Балка выравнивающая
Как и указывает название изделий этой группы, балка выравнивающая для опалубки выполняет функцию поддержки: увеличивает жесткость и прочность конструкции, принимает часть нагрузки после заливки бетона. Для производства бетонных и железобетонных конструкций небольшого размера такие балки обычно не используются, но в габаритных опалубочных системах они являются одним из самых важных элементов.
По умолчанию подразумевается не любая, а именно щитовая опалубка для заливки стен. Балки в ней нужна для надежного соединения щитов, чтобы меньше времени собирать опалубку и повысить качество исполнения монолитных конструкций. И чем больше размеры этих конструкций, тем полезнее каждая выравнивающая балка, для опалубки стен и не только – дешевле потом обойдется дальнейшее строительство.
Среди стандартных типоразмеров выделяют два типа балок: прямолинейной и угловой формы. Для усиления угловых щитов используется балка опалубки выравнивающая угловая, причем как внутри, так и снаружи конструкции. А для сборки линейной части конструкций применяется прямолинейная балка – или просто балка выравнивающая для опалубки. Цена обоих типов зависит в основном от длины. А диапазон у них разных: прямолинейные выпускаются длиной от 0,8 до 6 м, угловые – от 0,3 до 1,5 м.
Делаются сами балки из сортового металлопроката стандартного качества, чтобы гарантированно держали расчетную нагрузку – а она велика. И во избежание последствий коррозии на всех балках нашего ассортимента предусмотрено внешнее защитное покрытие.
Как выбрать выравнивающие балки для конкретных нужд?
Заниматься этим должен специалист. Проблема ведь не в том, чтобы посчитать длину балок по схеме опалубки, а в том, чтобы рассчитать нагрузку и адекватное их количество: чтобы за лишние не платить и за сохранность конструкции после заливки не волноваться. Для типовых объектов с этим готовы помочь наши консультанты: подскажут, какая нужна балка выравнивающая для опалубки (размеры и тип), сколько штук. И заказ оформить помогут. А для объектов по индивидуальным проектам лучше ориентироваться по расчетам из комплекта техдокументации, достоверность которых гарантируется разработчиками.
Балки делают бетонные работы безопаснее, предотвращают протечки раствора, сокращают потребности в стяжках и позволяют значительно увеличить площадь монтажа опалубки. Как правило, на относительно малой высоте для монтажа используются более короткие изделия – например, балка выравнивающая 1,0 м или даже меньше. На средней высоте пригодится балка выравнивающая 2,5 м, а выше – еще длинее, вплоть до 6 м.
Как выглядит добротно сделанная балка выравнивающая для опалубки (фото с характеристиками и ценником), можно посмотреть в карточках изделий данной категории. Для удобства выбора в названиях везде указана длина. Легко заметить, что стоимость длинных и коротких изделий отличается в разы.
Также следует упомянуть, что при строительстве с применением подъемной техники балками укрепляют не только стационарные конструкции, но и части опалубки для последующего перемещения, чтобы сохранить точность соединений на стыках и выровнять щиты в карте. А фиксируются тогда балки обычно фланцевыми винтами.
И напоследок о типах. Балка выравнивающая угловая для опалубки столь же важна, как и прямолинейная. Вся конструкция должна быть достаточно прочной – и углы тоже. Просто можно больше использовать линейных, чем угловых, поддержав сбоку – но это если есть лишние, а при закупке всей партии принято руководствоваться расчетами. Опытный специалист уже по длине заранее определит, куда какие балки будет ставить – например, балка выравнивающая для опалубки 1,5 м или больше вряд ли подойдет для укрепления внутренних углов.
Балка двутавровая 25 оптом и в розницу
Балка двутавровая 25 г/к, Б1, Б2, К1, К2, Ш1, Ш2 в Москве по низкой цене: описание, характеристика, применение.
Стальная балка широко применяется в гражданском и промышленном строительстве зданий, сооружений, мостов, при машиностроении, при производстве металлоконструкций, изготовлении кранов, а также различных деталях, механизмах. Для домостроения часто используется металлическая балка для возведения колонн, перекрытий. Купить балку стальную можно в Москве от компании «МеталлСтрой». Возможна резка балок по их размерам.
Описание металлопроката
Двутавр в Москве по внешнему виду напоминает букву «Н», используется в качестве основной конструкции для перекрытия тех или иных объектов, увеличения прочности готового здания. Обычно его устанавливают либо параллельно друг другу, либо под небольшим углом. Благодаря своей форме он отличается повышенной прочностью на изгиб, жесткостью, прочностью, применяется при строительстве крыш, различных автомобильных эстакад, колонн промышленных или общественных зданиях.
Вы можете купить балки стальные горячекатаные со склада в Москве по низкой цене. На нашем складе имеются основные необходимые типоразмеры стальных балок: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45.
Особенности двутавра:
- Отсутствие деформации двутавра при больших нагрузках. Это связано с геометрией изделия, любое изменение которой приведет к повреждению и снижению устойчивости.
- Возможность сварки, стыковки отдельных изделий между собой, а также легкая транспортировка за счет небольших габаритов и веса. Наличие балки позволяет значительно сэкономить время строительства.
- Двутавр устойчив к различным колебаниям и вибрационным нагрузкам – станет идеальным вариантом для строительства мостов.
- Экономия металлопроката за счет наличия двутавра. Другой материал будет использоваться в гораздо больших количествах.
Классификация двутавра:
- Размеры: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 30, 36, 40, 45, 50, 55, 60;
- Маркировка: Б1, Б2, Б3 М, Ш, Ш1, Ш2, Ш3, К1, К2, С;
- Марки стали: Ст3, Ст3сп5, Ст3пс5, 09г2с, С255, С345, С355.
Балка двутавровая производится:
- ГОСТ 26020-83 — горячекатаный с параллельными гранями полок;
- ГОСТ 8239-89 — двутавр стальной горячекатаный;
- ГОСТ 19425-74 – специальные.
Купить двутавр оптом и в розницу Вы можете от компании «МеталлСтрой». Благодаря прямому сотрудничеству с производителями мы предлагаем низкие цены на наши товары. Доставка металла осуществляется по Москве, Московской области.
Двутавровая балка 25 в Москве по низкой цене
Двутавр 25 имеет полки стандартной ширины и универсальные эксплуатационные характеристики, что обусловило широкий спектр применения. Преимущество использования этого вида металлопроката — хорошо переносит сжимающие нагрузки, способен работать на восприятие усилий на изгиб.
Двутавр 25 выпускается из конструкционной стали марок Ст3, Ст4, Ст5.
25 имеет несколько вариаций, которые отражены в маркировке товара. Наиболее популярен балка 25 Б1, высота профиля, которого составляет 250 мм, а ширина 12 см. Средний вес 25, который можно купить по длине или весу, составляет примерно 28 килограммов на метр линейки. Двутавровые балки с широкой полкой (250 мм) имеют большой вес, так как имеют ширину 154 мм. Полка на 15 мм толще, чем у моделей Б1 или Б2.
Если вы хотите купить двутавр 25 Б1 или Б2 цену за тонну вы можете уточнить в прайс-листе на этой странице. Интернет-магазин «МеталлСтрой» представляет внушительный ассортимент продукции в Москве. У нас вы можете купить двутавр 25 Б1 Б2, а также другие двутавры на выгодных условиях.
Как выровнять монолитный расширитель луча
Просмотреть все видео
Монолитные отражательные расширители луча идеально подходят для приложений, требующих расширения широкополосного или ахроматического лазерного луча. Их полностью отражающая конструкция позволяет использовать их с различными лазерными источниками, включая перестраиваемые, ультрафиолетовые и сверхбыстрые лазеры, а различные встроенные конструктивные особенности упрощают монтаж и юстировку. В этом видео показано, как правильно настроить и выровнять монолитный расширитель отражающего луча TECHSPEC® (Mark I).
Чтобы узнать больше, посетите сайт www.edmundoptics.com/monolithic.Был ли этот контент полезен для вас?
Спасибо за оценку этого контента!
3:43
Сборка жидкостной линзы серии Cx
1:25
Как выровнять монолитный расширитель балки
02:39
Качество изображения телецентрических линз
2:22
Как собрать оптический изолятор из стандартных компонентов
1:29
Общие сведения о технологии жидких линз
2:42
Улучшенный поиск по спецификациям
3:27
Как собрать узел шарнирного соединения
1:50
Гидрофобные покрытия
3:51
Полимерный раствор для первого контакта
2:21
Краткие советы по очистке оптики
4:47
Световод Обзор
5:46
Обзор поляризации. Часть 2. Волновые пластины и замедлители (дополнительно)
6:36
Обзор поляризации. Часть 1: Основы поляризации
1:55Надлежащие методы обращения с оптикой
4:42
Важные принципы выбора крепления для оптических компонентов
3:05
Как сформировать изображение с помощью оптической линзы
3:52
Как определить увеличение оптической линзы
2:31
Покрытия оптических фильтров: сравнение традиционного покрытия и покрытия с твердым напылением
2:16
Понимание коллимации для определения фокусного расстояния оптического объектива
3:06
Как добиться оптимальной коллимации с помощью оптоволокна
5:09
Важные принципы выбора этапов ручного перевода
3:34
Технические характеристики этапа трансляции, которые необходимо знать
4:04
Понимание монтажных интерфейсов камеры
3:02
Выбор правильного расширителя луча
4:38
Выбор правильного светоделителя
8:03
Конфигурации многоосевого столика перемещения: Часть II: Настройка X-Y-Z
3:35
Конфигурации многоосевого столика перемещения: Часть I: Настройка X-Y
3:07
Телецентрическое освещение
2:01
Удаление защитного пластикового покрытия
4:56
Как настроить лазерную систему
Монолитное управление лучом в фотонной интегральной схеме среднего инфракрасного излучения с поверхностным излучением
. 2017 16 августа; 7 (1): 8472.
doi: 10.1038/s41598-017-08916-9.
Стивен Сливкен 1 , Дунхай Ву 1 , Маниже Разеги 2
Принадлежности
- 1 Центр квантовых устройств, факультет электротехники и информатики, Северо-Западный университет, Эванстон, Иллинойс, 60208, США.
- 2 Центр квантовых устройств, факультет электротехники и информатики, Северо-Западный университет, Эванстон, Иллинойс, 60208, США. [email protected].
- PMID: 28814782
- PMCID: PMC5559517
- DOI: 10. 1038/с41598-017-08916-9
Бесплатная статья ЧВК
Стивен Сливкен и др. Научный представитель .
Бесплатная статья ЧВК
. 2017 16 августа; 7 (1): 8472.
doi: 10.1038/s41598-017-08916-9.
Авторы
Стивен Сливкен 1 , Дунхай Ву 1 , Маниже Разеги 2
Принадлежности
- 1 Центр квантовых устройств, факультет электротехники и компьютерных наук, Северо-Западный университет, Эванстон, Иллинойс, 60208, США.
- 2 Центр квантовых устройств, факультет электротехники и информатики, Северо-Западный университет, Эванстон, Иллинойс, 60208, США. [email protected].
- PMID: 28814782
- PMCID: PMC5559517
- DOI: 10.1038/с41598-017-08916-9
Абстрактный
Средняя инфракрасная (2,5 < λ < 25 мкм) область спектра используется для многих целей, таких как химическое / биологическое зондирование, связь в открытом космосе и средства освещения / контрмеры. Однако по сравнению с оптическими системами ближнего инфракрасного диапазона технология компонентов среднего инфракрасного диапазона все еще довольно сырая, а изолированные компоненты демонстрируют ограниченную функциональность. В этой рукописи мы делаем значительный шаг вперед в технологии среднего инфракрасного диапазона, разрабатывая платформу, которая может сочетать функции нескольких оптических элементов среднего инфракрасного диапазона, включая встроенный источник света. В одном устройстве мы демонстрируем настройку в широком диапазоне длин волн (240 нм) и управление лучом (17,9 нм).градусов) в среднем инфракрасном диапазоне со значительно уменьшенной расходимостью луча (до 0,5 градуса). Архитектура также настроена так, чтобы ее можно было производить и тестировать в масштабе пластины, не требуя для функционирования сколов граней или специального зеркального покрытия.
Заявление о конфликте интересов
Авторы заявляют, что у них нет конкурирующих интересов.
Цифры
Рисунок 1
Монолитная архитектура управления лучом среднего инфракрасного диапазона…
Рисунок 1
Монолитная архитектура управления лучом среднего инфракрасного диапазона с линейной решеткой. ( а) Схема SGDFB…
Рисунок 1Монолитная архитектура управления лучом среднего инфракрасного диапазона с линейной решеткой. ( a) Схема лазера SGDFB, интегрированного с линейной решетчатой развязкой. ( b ) Оптическое микроскопическое изображение области, соединяющей сужение волновода с выходным элементом линейной решетки.
Рисунок 2
Геометрия решетки и моделирование. (…
Рисунок 2
Геометрия решетки и моделирование. ( a ) Поперечное сечение, полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа…
фигура 2Геометрия решетки и моделирование. ( a ) Изображение поперечного сечения, полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа, решетчатого ответвителя, покрытого SiO 2 . ( b ) Двухмерное FDTD-моделирование вектора Пойнтинга в направлении y для направленного света, распространяющегося через выходную решетку длиной 500 мкм.
Рисунок 3
Настройка и управление поведением для…
Рисунок 3
Настройка и управление для лазеров SGDFB с линейными выходными решетками. ( а…
Рисунок 3Настройка и управление для лазеров SGDFB с линейными выходными решетками. ( a ) Угол поворота и относительная плотность тока в секциях SGDFB в зависимости от длины волны излучения. ( b ) Сравнение экспериментальных и смоделированных спектров дальнего поля в тета-направлении.
Рисунок 4
Монолитная архитектура управления лучом среднего инфракрасного диапазона…
Рисунок 4
Монолитная архитектура управления лучом среднего инфракрасного диапазона с конической решеткой. ( a ) Схема…
Рисунок 4Монолитная архитектура управления лучом среднего инфракрасного диапазона с конической решеткой. ( a ) Схема лазера SGDFB, интегрированного с выходной муфтой с конической решеткой. ( b ) Конус волновода изображения оптического микроскопа, коническая выходная муфта решетки и контактные площадки нагревателя решетки.
Рисунок 5
Настройка и управление поведением для…
Рисунок 5
Настройка и управление для лазеров SGDFB с коническими решетчатыми разветвителями. ( а…
Рисунок 5Настройка и управление для лазеров SGDFB с выводными ответвителями с конической решеткой. ( a ) Угол поворота и относительная плотность тока в секциях SGDFB в зависимости от длины волны излучения. ( b ) Набор сканов дальнего поля вдоль тета-оси (ϕ = 0) для различных входных длин волн. ( c ) Двумерное сканирование в дальней зоне выходного луча конической решетки при λ = 4,83 мкм. ( d ) Сравнение экспериментальных и рассчитанных углов выхода решетки для различных входных длин волн и периодов решетки. Экспериментальные данные (символы) и аппроксимируются сплошными линиями по приведенной формуле. Закрытые символы = линейные решетки. Открытые символы = конические решетки.
Рисунок 6
Характеристики настройки, управления и модуляции…
Рисунок 6
Характеристики настройки, управления и модуляции для лазеров SGDFB с коническими решетчатыми разветвителями. (…
Рисунок 6Характеристики настройки, управления и модуляции для лазеров SGDFB с выводными ответвителями с конической решеткой. ( a ) Угол поворота и относительная плотность тока в секциях SGDFB в зависимости от длины волны излучения. ( b ) Измеренная амплитуда угла поворота рулевого колеса в зависимости от частоты модуляции. Линии, соединяющие данные, служат ориентиром для глаз.
Рисунок 7
Характеристики настройки решетчатого нагревателя. (…
Рисунок 7
Характеристики настройки решетчатого нагревателя. ( a ) Коллекция сканов дальнего поля вдоль…
Рисунок 7Характеристики настройки решетчатого нагревателя. ( a ) Набор сканов дальнего поля вдоль тета-оси (ϕ = 0) для разного тока нагревателя, I h , значения и входные длины волн. ( b ) Изменение угла поворота рулевого колеса в зависимости от подводимой мощности к нагревателю решетки.
См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC
.Похожие статьи
Многооктавный объединитель спектральных лучей на сверхширокополосной платформе фотонных интегральных схем.
Стэнтон Э. Дж., Хек М. Дж., Бовингтон Дж., Спотт А., Бауэрс Дж. Э. Стэнтон Э.Дж. и соавт. Выбрать Экспресс. 2015 4 мая; 23(9)):11272-83. doi: 10.1364/OE.23.011272. Выбрать Экспресс. 2015. PMID: 25969223
Поверхностно-излучающий, настраиваемый лазер среднего инфракрасного диапазона с высокой выходной мощностью и стабильным выходным лучом.
Сливкен С., Ву Д., Разеги М. Сливкен С. и др. Научный представитель 2019 г. 24 января; 9 (1): 549. doi: 10.1038/s41598-018-36872-5. Научный представитель 2019. PMID: 30679665 Бесплатная статья ЧВК.
Интегрированные оптические фазированные решетки SiN для двумерного управления лучом на одной длине волны ближнего инфракрасного диапазона.
Тайлер Н.А., Фаулер Д., Малуитр С., Гарсия С., Гросс П., Рабо В., Селаг Б. Тайлер Н.А. и соавт. Выбрать Экспресс. 2019 18 февраля; 27 (4): 5851-5858. doi: 10.1364/OE.27.005851. Выбрать Экспресс. 2019. PMID: 30876180
Фотонные интегральные схемы III-V-на-кремнии для спектроскопического зондирования в диапазоне длин волн 2-4 мкм.
Ван Р., Васильев А., Муниб М., Малик А., Шпренгель С., Бём Г., Аманн М.С., Шимоните И., Визбарас А., Визбарас К., Баец Р., Рёлкенс Г. Ван Р и др. Датчики (Базель). 2017 4 августа; 17 (8): 1788. дои: 10.3390/s17081788. Датчики (Базель). 2017. PMID: 28777291 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
Химические/биосенсоры среднего инфракрасного диапазона с усиленным волноводом.
Мизайкофф Б. Мизайкофф Б. Chem Soc Rev. 2013 21 ноября; 42 (22): 8683-99. дои: 10.1039/c3cs60173k. Chem Soc Rev. 2013. PMID: 23995692 Обзор.
Посмотреть все похожие статьи
Рекомендации
- Донг П., Чен Ю.К., Дуан Г.Х., Нейлсон Д.Т. Кремниевые фотонные устройства и интегральные схемы. Нанофотоника. 2014; 3 doi: 10.1515/nanoph-2013-0023. — DOI
- Колдрен Л.А. и соавт. Высокопроизводительные фотонные ИС на основе InP — учебное пособие. J. из Lightwave Tech. 2011; 29 doi: 10.1109/JLT.2010.2100807. — DOI
- Разеги, М. Задача MOCVD: обзор GaInAsP-InP и GaInAsP-GaAs для фотонных и электронных устройств, второе издание (Taylor and Francis/CRC Press, Boca Raton, FL, 2010).
- К черту МЖР.