технические характеристики, от которых зависит цена
Как рассчитать массу
Вопрос о том, сколько весит куб, важен при проведении предварительных вычислений расхода сырья и планировании закупок. Для вычисления массы куба песка применяется формула:
- где m — удельный вес, кг,
- V – объем, м3,
- p – плотность (насыпная), кг/ м3.
Для сырья 1м3 вес эквивалентен плотности материала. Информация о насыпной плотности указывается в технической характеристике материала, которая прилагается к товару. Средняя влажность составляет 6−7 %. Следует учитывать, что если песчаный материал мокрый, его вес возрастет до 20 %.
На массу 1 м3 песка существенно влияет качественный состав зерна. В зависимости от параметров влажности, плотности и крупности вес кубометра песчаной породы варьируется в пределах от 1.5 до 1,8 тонн в кубическом метре. Плотность чистого (мытого) песка изменяется в диапазоне от 1,3 до 1,4 тонн в 1 м3, а неочищенного с примесями (не более 5 %) и влаги – в пределах от 1,8 до 1,9 тонны в 1 м3.
- речной;
- морской;
- карьерный.
Самым популярным материалом при производстве строительных смесей является речной песок. К его преимуществам относятся невысокая цена и хорошее качество. На формирование цены влияет минералогический состав фракции, количество примесей. Более высокими качественными характеристиками обладает морской песок. Мелкие фракции стоят дороже в 3-4 раза по сравнению с речным аналогом. В связи с чем морское сырье редко используется.
Использование карьерного песчаного материала совершенно не годится для строительства зданий и сооружений, так это сырье содержит глинозем и множество примесей. Его применяют в основном для подсыпания в котлованы.
Сколько весит 1 куб ПГС, вес 1 м3 ПГС. Количество килограмм в 1 кубическом метре, количество тонн в 1 кубометре, кг в 1 м3. Объемная плотность ПГС и удельный вес.
Что мы хотим узнать сегодня узнать? Сколько весит 1 куб ПГС, вес 1 м3 ПГС?
Нет проблем, можно узнать количество килограмм или количество тонн сразу, масса (вес одного кубометра, вес одного куба, вес одного кубического метра, вес 1 м3) указаны в таблице 1. Если кому-то интересно, можно пробежать глазами небольшой текст ниже, прочесть некоторые пояснения. Как измеряется нужное нам количество вещества, материала, жидкости или газа? За исключением тех случаев, когда можно свести расчет нужного количества к подсчету товара, изделий, элементов в штуках (поштучный подсчет), нам проще всего определить нужное количество исходя из объема и веса (массы). В бытовом отношении самой привычной единицей измерения объема для нас является 1 литр. Однако, количество литров, пригодное для бытовых расчетов, не всегда применимый способ определения объема для хозяйственной деятельности. Кроме того, литры в нашей стране так и не стали общепринятой «производственной» и торговой единицей измерения объема. Один кубический метр или в сокращенном варианте — один куб, оказался достаточно удобной и популярной для практического использования единицей объема. Практически все вещества, жидкости, материалы и даже газы мы привыкли измерять в кубометрах. Это действительно удобно. Ведь их стоимость, цены, расценки, нормы расхода, тарифы, договора на поставку почти всегда привязаны к кубическим метрам (кубам), гораздо реже к литрам. Не менее важным для практической деятельности оказывается знание не только объема, но и веса (массы) вещества занимающего этот объем: в данном случае речь идет о том сколько весит 1 куб (1 кубометр, 1 метр кубический, 1 м3). Знание массы и объема, дают нам довольно полное представление о количестве. Посетители сайта, спрашивая сколько весит 1 куб, часто указывают конкретные единицы массы, в которых им хотелось бы узнать ответ на вопрос. Как мы заметили, чаще всего хотят узнать вес 1 куба (1 кубометра, 1 кубического метра, 1 м3) в килограммах (кг) или в тоннах (тн). По сути, нужны кг/м3 или тн/м3. Это тесно связанные единицы определяющие количество. В принципе возможен довольно простой самостоятельный пересчет веса (массы) из тонн в килограммы и обратно: из килограммов в тонны. Однако, как показала практика, для большинства посетителей сайта более удобным вариантом было бы
сразу узнать сколько килограмм весит 1 куб (1 м3) ПГС или сколько тонн весит 1 куб (1 м3) ПГС
, без пересчета килограмм в тонны или обратно — количества тонн в килограммы на один метр кубический (один кубометр, один куб, один м3). Поэтому, в таблице 1 мы указали сколько весит 1 куб (1 кубометр, 1 метр кубический) в килограммах (кг) и в тоннах (тн). Выбирайте тот столбик таблицы, который вам нужен самостоятельно. Кстати, когда мы спрашиваем сколько весит 1 куб (1 м3), мы подразумеваем количество килограмм или количество тонн. Однако, с физической точки зрения нас интересует плотность или удельный вес. Масса единицы объема или количество вещества помещающегося в единице объема — это объемная плотность или удельный вес. В данном случае объемная плотность и удельный вес ПГС. Плотность и удельный вес в физике принято измерять не в кг/м3 или в тн/м3, а в граммах на кубический сантиметр: гр/см3. Поэтому в таблице 1 удельный вес и плотность (синонимы) указаны в граммах на кубический сантиметр (гр/см3)
Песчано-гравийная смесь отличается зернистой структурой и прочностью. Благодаря этим качествам данный материал широко используется в строительстве различных объектов и дорог.
Характеристики материала в подробностях
Вместительность одной тонны зависит от ряда особенностей, одной из главных является отношение массы тела к занимаемому им объему. Уровень определяется наличием воздушных прослоек. К примеру, насыпная плотность выражается соотношением удельного веса и занимаемого материалом объема. Причем учитываются не только твердые частицы, но еще поры, пустоты. Истинная плотность — это максимальный показатель соотношения удельного веса и объема с вычетом пустот, пор.
Важно! Показатель плотности речного песка — 1,3, карьерного — 1,4 т/м3.
Сколько килограмм в кубе песка зависит и от крупности его фракций. Чтобы это понять он просеивается через сито (специальное). Если сделать все правильно, можно оценить «концентрацию» частиц гравия, имеющих конкретные размеры. Мелкой считается «сыпучка» 1,5-2 миллиметра, средней 2-2,5, крупной больше 2,5 мм. С учетом этого показателя песок можно делить на классы. От этого зависит стоимость песка в Московской области.
Какой бывает песчано-гравийная смесь
Различают природную песчано-гравийную смесь (ПГС) и обогащенную (ОПГС). Последняя может содержать разное количество гравия, в зависимости от области применения. Также важно место добычи. Горно-овражная ПГС отличается остроугольной формой частиц и наличием примесей, а потому не подходит для бетона. В отличие от морской, которая практически не содержит глины и пыли. Однородная структура и чистота данного материала делают его незаменимым в качестве бетонного наполнителя. Озерно-речная ПГС также обладает однородным составом, но может содержать глинистые частицы, ил, грунт и органические элементы.
Природная ПГС – это полезное ископаемое. Согласно ГОСТ 23735-79 содержание гравия в ней должно быть не менее 10 %, но не более 95 %.
ОПГС создается искусственно на основе природной. Количество гравийных элементов здесь может быть 15-25 %, 25-35 %, 35-50 %, 50-65 % и 65-75 %.
Чтобы определить тип песчано-гравийной смеси и присвоить классификацию, материал проходит ряд испытаний и анализов, в процессе которых измеряется количество примесей и зерен слабых пород, размеры песка и гравия, проводится проверка на прочность и морозостойкость.
Применение
– это недорогой строительный материал, не требующий каких-то особенных условий транспортировки и хранения, экологичный и простой в использовании.
Это комплексный ингредиент бетона наравне с водой и цементом. Плотность ПГС
важна при изготовлении бетонной смеси, чтобы точно соблюсти пропорции и получить конечный материал определенной марки. Когда речь идет о больших объемах бетона, всегда стоит предварительно проверять плотность (это не занимает много времени и не является сложным процессом) и делать на неё поправку.
Другое применение ПГС – автодорожное автостроительство и выравнивание больших площадок. Данный материал превосходно держит форму своего слоя и обладает дренажными функциями: вода не скапливается на его поверхности, а легко проходит насквозь. Из песчано-гравийных смесей делают подложки асфальтовых дорог и фундаментов домов.
Технические параметры ПГС и ОПГ
Зависит от технических характеристик материала. При покупке необходимо обратить внимание на следующие параметры:
- Форма и размеры гравийного зерна. В ПГС может встречаться гравий различных фракций (от 10 до 70 мм). В ОПГС эти показатели четко регламентированы и составляют либо 10, либо 20, либо 40, либо 70 мм.
- Соотношение песка и гравия. От этого зависит прочность будущей конструкции и сфера применения. Чем больше гравия – тем прочнее.
- Характеристики гравия: состав, прочность, процент слабых зерен, морозостойкость.
- Показатели песка: модуль крупности, зерновой и минералогический состав.
- Количество примесей в песке и гравии также влияет на прочность и долговечность. Чем чище материал – тем лучше.
- Показатели прочности и морозостойкости составных частей смеси.
Как правило, вся эта информация предоставляется поставщиком.
Разновидности строительного песка
Немаловажной характеристикой является разновидность сыпучей смеси, этим определяется, во сколько кг оценивается 1 куб песка. Это же касается условий хранения, а именно температуры и уровня влажности. Стандартным считается вес строительного сыпучего материала 1550-1700 кг/м3 (в ведре 18,5-20,4 кг). Если брать сухие крупинки кварца, то его удельный вес равен 1440 кг/м3, чтобы узнать актуальный показатель для 10 кубов, нужно 1440*10. В утрамбованном состоянии тонна весит 1680 кг, а в мокром 1920 кг.
Наименование материала | Вес куба (кубометра), кг | Вес ведра (12л), кг |
Песок строительный (ГОСТ 8736-93) | 1550 — 1700 | 18,5 — 20,4 |
Песок речной | 1630 | 19,5 |
ПГС — песчано-гравийная смесь | 1600 | 19 |
Гравий | 1400 | 17 |
Керамзит (ГОСТ 9757-90) | 250-800 | 3 — 9,6 |
Щебень гранитный | 1470 | 17,5 |
Щебень песчаник | 1300 | 15,5 |
Щебень терриконовый | 1150 | 14 |
Щебень туфовый | 800 | 9,5 |
Щебень мраморный | 1500 | 18 |
Щебень известняковый | 1300 | 15,5 |
Щебень шлаковый | 1500 | 18 |
Известь гашеная | 2210 | 26,5 |
Известь негашеная | 3370 | 40 |
Гипс | 2200 — 2400 | 26,5 — 29 |
Цемент | 1300 | 15,6 |
Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67 | 100 — 200 | 1,2 — 2,4 |
Для получения точных данных нелишним будет использовать специальную таблицу, в которой указываются данные для отличных друг от друга типов.
Речной | добывается на речном дне, характеризуется чистотой, серым оттенком. Габариты отдельных элементов колеблются в пределах 0,3-0,5 мм. Чаще используется для приготовления специальных смесей, растворов. С его использованием нередко организовываются дренажные системы. Удельный вес составляет 1630 кг/м3 |
Карьерный | используется открытый способ добычи, фракция может достигать 3,2 мм, используется для реализации фундаментных работ, ремонта тротуарных дорожек. Часто карьерная «сыпучка» после просеивания используется для отделочных/штукатурных работ. УВ = 1500 кг/м3 |
Морской | как понятно из названия, добывается на дне моря. Несмотря на высокую стоимость, используется во многих сферах. Удельная масса равна 1620 кг на м3 |
Сертификат на песчано-гравийную смесь
Сертификат соответствия представляет собой документ, который подтверждает качество материала по параметрам ГОСТ. Сертификация осуществляется после проведения лабораторных испытаний согласно государственным стандартам. Поскольку получение сертификата – это добровольное решение, наличие такого документа свидетельствует о добросовестности производителя.
Максимальная величина гравия ПГС может быть не больше 70 мм. В ОПГС эта величина составляет 10, 20, 40 и 70 мм. Фракция песка используется средняя и крупная.
Краткое содержание
В этом разделе нашего строительного сайта мы расскажем о том, сколько тонн в кубическом метре
содержит каждый из предлагаемых видов стройсредств.
Но прежде отметим, что приводим приблизительные цифры. В ряде случаев вес материала зависит от фракции, вида, влажности и других природных факторов.
Сколько тонн в кубе —
Говоря о ПГС, можно отметить, что его вес равен насыпной плотности. Также строители приравнивают плотность ПГС и песка, содержащегося в песчано-гравийной смеси.
Важно знать, что если в ПГС содержится керамзит, то плотность будет на 10-15% меньше, чем обычно. В среднем, на вопрос, сколько тонн в кубе
этого материала можно ответить, что не более 1,55 т/м3.
Добавим также, что его плотность не отличается сильно от веса ОПГС. Поэтому указанный вес справедлив и для него.
Сколько тонн в кубе —
Говоря о песке, здесь важно отметить, что плотность этой породы в свою очередь зависит от размера зерна, от влажности (как и у других материалов) и посторонних примесей, таких как глина, например.
Также на его вес влияют минералы, содержащиеся в песке. Его средняя плотность составляет 1,3-1,8 т/м3.
Согласно ГОСТу (ГОСТ 8736-77), строительный вид этой породы содержит 1600 кг в каждом кубическом метре.
Сколько тонн в кубе —
Относится к легкому типу, но его вес также варьирует в зависимости от размера зерна – то есть от фракции. Стоит отметить, что чем меньше размер, тем тяжелее будет масса и наоборот, чем крупнее зерно, тем оно легче. Также от фракции зависит и марка стройсредства.
Она назначается этому материалу, когда он находится в сухом состоянии. К примеру, марка 400 говорит о том, что в кубическом метре керамзита содержится 400 кг. Определяющим фактором в весе этого материала является качество технологий производителя. Итак, для среднего размера – 10-20 мм вес составляет 300 – 500 кг на кубический метр.
Сколько тонн в кубе —
Вы уже, наверное, узнали в других разделах нашего сайта о том, что щебень бывает разным по происхождению. Все объединяет то, что его вес зависит от фракции и влажности.
В среднем цифры колеблются в пределах 2- 2,5 тонны в каждом кубическом метре. Но такие измерения берутся в разных условиях влажности. Мы сообщаем, сколько тонн в кубе
материала в условиях минимальной влажности, чтобы быть более точными.
Щебень гранитный содержит 1,37 тонн в м3. Как правило, это такие фракции как 5-20, 20-40 и 40-70. Щебень гравийный содержит 1,3 тонны в м3 (5 -20). Щебень из известняка обладает таким же весом – 1,3 тонны в м3 (2-40).
Почему так важно знать количественные характеристики материала
Если вы являетесь владельцем частного дома, наверняка сталкивались с необходимостью вычислить объемный вес сыпучих материалов. Особенно важен вопрос, сколько стоит куб сыпучей смеси с доставкой, для тех, кто планирует самостоятельное строительство, нуждается в объемных закупках сырья. Сколько кг в кубе песка является ориентиром для определения пропорций бетонной смеси. Большое значение имеет получение точных данных, чтобы не нарушить технологию строительства. В противном случае можно столкнуться с рядом трудностей, например:
- рецептура приготовления смеси из строительных материалов будет нарушена;
- готовый раствор будет не такой консистенции, как этого требует технология, из-за чего он утратит свои адгезивные качества;
- бетон получится плохим, увеличится длительность его застывания.
Владея информацией о том, сколько кубов в тонне песка, а также какой вес материала, вы сможете быть уверены в прочности бетона. Он ни при каких обстоятельствах не разрушится до истечения срока эксплуатации.
Интересно! Описываемый показатель в строительстве называется удельным весом. Эта мера колеблется в пределах 1500-2800 кг/м3.
К факторам, влияющим на значение, сколько весит 1 куб песка, относятся:
- составляющие однородных по химическому составу природных тел;
- строение, габариты фракций;
- влажностные показатели воздуха;
- % уплотнения, наличие/отсутствие дополнительных элементов.
Сколько весит куб щебня. Таблица.
Подсчет объёмов и веса строительных материалов осуществляется еще на этапе проектирования объекта. Щебень 5…20 мм при взведении железобетонных зданий и сооружений доставляют на площадку в больших объёмах, необходимо заранее определить его массу, чтобы правильно подобрать технику для перевозки и заказать нужное количество поставок. Существует множество разновидностей этого сыпучего материала и все они имеют разный вес.
Классификация
Вес 1 м3 щебня зависит от нескольких факторов:
- Порода, из которой получены камни;
- Фракция и лещадность. Для строительных задач часто выбирают размер зёрен 5…20 мм, для подготовительных и других работ более крупные или мелкие фракции.
По происхождению строительный щебень делится на несколько групп:
- Гранитный – самый прочный и востребованный, одновременно дорогой и долговечный. Камни плотные беспустотные, а лещадность согласно ГОСТ 8267-93 допускает не более 5% плоских зерен. Как следствие – плотность насыпи максимальная.
- Известняковый природный щебень используется как заполнитель бетонов низкой марки прочности и для приготовления извести и её содержащих материалов. Соединения кальция имеют сравнительно небольшую массу, поэтому 1 куб весит меньше, чем гранитный.
- Гравийный – это продукт измельчения скалистой породы, которую добывают при разработке карьеров в горах, руслах рек и водоёмов. Это востребованный строительный материал, обладающий оптимальными характеристиками, близкими к граниту, но гораздо более дешевый и распространенный.
- Шлаковый – это щебень, получаемый в результате переработки металлов. Прочный и дешевый материал с внушительным весом куба.
- Песчаник – это щебень из твердых горных пород, используется в общестроительных работах.
- Терриконовый – это черный щебень, продукт отвала старых угольных шахт. Зерна используются в дорожном строительстве в виду загрязнённости.
Существуют и другие разновидности крупного заполнителя, но в строительстве используются преимущественно перечисленные виды.
Представленные типы пород, из которых получается щебень, имеют разные характеристики: водопоглощение, вес, пористость и т.д. Это является определяющим фактором веса кубического метра материала.
Табличная масса
Определить абсолютную плотность щебня в кубометрах невозможно – это сыпучий материал и между зернами обязательно присутствуют воздушные промежутки. Поэтому чем крупнее фракция, тем больше места между камнями, тем легче мешок щебня (бывает 5…30, 40, 50 кг) и другие единицы объёмного измерения.
Как уже говорилось, объемный вес щебня зависит от характеристик горных образующих пород. По этому признаку мы составили таблицу, отражающую, сколько в кубе килограммов сыпучего материала разных пород с практическим пересчетом на стандартные ведра:
Тип | Удельный вес щебня, кг/м3 | Масса щебня в ведре 12 литров, кг |
Гранитный | 1470 | 17,5 |
Гравий | 1400 | 17 |
Известняковый | 1300 | 15,5 |
Шлаковый | 1500 | 18 |
Песчаник | 1300 | 15,5 |
Терриконовый | 1150 | 14 |
Щебень туфовый | 800 | 9,5 |
Щебень мраморный | 1500 | 18 |
Вес в кубе щебня может меняться в зависимости от влажности, обычно это небольшая доля – около 1-3% от общей массы насыпи.
Другое дело – фракция зёрен. Она оказывает прямое влияние на массу заданного объёма. Чтобы определить закономерность, рассмотрим таблицу веса щебня разных фракций из гранитных пород:
Фракция | Вес щебня в 1 м3, тонн |
0-5 | 1,41 |
5-10 | 1,38 |
5-20 | 1,35 |
5-25 | 1,38 |
20-40 | 1,35 |
25-60 | 1,37 |
40-70 | 1,35 |
0-70 | 1,52 |
Таблица объемного веса щебня по фракциям демонстрирует массовое превосходство зерен мелкого размера в виду более плотного их заполнения заданного объёма. Категория 0…70 мм – самая тяжелая за счет присутствия и мелких, и крупных камней – они органично заполняют пространство, но в строительстве на практике такая фракция не встречается – слишком обобщенная.
Фактический вес
Насыпной вес 1м3 щебня принимают, опираясь на табличные данные, но они могут отличаться от реальных. Масса объёма может быть увеличена или уменьшена за счет увеличения/снижения влажности, наличия не отсеянных примесей. Снижение веса не так опасно, как увеличение, опасность заключается в неправильном подборе перевозящей техники (грузоподъёмности кранов, самосвалов).
Определить массу щебня можно взвешиванием насыпи на месте. Для этого на весы устанавливают технику, фиксируют ее массу, затем нагружают. После этого камаз заводят обратно для контроля допустимой нагрузки и при условии ее выполнения щебень отправляется на объект.
При выборе транспорта также необходимо учитывать объём кузова: камаз щебня грузоподъёмностью 15 тонн сможет перевезти не более 15 000 килограммов зерен нужной фракции, но не более 10 кубических метров насыпи (ограничение объёма). Таким образом, к доставке будет всего лишь 13500 кг щебня фракции 5…20 мм.
betonopedia.ru
Пеногенераторы ГПС-600, ГПС-200, ГПС-2000, УКТП Пурга-5
Пеногенератор ГПС-600 необходим для получения воздушно-механической пены, путем преобразования ее из водного раствора пенообразователя.
Кратность пены ГПС-600 – 70-100, при этом генератор ГПС-600 прекрасно справляется с тушением ГЖ жидкостей, которые легко воспламеняются, а производительность позволяет ему оперативно ликвидировать возгорание в труднодоступных помещениях.
Процесс образования пены
Конструкция
Генераторы пены состоят из:
- корпуса, к которому прикреплено устройство, направляющее пену;
- соединительной головки;
- распылитель;
- пакет сеток.
Корпус изготовлен из сплавов такого металла, как алюминий, так что работа с ГПС довольно проста.
Конструкция ГПС
Описание стволов ГПС
Площадь тушения ГПС-600
Описывая ТТХ, стоит отметить, что производительность ГПС-600 составляет 600 литров пены в секунду.
- ЛВЖ – 75 м2
- ГЖ – 120 м2
Глубина тушения 5 метров.
В целом, производительность ГПС-600 находится весьма на приличном уровне. Вес установки ГПС-600 небольшой – всего 4,5 кг, при этом площадь тушения весьма внушительна.
Расход ствола ГПС-600
- По пене (пенообразователь) составляет 0,36 л/с;
- По воде – 5,64 л/с.
Пример подачи пены из ГПС-600
Площадь тушения ГПС-200
- ЛВЖ – 25 м2
- ГЖ – 40 м2
Пеногенератор ГПС-200 немного уступает своему «большому» собрату ГПС-600. Это, в первую очередь, касается производительности, которая для этого устройства составляет в три раза меньше, то есть 200 л/с пены.
Расход ствола ГПС-200
- По – пенообразователю 0,12 л/с.
- Расход пеногенератора по воде составляет 1,88 л/с;
Корпус и конструкция этого устройства точно такая же, как и у уже описанного нами выше устройства.
Вес ГПС-200 составляет всего 2,4 кг, работать с пеногенератором очень просто. При этом дальность подачи пены составляет 10 метров.
Площадь тушения ГПС-2000
- ЛВЖ – 250 м2
- ГЖ – 400 м2
Расход ствола ГПС-2000
Самым большим из пеногенераторов средней кратности является ГПС-2000, по своей конструкции не слишком отличается от других пеногенераторов.
Разница между ними только в характеристиках. Поскольку он обладает самой большой производительностью – 2000 л/с по пене, соответственно имеет и самый значительный вес – 13 кг.
Благодаря тому, что дальность подачи пены у ГПС-2000 составляет 14 метров, его целесообразно применять при больших возгораниях или в больших помещениях, а так же на пожароопасном производстве.
Из-за размеров внушительными также являются и показатели расхода по пенобразователю и по воде.
- расход воды – 18,8 л/с
- расход пены – 1,2 л/с
УКТП ПУРГА-5
Отличие УКТП «ПУРГА-5» от аналогов:
- увеличенной дальностью подачи пены средней кратности;
- повышенной скоростью растекания пены по поверхности горения.
№ п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
1. | Условный проход, dу | 50 мм |
2. | Рабочее давление | 0,8 МПа (8 кгс/см2) |
3. | Производительность по пене средней кратности | 21000 л/мин |
4. | Расход воды при рабочем давлении | 5,0 л/с |
5. | Расход водного раствора пенообразователя | 5,0 + 1,0 л/с |
6. | Расход пенообразователя | 0,36 л/с |
7. | Дальность струи (по крайним каплям) при рабочем давлении: | |
– водяной | 20 метров | |
– пенной | 20 метров | |
9. | Кратность воздушно-механической пены | 50-70 |
10. | Масса (вес) | 8,2 кг |
11. | Габаритные размеры: | |
– длина | 860 мм | |
– высота (с рукояткой) | 395 мм | |
– диаметр корпуса | 310 мм |
По своим размерам и некоторым ТТХ Пурга-5 соответствует пеногенератору ГПС-600.
Корпус Пурга-5 изготовлен из нержавеющей стали и покрыт слоем порошковой краски.
Проведенные испытания УКТП Пурга-5 показывают большую производительную мощность пеногенератора.
Особенно это актуально при тушении пожара на больших по площади территориях, или же при ликвидации пожара, причиной которого стали горючие или легковоспламеняющиеся жидкости.
Дополнительно про установки пожаротушения ПУРГА читайте в материале по ссылке (справа).
Работа установки ПУРГА-5
Тактико-технические характеристики
Вес 1м3 древесины.
Плотность дерева различной влажности. Плотность древесины — как строительного сырья.Различают удельный вес древесины (твердой древесной массы без пустот) и удельный вес древесины как физического тела. Удельный вес древесинного вещества выше единицы и мало зависит от породы дерева; в среднем его принимают равным 1,54. Удельный вес древесинного вещества имеет значение при определении пористости древесины. Условный объемный вес имеет перед объемным весом то преимущество, что он не зависит от величины усушки и не требует пересчета на 15% влажности. Это позволяет значительно упростить расчеты и обеспечивает более единообразные результаты при определении γусл нескольких образцов.
Классификация пород по плотности
Значения плотности разных пород древесины отличаются весьма существенно. По плотности древесины при стандартной влажности породы принято делить на три группы:
– породы с малой плотностью (540 кг/м3 и менее): из хвойных — сосна, ель (все виды), пихта (все виды), кедр (все виды), можжевельник обыкновенный; из лиственных — тополь (все виды), липа (все виды), ива (все виды), осина, ольха черная и белая, каштан посевной, орех белый, серый и маньчжурский, бархат амурский;
– породы средней плотности (540-740 кг/м3): из хвойных — лиственница (все виды), тис; из лиственных — береза повислая, пушистая, черная и желтая; бук восточный и европейский, вяз, груша, дуб летний, восточный, болотный, монгольский; ильм, карагач, клен (все виды), лещина, орех грецкий, платан, рябина, хурма, яблоня, ясень обыкновенный и маньчжурский;
– породы высокой плотности (750 кг/м3 и выше): акация белая и песчаная, береза железная, гледичия каспийская, гикори белый, граб, дуб каштанолистный и араксинский, железное дерево, самшит, фисташка, хмелеграб.
Среди иноземных пород имеются такие, древесина которых имеет как очень малую плотность (бальса — 120 кг/ м3), так и очень высокую (бакаут — 1300 кг/м3).
В таблицах Государственной системы стандартных справочных данных (ГСССД), издаваемых Госстандартом России («Древесина. Показатели физико-механических свойств малых образцов без пороков»), приводятся более подробные сведения о плотности древесины с указанием вида древесной породы и района ее произрастания.
Плотность коры исследована гораздо меньше, чем древесины. Имеющиеся данные отличаются большой пестротой.
Сравнение этих данных со средней плотностью древесины при стандартной влажности показывает, что плотность коры сосны на 30-35% больше, чем древесины, ели – на 60-65%, а березы — на 15-20%.
Влияние структуры древесины на ее свойства
На плотность древесины также сильно влияет содержащаяся в ней вода. Во-первых, она увеличиваетмассу образца, а во-вторых, набухание клеточных стенок в воде вызывает изменение объема образца. Поэтому плотность древесины определяют либо при отсутствии воды, либо при ее определенной массовой доле в древесине. Полностью высушенные образцы активно поглощают пары воды из окружающего воздуха и в ряде случаев более удобно обращаться с образцами древесины, содержащими известное количество воды и находящимися в относительном равновесии с окружающей атмосферой. В технологических расчетах иногда используют базисную плотность древесины, представляющую собой отношение массы абсолютно сухого образца древесины к его объему в максимально набухшем состоянии. Такое состояние характерно для свежесрубленной древесины и древесины, находившейся длительное время в контакте с водой. В этом случае фактически определяют базисную относительную плотность; однако приравнивая 1 г вытесненной воды к объему 1 см3, превращают ее из безразмерной величины в величину, имеющую размерность.
Древесные породы характеризуются определенными значениями плотности древесины, на которые влияют условия произрастания. В зависимости от ботанического вида плотность древесины меняется в широких пределах. Например, для распространенных в России древесных пород плотность абсолютно сухой древесины изменяется от 350 кг/м3 у пихты сибирской до 920 кг/м3 у березы железной.
По плотности древесины при влажности 12% все отечественные породы делят на три группы: с малой плотностью (540 кг/м3 и меньше) — ель, пихта, сосна, сосна кедровая, тополь, осина, ива, липа, ольха; средней плотности (550…740 кг/м3) — лиственница, береза, бук, дуб, вяз, клен, ясень; высокой плотности (750 кг/м3 и более) — акация, граб, отдельные виды березы, дуба, ясеня. Необходимо отметить, что древесина хвойных пород, за исключением лиственницы и некоторых видов сосны, имеет низкую плотность.
Со структурой древесины тесно связано и такое свойство, как проницаемость жидкостями и газами. Проницаемость древесины характеризует ее способность пропускать жидкость или газы под давлением, что очень важно для процессов переработки древесины. Проницаемость древесины обусловлена существованием в древесине системы сообщающихся через поры полостей клеток и межклетников. Сухая клеточная стенка, как уже отмечалось, имеет низкую пористость, а ее компоненты или входят в кристаллические участки, или находятся в стеклообразном состоянии, что делает клеточную стенку практически непроницаемой для неполярных сред. В полярных жидкостях клеточные стенки сильно набухают и пористость их увеличивается. Для технологических целей наиболее важны водопроницаемость и газопроницаемость. Поскольку между этими характеристиками имеется хорошая корреляция, а испытания древесины на газопроницаемость требуют значительно меньше времени, то на практике для оценки проницаемости древесины часто определяют ее газопроницаемость.
Проницаемость древесины, оцениваемая массовой или объемной скоростью прохождения потока жидкости или газа через единицу площади поверхности образца древесины, максимальна в аксиальном направлении, т.е. вдоль волокон. У древесины лиственных пород она в несколько раз выше, чем у хвойных, так как совпадает с направлением сосудов. Проницаемость поперек волокон значительно меньше и на нее большое влияние оказывают сердцевинные лучи. Образование спелой и в особенности ядровой древесины снижает проницаемость, а у отдельных пород ядровая древесина становится водонепроницаемой.
Какую плотность имеют дуб, бук и другие породы
В описаниях межкомнатных дверей и пород деревьев, из которых они изготовлены, часто проскальзывает термин «плотность древесины». Описания — это хорошо, но они не дают такого четкого понимания, как цифры — что значит «древесина дуба чуть-чуть плотнее»? Значения в виде цифр дают точную картину, на основании которой вы сами решите, какое дерево наиболее подойдет для изготовления межкомнатных дверей.
Прежде чем перейти к цифрам, определимся, что такое плотность древесины и для чего ее нужно знать.
Плотностью древесины называют отношение ее массы к объему. Проще говоря, чем кубометр дерева весит больше, тем он плотнее. Плотность древесины, называемая упрощенно плотностью дерева, зависит от влажности, поэтому принято оперировать значениями, полученными при влажности 12%.
С первым вопросом разобрались, переходим ко второму. Плотность древесины напрямую влияет на два важных свойства — прочность и гигроскопичность. Плотная древесина обладает более высокой прочностью и в большинстве случаев гигроскопичностью. Последний термин означает, что двери из высокоплотной древесины более зависимы от изменений влажности — всем известно, что древесине свойственно впитывать влагу и расширяться. По этой причине двери из осины, липы или сосны, находящиеся в самом низу таблицы, используют в саунах и банях, где двери из бука просто перестали бы закрываться.
Значения приводятся в граммах на кубический сантиметр (г/cм3) при влажности 12%. Обратим ваше внимание, что в некоторых случаях даны средние значения.
Краткое описание свойств древесины: Граб.
Граб наиболее широко распространен в Европе, Малой Азии и Иране. Древесина блестящая, тяжелая, вязкая. Цвет: беловато-серый. Плотность: 750 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: 3,5.
Лайсвуд. Одно из красивейших австралийских деревьев. Цвет светло-коричневый с характерной зернистостью. Плотность: 910-1050 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: 5,5. Падук. Очень стойкая древесина с яркой положительной энергетикой. Цвет: от светлого желтовато-красного до темного кирпично-красного, испещеренного более темными линиями. Плотность: 850-950 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: 4,2.
Венге.Родина древесины венге тропические джунгли Западной Африки, вплоть до Заира. Структура материала крупная, ровноволокнистая, древесина декоративна и в то же время тяжела и устойчива к давлению и изгибу. Цвет: от золотисто-коричневого до очень темно-коричневого с черными прожилками. Плотность: 850-900 кг/м (куб). Твердость по Бринелю : 4,1.
Тайгервуд (тигровое дерево). Произрастает в Западной Тропической Африке. Цвет: желтовато-коричневый, иногда отмечаемый темными полосами-«венами». Плотность: 800-900 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: 4,1.
Кокоболо. Высокая стабильность при изменении влажности. Цвет: темный, глубокий красный оттенок с черными, нерегулярными полосами. Яркая, выразительная, красивая текстура. Плотность: 800-980 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: 4,35.
Палисандр. Древесина очень плотная и тяжелая, хорошо полируется, тонет в вводе. Цвет: притягательный светло-коричневый с фиолетово-сиреневым отливом. Плотность: 1000 кг/м(куб). Твердость по Бринелю: 5,5.
Ярра. Наименование одной из более чем 500 разновидностей австралийского эвкалипта. Цвет: все оттенки красного, от красно-розового до темно-красного. С течением времени ярра темнеет и его окраска может приобретать весьма разнообразные оттенки. Плотность: 820-850 кг/м(куб). Твердость по Бринелю: 5,0.
Груша. Древесина плотная, твердая, хорошо обрабатывается, мало трескается. Цвет: от желтовато-белого до буровато-красного. Чтобы повысить твердость, грушевую древесину помещают в воду и выдерживают продолжительное время, после чего долго сушат в природных условиях. После просушивания она приобретает буроватый оттенок. Плотность: 700 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: 3,4. Дуб (мореный). Древесина прочная, долговечная, устойчивая к внешним воздействиям. После долгого (от 50 до 300 лет) вымачивания (морения) без доступа кислорода древесина приобретает бархатно-черный цвет. Цвет: черный.
Мореный дуб драгоценный древесный материал. На протяжении тысячелетий затонувшие дубовые стволы, находились на дне водохранилищ, где без доступа воздуха, в процессе морения приобрели прочность, не уступающую камню. Сама природа дарит ему прочность, долговечность и неповторимую цветовую гамму. Плотность: 750 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: 3,8. Самшит. Древесина тверда как кость, удельный вес ее больше удельного веса воды, самшит тонет в воде. Поэтому она идет на изготовление деталей, где необходима значительная жесткость. Цвет: светло-желтый, матовый. Плотность: 1350 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: свыше 8,0. Макасар. Вид эбенового дерева распространенного в Юго-Восточной Азии. Цвет: темно-коричневый с черными прожилками. Имеет очень красивую текстуру. Плотность: 1000 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: 7,0.
Эбен. В торговле различают много сортов эбенового дерева. Самый редкий и дорогой произрастает только в странах Центральной Африки. Настолько дорог, что оплата за него идет в килограммах. Экспортные поставки африканского эбена ограничены и полностью контролируются правительствами тех стран, где он добывается. Древесина очень плотная и тяжелая, тонет в воде. Цвет: от темно-коричневого до бархатисто-черного с характерными более светлыми (или светло-коричневыми) продольными прожилками. Плотность: 1200 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: свыше 8,0. Ятоба. Еще ее называют бразильская вишня. Древесина тяжелая, прочная, твердая и при этом удивительно эластичная. Она трудно обрабатывается, но шлифуется и полируется почти до зеркального блеска. Цвет: Плотность: 960 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: 4,8. Зебрано. Произрастает в Габоне и Камеруне. Древесина твердая и тяжелая. Поверхность блестящая, текстура несколько крупная. Цвет: светло-золотистый с узкими штрихами от темно-коричневой до почти черной окраски. Плотность: 900 кг/м (куб). Твердость по Бринеллю: 4.5. Кевазинго. Произрастает от экваториальной Африки, от Камеруна и Габона до Конго. Дерево до 35-40 метров высотой, диаметром ствола до 1.5-2 метров. Древесина от красно-коричневого до темно-красного цвета. Имеет красивый рисунок текстуры. Плотная, твердая, стабильная. Плотность: 820-850 кг/м(куб). Твердость по Бринелю: 5,0.
Черный граб. Выращен в горах Кавказа. Сруб дерева произведен зимой когда сокодвижение остановлено. Секрет покраса передаётся из поколения в поколение. Цвет: черный. Плотность: 700 кг/м(куб). Твердость по Бринелю: 3,4. Мербау. Произрастает в Юго-восточной Азии (Малайзии, Индонезии, Филиппины). Основными преимуществами мербау является то, что она содержит в порах маслянистые вещества, является очень твердой, устойчивой к воздействию влаги и мало рассыхается. В процессе эксплуатации мербау темнеет, особенно светлые участки, в результате чего окраска древесины в целом выравнивается. Цвет: коричневый, от светлых до темных тонов, местами с вкраплением желтых прожилок. Плотность: 840 кг/куб.м. Твердость по Бринелю: 4,1. Ясень. Древесина тяжёлая, твёрдая с высокой прочностью. Обладание ударной вязкостью и гибкостью делают древесину ясеня одной из наиболее ценных в мире пород для изготовления спортивного инвентаря. Плотность: 700 кг/м(куб). Твердость по Бринеллю: 4,0-4,1.
Плотность дерева различной влажности
Одним из важнейших факторов при организации перевозки леса является плотность дерева. Она является важным показателем при расчете стоимости перевозки и подбора лесовоза.
Вес дерева бывает удельный и объемный. Удельный вес — масса единицы объема дерева без учета породы, влаги и других факторов — составляет 1540 кг/м3. Объемный вес — масса единицы объема дерева с учетом влаги и породы. Исходя из объемного веса, можно определить плотность дерева. Плотность деревьев разных пород различна. Также, весьма изменчива плотность дерева одной породы, в зависимости от географического месторасположения и типа леса.
С увеличением влажности дерева плотность увеличивается. Например, плотность сосны при влажности 15 % – 0,51 т/м3, а при влажности 70 % – 0,72 т/м3. По степени влажности дерево разделяют: абсолютно сухое (влажность — 0%,только в лабораторных условиях), комнатно-сухое (влажность до 10%), воздушно – сухое (влажность – 15-20%), свежесрубленное (влажность 50-100%), мокрое (свыше 100%, при хранении дерева в воде).
Плотность древесины — как строительного сырья.
Плотность древесины-отношение массы древесины к обьему Рw=Mw/Vw
Плотность зависит от породы и влажности, обычно определяется по таблице. Все древесные породы подразделяются на 3 группы:
1)Малоплотная P<0,5(г.см3)(сосна,ель, (пихта, кедр, осина, ольха, липа, тополь)
2)Среднеплотная0,5<P<0,7(г.см3)(лиственница,береза,бук,дуб,ясеньвяз,ильм)
3)Высоко плотная P>0,7(г.см3)(граб)
Это свойство характеризуется массой единицы объёма материала, и имеет размерность в кг/м3 или г/см3.
а) Плотность древесинного вещества pд.в., г/см, т.е. плотность материала клеточных стенок, равна: pд.в. = mд.в. / vд.в., где mд.в. и vд.в. — соответственно масса, г, и объем, см3, древесинного вещества.
б) Плотность абсолютно сухой древесины p0 равна: p0 = m0 / v0, где m0, v0 — соответственно масса и объём древесины при W=0%.
Плотность древесины меньше плотности древесинного вещества, так как она включает пустоты (полости клеток и межклеточные пространства, заполненнве воздухом).
Относительный объём полостей, заполненных воздухом, характеризует пористость древесины П: П = (v0 — vд.в.) / v0 * 100, где v0 и vд.в. — соответственно объём образца и содержащегося в нём древесинного вещества при W=0%. Пористость древесины колеблется в пределах от 40 до 80%.
в) Плотность влажной древесины: pw = mw / vw, где mw и vw — соответственно масса и объём древесины при влажности W.
г) Парциальная влажность древесины p`w характеризует содержание (массу) сухой древесины в единице объёма влажной древесины: p`w = m0 / vw, где m0 — масса абсолютно сухой древесины, г или кг; vw — объем, см3 или м3, древесины при данной влажности W.
д) Базисная плотность древесины выражается отношением массы абсолютно сухого образца m0 к его объёму при влажности, равной или выше предела насыщения клеточных стенок Vmax: pБ = m0 / vmax. Этот основной показатель плотности, который не зависит от влажности, широко используется для оценки качества сырья в деревообработке, целлюлозно-бумажной промышленности и в других случаях.
Величина плотности древесины изменяется в очень широких пределах. Среди пород России и ближнего зарубежья древесину с очень малой плотностью имеет пихта сибирская (345), ива белая (415), а наиболее плотную — самшит (1040), ядро фисташка (1100). Диапазон изменения плотности древесины иноземных пород шире: от 100-130 (бальза) до 1300 (бакаут). Значения плотности здесь и ниже даны в килограммах на метр кубический (кг/м3).
По плотности древесины при 12% влажности породы делят на 3 группы: с малой (Р12 < 540), средней (550 < P12 < 740) и высокой (P12 > 740) плотностью древесины.
Материал | Плотность (объемная масса), кг/м3 |
Ель | 445 |
Лиственница | 660 |
Дуб | 690 |
Бук | 670 |
Береза | 630 |
Ясень | 680 |
Удельный вес древесины
Различают
Вместо понятия удельного веса древесины как физического тела, т. е. отношения ее веса к весу воды, взятой в том же объеме при 4°, на практике пользуются объемным весом древесины. Объемный вес (вес единицы объема древесины) измеряется в г/см3 и приводится к нормальной влажности древесины— 15%.
Кроме объемного веса, иногда пользуются еще приведенным объемным весом, или условным объемным весом. Условным объемным весом называется отношение веса образца в абсолютно сухом состоянии к объему того же образца в свежеорубленном состоянии. Величина условного объемного веса очень близка к величине объемного веса в абсолютно сухом состоянии. Соотношение между условным объемным весом (γ усл) и объемным весом в абсолютно сухом состоянии (γ0) выражается формулой
γ0 = γусл/(1-Υ)
где Υ— полная объемная усушка в процентах,
γ0—объемный вес абсолютно сухой древесины.
Объемный вес древесины
Условный объемный вес имеет перед объемным весом то преимущество, что он не зависит от величины усушки и не требует пересчета на 15% влажности. Это позволяет значительно упростить расчеты и обеспечивает более единообразные результаты при определении γусл нескольких образцов.
Объемный вес древесины зависит от влажности, от ширины годичного слоя,, от того, какое положение занимал образец по высоте ствола и по диаметру. При увеличении влажности объемный вес увеличивается.
Изменение объемного веса древесины при высушивании до влажности, соответствующей точке насыщения волокон (23—30%), идет пропорционально влажности; после этого объемный вес начинает уменьшаться медленнее, так как уменьшается и объем древесины. При увеличении влажности древесины наблюдается обратное явление.
Численная зависимость между объемным весом древесины и влажностью определяется по следующей формуле:
γw = γ0 (100+W)/(100+(Y0 — Yw))
где γw — искомый объемный вес при влажности W, γ0 — объемный вес в абсолютно сухом состоянии, W—влажность древесины в процентах,
Y0-полная объемная усушка в процентах при высушивании до абсолютно сухого состояния и
Yw— объемная усушка в процентах при высушивании дерева до W% влажности.
Объемный вес древесины при данной ее влажности с достаточной точностью легко можно определить по номограмме, предложенной Н. С. Селюгиным (рис. 11). Предположим, что требуется определить вес 1 м3сосновой древесины при влажности 80%. По табл. 41а находим объемный вес древесины сосны при 15% влажности, равный 0,52. На пунктирной горизонтальной линии находим точку объемного веса 0,52 и· от этой точки идем по соответствующей наклонной линии приведенного объемного веса до пересечения ее с горизонтальной линией, показывающей влажность 80%. Из точки пересечения опускаем на горизонтальную ось перпендикуляр, который покажет искомый объемный вес, в данном случае 0,84. В табл. 5 даны значения веса древесины некоторых пород в зависимости от влажности.
Таблица 5 – Ориентировочный вес 1 м3 древесины разных пород в кг
Объемный вес древесины зависит также от ширины годичного слоя. У лиственных пород объемный вес уменьшается с уменьшением ширины годичных слоев. Чем больше средняя ширина годичного кольца, тем больше объемный вес у одной и той же породы. Эта зависимость весьма заметна у кольцепоровых пород и несколько менее заметна у рассеяннопоровых. У хвойных пород обычно наблюдается обратная зависимость: объемный вес увеличивается с уменьшением ширины годичных колец, хотя встречаются и исключения из этого правила.
Объемный вес древесины уменьшается от основания ствола к вершине. У сосен среднего возраста это падение достигает величины 21% (на высоте 12 м), у старых сосен доходит до 27% (на высоте 18 м).
У березы понижение объемного веса по высоте ствола достигает 15% (в возрасте 60—70 лет, на высоте 12 м).
Закономерности в изменении объемного веса древесины по диаметру ствола не наблюдается: у некоторых пород объемный вес слегка уменьшается в направлении от центра к периферии, у других слегка увеличивается.
Большая разница наблюдается в объемном весе у ранней и поздней древесины. Так, отношение объемного веса ранней древесины к весу поздней у орегонской сосны равно 1 :3, у сосны 1 : 2,4, у лиственницы 1 : 3. Поэтому у хвойных пород объемный вес при повышении содержания поздней древесины увеличивается.
Пористость древесины. Под пористостью древесины понимают объем пор в процентах от общего объема абсолютно сухой древесины. Пористость зависит от объемного веса древесины: чем больше объемный вес, тем меньше пористость.
Для приближенного определения пористости можно пользоваться следующей формулой:
С = 100 (1-0,65γ0)%
где С — пористость древесины в %, γ0 — объемный вес абсолютно сухой древесины.
В таблице указан вес 1 м3 древесины относительно процента влажности.
Охват M2 и M+ | Модули RTK GNSS/GPS для высокоточного картографирования
Reach M2 и M+ | Модули RTK GNSS/GPS для высокоточного картографирования Emlid в ИНТЕРГЕО! 18-20 октября, Эссен.
Назначить встречу с командой.
Позиционирование с сантиметровой точностью в RTK и PPK.
Для точного картографирования БПЛА с меньшим количеством опорных точек.
ДОСТУП М+
Однодиапазонный
Базовый до 20 км в ППК
265 $
Купить
REACH M2
Многодиапазонный
Базовая до 100 км в ППК
499 $
Купить
Почему так важна синхронизация камер?
Обычно автопилот запускает камеру и записывает координаты, которые она имеет в данный момент. Когда дрон летит со скоростью 20 м/с, а GPS работает с частотой 5 Гц, это означает, что ваш автопилот будет считывать положение только каждые 4 м, что не подходит для точной геопривязки. Кроме того, между срабатыванием триггера и фактическим моментом фотосъемки всегда есть задержка.
Reach устраняет задержку
Reach решает проблему позиционирования, подключаясь напрямую к порту горячего башмака камеры, который синхронизируется с затвором. Время и координаты каждой фотографии регистрируются с разрешением менее микросекунды. Этот метод позволяет использовать GCP только для проверки вашей точности.
1.
Подключите Reach к порту «горячий башмак» на камере
Каждый раз, когда делается снимок, камера генерирует импульс на разъеме «горячий башмак» вспышки, который синхронизируется с открытием затвора.
2.
Управляйте дроном, Reach будет записывать фотособытия
Reach захватывает синхронизирующие импульсы вспышки с субмикросекундным разрешением и сохраняет их в журнале необработанных данных RINEX во внутренней памяти.
3.
Загрузка журналов с Reach и базовой станции
После полета получите журналы RINEX с бортового модуля Reach и базовой станции (Reach RS, CORS или другого приемника).
4.
Обработка логов и получение файла с геотегами фотографий
Обработка файлов RINEX с помощью бесплатного ПО RTKLIB. Созданный файл с точными координатами фотографий можно использовать для географической привязки.
Для расчета координат с точностью до сантиметра в PPK и RTK Reach требуются поправки от базовой станции. Это может быть либо другой приемник Reach, либо служба NTRIP. VRS также поддерживается.
Совместимость
Reach M2 и M+ без проблем работают с другими приемниками Reach по любому каналу и совместимы с любым другим приемником, поддерживающим RTCM3 и NTRIP.
Выбор между
Охват M+ и Охват M2
Охват M+
и Охват RS+
Если вы работаете в рамках коротких базовых показателей, тогда Охват M+ — оптимальный выбор.
Reach M2
и Reach RS2+
Обеспечивает надежную работу и быструю инициализацию, что позволяет работать с длинными базовыми линиями.
RTK
До 10 км
До 60 км
PPK
До 20 км
До 100 км
Время, чтобы исправить
1-2 мин
5 с
.
Однодиапазонный
Многодиапазонный
Регистрация RINEX
Частота обновления
До 14 Гц
До 10 Гц
Картографический комплект БПЛА Reach M+
Reach M+, Reach RS+ и антенна GNSS
1124 $
Купить
Картографический комплект для БПЛА Reach M2
Reach M2, Reach RS2+ и антенна GNSS
2844 $
Купить
Самая удобная программа для сбора данных, доступная как для Android, так и для iOS. Поддерживает тысячи систем координат и переведена на несколько языков. С помощью ReachView 3 вы можете управлять всеми функциями приемников Reach, такими как настройка базовой станции, регистрация данных RINEX и настройка вывода NMEA.
Камера
управление
Reach может запускать камеры, а также регистрировать события. Функция метки события является обязательной для аэрофотосъемки, поскольку она позволяет регистрировать точное время срабатывания затвора.
Простой журнал
управление
Журналы автоматически записываются непосредственно в RINEX во внутреннюю память. Просмотрите список журналов и загрузите их с помощью приложения ReachView.
Мониторинг
данных
ReachView показывает текущие уровни спутников, ваше местоположение на карте и многое другое.
3DroneMapping завершает испытания PPK со средней нулевой средней ошибкой по всем осям
Luke Wijnberg, 3DroneMapping
Если кратко резюмировать результаты, максимальное отклонение точек составило не более 0,09 м по всем осям. Это невероятный результат, учитывая тот факт, что средний размер пикселя полученного изображения составлял 0,045 м. Средняя средняя ошибка по всем осям составляет всего несколько миллиметров!
Tuffwing обеспечивает точность 4 см без опорных точек с Emlid Reach RTK
Брайан Кристал, Tuffwing
Компания Tuffwing недавно выполнила интеграцию Emlid Reach RTK, чтобы можно было создавать точные карты без использования опорных точек. Система была протестирована путем сравнения модели с прямой географической привязкой с набором опорных точек, используемых исключительно для целей обнаружения ошибок. Согласно отчету о качестве Pix4D, боковая среднеквадратичная ошибка составляет всего 4 см.
Event38 интегрирует Emlid Reach и начинает предоставлять готовое картографическое решение PPK. RMSE по сравнению с GPS геодезического класса на земле.
Приложение ReachView и все функции приемников Reach включены.
Доставка по всему миру.
2-5 дней DHL, до 3 недель авиапочтой.
Найти местных дилеров
Механический
- Габаритные размеры 56,4 х 45,3 х 14,6 мм
- Масса 35 г
- Рабочая tº от -20 до +65 ºC
Электрика
- Напряжение питания на разъемах
USB или JST-GH 4,75–5,5 В - Смещение постоянного тока антенны 3,3 В
- Типичное потребление тока при 5 В 300 мА
Позиционирование
- Статическая горизонтальная 4 мм + 0,5 ч/млн
- Статическая вертикаль 8 мм + 1 часть на миллион
- Кинематическая горизонталь 7 мм + 1 часть на миллион
- Кинематическая вертикаль 14 мм + 1 часть на миллион
Связь
- Радио LoRa (продается отдельно)
- Диапазон частот 868/915 МГц
- Расстояние До 8 км
- Wi-Fi 802. 11 б/г/н
- Bluetooth 4,0/2,1 МЭД
- Порты USB, UART, событие
Данные
- Исправления НТРИП, ВРС, RTCM3
- Выход положения NMEA, LLH/XYZ
- Регистрация данных
RINEX с событиями
с частотой обновления до 10 Гц - Внутренняя память 16 ГБ
ГНСС
- Сигнал отслеживается
GPS/QZSS L1C/A, L2C
ГЛОНАСС L1OF, L2OF
BeiDou B1I, B2I
Galileo E1B/C, E5b - Количество каналов 184
- Частота обновления 10 Гц ГНСС
- ИДУ 9DOF
Механический
- Габаритные размеры 56,4 х 45,3 х 14,6 мм
- Масса 35 г
- Рабочая tº от -20 до +65 ºC
Электрика
- Напряжение питания на разъемах USB
или JST-GH 4,75–5,5 В - Смещение постоянного тока антенны 3,3 В
- Типичное потребление тока при 5 В 250 мА
Позиционирование
- Статическая горизонтальная 5 мм + 1 часть на миллион
- Статическая вертикаль 10 мм + 2 части на миллион
- Кинематическая горизонталь 7 мм + 1 часть на миллион
- Кинематическая вертикаль 14 мм + 2 части на миллион
Связь
- Радио LoRa (продается отдельно)
- Диапазон частот 868/915 МГц
- Расстояние До 8 км
- Wi-Fi 802. 11 б/г/н
- Bluetooth 4,0/2,1 МЭД
- Порты USB, UART, событие
Данные
- Исправления НТРИП, ВРС, RTCM3
- Выход положения NMEA, LLH/XYZ
- Регистрация данных
RINEX с событиями
с частотой обновления до 14 Гц - Внутренняя память 8 ГБ
ГНСС
- Сигнал отслеживается
GPS/QZSS L1, ГЛОНАСС G1,
BeiDou B1, Galileo E1, SBAS - Количество каналов 72
- Частота обновления 14 Гц/5 Гц
- ИДУ 9DOF
Напишите нам по адресу info@emlid. com или заполните контактную форму. Наши инженеры ответят вам в течение рабочего дня
(9:00–18:00 CET).
Укажите свою основную отрасльГеодезияКартография с помощью дроновГИССтроительствоДобыча полезных ископаемыхСельское хозяйствоАрхеологияОбразование/ИсследованияАрхитектура/Ландшафтный дизайнБатиметрия/ГидрографияДругое
Я согласен на то, чтобы мое имя и адрес электронной почты были переданы Emlid (дополнительную информацию см. в нашей Политике конфиденциальности)
Этот сайт защищен reCAPTCHA, и к нему применяются Политика конфиденциальности и Условия использования Google.
M3-英语
%PDF-1.5 % 1 0 объект >/OCGs[33 0 R 34 0 R 290 0 R 291 0 R 535 0 R 536 0 R]>>/Страниц 3 0 R/Тип/Каталог>> эндообъект 2 0 объект >поток приложение/pdf
ouswp͊—JxRbΙ
м³/час Конвертер единиц объемного расхода, метрическая система
м³/час — кубический метр в час. Таблица преобразования / Конвертер единиц объемного расхода, Метрическая системаRU ЕС ПТ RU ФР
Ой… JavaScript отсутствует
К сожалению, ваш браузер не поддерживает JavaScript что необходимо для работы преобразователя.
Убедитесь, что JavaScript не отключен в настройки вашего браузера. В противном случае этот сайт не будет работать для тебя.
м³/час — Кубический метр в час. Таблица преобразования
Преобразование легко: Нужна помощь? x Этот конвертер очень прост. Действительно.
|
|
? Настройки преобразования:
x
Объяснение настроек преобразования
Прежде всего, вам не нужно изменять какие-либо настройки, чтобы использовать преобразователь. Это абсолютно необязательно.
Количество значащих цифр
Вам нужны округленные цифры или научно точные? Для повседневных преобразований мы рекомендуем выбирать 3 или 4 значащие цифры. Если вам нужна максимальная точность, установите число 9
Разделитель групп цифр
Выберите, как вы хотите, чтобы ваши группы цифр разделенные длинными числами:
1234567,89 | нет |
---|---|
1 234 567,89 | пробел |
1 234 567,89 | запятая |
1. 234.567,89 | точка |
- Значимые фигуры: 1 23456789
- Разделитель групп цифр: нет пробел запятая точка
Ваше значение (куб.м в час, м³/час):
» показать »
» скрыть »
Метрическая система
кубический метр в час → кубический метр в секунду (м³/с) | |
кубический метр в час → кубический метр в минуту (м³/мин) | |
кубический метр в час → кубический метр в сутки (м³/день) | |
кубический метр в час → кубический метр в год (м³/год) | |
кубический метр в час → литр в секунду (л/с) | |
кубический метр в час → литр в минуту (л/мин) | |
кубический метр в час → литр в час (л/час) | |
кубический метр в час → литр в сутки (л/день) | |
кубический метр в час → литр в год (л/год) | |
кубический метр в час → кубический сантиметр в секунду (см³/с) | |
кубический метр в час → кубический сантиметр в минуту (см³/мин) | |
кубический метр в час → кубический сантиметр в час (см³/час) | |
кубический метр в час → кубический сантиметр в сутки (см³/день) | |
кубический метр в час → кубический сантиметр в год (см³/год) |
Единицы: кубический метр в секунду (м³/с) / кубический метр в минуту (м³/мин) / / кубический метр в сутки (м³/день) / кубический метр в год (м³/год) / литр в секунду (л/с) / литр в минуту (л/мин) / литр в час (л/час) / литр в день (л/день) / литр в год (л/год) / кубический сантиметр в секунду (см³/с) / кубический сантиметр в минуту (см³/мин) / кубический сантиметр в час (см³/час) / кубический сантиметр в сутки (см³/день) / кубический сантиметр в год (см³/год)
» показать »
» скрыть »
США и Британский империал
кубический метр в час → акр-фут в секунду | |
кубический метр в час → акр-фут в минуту | |
кубический метр в час → акр-фут в час | |
кубический метр в час → акр-фут в сутки | |
кубический метр в час → акр-фут в год | |
кубический метр в час → баррель (нефтяной) в секунду | |
кубический метр в час → баррель (нефтяной) в минуту | |
кубический метр в час → баррель (нефтяной) в час | |
кубический метр в час → баррель (нефтяной) в сутки | |
кубический метр в час → баррель (нефтяной) в год | |
кубический метр в час → галлон США в секунду (GPS) | |
кубический метр в час → галлон США в минуту (гал/мин) | |
кубический метр в час → галлон США в час (г/ч) | |
кубический метр в час → галлон США в сутки (галлонов/день) | |
кубический метр в час → галлон США в год (галлонов/год) | |
кубический метр в час → британский галлон в секунду | |
кубический метр в час → британский галлон в минуту | |
кубический метр в час → британский галлон в час | |
кубический метр в час → британский галлон в сутки | |
кубический метр в час → британский галлон в год | |
кубический метр в час → кубический фут в секунду (фут³/с) | |
кубический метр в час → кубический фут в минуту (фут³/мин) | |
кубический метр в час → кубический фут в час (фут³/час) | |
кубический метр в час → кубический фут в сутки (фут³/день) | |
кубический метр в час → кубический фут в год (фут³/год) | |
кубический метр в час → кубический дюйм в секунду (дюйм³/с) | |
кубический метр в час → кубический дюйм в минуту (дюйм³/мин) | |
кубический метр в час → кубический дюйм в час (дюйм³/час) | |
кубический метр в час → кубический дюйм в сутки (в³/день) | |
кубический метр в час → кубический дюйм в год (в³/год) |
Единицы: акр-фут в секунду / акр-фут в минуту / акр-фут в час / акр-фут в день / акр-фут в год / баррель (нефтяной) в секунду / баррель (нефтяной) в минуту / баррель (нефтяной) в час / баррель (нефтяной) в сутки / баррель (нефтяной) в год / галлон США в секунду (GPS) / галлон США в минуту (гал/мин) / галлон США в час (г/ч) / галлон США в день (галлон/день) / галлон США в год (галлон/год) / Британский галлон в секунду / Британский галлон в минуту / Британский галлон в час / Британский галлон в день / Британский галлон в год / кубический фут в секунду (фут³/с) / кубический фут в минуту (фут³/мин) / кубический фут в час (фут³/час) / кубический фут в сутки (фут³/день) / кубический фут в год (фут³/год) / кубический дюйм в секунду (дюйм³/с) / кубический дюйм в минуту (дюйм³/мин) / кубический дюйм в час (дюйм³/час) / кубический дюйм в сутки (в³/день) / кубический дюйм в год (в³/год)
Не удалось найти устройство?
Попробуйте выполнить поиск:
Другие варианты:
Проверьте список всех поддерживаемых единиц измерения
Задайте свой вопрос на нашей странице в Facebook
< Вернуться в меню всех конвертеров
Надеюсь, вы сделали все свои преобразования и наслаждался Convert-me. Com. Приезжайте к нам вскоре!
!
Преобразование является приблизительным.
Либо единица измерения не имеет точного значения,
, либо точное значение неизвестно. ?
Это число? Извините, не могу разобрать. (?)
Извините, мы не знаем этого вещества. Пожалуйста, выберите один из списка. ***
Пожалуйста, выберите вещество.
Влияет на результаты преобразования.
Подсказка: Не можете понять, где искать ваше устройство? Попробуйте найти название устройства. Поле поиска находится вверху страницы.
Нашли ошибку? Хотите предложить больше конверсий? Свяжитесь с нами на Facebook.
Нравится convert-me.com и хотите помочь? Мы ценим это! Давай, расскажи о нас своим друзьям. Используйте кнопки вверху, чтобы поделиться.
Действительно ли convert-me.com существует с 19 лет?96? На самом деле он еще старше. Мы запустили первую версию нашего онлайн-конвертера единиц измерения в 1995 году.