Метка: плёнка

  • Архитектурное тонирование

    Архитектурное тонирование

    Оконные стекла в обычном исполнении не способны удовлетворить заказчика, потому как не соответствуют высоким требованиям по безопасности, эстетике и эргономике. Поэтому наилучшим решением сегодня является архитектурное тонирование. Оно представляет собой нанесение специально разработанных пленок, которые обладают уникальной способностью – отражать излучение инфракрасной части спектра. К тому же архитектурной тонирование дает возможность заметно преобразить общий вид объекта, будь то гостиница, банк или обычный коттедж.

    Архитектурное тонирование - Размер 291,27К, Загружен: 0

    Виды используемых пленок

    Лучшие бренды мира предлагают архитектурные пленки в широком ассортименте. Выбор для клиента очень большой:

    • Зеркальные пленки. Эффект односторонней пленки особенно ценится владельцами кафе, ресторанов и различных закусочных. С одной стороны изделие выглядит как обычное окно, а с другой – элегантное зеркало.
    • Тонировочные пленки. Основная задача – скрыть находящиеся внутри объекта ценности. Например, тонировочный вариант часто заказывают владельцы частных коттеджей и квартир, которые находятся на первом этаже.
    • Декоративные пленки. Архитектурные возможности продукции безграничны: клиент может заказать красивый рисунок, текстуру, элегантные надписи и многое другое.
    • Теплоотражающие пленки. Помимо эстетики добавляется такое достоинство, как энергосбережение. Иными словами, нет необходимости использовать обогревающие или охлаждающие приборы. Пропускная способность света меняется, а температура внутри помещения сохраняется. Это одна из главных особенностей архитектурного изделия.
    • Цветные защитные пленки. Все зависит от пожеланий заказчика. Наиболее распространенные варианты: бесцветный, серебристый и дымчатый.

    Главные особенности

    С виду архитектурные пленки практически не отличаются от обычного дешевого изделия. Все-таки на глаз определить состав продукции невозможно. Однако архитектурные пленки имеют ряд уникальных особенностей, которые выделяют их в лучшую сторону среди всех вариантов, что предлагают компании, осуществляющие тонировку стекол:

    • Высокая устойчивость к механическому воздействию. Прочность лучших и самых дорогих изделий достигает показателя 24 кг/мм2. Их невозможно порвать и даже проткнуть. Поэтому архитектурные изделия являются прекрасным вариантом защиты от домушников.
    • Использование специального клеящего состава. Если стекло в результате сильнейшего механического воздействия все же разбилось, то пленка помогает защитить находящихся на объекте людей от ранений. Все осколки остаются на ней, несмотря на мощное воздействие!
    • Выдерживает любые капризы погоды. Ветер, повышенная влажность, град, солнечные лучи – все это не оказывает никакого влияния на поверхность пленки.
    • Прекрасный внешний вид. Самая заметная особенность архитектурного стекла. Кроме того, они дает возможность создать в помещении различный уровень освещения.

    Сфера применения

    Архитектурные пленки серьезно колеблются в цене, потому как производители предлагают широкий ассортимент. Как правило, изделия выбирают для элегантного оформления и обеспечения повышенной защиты стекла офисных зданий, гостиниц, банков, магазинов, аэропортов и других крупных объектов. Востребованы архитектурные пленки и у владельцев частных домов. Например, окно гостиной комнаты можно заметно разнообразить многослойной защитной пленкой.

    Активно используют изделие владельцы бассейнов. Воду необходимо защитить от негативного влияния ультрафиолета, и архитектурная пленка как нельзя лучше подойдет для этих целей.

    Наконец, продукцию активно применяют при обустройстве веранды и оформлении окон балкона. Архитектурное стекло добавит изюминку эстетики в интерьер и экстерьер, сделает стекло более прочным и надежным.

    Архитектурное тонирование1 - Размер 309,96К, Загружен: 0
    Источник

  • Соединение медного и алюминиевого провода: правила и способы

    Соединение медного и алюминиевого провода: правила и способы

    Любая кабельная продукция имеет токопроводящую жилу, выполненную из алюминия или меди. Так как эти материалы обладают хорошей токопроводимостью, теплоотдачей и стоят недорого, то при монтаже и подключении довольно часто возникает необходимость соединения этих двух разных по химическому составу элементов электрических цепей. Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ) простая скрутка между собой двух проводов разного материала запрещена, если нет последующей пайки или сварки. Однако, существуют и более действенные способы для выполнения данной процедуры как в домашних условиях, так и на производстве. В этой статье мы расскажем, как правильно выполнить соединение медного и алюминиевого провода и каких ошибок не следует допускать.

    Какие проблемы могут возникнуть при соединении алюминия и меди

    Не так давно электропроводку в квартире или частном доме выполняли из алюминиевого провода, так как её было достаточно чтобы обеспечить питанием все существующие немногочисленные электроприборы. С развитием мира электроники и бытовой техники появилась тенденция роста нагрузки на электрические цепи. Соответственно возникла необходимость соединения старой и новой проводки.

    Распределительная коробка

    При касании алюминия и меди возникает химическая реакция, которая впоследствии ухудшает электрический контакт, место подключения начинает греться и в итоге может стать причиной возгорания проводки и даже пожара. При повышенной окружающей влажности этот процесс происходит достаточно быстро, так как между проводниками образуется тонкая плёнка, обладающая высоким сопротивление, следствием чего является нагрев и обрыв цепи. Но всё же каждый электрик знает как соединить алюминиевый провод с медным, чтобы в дальнейшем избежать неприятной ситуации.

    На видео ниже наглядно показаны последствия небезопасного контакта между медью и алюминием:

    В любом случае рекомендуется заменить старую проводку на новую, которая будет иметь нагрузочную способность, соответствующую текущему потреблению электроприборов. Если нет возможности полностью заменить проводку на новую, то выполняют частичную замену проводки. В таком случае и возникает необходимость соединения старой и новой электропроводки – медного и алюминиевого проводов. 

    Способы соединения разных проводов

    Существует несколько основных общепринятых распространённых приспособлений, которые дают возможность ликвидировать непосредственный контакт между двумя материалами, действующими друг на друга агрессивно. Рассмотрим каждый отдельно.

    Клеммные колодки

    Клеммные колодки могут быть оснащены болтовым или зажимным механизмом соединения. Данная конструкция даёт подключение к одному выводу алюминиевого, а к другому медного токопроводящего материала, которые контактируют между собой через стальную пластину. Пластина изготовлена из нейтрального металла, который не вступает в реакцию с медью и алюминием – обычно это латунные пластины либо медные луженые пластины. Клеммной колодкой с зажимным механизмом чаще всего соединяются жилы контрольного кабеля, с небольшими токами в цепи. Например, широко применяемой клеммой Wago 2273, можно соединить одновременно от двух до восьми проводников разного сечения, выполнить крепёж на DIN-рейку с помощью специального монтажного адаптера.

    Применение клеммных колодок

    Болтовой зажим в колодках более надёжен и применяется в силовых не высоковольтных цепях. Чаще всего он осуществляется с помощью «ореха». Это небольшая разветвительная коробка, выполненная из диэлектрического материала, в форме напоминающего грецкий орех, внутри которого расположен блок металлических пластин, через которые и происходит контакт между алюминиевыми и медными проводами. Все эти вышеописанные способы относятся к разъёмным соединениям, то есть для многоразового подключения и отключения, в случае необходимости.

    Соединительный орех

    На примере наглядно показывается выполненное скрепление меди и алюминия в распределительной коробке за счет использования латунных клеммников:

    О том, как соединить провода клеммами WAGO, читайте в нашей отдельной публикации!

    Метод опрессовки

    Иногда, при прокладке и монтаже электропроводки, появляется необходимость в выполнении качественного неразъёмного соединения медных и алюминиевых проводов опрессовкой с помощью гильз. Чаще она встречается на вводе в электрический шкаф, распределительное устройство или при соединении кабеля с уже установленным агрегатом, где нельзя выполнить замену алюминия на медь, и наоборот.

    Опрессовка

    Такой вид подсоединения проводников является более затратным, так как требует специального инструмента. Но в то же время, при проведении многочисленных монтажных работ такого плана, профессионалы часто выбирают именно его. Также многие рекомендуют заклёпочник как альтернативу неразъемному соединению, однако, контакт со временем в данном месте может теряться из-за недостаточного зажатия и при вибрации. Опрессовка проводов гильзами обеспечивает более надёжный и долговечный контакт. Таким методом на производстве скрепляют медные и алюминиевые жилы даже к особо мощным и высоковольтным потребителям. Для выполнения этих работ необходим специальный инструмент и особые медно-алюминиевые гильзы. Их сжим может выполняться даже с помощью обычного молотка и металлических накладок, что не совсем правильно, или же существует профессиональный ручной гидравлический пресс.

    Пресс

    Таким сжимом рекомендуется пользоваться не только при опрессовке гильз, но и наконечников. Кстати, они тоже могут быть выполнены наполовину из меди и алюминия, для подключения, например, алюминиевого кабеля к двигателю, который имеет медные выводы.

    Алюмомедные гильзы

    Обычно алюмомедные гильзы используют для соединения жил кабелей большого сечения. При небольших сечениях, например, в домашней электропроводке, выполняется опрессовка нескольких проводников одной гильзой. В данном случае нельзя опрессовывать медные и алюминиевые жилы одной гильзой, так как при этом два металла будут контактировать между собой. Можно залудить медные жилы и тогда соединять их опрессовкой с алюминиевыми проводниками. 

    Болтовое соединение

    Очень часто при работе с электропроводкой у простого человека, не занимающегося электромонтажными работами, в домашних условиях может появиться экстренная необходимость в создании хорошего и надёжного контакта между алюминиевым и медным проводом. Бежать в магазин для покупки специального инструмента и материалов не целесообразно при выполнении разовых работ, а их нужно сделать и при этом качественно.

    Тогда имеет смысл воспользоваться обычным болтом с гайкой и несколькими шайбами. Главное, в этом методе — это разделить шайбами два металла, агрессивных друг к другу, так как показано на рисунке внизу.

    Контакт через болт

    Болтовое соединение алюминиевого и медного провода можно выполнить в распределительной коробке, которая является неотъемлемой частью любой проводки как в доме, так и в квартире. Таким образом, через болт с лёгкостью и достаточно качественно соединяются даже провода с разными жилами по сечению.

    На видео наглядно показывается, как соединить жилы разного материала болтом:

    Похожий способ, о котором мы рассказывали выше — применение заклепочника. Ниже наглядно показывается, как соединить провода заклепкой:

    Есть еще вариант применения алюмомедных наконечников и алюмомедных шайб. Можно опрессовать алюминиевый кабель таким наконечником и подсоединять к медной шине. Либо при использовании алюмомедной шайбы можно опрессовать алюминиевый кабель обычным алюминиевым кабельным наконечником и подключить на шину через данную шайбу.

    Особенности соединения жил на улице

    При монтаже кабельной линии по улице все элементы соединения подвержены воздействию внешних негативных факторов, таких как снег, обледенение, дождь и т. д. Поэтому для выполнения таких работ необходима только герметично закрывающаяся конструкция, устойчивая к ультрафиолетовым лучам и низким температурам. Осуществляя подключения на столбе, крыше и в другом открытом месте чаще всего применяются прокалывающие зажимы. Возможно вам будет интересно более подробно узнать, как соединить СИП с медным кабелем на улице, т.к. в этом случае как раз происходит соединение алюминия и меди на открытом воздухе.

    В помещениях при прокладке кабеля в стене под штукатуркой кабель укладывается в штробе цельным, и любое соединение даже однородных металлов нежелательно. Всё подключения в розетке или распределительной коробке выполняются любым вышеописанным способом, подходящим для каждой индивидуальной ситуации.

    Распространённые ошибки, полезные советы и правила

    К вашему вниманию несколько полезных советов, позволяющих безопасно соединить алюминиевый провод с медным между собой:

    1. Перед тем как соединить жилы пайкой нужно знать, что медь залудить будет очень просто, а алюминий только с помощью специального припоя.
    2. Нельзя слишком сильно сжимать места соединения как многожильных, так и одножильных проводников. В противном случае возникнет деформация и повреждение жил.
    3. Всегда стоит соблюдать маркировку и правильно подбирать клеммники в зависимости от сечения жилы и типа установки (в помещении или же на улице).
    4. Ни в коем случае не используйте для соединения алюминиевой и медной проводки обычные скрутки. Это один из самых небезопасных способов коммутации жил, который чаще всего приводит к пожару.

    Это и все, что мы хотели рассказать вам о том, как выполнить соединение медного и алюминиевого провода. Надеемся, предоставленные способы и правила помогли вам понять всю сущность работ!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Тензодатчики: устройство, принцип работы, схема подключения

    Тензодатчики: устройство, принцип работы, схема подключения

    Для измерения давления и веса на производстве и в бытовой электронике используются тензометрические датчики. Это устройства, основная задача которых преобразовать механическое воздействие в электрический сигнал. В этой статье мы рассмотрим, что такое тензодатчик, какой у него принцип работы и схема подключения.

    Виды и сфера применения

    Для начала разберемся в принципе действия тензометрических датчиков. При воздействии на тело внешних сил оно деформируется, противодействует приложенной силе. За счёт деформаций корпуса датчика происходит воздействие на измерительный элемент тензодатчика. В результате устройство выдаёт электрический сигнал, считывая который система обработки выдаёт результат измерений. Но для чего нужен такой тип устройств?

    Тензометрические датчики используются для:

    • Измерения веса. При этом в зависимости от конструкции измерительного узла могут использоваться на сжатие или на растяжение. Соответственно их назначение – измерение веса на платформах (например, весы в магазинах) или на подвесе (краны и прочее).
    • Измерения давления. Например, в трубопроводах газов и жидких веществ.
    • Измерения крутящего момента (на двигателях автомобилей или станков).
    • Определения ускорения.
    • Контроля перемещения.

    По типу измерительного элемента и принципа работы тензодатчики делятся на:

    • Тензорезистивные.
    • Пьезоэлектрические.
    • Оптико-поляризационные.
    • Волоконно-оптические.
    • Пьезорезистивные.

    Конструктивные особенности тензодатчика определяет то где он применяется, ведь конструкция определяет наличие монтажных отверстий и векторов возможного приложения сил, соответственно и самого процесса измерения. По форме также тензометрические датчики бывают разных типов:

    1. Консольные. Назначение таких устройств – измерение количества веществ в дозаторах, конвейерных, платформенных, бункерных и напольных весах.
    2. Цилиндрические. Применяются для взвешивания вагонов, автомобилей, баков и емкостей – там, где нужно измерять большие веса.
    3. S-образные, срабатывают на растяжение, подходят для измерения веса, поднимаемого краном и в других подобных конструкциях.

    На практике тензометрические датчики могут производиться в совершенно разнообразном исполнении.

    Устройство и принцип действия

    Для измерения давления или веса используется тензодатчики, все они выдают электрический цифровой или аналоговый электрический сигнал при изменении формы чувствительного элемента. Но из чего они состоят?

    Основа или корпусы бывают разных типов, от этого зависит, куда вы сможете установить датчик. А также то, в каком направлении он работает – на сжатие, растяжение или на изгиб.

    В корпусе тензодатчика кроме чувствительного элемента могут находиться и дополнительные блоки, например, АЦП, формирователи питания и пр. Если тензометрический датчик цифровой, то и блок для преобразования аналогового сигнала (АЦП). Рассмотрим принцип работы чувствительного элемента тензометрического датчика на примере тензорезистивного компонента – они нашли наиболее широкое применение.

    Тензометрический датчик резистивного типа представляет собой гибкую плёнку или подложку, на которую нанесён резистивный слой. Если это плёночный датчик – тонкое напыление или фольга, если проволочный — на гибкой подложке размещена проволока. Напыление или проволока укладываются в извилистую линию.

    При механическом воздействии на подложку он изгибается, в результате чего плёнка, фольга или проволока растягивается. Соответственно в натянутом состоянии изменяется (уменьшается) её площадь поперечного сечения и сопротивление увеличивается. При снижении давления подложка возвращается в исходное положение, резистивный слой тоже, а его сопротивление начинает уменьшаться и возвращаться к норме.

    Пьезоэлектрические чувствительные органы работают напротив. При давлении на пьезокристалл возникает ЭДС, тогда как у пьезорезистивных датчиков из тонких плёнок полупроводников также изменяется сопротивление.

    Ещё можно встретить и емкостные датчики – это приборы, принцип работы которых заключается в измерении ёмкости между гибкими пластинами. А также электромагнитные устройства, в которых под воздействием на магнитопровод изменяются характеристики контура.

    Схема подключения

    Как работает тензодатчик мы разобрались. Теперь следует ознакомиться со схемой подключения. Блок схема устройства, которое считывает сигнал, изображена на рисунке ниже. На ней вы видите один из вариантов усиления и преобразования сигнала с датчика.

    Если рассмотреть тензорезистивный датчик, то реально он представляет собой мост из резисторов, включённый следующим образом. Такая схема включения называется «Мост Уинстона» или измерительный мост.

    Для его работы недостаточно подключить лишь сигнальные провода, нужны еще и провода питания. В некоторых сложных системах могут подключаться еще и провода для термостабилизации или других функций.

    На видео подробно рассказывается, что собой представляют тензометрические датчики и как они работают:

    Современные тензометрические датчики в зависимости от своего назначения могут использоваться в установках для измерения от долей грамм до сотен тон. Соответственно для каждого диапазона весов подбираются тензодатчки определённой конструкции и типа чувствительного элемента. Кроме измеряемых весов немаловажную роль в выборе контрольно-измерительной аппаратуры играет и условия, в которых они будт работать, а также требуемый класс точности.

    Источник