9 W&M на 0,0003 дюйма толще, чем 9 BWG,
11 W&M на 0,0005 дюйма толще, чем 11 BWG,
12 AWG на 0,0008 дюйма толще, чем 14 SWG,
18 AWG равно 0.0003 дюйма толще 19 SWG,
19 AWG на 0,0002 дюйма тоньше, чем 20 SWG,
Разница в 0,0001 дюйма обычно игнорируется.
поскольку несоответствие, вероятно, будет находиться в пределах нормальных производственных допусков. Благодаря
Loren Koehler за несколько полезных исправлений.

* … Это аномалия, вызванная пересмотром метрики 1959 года.

Круглые милы … Много лет назад использовалась система, которая, по всей видимости,
используется в США, меня попросили включить его в таблицу, а не загромождать то, что
уже существует с системой меньшинства, я объясню, как собственность получена.

Круглый мил — это старая единица измерения площади поперечного сечения, которая использовалась при обозначении
размер поперечного сечения электрического проводника или кабеля. Мил — это старый сленговый термин.
обозначает одну тысячную часть дюйма (чаще обозначается как «ты»). Круговой мил
эквивалентная площадь круга диаметром 0,001 дюйма (10 -3 ) дюймов.

Это также можно выразить как диаметр в тысячных долях дюйма, возведенный в степень 2 и
может округляться или не округляться до ближайших десяти.

Следует отметить, что круговой мил равен 0,7854 квадратного мил.

Диаметр
мм
Диаметр
дюймов
Поперечный
В разрезе
Площадь мм 2
SWG BWG B & M67 S No.или
Letter
Drill
Inch
Fraction
Drill
14.732 0,5800 170.45625 6/0

67

67 9671

67

67

67

67

67

5/0
12,70 0,5000 126.6767 0000000 5/06 0,4900 121,660 7/0
12,303 0,4844 118,9
11,90 0,4688 111,36 15/32
11,7856 0.464 109.092 000000
11.7221 0,4615 107,219 4/0
11,5316 0,454 104.452 4/0
11,508 0,4531 104,03
96.99 7/16
10.9728 0.432 94.5637 00000
0,4305 93,908 5/0
10,795 0,425 91,524

10,72 0,4219 90,19 27/64
10,50 0.4134 86,590 Z
10,40384 0,4096 83,60 13/32
10,30 0,4055 83.32 Y
10.160 0.400 81.073 0000 X
10,00252 0,3938 78,54 4/0 0,3906 77,30 25/64
9,652 0,380 967 967 967 967 967 9677

967 967 967 967 967

967 967

9,525 0,3750 71,26 V 3/8
9,4488 0,372 70.12 000
9,30 0,3661 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

2/0
9.2075 0,3625 66,58 3/09 0,3594 65,45 23/64
9,10 0,3583 65,04 0,348 61,36 00
8,80 0,3465 60.82 S
8,73 0,3438 59,89 1/0
8,60 0,3386 58.094074 0,3310 55,52 2/0
8,400 0,3307 55,42

967 967 967 967 967 967 8,25246 0,3249 53,49 1/0
8,23 0,3240 53.19 0
8.20 0,3228 50,27 O
7,9375 0,3125 49,483 767 967 967 967 967 967

967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 0,3065 47,60 1/0
7,70 0,3031 46,57

967 967 967 0,3000 45,60 1 1
7,541 0,2969 44.666 19/64
7,50 0,2953 44,18 9677 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 9677 43,00 L
7,348 0,2893 42,41
0,284 40,87 2
7,188 0,2830 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

0,2812 40,07 K 9/32
7,01 0,276 38.59 2
7,00 0,2756 38,48 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

I
6,746 0,2656 35,74 967 967 9677

967 967
0,2625 34,92 2
6,60 0,2598 34,21 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

0,259 33,99 3
6,543 0,2576 33.62 2
6,50 0,2559 33,18 9677 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

3
6,350 0,250 31,67 0,2441 30,19 D
6,19 0,2437 0,2402 29,22 C
6,045 0,238 28.70 4
6,00 0,2362 28,27 9674 9674 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 767

A 15/64
5,89 0,232 27,25 4
0,2294 26,66 3
5,8 0,2283 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

0,2253 25,72 4
5,588 0,220 24.52 5 2
5,55625 0,21875 24,246 22,73 5 3
5,30 0,2087 22,06
0.2070 21.71 5
5.20 0.2047 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

5,189 0,2043 21,15 4
5,156 0,203 20.88 6 13/64
5.10 0.2008 20.428 9675 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

0,1968 19,635 9
4,90 0,1929 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 .88 0,192 18,70 6 6
4,80 0,189 18,095 0,1875 17,81 3/16
4,70 0,185 17.349 13
4,62 0,1819 16,76385 7 15
4,496 0,1770 15,875 7 0,176 15,69 7
4,40 0,1732 0,1719 14,97 11/64
4,30 0,1693 14.52 18
4,19 0,165 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 8 6
4,10 0,1614 13,20
0,160 12,95 8
4,00 0,1575 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

3,969 0,15625 12,370 5/32
3,90 0,1535 11.946 23 или 24 *
3,80 0,1496 11,34 11,099 9 9
3,7338 0,147 10,949
0,144 10,52 9 7 27
3,57 0,1406 967 967 967 967 967 967 967 967
3,50 0,1378 9,62 29
3,429 0,1350 9.23 10
3.40 0,134 9.098 30
3,25 0,128 8,296 10 8

0,125 7,917 1/8
3,048 0,120 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

3,00 0,1181 7,068 31
2,95 0,116 6.835 11 32
2,90 0,1144 6,63 9677 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 33
2,80 0,1102 6,153 9673 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

9 0,109 6,020 12 7/64
2,70 0,1063 5,725

967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

2,68 0,1055 5,64 12
2,64 0,104 5.474 12 37
2,60 0,1024 5,31 9675,2 967 967 967 10 967 9677 9677

967 967 10
2,55 0,1004 5,10
0,0984 4,90 40
2,45 0,0965 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

0,095 4,573 13
2,38 0,0938 4.458 42 3/32
2,34 0,092 4,300 13 967 967 967 967 967 967 967

4,242 13
2,30 0,0907, 4,168 0,08885 4,00 43
2,20 0,0866 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

0,083 3,490 14
2,10 0,0827 3.46 45
2,05 0,0807 3,300 9677 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

14 14 12
2,00 0,0787 3,14159
198 0,0781 3,090 5/64
1,95 0,0768 967 967 2,986 967 967 967 967 967 967 967 1,85 0,0728 2,688 49
1,83 0,072 2.630 15 15 15 13
1.784 0,0702 2,50 2,269 51
1,651 0,065 2,14 0,064 2,086 16 14
1,60 0,063 0,0625 1,98 16 1/16
1,50 0,059 1.767 53
1.473 0,058 1,70 9676 967 967 967 967 967 967 9677 900

15
1,42 0,056 1,584 17 0,055 1,539 54
1,382 0,0544 0,0512 1,327 55
1,290 0,0508 1.30 16
1,2446 0,049 1,2166 18
1,2065 0,0475 1,143 18181 0,0465 1,0956 56 3/64
1,148 0,0452 1,035
1,128 0,0444 1,00
1,10 0,0433 0.950 57
1.067 0,042 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 19 59
1,02 0,040 0,8171 19 60,1 60,1

0

0,0394 0,787 61
0,98 0,0386 0,0374 0,709 63
0,9144 0,036 0.6567 20 19 64
0,889 0,035 0,6207 0,614 20
0,850 0,0335 0,569 0,032 0,519 21 21 67
0,810 0,0319
0,79 0,0312 0,490 68 1/32
0,75 0.0295 0,442 69
0,71112 0,028 0,3973 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 0,026 0,3425 23 71
0,635 0,025 0.3167 23 22 72
0,610 0,024 0,2922 23 0,2634 24 74
0,5715 0,0225 0,2565
0,022 0,2453 24 24
0,52 0,0205 0,21237 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 0,020 0,2027 25 25 25 24 76
0,4572 0.018 0,16417 26 26 26
0,45466 0,0179 0,1590 77
0,44168 0,01739 0.1532 25,25
0,439 0,0173 0,152 9676 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9678

25,5
0,417 0,0164 0,1366 27 28 25.75
0,406 0,016 0,1297 27
0,3988 0,0157 0,1249 78
0.396 0,0156 0,1232 1/64
0,39332 0,01549 0,12150

0,01504 0,11466 26,5
0,378 0.0149 0,111 29 79
0,3759 0,0148 0,11077 0,10820 26,75
0,36068 0,0142 0.10215 27
0,3569 0,01405 0,1000 27,25
0,345 0,0136 29 967 967 9677 9677

967
0,01340 0,09093 27,5
0,330 0,013 0,0856
0,0128 0,0830 32
0,3200 0.0126 0,0805 28
0,3150 0,0124 0,07777 0,07641 28,25
0,3048 0,0120 0.073 30
0,30301 0,01193 0,07211 9677 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 9678

33
0,295 0,0116 0,06835 31 28.75
0,2870 0,0113 0,064696 29
0,2743 0,0108 0,05910 32
0.26984 0,01062 0,05719 29,5
0,2641 0,0104 0,05480

0,01032 0,053966 29,75
0,254 0.0100 0,05067 33 31 30
0,24736 0,00974 0,04805 0,04573 35
0,24030 0,00946 0.45352 30,5
0,2337 0,0092 0,04289 34 30676 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 32 36 31
0,22028 0,00867 0,0381 31.25
0,213 0,0084 0,03563 35 37 31,5
31,75
0,2032 0,0080 0,03243 32
0.200 0,0079 0,03162 33 38
0,19617 0,00772 0,0076 0,02927 36 39
0,19056 0.00750 0,02852 32,5
0,18512 0,00729 0,0269 0,02554 33
0,1778 0,0070 0.0248 34 40
0,17469 0,00688 0,02397 9676 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 37
0,16970 0,00668 0,0226 33.5
0,1676 0,0066 0,02207 41
0,1600 0,0063 0,020 42 34
0.15557 0,00612 0,01900 34,25
0,1524 0,0060 0,018241

0,00595 0,01794 34,5
0,1473 0.0058 0,0170 44 34,75
0,142 0,0056 0,01589 9677 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 0,00545 0,01507 35,25
0,13458 0,00530 0.01422 35,5
0,132 0,0052 0,013685 39 35,75
0,127 0,0050 0,0127 35 47 967 967 967 967 967 967 967 967 967

19

0,0048 0,011675 40 48
0,11985 0,00472 0,01128

0,0046 0,01072 49
0,1143 0.0045 0,01026 37
0,112 0,0044 0,00985 0,00895 37,5
0,102 0,0040 0.00817 42 36 38
0,09504 0,00374 0.00709 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 0,00650 43
0,0889 0,0035 0,006207 0,00333 0,005626 39,5
0,081 0,0032 0,005153

0,0031 0,004869 40
0,071 0.0028 0,003959 45 41
0,0636 0,0025 0,003167 9677 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 7 0,002922 46
0,0564 0,00222 0.0025 43
0,051 0,0020 47 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9677 9676 45
0,041 0,0016 0,00132 48
0,00157 0,001249 46
0,03556 0,00140 0,00124 0,000779 48
0,030 0.0012 0,000707 49
0,282 0,00111 0,000624
0,000491 50 50
0,022 0,00088 0.000392 51
0,0198 0,00078 0.000308.000 53
0,0157 0,00062 0,000195 5476

0.00055 0.000153 55
0,0125 0.00049

Использование калибровочной пластины … Это параллельные прорези, которые используются для изготовления
измерение, независимо от того, измеряете ли вы круглую проволоку или листовой металл. Увеличенное отверстие в
нижняя часть щели там, чтобы можно было пропустить провод через щель в увеличенный
космос. Провод должен легко вставляться в прорезь (где у меня
обозначен красным), и это сопротивление должно исчезнуть, когда провод войдет в отверстие.Это может
иногда бывает полезно, если вы хотите узнать толщину эмали на проводе известного неизолированного
диаметр … Найдите прорезь, к которой подходит провод, а затем найдите разницу в таблице
Диаграмма.

Написано … 19-26 апреля 2002 г.,
Завершено … 26 мая 2002 г.,
Поправка (0.3569) … 01 октября 2002 г.,
Новый домен 12 апреля 2004 г.,
Обновлено с изменениями в AWG 5, 25, 27, 29, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 46 … 7 мая 2006 г.,
Поправка к 33 G W&M CSA… 27 октября 2006 г.,
Несколько исправлений … 29 ноября 2006 г.,

Расчет калибра провода

Диаметр проволоки — главный фактор при определении спецификации проволочной сетки. Обычно существует четыре способа определения диаметра проволоки: BWG, SWG или в миллиметрах или дюймах.

Калибр — это измеритель толщины проволоки. Существует несколько различных национальных систем размеров колеи: французская, британская, американская, берминхэмская и т. Д.Поскольку один и тот же номер калибра в разных странах относится к разному диаметру проволоки, это стало большой причиной путаницы. Поэтому в настоящее время мы обычно используем диаметр проволоки в миллиметрах или дюймах вместо номера калибра для обозначения наших продуктов.

Как калибр проволоки получил название: Система калибра проволоки, используемая практически всеми производителями стали в Соединенных Штатах, известна под названием Steel Wire Gage или для того, чтобы отличить ее от стандартного калибра проволоки (SWG), используемого в Великобритании. называл он стальной проволочный калибр Соединенных Штатов.

В Великобритании легализован один калибр. Это называется Standard Wire Gage (S.W.G.), ранее называвшееся Imperial Wire Gage.

S.W.G., B.W.G., MM, INCH. Таблица сравнения:

S.W.G.

ММ

ДЮЙМОВ

Б.W.G.

ММ

ДЮЙМОВ

0

8,23

0,324

0

8,64

0,34

1

7.62

0,300

1

7,62

0,30

2

7.01

0,276

2

7.21

0,284

3

6.40

0,252

3

6.58

0,259

4

5.893

0,232

4

6.045

0,238

5

5,385

0,212

5

5.588

0,22

6

4,877

0,192

6

5.165

0,203

7

4.470

0,176

7

4,572

0,18

8

4,064

0,160

8

4.191

0,165

9

3.658

0,144

9

3,759

0,148

10

3.251

0,128

10

3,404

0,134

11

2,946

0,116

11

3.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *