Tepelná vodivost. Jednoduše o komplexu: Novinky a články: Stavba a technologie: Chytré nemovitosti

Při výběru vysoce kvalitního tepelně izolačního materiálu musí spotřebitel vzít v úvahu řadu parametrů, mezi nimiž je vždy ukazatel tepelné vodivosti. Tepelná vodivost by měla být vysoká nebo nízká, co je to „lambda“, na jaké ukazatele tepelné vodivosti se zaměřit – na tyto a další nejčastější otázky, které se při nákupu izolace objevují, najdete v tomto článku.
Slovo „tepelná vodivost“ nebo ještě matoucí „lambda“ zná každý žák z kurzu fyziky osmé třídy. Na informace, které nepoužíváme, se však časem zapomíná. Zkusme si osvěžit paměť těmito jednoduchými a velmi užitečnými znalostmi.
Tepelná vodivost, jak již bylo zmíněno výše, je jedním z klíčových pojmů moderního stavebnictví, zejména pokud jde o tepelně izolační materiály. Na tepelné vodivosti závisí tloušťka vaší stěny nebo střechy, hmotnost celého domu, a tedy i pevnost (únosnost) základu, odolnost konstrukcí a mnoho dalšího.
Moderní definice tepelné vodivosti je komplexní pojem. A skládá se z několika komponent zodpovědných za přenos tepla (výměnu tepla).

Na první pohled vypadá vzorec zastrašující, ale ve skutečnosti je vše jednoduché.
Celková nebo čistá tepelná vodivost se skládá z tepelné vodivosti způsobené konvekcí, tepelné vodivosti pevné a plynné fáze a tepelné vodivosti, která zohledňuje přenos tepla sáláním.
Jste ještě zmatenější? Pak v pořádku. Podívejme se na každý prvek tohoto vzorce podrobněji.
Výměna tepla (nebo přenos tepla) – je způsob změny vnitřní energie bez vykonávání práce na těle nebo na těle samotném.
K přenosu tepla dochází vždy v určitém směru: od těles s vyšší teplotou k tělesům s teplotou nižší.
Z kurzu fyziky víme, že přenos tepla zahrnuje tři druhy přenosu tepla: tepelnou vodivost, konvekci a sálání.

Tepelná vodivost je jev přenosu vnitřní energie z jedné části těla do druhé nebo z jednoho těla do druhého během jejich
přímý kontakt.
Vložíte-li lžičku do sklenice horkého nápoje, zahřeje se nejen ta část lžíce, která je ponořená v tekutině, ale i ta část, která je nad vodou.

Tepelná vodivost různých látek není stejná, může být špatná (nízká) a dobrá (vysoká). Kovy mají dobrou tepelnou vodivost. Špatné – na vlnu, dřevo a plasty. Nejhorším vodičem tepla je vakuum.

Vzpomeňte si například na kuchyňské náčiní: hrnce a pánve. Je nepravděpodobné, že kovový hrnec plný lahodné polévky odstraníte z horkého sporáku holýma rukama, protože existuje reálné nebezpečí popálení rukou. Místo toho použijete kuchyňskou utěrku, silikonové nebo hadrové chňapky, tedy materiály, které špatně vedou teplo.
Proto jsou „správné“ hrnce a pánve vybaveny plastovými nebo dřevěnými rukojeťmi, které špatně vedou teplo. Jen si vzpomeňte na starou pánev vaší babičky s dřevěnou rukojetí: pánev je horká, ale rukojeť můžete uchopit bez rukavic.
Jak je tento jev vysvětlen? Podívejme se na příklad ohřevu kovové tyče (nebo lžíce z příkladu se sklenicí).

V kovu, stejně jako ve všech pevných látkách, molekuly podléhají vibračním pohybům kolem určitých rovnovážných poloh. Rychlost vibračního pohybu molekul kovu při zahřívání se zvyšuje v části, která je blíže plameni nebo zdroji tepla. Tyto molekuly v interakci se sousedními molekulami jim předávají část své energie. V důsledku toho se zvyšuje teplota segmentu tyče. Pak se rychlost vibračního pohybu molekul v dalších úsecích tyče zvyšuje a tak dále, dokud se celá tyč nezahřeje. Nejhorší tepelnou vodivost má proto vakuum: prakticky v něm nejsou molekuly, které by si navzájem předávaly energii. Je důležité poznamenat, že samotné molekuly, které přenášejí kinetickou energii, nemění své umístění, to znamená, že samotná látka se nepohybuje.
První koncept jsme vyřešili, uvidíme, co bude dál.
Další složkou tepelné vodivosti je proudění. Mnozí z vás slyšeli o takovém zařízení jako „konvektor“. Ale asi ne každý ví, proč se tomu tak říká. I když je logické předpokládat, že svůj název dostal podle principu fungování – konvekce.

Z kurzu fyziky vyplývá, že konvekce je přenos energie proudy kapaliny nebo plynu. Pokud v případě tepelné vodivosti dochází k přenosu energie při výměně tepla, pak při konvekci dochází k přenosu hmoty.
Konvektory (jako jakákoli jiná topná zařízení) ohřívají okolní vzduch, v důsledku čehož teplota v místnosti stoupá a je vám teplo. V tomto případě proudy teplého vzduchu stoupají nahoru a proudy studeného vzduchu padají dolů. Proces ohřevu vody v konvici probíhá podobným způsobem: horká voda stoupá a studená voda padá na její místo. Stejný princip se používá v systému vytápění pro vytápění domů.
Existují dva typy konvekce: přirozená a nucená.
Ohřev vzduchu v místnosti slunečními paprsky je příkladem přirozené konvekce. Pokud je však vzduch ohříván tepelným ventilátorem, jedná se o nucenou konvekci. Ventilátor způsobuje pohyb vzduchu v místnosti a zároveň jej ohřívá na požadovanou teplotu. Mezi další příklady konvekce patří studené a teplé mořské proudy, stejně jako tvorba a pohyb mraků a větrů.
Pojďme k další složce: záření (přenos tepla sáláním).

Záření je způsob přenosu energie z jednoho tělesa do druhého ve formě elektromagnetických vln. Typicky se jedná o infračervené (IR) záření. Tento princip je zakotven v dalším unikátním zařízení – infrazářiči.
Princip jeho fungování je založen na skutečnosti, že jakékoli zahřáté těleso je zdrojem záření. Nejpůsobivějším příkladem je Slunce. Menším příkladem je oheň, který šíří teplo na dost velkou vzdálenost. V případě topidla se okolní předměty vlivem elektromagnetického záření ohřívají a místnost se zahřívá.
Tento typ výměny tepla se liší tím, že k němu může docházet i ve vakuu. Sluneční energie se přece nějak dostává na Zemi.

Je pozoruhodné, že temná těla lépe absorbují a uvolňují energii. Pokud je nutné materiál co nejvíce zahřát, je natřen černou barvou. Příkladem jsou solární kolektory (ohřívače vody), které se instalují na střechy domů. Tato zařízení umožňují shromažďovat teplo ze slunce a ohřívat chladicí kapalinu, která pak předává teplo uvnitř domu k vytápění místností nebo ohřevu vody.

Nejhůře absorbují energii světlé nebo reflexní materiály. Schopnost světlých těles dobře odrážet zářivou energii se zohledňuje v různých oblastech: při stavbě letadel, při stavbě výškových budov v horkých zemích, dokonce i při výběru barvy oblečení v teplých sezóna. Na okna se často používají metalizované fólie, které částečně odrážejí sluneční teplo a šetří místnost před přehříváním.
Nyní, když jsme si probrali základy, je čas vrátit se k našemu vzorci.

Budeme jej analyzovat na příkladu tepelně izolačního materiálu z polyisokyanurátové pěny (PIR) – LOGICPIR.
LOGICPIR je inovativní izolace s unikátními ukazateli tepelné vodivosti – pouze 0,022 W/m*K, umožňující maximální úsporu místa při minimální tloušťce tepelné izolace. PIR desky navíc neabsorbují vlhkost, čímž zabraňují tvorbě kondenzace a spolehlivě chrání váš domov před plísněmi, roztoči a bakteriemi, které představují zdravotní riziko. LOGICPIR patří k nové generaci polyuretanů, které nás obklopují všude: od interiérových dílů automobilů, matrací a obuvi až po lékařství, kde nejvýraznější oblastí jejich použití je výroba protéz pro kardiovaskulární systém. Netřeba dodávat, že materiál je šetrný k životnímu prostředí, což potvrzuje řada certifikátů a posudků.
Vraťme se tedy k tepelné vodivosti.
Konstrukční a plynová tepelná vodivost je tepelná vodivost složek, které tvoří materiál, a to:
· pevná fáze – tepelná vodivost polymerní struktury s mnoha buňkami s velmi tenkými, ale silnými stěnami;
· plynná fáze – tepelná vodivost plynu obsaženého v článcích.

Pokud porovnáme tepelnou izolaci PIR s pěnovým sklem nebo pěnobetonem, pak jsou tyto materiály strukturou podobné. Všechny jsou buněčné a naplněné plynem. Tepelná vodivost těchto materiálů se však bude lišit.
Sklo a beton na rozdíl od plastů vedou teplo intenzivněji, pěnové sklo a pěnobeton mají větší tepelnou vodivost a jejich výkon jako tepelný izolant je poněkud horší. I polymery se od sebe liší tepelnou vodivostí.
Jak již bylo zmíněno dříve, prezentované materiály jsou buněčné a každý obsahuje nějaký druh plynů. V pěnovém skle a pěnovém betonu je to obvykle okolní vzduch, v PIR – inertní plyny. Nejhůře vedou teplo inertní plyny obsah molekul v 1 m3 je velmi malý, vzdálenost mezi molekulami je velmi velká, takže přenos energie mezi molekulami je poměrně obtížný. Vzduch vede teplo mnohem lépe, protože se skládá ze směsi různých plynů, je tam hodně molekul a všechny spolu interagují.
Proudění Složka jemnozrnné tepelné izolace se obvykle neuvažuje, protože velikost buněk PIR tepelné izolace je zanedbatelná (méně než 1 mm) a plyn v těchto buňkách je nehybný.
Poslední složkou je záření. Jeho vliv lze snížit použitím přídavných materiálů, které mohou odrážet tepelné toky. Chcete-li to provést, můžete materiál natřít, řekněme, bílou barvou. U tepelně izolačních desek PIR je za odraz tepla zodpovědná fólie, která materiál pokrývá z obou stran. Kromě funkce odrážení tepla má fólie také ochrannou funkci z hlediska úniku pěnotvorného plynu. Fólie je podle svých vlastností téměř ideálním parobrzdným materiálem, což znamená, že je schopna zpomalit migraci plynů z tepelně izolačních buněk do vnějšího prostředí.
Lehké inertní plyny jsou při provozu nahrazeny těžším okolním vzduchem s dobrou tepelnou vodivostí. K tomu dochází u všech porézních materiálů v důsledku difúzních procesů.
Vezměme si jako příklad běžný balónek naplněný heliem, který lze přirovnat k jedné buňce pěnové izolace. Nový míč se vždy snaží létat vysoko do nebe. Pokud ráno stále visel ze stropu, postupem času se postupně sníží a viset ve středu místnosti a po několika hodinách leží na podlaze. Tito. po celou tu dobu plyn pomalu opouští kouli v důsledku difúze a ta ztrácí svou „těkavost“.

Totéž platí pro tepelnou izolaci. „Kuličky“ (buňky), které jsou nejblíže hranici s okolním vzduchem, postupně mění své složení plynu. Ty „kuličky“, které jsou hluboko v materiálu, to však dělají velmi pomalu nebo vůbec, protože pro inertní plyn je velmi obtížné projít obrovským množstvím stěn sousedních „kuliček“ a uniknout ven.
Povrch tepelné izolace je navíc pokryt fólií, která zabraňuje úniku plynu, tepelná vodivost materiálu (jeho plynové složky) je zachována.
Konečný vzorec pro tepelnou vodivost PIR lze napsat jako:


Shrňme si to. Tepelná izolace je velmi důležitý ukazatel. Určuje, jak teplý bude váš domov. Nejúčinnější tepelná izolace by měla mít všechny své složky co nejníže.
V moderních izolacích, jako je LOGICPIR, se toho dosahuje použitím inertních plynů, polymerů a speciálních povlaků, které odrážejí tepelný tok. Jsme si jisti, že nyní budete nejen schopni přesně vybrat tepelněizolační materiál, který splňuje nejvyšší požadavky, ale také pomůže vašim dětem složit fyziku s nejvyšším skóre.
S laskavým svolením TECHNONICOL.
Podle portálu. Při použití materiálu je vyžadován hypertextový odkaz na Razned.ru.

Technicky čistá měď je v praxi známá jako červená měď pro svou charakteristickou červenou barvu.
Součinitel lineární roztažnosti na 1 °C……16,8×10⁻⁶
11. srpna 2023 5:22
Tepelná vodivost slitin mědi. Bod tání mosazi a bronzu

Tepelná vodivost mosazi a bronzu
Tabulka ukazuje hodnoty tepelné vodivosti mosazi, bronzu a také slitin mědi a niklu (konstantan, copel, manganin atd.) v závislosti na teplotě – v rozmezí od 4 do 1273 K.
Tepelná vodivost mosazi, bronzu a dalších slitin na bázi mědi se při zahřívání zvyšuje. Podle tabulky Mosaz L96 má nejvyšší tepelnou vodivost ze všech uvažovaných slitin při pokojové teplotě. Jeho tepelná vodivost při teplotě 300 K (27°C) je 244 W/(m deg).
Mezi slitiny mědi s vysokou tepelnou vodivostí patří také: mosaz LS59-1, tombak L96 a L90, cínový tombak LTO90-1, válcovaný tombak RT-90. Kromě toho je tepelná vodivost mosazi obecně vyšší než tepelná vodivost bronzu. Je třeba poznamenat, že bronzy s vysokou tepelnou vodivostí zahrnují: fosforové, chromové a beryliové bronzy a také bronz BrA5.
Slitina mědi s nejnižší tepelnou vodivostí je manganový bronz — jeho součinitel tepelné vodivosti při teplotě 27°C je 9,6 W/(m deg).
3. července 2023 5:28
Tepelná vodivost neželezných kovů, tepelná kapacita a hustota slitin

Tepelná vodivost neželezných kovů a technických slitin
Tabulka ukazuje hodnoty tepelné vodivosti kovů (neželezných), jakož i chemické složení kovů a technických slitin v teplotním rozsahu od 0 do 600 °C.
Neželezné kovy a slitiny: nikl Ni, monel, nichrom; slitiny niklu (dle GOST 492-58): kupronikel NM81, NM70, konstantan NMMc 58,5-1,54, kopel NM 56,5, monel NMZhMc a K-monel, alumel, chromel, manganin NMMc 85-12, invar; slitiny hořčíku (dle GOST 2856-68), elektron, platina-rhodium; měkké pájky (dle GOST 1499-70): čistý cín, olovo, POS-90, POS-40, POS-30, Roseova slitina, Woodova slitina.
9. srpna 2020 12:54
Tepelná vodivost hliníkových slitin (od výrobce čipů)
Kde zjistím, které hliníkové slitiny mají nejvyšší tepelnou vodivost?
nezbytné pro vytvoření tepelného mostu
- Čím čistší, tím lepší tepelná vodivost. Nejlepší je elektrická jakost.
- Pokud se do hliníkové slitiny přidá měď, zinek, hořčík nebo křemík, koeficient tepelné vodivosti v ní se výrazně zvýší ve srovnání s hliníkem v jeho čisté formě. Nejvyšší tepelná vodivost hliníkových slitin je zaznamenána u AD1.
Jeho tepelná vodivost při 20 °C je 0 W/(m•deg). - Ve skutečnosti jakékoli nečistoty zhoršují tepelnou vodivost čistých kovů a to je obecné pravidlo. AD1 je nejčistší technický hliník (99,3 % Al), proto má nejvyšší tepelnou vodivost. z technických materiálů na bázi hliníku. Tepelná vodivost chemicky čistého hliníku (99,99 % Al) je ještě vyšší a činí 235 W/mK.
5. července 2020 5:53
Režimy tepelného zpracování mosazi


26. května 2020 · 8:35
Vodiče: stříbro, měď, hliník, železo, zlato, nikl, wolfram, rtuť.
Autor: Serkov Pavel
-
- 1. Vodiče: stříbro, měď, hliník, železo, zlato, nikl, wolfram, rtuť.
-
- 2. Vodiče: Uhlík, nichrom, tepelně stabilní slitiny, pájky, transparentní vodiče.
-
- 3. Anorganická dielektrika: porcelán, sklo, slída, keramika, azbest, SFXNUMX a voda
-
- 4. Organická polosyntetická dielektrika.
-
- 5. Syntetická dielektrika na bázi fenolformaldehydových pryskyřic.
-
- 6. Plasty. Historie použití plastů.
-
- 7. Izolační pásky a trubice
Vodiče
Dvacáté století je stoletím plastů. Před příchodem široké škály syntetických polymerních materiálů člověk používal ve stavebnictví kovy a materiály přírodního původu – dřevo, kůži atd. Dnes jsme zaplaveni plastovými výrobky, od jednorázového nádobí až po silně zatěžované součásti motorů automobilů. Plasty jsou v mnoha ohledech kovům lepší, ale nikdy je zcela nenahradí, proto příběh začneme kovy. Kovům jsou věnovány stovky knih, obor, který se jim věnuje, se nazývá „metalografie“.
Zajímáme se o kovy z hlediska elektronického inženýrství. Jako vodiče, jako součást elektronických zařízení. Všechny ostatní aplikace – například stavební materiály – zatím v této příručce nejsou zahrnuty.
Hlavní vlastností kovů pro elektronická zařízení je schopnost dobře vést elektrický proud. Podívejme se na tabulku měrného odporu různých čistých kovů:
kov Měrný odpor Ohm*mm2/m Stříbro 0,0159 Měď 0,0157 Zlato 0,023 Hliník 0,0244 Iridium 0,0474 Wolfram 0,053 Molybden 0,054 Zinek 0,059 Nikl 0,087 Železo 0,098 Platina 0,107 Cín 0,12 Olovo 0,192 Titan 0,417 Vizmut 1,2 14. června 2019 9:53
Nečistoty ve slitinách mědi
odtud
Nečistoty obsažené v mědi (a přirozeně s ní interagující) se dělí do tří skupin.
Tvorba pevných roztoků s mědí
Mezi takové nečistoty patří hliník, antimon, nikl, železo, cín, zinek atd. Tyto přísady výrazně snižují elektrickou a tepelnou vodivostMezi jakosti, které se primárně používají pro výrobu vodivých prvků, patří M0 a M1. Pokud slitina mědi obsahuje antimonu, pak je jeho zpracování za horka tlakem podstatně obtížnější.
Nečistoty nerozpustné v mědi
Patří mezi ně olovo, vizmut atd. I když tyto nečistoty neovlivňují elektrickou vodivost základního kovu, ztěžují jeho zpracování pod tlakem.
Nečistoty, které tvoří křehké chemické sloučeniny s mědí
Do této skupiny patří síra a kyslík, který snižuje elektrickou vodivost a pevnost základního kovuPřítomnost síry ve slitině mědi výrazně usnadňuje její obrobitelnost řezáním.
11. března 2019 8:09
Pružinové slitiny na bázi mědi
OOO VPO PromMetall http://bronza555.ru/
[email protected] +7-903-798-09-70 (volejte!)
Skladní certifikát si můžete stáhnout zde .
Pružinové slitiny na bázi mědi
Alexandr Konstantinovič Nikolaein, profesor, doktor technických věd, e-mail: [email protected]ZAVEDENÍ
Pružinové slitiny patří do speciální skupiny převážně kovových materiálů, které kromě vysokých mechanických vlastností, které jsou pro ně vyžadovány, získaných buď plastickou deformací za studena, nebo disperzním kalením [1], mají také hodnotu odolnosti vůči malým plastickým deformacím, neboli mez pružnosti. Číst dále →
7. října 2018 5:41
Tabulka tepelné vodivosti kovů a slitin
13. září 2018 8:49
Tepelná difuzivita kovů

Tabulka ukazuje hodnoty součinitele tepelné difuzivity čistých kovů v závislosti na teplotě. Tepelná difuzivita kovů je udávána v teplotním rozsahu od -250 do 1600 °C v rozměru m2/s.
Uvažují se následující kovy: hliník, kadmium, sodík, stříbro, draslík, nikl, olovo, kobalt, berylium, lithium, antimon, bismut, hořčík, zinek, wolfram, cín, antimon, železo, platina, zlato, měď, rhodium, molybden, tantal, iridium.
Na základě hodnot tepelné difuzivity v tabulce lze identifikovat kovy s nejvyššími a nejnižšími hodnotami této vlastnosti. Nejnižší tepelná difuzivita Bismut má tepelnou difuzivitu 50 m6,8/s při 2 °C. Tepelná difuzivita čistého stříbra je 158,3 m2/s při 100 °C. Tento kov má pro tuto charakteristiku nejvyšší hodnotu.
Je třeba poznamenat, že s rostoucí teplotou kovu se hodnota jeho tepelné difuzivity snižuje, s výjimkou platiny a kobaltu.

Zdroj:
Průmyslové pece. Referenční příručka pro výpočty a návrh. 2. vydání, doplněné a přepracované, Kazantsev E.I. M., „Metalurgie“, 1975. – 368 s.12. září 2018 7:37
Vlastnosti hliníku: hustota, tepelná vodivost, tepelná kapacita Al
proto

Tepelná vodivost a hustota hliníku
Tabulka ukazuje tepelné vlastnosti hliníku Al v závislosti na teplotě. Vlastnosti hliníku jsou uvedeny v širokém teplotním rozsahu – od minus 223 do 1527 °C (od 50 do 1800 K).
Jak je vidět z tabulky, Tepelná vodivost hliníku při pokojové teplotě je asi 236 W/(m°), což umožňuje použití tohoto materiálu pro výrobu radiátorů a různých chladičů.
Kromě hliníku má vysokou tepelnou vodivost i měď. Který kov má vyšší tepelnou vodivost? Je známo, že tepelná vodivost hliníku je při středních a vysokých teplotách stále nižší než u mědi, nicméně po ochlazení na 50 K se tepelná vodivost hliníku výrazně zvyšuje a dosahuje 1350 W/(m°). Při tak nízké teplotě se tepelná vodivost mědi snižuje než u hliníku a činí 1250 W/(m°).
Hliník se začíná tavit při teplotě 933,61 K (asi 660 °C) a některé jeho vlastnosti se významně mění.
Hodnoty takových vlastností, jako je tepelná difuzivita, hustota hliníku a jeho tepelná vodivost, jsou výrazně sníženy.Hustota hliníku je určena hlavně jeho teplotou a závisí na skupenství agregátů tohoto kovu. Například při teplotě 27 °C je hustota hliníku 2697 kg/m3 , a když se tento kov zahřeje na bod tání (660 °C), jeho hustota se rovná 2368 kg/m3. Pokles hustoty hliníku se zvyšující se teplotou je způsoben jeho roztažností při zahřívání.
7. září 2018 5:50
Tepelná vodivost slitin mědi. Bod tání mosazi a bronzu

Tepelná vodivost mosazi a bronzu
Tabulka ukazuje hodnoty tepelné vodivosti mosazi, bronzu a také slitin mědi a niklu (konstantan, copel, manganin atd.) v závislosti na teplotě – v rozmezí od 4 do 1273 K.
Tepelná vodivost mosazi, bronzu a dalších slitin na bázi mědi se při zahřívání zvyšuje. Podle tabulky Mosaz L96 má nejvyšší tepelnou vodivost ze všech uvažovaných slitin při pokojové teplotě. Jeho tepelná vodivost při teplotě 300 K (27°C) je 244 W/(m deg).
Mezi slitiny mědi s vysokou tepelnou vodivostí patří také: mosaz LS59-1, tombak L96 a L90, cínový tombak LTO90-1, válcovaný tombak RT-90. Kromě toho je tepelná vodivost mosazi obecně vyšší než tepelná vodivost bronzu. Je třeba poznamenat, že bronzy s vysokou tepelnou vodivostí zahrnují: fosforové, chromové a beryliové bronzy a také bronz BrA5.
Slitina mědi s nejnižší tepelnou vodivostí je manganový bronz — jeho součinitel tepelné vodivosti při teplotě 27°C je 9,6 W/(m deg).
27. srpna 2018 5:48
Tepelná vodivost neželezných kovů a technických slitin
VPO PromMetall (bronz, mosaz, měď) +7-903-798-09-70 Alexandr Ivanovič
Skladní certifikát si můžete stáhnout zde
proto
Tabulka ukazuje hodnoty tepelné vodivosti kovů (neželezných), jakož i chemické složení kovů a technických slitin v teplotním rozsahu od 0 do 600 °C.
Neželezné kovy a slitiny: nikl Ni, monel, nichrom; slitiny niklu (dle GOST 492-58): kupronický nikl NM81, NM70, konstantan NMMc 58,5-1,54, kopel NM 56,5, monel NMZhMc a K-monel, alumel, chromel, manganin NMMc 85-12, invar; slitiny hořčíku (dle GOST 2856-68), elektron, platina-rhodium; měkké pájky (dle GOST 1499-70): čistý cín, olovo, POS-90, POS-40, POS-30, Roseova slitina, Woodova slitina. Číst dále →
Vyhledávání
Nedávné záznamy
- Použití bronzů jako antifrikčního materiálu
- LLC VPO „PromMetall“
- Vyhledávače a tržiště kovů
- Porovnání GOST pro mosazné tyče
- Obsah tohoto blogu pro období 2011–2025
- Bronz pro opravu strojů
- 7 kroků ke svařování mosazi
- Rychlé vyhledávání v tomto blogu
- Často kladené otázky o bronzech
- Mosaz: Často kladené otázky
- Která hliníková slitina je optimální (z fóra)
- Všechny možné užitečné odkazy
- Jak určit značku mosazi (z fóra MIR CNC)
- Knihy a referenční příručky o kovech na torrentu RuTracker
- Vliv legujících prvků na vlastnosti bronzů
- Bronz | Značky | Charakteristika | Použití | Vysvětlení
- Bronz a mosaz pro kluzná ložiska
- Závody vyrábějící válcované kovy neželezných kovů (skupina mědi)
- Sada ladiček. Vyrobeno a prodáváno společností Max Kohl, Chemnitz.
- Článek BRONZ (Brockhaus F.A. Brockhaus a Efron Dictionary)
- Co je známo o beninských bronzových sochách a proč je muzea po celém světě vracejí do jejich vlasti?
- Rozdíl v průvaru při svařování hliníku s použitím různých ochranných plynů
- Typy povlaků na mosazné výrobky: trvanlivost a estetika
- KOV AIHA
- 145 let patentu na destilační přístroj na měsíční svit
- Odolnost proti korozi AMg5, AMg6 (c ajhevf https://cccp3d.ru/)
- Jak vybrat proudonosný hrot?
- KOV PICHBECK
reference
blogroll
Vše o neželezných kovech a slitinách (bronz, měď, mosaz atd.) Bronz | Mosaz | Značky BrAZh BrOF OCs L63 LS59 | Charakteristika | Použití | Vysvětlení | Mosazný plech | Pouzdro | Bronzová trubka | Tyč | GOST | Prodej | Blog | Použití | Pouzdra | Trubky


