- Главная
-
Уголок-
Равнополочный -
Неравнополочный
-
-
Швеллер -
Двутавр-
Балочный -
Широкополочный -
Колонный -
Дополнительный -
Специальный
-
-
Труба профильная-
Квадратная -
Прямоугольная -
Круглая -
Овальная -
Плоскоовальная
-
-
Труба круглая-
Общего назначения -
Электросварная -
Горячедеформированная -
Холоднодеформированная -
Нержавеющая
-
- Труба ВГП
- Тавр
☰ Сортаменты
Содержание
Страница не найдена
Возможно, она была перемещена, или вы просто неверно указали адрес страницы.
Вес швеллера стального, Таблица расчета веса швеллера, Швеллер — теоретический удельный вес 1 метра погонного
Таблица расчета веса стального швеллера
Металлобаза «Аксвил» продает оптом и в розницу: • ШВЕЛЛЕР СТАЛЬНОЙ СЕРИИ П / У № 5—30 Первый поставщик проката. Низкие оптовые и розничные цены. Консультация по выбору. Оформление заказа на сайте и в офисе. Нарезка в размер. Доставка по Беларуси, в том числе, и в выходные дни. |
Теоретический удельный вес, вес метра погонного стального швеллера с уклоном внутренних полок
Номер швеллера, серия У | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | Кол-во метров в тонне | |||||
h | b | S | t | R не более | r | |||
5У | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6 | 2,5 | 4,842 | 206,5 |
6,5У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6 | 2,5 | 5,899 | 169,5 |
8У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 2,5 | 7,049 | 141,9 |
10У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 3 | 8,594 | 116,4 |
12У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 3 | 10,43 | 95,87 |
14У | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 3 | 12,29 | 81,38 |
16У | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 3,5 | 14,23 | 70,3 |
15аУ | 160 | 68 | 5 | 9 | 8,5 | 3,5 | 15,35 | 65,16 |
18У | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 3,5 | 16,26 | 61,5 |
18аУ | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 9 | 3,5 | 17,45 | 57,29 |
20У | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 4 | 18,37 | 54,43 |
22У | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10 | 4 | 20,98 | 47,66 |
24У | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 10,5 | 4 | 24,06 | 41,56 |
27У | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 11 | 4,5 | 27,66 | 36,15 |
30У | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 12 | 5 | 31,78 | 31,47 |
33У | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 13 | 5 | 36,53 | 27,37 |
36У | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14 | 6 | 41,91 | 23,86 |
40У | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 15 | 6 | 48,32 | 20,7 |
Теоретический удельный вес, вес метра погонного стального швеллера с параллельными гранями полок
Номер швеллера, серия П | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | Кол-во метров в тонне | |||||
h | b | S | t | R не более | r | |||
5П | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6 | 3,5 | 4,84 | 206,6 |
6,5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6 | 3,5 | 5,897 | 169,6 |
8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 3,5 | 7,051 | 141,8 |
10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 4 | 8,595 | 116,3 |
12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 4,5 | 10,42 | 95,94 |
14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 4,5 | 12,29 | 81,4 |
16П | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 5 | 14,22 | 70,32 |
16аП | 160 | 68 | 5 | 9 | 8,5 | 5 | 15,34 | 65,18 |
18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 5 | 16,26 | 61,5 |
18аП | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 9 | 5 | 17,46 | 57,29 |
20П | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 5,5 | 18,37 | 54,44 |
22П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10 | 6 | 20,97 | 47,7 |
24П | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 10,5 | 6 | 24,05 | 41,58 |
27П | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 11 | 6,5 | 27,65 | 36,16 |
30П | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 12 | 7 | 31,78 | 31,47 |
33П | 300 | 105 | 7 | 11,7 | 13 | 7,5 | 34,87 | 28,68 |
36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14 | 8,5 | 41,89 | 23,87 |
40П | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 15 | 9 | 48,28 | 20,71 |
Смотрите также: Online-калькулятор расчета веса и длинны стального швеллера в зависимости от его вида, номера и размеров.
Сколько весит стальной швеллер? Как рассчитать вес швеллера? Как перевести метры погонные в килограммы и тонны? Ответы на эти вопросы вы найдете в приведенной выше таблица расчета веса металлического швеллера в зависимости от высоты и ширины полки. Вес швеллера, таблица пересчета метров погонных в килограммы и тонны, теоретический вес 1 метра погонного, количество метров швеллера в 1 тонне.
На сайте металлобазы «Аксвил» вы можете купить швеллер стальной в Минске оптом и в розницу.
Смотрите также: Металлопрокат по размерам и типам.
Размеры швеллера по DIN 1026
Размеры швеллера по DIN 1026
|
|
Швеллер UPE, европейский
Горячекатанный швеллер с паралельными гранями полок
Стандарты:
DIN 1026-2: 2002-10
EN 10279: 2000 (Tolerances)
EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1 (Surface condition)
STN 42 5550
ČTN 42 5550
TDP: STN 42 01
Обозначение | Размеры | Детализированные размеры | Поперечное сечение | Вес 1м | Площадь поверхности | |||||||||
h | b | s | t | R | h2 | d | Ø | emin | emax | A | G | AL | AG | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | m2/m | m2/m | ||
UPE 80 | 80 | 50 | 4 | 7 | 10 | 66 | 46 | -0 | -0 | 10,1 | 7,9 | 0,343 | 43,45 | |
UPE 100 | 100 | 55 | 4,5 | 7,5 | 10 | 85 | 65 | M12 | 35 | 36 | 12,5 | 9,82 | 0,402 | 41 |
UPE 120 | 120 | 60 | 5 | 8 | 12 | 104 | 80 | M12 | 35 | 41 | 15,4 | 12,1 | 0,46 | 37,98 |
UPE 140 | 140 | 65 | 5 | 9 | 12 | 122 | 98 | M16 | 35 | 38 | 18,4 | 14,5 | 0,52 | 35,95 |
UPE 160 | 160 | 70 | 5,5 | 9,5 | 12 | 141 | 117 | M16 | 36 | 43 | 21,7 | 17 | 0,579 | 34,01 |
UPE 180 | 180 | 75 | 5,5 | 10,5 | 12 | 159 | 135 | M16 | 36 | 48 | 25,1 | 19,7 | 0,639 | 32,4 |
UPE 200 | 200 | 80 | 6 | 11 | 13 | 178 | 152 | M20 | 46 | 47 | 29 | 22,8 | 0,697 | 30,6 |
UPE 220 | 220 | 85 | 6,5 | 12 | 13 | 196 | 170 | M22 | 47 | 49 | 33,9 | 26,6 | 0,756 | 28,43 |
UPE 240 | 240 | 90 | 7 | 12,5 | 15 | 215 | 185 | M24 | 47 | 51 | 38,5 | 30,2 | 0,813 | 26,89 |
UPE 270 | 270 | 95 | 7,5 | 13,5 | 15 | 243 | 213 | M27 | 48 | 50 | 44,8 | 35,2 | 0,892 | 25,34 |
UPE 300 | 300 | 100 | 9,5 | 15 | 15 | 270 | 240 | M27 | 50 | 55 | 56,6 | 44,4 | 0,968 | 21,78 |
UPE 330 | 330 | 105 | 11 | 16 | 18 | 298 | 262 | M27 | 54 | 60 | 67,8 | 53,2 | 1,043 | 19,6 |
UPE 360 | 360 | 110 | 12 | 17 | 18 | 326 | 290 | M27 | 55 | 65 | 77,9 | 61,2 | 1,121 | 18,32 |
UPE 400 | 400 | 115 | 13,5 | 18 | 18 | 364 | 328 | M27 | 57 | 70 | 91,9 | 72,2 | 1,218 | 16,87 |
Швеллер UPN, европейский
Cтальной горячекатаный швеллер европейского стандарта, с уклоном внутренних граней полок
Марки стали:
S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2, S450J0
Стандарты:
DIN 1026-1: 2000, NF A 45-202: 1986
EN 10279: 2000 (Предельные отклонения (толеранции))
EN 10163-3: 2004, класс C, субкласс 1 (Качество поверхности)
STN 42 5550
ČTN 42 5550
TDP: STN 42 0135
Обозначение | Размеры | Конструкционные размеры | Площадь поверхности | |||||||||||
G | h | b | tw | tf | r1 | r2 | A | d | Ø | emin | emax | AL | AG | |
kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm2 | mm | mm | mm | m2/m | m2/t | ||
UPN 50 | 5,59 | 50 | 38 | 5 | 7 | 7 | 3,5 | 7,12 | 21 | — | — | — | 0,232 | 42,22 |
UPN 65 | 7,09 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 4 | 9,03 | 34 | — | — | — | 0,273 | 39,57 |
UPN 80 | 8,64 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8 | 4 | 11 | 47 | — | — | — | 0,312 | 37,1 |
UPN 100 | 10,6 | 100 | 50 | 6 | 8,5 | 8,5 | 4,5 | 13,5 | 64 | — | — | — | 0,372 | 35,1 |
UPN 120 | 13,4 | 120 | 55 | 7 | 9 | 9 | 4,5 | 17 | 82 | — | — | — | 0,434 | 32,52 |
UPN 140 | 16 | 140 | 60 | 7 | 10 | 10 | 5 | 20,4 | 98 | M 12 | 33 | 37 | 0,489 | 30,54 |
UPN 160 | 18,8 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | 5,5 | 24 | 115 | M 12 | 34 | 42 | 0,546 | 28,98 |
UPN 180 | 22 | 180 | 70 | 8 | 11 | 11 | 5,5 | 28 | 133 | M 16 | 38 | 41 | 0,611 | 27,8 |
UPN 200 | 25,3 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 11,5 | 6 | 32,2 | 151 | M 16 | 39 | 46 | 0,661 | 26,15 |
UPN 220 | 29,4 | 220 | 80 | 9 | 12,5 | 12,5 | 6,5 | 37,4 | 167 | M 16 | 40 | 51 | 0,718 | 24,46 |
UPN 240 | 33,2 | 240 | 85 | 9,5 | 13 | 13 | 6,5 | 42,3 | 184 | M 20 | 46 | 50 | 0,775 | 23,34 |
UPN 260 | 37,9 | 260 | 90 | 10 | 14 | 14 | 7 | 48,3 | 200 | M 22 | 50 | 52 | 0,834 | 22 |
UPN 280 | 41,8 | 280 | 95 | 10 | 15 | 15 | 7,5 | 53,3 | 216 | M 22 | 52 | 57 | 0,89 | 21,27 |
UPN 300 | 46,2 | 300 | 100 | 10 | 16 | 16 | 8 | 58,8 | 232 | M 24 | 55 | 59 | 0,95 | 20,58 |
UPN 320 | 59,5 | 320 | 100 | 14 | 17,5 | 17,5 | 8,8 | 75,8 | 246 | M 22 | 58 | 62 | 0,982 | 16,5 |
UPN 350 | 60,6 | 350 | 100 | 14 | 16 | 16 | 8 | 77,3 | 282 | M 22 | 56 | 62 | 1,05 | 17,25 |
UPN 380 | 63,1 | 380 | 102 | 13,5 | 16 | 16 | 8 | 80,4 | 313 | M 24 | 59 | 60 | 1,11 | 17,59 |
UPN 400 | 71,8 | 400 | 110 | 14 | 18 | 18 | 9 | 91,5 | 324 | M 27 | 61 | 62 | 1,18 | 16,46 |
Швеллер C, американский
Горячекатанный швеллер
Стандарты:
ASTM A276 , ASTM A484 , ASTM A479 , ASME SA479 ,
МТК EN 10204 3.1
Обозначение | Размеры | Площадь поверхности | |||||||
G | h | b | tw | tf | d | A | AL | AG | |
kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm2 | m2/m | m2/t | |
C 75 x 6.1 | 6,1 | 76 | 35 | 4,3 | 6,9 | 38 | 7,81 | 0,277 | 45,47 |
C 75 x 7.4 | 7,4 | 76 | 37 | 6,6 | 6,9 | 38 | 9,48 | 0,281 | 37,95 |
C 75 x 8.9 | 8,9 | 76 | 40 | 9 | 6,9 | 38 | 11,3 | 0,288 | 32,35 |
C 100 x 8 | 8 | 102 | 40 | 4,7 | 7,5 | 66 | 10,3 | 0,347 | 43,36 |
C 100 x 10.8 | 10,8 | 102 | 43 | 8,2 | 7,5 | 60 | 13,7 | 0,352 | 32,55 |
C 130 x 10.4 | 10,4 | 127 | 44 | 4,8 | 8,1 | 83 | 12,7 | 0,424 | 40,77 |
C 130 x 13 | 13 | 127 | 47 | 8,3 | 8,1 | 86 | 17 | 0,422 | 31,47 |
C 150 x 12.2 | 12,2 | 152 | 48 | 5,1 | 8,7 | 107 | 15,5 | 0,478 | 39,19 |
C 150 x 15.6 | 15,6 | 152 | 51 | 8 | 8,7 | 107 | 19,9 | 0,484 | 31,05 |
C 150 x 19.3 | 19,3 | 152 | 54 | 11,1 | 8,7 | 105 | 24,7 | 0,49 | 25,39 |
C 180 x 14.6 | 14,6 | 178 | 53 | 5,3 | 9,3 | 130 | 18,5 | 0,548 | 37,51 |
C 180 x 18.2 | 18,2 | 178 | 55 | 8 | 9,3 | 130 | 23,2 | 0,55 | 30,24 |
C 180 x 22 | 22 | 178 | 58 | 10,6 | 9,3 | 125 | 27,9 | 0,557 | 25,3 |
C 200 x 17.1 | 17,1 | 203 | 57 | 5,6 | 9,9 | 156 | 21,8 | 0,564 | 33,22 |
C 200 x 20.5 | 20,5 | 203 | 59 | 7,7 | 9,9 | 156 | 26,1 | 0,577 | 28,82 |
C 200 x 27.9 | 27,9 | 203 | 64 | 12,4 | 9,9 | 156 | 35,5 | 0,584 | 21,41 |
C 230 x 19.9 | 19,9 | 229 | 61 | 5,9 | 10,5 | 177 | 25,4 | 0,679 | 34,11 |
C 230 x 22 | 22 | 229 | 63 | 7,2 | 10,5 | 177 | 28,5 | 0,684 | 30,68 |
C 230 x 30* | 30 | 229 | 67 | 11,4 | 10,5 | 173 | 37,9 | 0,692 | 23,2 |
C 250 x 22.8 | 22,8 | 254 | 65 | 6,1 | 11,1 | 203 | 29 | 0,692 | 30,85 |
C 250 x 30 | 30 | 254 | 69 | 9,6 | 11,1 | 203 | 37,9 | 0,701 | 23,98 |
C 250 x 37 | 37 | 254 | 73 | 13,4 | 11,1 | 203 | 47,4 | 0,713 | 19,52 |
C 250 x 45 | 45 | 254 | 76 | 17,1 | 11,1 | 203 | 56,9 | 0,721 | 16,58 |
C 310 x 30.8 | 30,8 | 305 | 74 | 7,2 | 12,7 | 248 | 39,3 | 0,825 | 26,6 |
C 310 x 37 | 37 | 305 | 77 | 9,8 | 12,7 | 248 | 47,4 | 0,841 | 22,71 |
C 310 x 45 | 45 | 305 | 80 | 13 | 12,7 | 248 | 56,9 | 0,824 | 18,27 |
C 380 x 50.4 | 50,4 | 381 | 86 | 10,2 | 16,5 | 308 | 64,3 | 1,048 | 20,96 |
C 380 x 60 | 60 | 381 | 89 | 13,2 | 16,5 | 308 | 76,1 | 1,037 | 17,55 |
C 380 x 74 | 74 | 381 | 94 | 18,2 | 16,5 | 308 | 94,8 | 1,04 | 14,05 |
Швеллер UE, Россия
Стандарты:
GOST 8240-97, PN-H-93451:2007
GOST 8240-97, EN 10279: 2000
Обозначение | Размеры | Площадь поверхности | ||||||||
G | h | b | tw | tf | r1 | r2 | d | AL | AG | |
kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | m2/m | m2/t | |
UE 80 | 7,05 | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 2,5 | 50,7 | 0,304 | 43,7 |
UE 100 | 8,59 | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 3 | 68,9 | 0,367 | 43,29 |
UE 120 | 10,4 | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 3 | 87,2 | 0,429 | 41,71 |
UE 140 | 12,3 | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 3 | 105 | 0,492 | 40,55 |
UE 160 | 14,2 | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 3,5 | 123 | 0,555 | 39,51 |
UE 180 | 16,3 | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 3,5 | 141 | 0,617 | 38,46 |
UE 200 | 18,4 | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 4 | 159 | 0,681 | 37,51 |
UE 300 | 31,8 | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 12 | 5 | 248 | 0,97 | 30,51 |
Швеллер стальной — один из видов фасонного проката, представляющий собой сплошной металлический профиль П-образного сечения из стали различных марок. Применяется для придания жесткости и устойчивости конструкциям.
Стальной горячекатаный швеллер производится в рельсобалочном и крупносортном цехах ЕВРАЗ НТМК, на стане «450» ЕВРАЗ ЗСМК, а также на стане «550» (все швеллеры, кроме № 27П) и в рельсобалочном цехе (швеллер № 27П) ЕВРАЗ ДМЗ им. Петровского. Номенклатура стальных швеллеров производства предприятий ЕВРАЗа:
Более подробную информацию о горячекатаных швеллерах производства предприятий ЕВРАЗа Вы можете найти в Каталоге продукции.
|
Швеллеры стальные горячекатаные ГОСТ 8240-97 | ЗАО «Ижторгметалл»
Область применения.
Стандарт устанавливает сортамент стальных горячекатаных швеллеров общего и специального назначения высотой от 50 до 400 мм и шириной полок от32до 115мм.
Классификация.
По форме и размерам швеллеры изготовляют следующих серий:
У – с уклоном внутренних граней полок;
П — с параллельными гранями полок;
Э — экономичные с параллельными гранями полок;
Л — легкой серии с параллельными гранями полок;
С — специальные.
Номинальные размеры швеллера и масса 1 м
|
| ||||||||||
Номер швеллера
|
Размеры, мм
|
Масса 1 м, кг
|
| ||||||||
h
|
Ь
|
s
|
t
|
| |||||||
Серия У
|
| ||||||||||
5У
|
50
|
32
|
4,4
|
7,0
|
4,84
|
| |||||
6,5У
|
65
|
36
|
4,4
|
7,2
|
5,90
|
| |||||
8У
|
80
|
40
|
4,5
|
7,4
|
7,05
|
| |||||
10У
|
100
|
46
|
4,5
|
7,6
|
8,59
|
| |||||
12У
|
120
|
52
|
4,8
|
7,8
|
10,40
|
| |||||
14У
|
140
|
58
|
4,9
|
8,1
|
12,3
|
| |||||
16У
|
160
|
64
|
5,0
|
8,4
|
14,2
|
| |||||
16аУ
|
160
|
68
|
5,0
|
9,0
|
15,30
|
| |||||
18У
|
180
|
70
|
5,1
|
8,7
|
16,3
|
| |||||
18аУ
|
180
|
74
|
5,1
|
9,3
|
17,4
|
| |||||
20У
|
200
|
76
|
5,2
|
9,0
|
18,40
|
| |||||
22У
|
220
|
82
|
5,4
|
9,5
|
21,0
|
| |||||
24У
|
240
|
90
|
5,6
|
10,0
|
24,0
|
| |||||
27У
|
270
|
95
|
6,0
|
10,5
|
27,7
|
| |||||
30У
|
300
|
100
|
6,5
|
11,0
|
31,80
|
| |||||
ЗЗУ
|
330
|
105
|
7,0
|
11,7
|
36,5
|
| |||||
36У
|
360
|
110
|
7,5
|
12,6
|
41,9
|
| |||||
40У
|
400
|
115
|
8,0
|
13,5
|
48,3
|
| |||||
Серия П
| |||||||||||
5П
|
50
|
32
|
4,4
|
7,0
|
4,84
| ||||||
6,5П
|
65
|
36
|
4,4
|
7,2
|
5,90
| ||||||
8П
|
80
|
40
|
4,5
|
7,4
|
7,05
| ||||||
10П
|
100
|
46
|
4,5
|
7,6
|
8,59
| ||||||
12П
|
120
|
52
|
4,8
|
7,8
|
10,40
| ||||||
14П
|
140
|
58
|
4,9
|
8,1
|
12,30
| ||||||
16П
|
160
|
64
|
5,0
|
8,4
|
14,20
| ||||||
16аП
|
160
|
68
|
5,0
|
9,0
|
15,30
| ||||||
18П
|
180
|
70
|
5,1
|
8,7
|
16,30
| ||||||
18аП
|
180
|
74
|
5,1
|
9,3
|
17,40
| ||||||
20 П
|
200
|
76
|
5,2
|
9,0
|
18,40
| ||||||
22 П
|
220
|
82
|
5,4
|
9,5
|
21,00
| ||||||
24 П
|
240
|
90
|
5,6
|
10,0
|
24,00
| ||||||
27 П
|
270
|
95
|
6,0
|
10,5
|
27,70
| ||||||
30 П
|
300
|
100
|
6,5
|
11,0
|
31,80
| ||||||
ЗЗ П
|
330
|
105
|
7,0
|
11,7
|
36,50
| ||||||
36 П
|
360
|
110
|
7,5
|
12,6
|
41,90
| ||||||
40 П
|
400
|
115
|
8,0
|
13,5
|
48,30
| ||||||
Предельные отклонения по массе не должны превышать ± 4,5% для партии и ± 6% для отдельного швеллера.
Отклонение от массы — это разность между фактической массой в состоянии поставки и рассчитанной по данным таблиц.
Швеллеры изготовляют длиной от2 до 12 м:
· мерной длины;
· мерной длины с немерной в количестве не более 5% массы партии;
· кратной мерной длины;
· кратной мерной длины с немерной в количестве не более 5% массы партии;
· немерной длины;
· ограниченной длины в пределах немерной.
Назад в раздел
Швеллер: изготовление, классификация, ГОСТы | Полезные статьи о металлопрокате
Швеллер что это такое?
Швеллер – это предмет, который нередко используется в контакте с иными несущими конструкциями. Дословный перевод данного слова означает «подоконник». По форме сечения он напоминает букву П, а по характеристикам считается изделием, которое обеспечивает отличную адгезию материалов. Изготовляя этот предмет, производители знают, что вес распределен равномерно, избегая изломов в одном месте. Присутствует швеллер без преувеличения везде – это встречают в зданиях, сооружениях и ограждениях. Его используют, строя дороги и мосты.
Требования к химическому составу, габаритам, способам изготовления прописаны в государственных стандартах. Там же отображены все доступные на сегодня разновидности предметов.
Швеллер горячекатаный – это результат использования стального листа определенных свойств и прокатного стана. Гнутый же изготовляют из того же материала с профилегибочным станом. У него скругленные полки.
Как различаются швеллеры по ГОСТ и где их используют
- Ассортимент сортов горячекатаного швеллера прописан в ГОСТ 8240-97. Там указано, что бывают изделия общего или спецназначения. Они составляют не более 400 мм в высоту и 115 мм в ширину.
- ГОСТ 8240-89 – это официальный норматив, который регулирует ассортимент сортов горячекатаных изделий, если внутренние грани полок расположены с уклоном. Еще он прописывает характеристики швеллеров, где грани полок параллельны. Документ приводит таблицу, где указана масса, отображен размер (габаритный и поперечного сечения). Государственный стандарт указывает, какие могут быть отклонения по разным характеристикам.
- ГОСТ 11474-76 прописывает сортамент гнутых швеллеров. Его тоже нужно учитывать при производстве данных конструкций.
- ГОСТ 8278-83, 8281-80 – документы, отображающие вес и размеры гнутых швеллеров. Соответствие приведенным там требованиям важно для конечного потребителя – оно гарантирует высокую износостойкость конструкции.
Гнутый швеллер – это износостойкая альтернатива кирпичу или древесине. Из него производят каркас несущей конструкции, ограду или перекрытие. Ему свойственна гибкость и прочность. Он легко поддается свариванию. Использование такого продукта сокращает строительные расходы на треть. Его применяют и там, где от характеристик несущей конструкции зависит многое. Размеры могут серьезно отличаться. Вес и габариты прописаны в государственных стандартах. Его производят на профилегибочном стане, используя горяче- или холоднокатаную сталь. Можно использовать еще конструкционный или низколегированный железный сплав.
Таблица швеллеров, представленная в документе, содержит информацию по размерам поперченного сечения, номинальным габаритам, массе 1 м.
Швеллеры с уклоном внутренних граней полок
Номер швеллера | h | b | s | t | R | r | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 м, кг | Справочные значения для осей | zо, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
не более | X — X | Y — Y | |||||||||||||||
Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | sx, см3 | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см | |||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Швеллеры с параллельными гранями полок
Номер швеллера | h | b | s | t | R | r | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 м, кг | Справочные значения для осей | zо, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
не более | X — X | Y — Y | |||||||||||||||
Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | sx, см3 | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см | |||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Согласно данному ГОСТу, швеллер горячекатаный должен удовлетворять требованиям по предельным отклонениям, длине.
Гнутый швеллер, размеры, вес которого можно посмотреть в таблице, представленной ниже, производят на профилегибочных станах и из горячекатаных, и из холоднокатаных сталей обычного качества. Могут быть использованы углеродистые стали конструкционные, низколегированные.
Размеры и вес швеллера стального гнутого равнополочного (ГОСТ 8247-83)
Размер, мм | Вес, кг/м | ||
---|---|---|---|
h | b | s | |
25 | 26 | 2 | 1.09 |
25 | 30 | 2 | 1.22 |
28 | 27 | 2.5 | 1.42 |
30 | 25 | 3 | 1.61 |
30 | 30 | 2 | 1.3 |
32 | 20 | 2 | 1.03 |
32 | 25 | 2 | 1.17 |
32 | 32 | 2 | 1.39 |
38 | 95 | 2.5 | 4.3 |
40 | 20 | 2 | 1.14 |
40 | 20 | 3 | 1,61 |
40 | 30 | 2 | 1.45 |
40 | 40 | 3 | 2.55 |
43 | 40 | 2 | 1.97 |
45 | 25 | 3 | 1.96 |
50 | 30 | 2 | 1.61 |
50 | 40 | 2 | 1.95 |
50 | 50 | 2.5 | 2.77 |
60 | 30 | 3 | 2.55 |
60 | 40 | 3 | 3.04 |
60 | 50 | 3 | 3.50 |
60 | 60 | 3 | 3.99 |
80 | 40 | 3 | 3.51 |
80 | 60 | 3 | 4.46 |
80 | 80 | 3 | 5.40 |
80 | 100 | 6 | 12.14 |
100 | 50 | 3 | 4.47 |
100 | 60 | 3 | 4.93 |
100 | 80 | 3 | 5.87 |
100 | 100 | 3 | 6.79 |
Изготовление гнутого швеллера, размерами и весом соответствующего ГОСТу 8278-83 и ГОСТу 8281-80, крайне важно для потребителя. Важно и соблюдение требований по сортаменту, представленных в ГОСТе11474-76.
Классификация
Швеллеры различаются по сфере применения, способу изготовления, габаритным размерам, точности проката, другим техническим особенностям.
В зависимости от назначения, данные продукты бывают:
- обычные;
- универсальные;
- специальные (например, для машино- или вагоностроения).
Обычный швеллер используется чаще всего. Габаритные
размеры всех приведенных видов описаны в государственных стандартах.
Виды швеллеров по способам производства:
- полученные методом горячей прокатки;
- специальные;
- равнополочные гнутые;
- разнополочные гнутые;
- не равнополочные гнутые.
По точности прокатки швеллеры
могут быть высокоточными и продуктами обычной точности. Грани полок
располагаются под углом, параллельно. Есть еще специальные швеллеры, а также
легкие и экономные изделия с параллельным расположением граней полок.
Размер и вес
Сфера применения, прочность, долговечность использования швеллера напрямую зависит от правильного подбора изделия с учетом технических характеристик. В требованиях госстандартов прописаны размеры и вес изделий.
Рекомендовано принимать во внимание следующие показатели:
- высота;
- толщина стенки;
- ширина полки;
- толщина полки;
Например, ГОСТ 8240-97 – официальный документ, прописывающий допустимый вес и габаритный размер швеллера, у которого грани полок находятся параллельно. ГОСТ 8247-83 указывает аналогичные показатели для гнутого равнополочного изделия.
Рассчитывая удельную массу изделий, нужно учитывать следующие данные: размер радиуса внутреннего округления и закругления полок, а также толщину. Затем эти данные нужно внести в калькулятор веса, чтобы получить точную характеристику продукта по ГОСТ. Другую информацию о наших изделиях можно также узнать на сайте.
Размер (A x B x C) C8 x 18,75, каналы HR A36 Стандартные конструктивные размеры на Fay Industries, Inc. (Сталь * Резка пилой)
Структурные формы
На следующих страницах представлены формы, обычно имеющиеся в наличии. Американский институт железа и стали установил систему обозначений для конструкционных профилей, которая была принята производителями стали. В столбце «Обозначение AISI» буква или буквы предшествуют размеру и весу на фут. Например, C3 X 4.1 — это обозначение AISI для 3 «x 4».1 # Стандартный структурный канал.
W-образные формы — это двусимметричные широкие полки, используемые в качестве балок или колонн, внутренние поверхности которых по существу параллельны. Форма, имеющая, по существу, тот же номинальный вес и размеры, что и форма W, указанная в таблице, но чьи внутренние поверхности фланца не параллельны, также может считаться формой W, имеющей ту же номенклатуру, что и форма в таблице, при условии, что ее средний фланец толщина по существу имеет ту же форму, что и толщина фланца W-образной формы.
S-образные формы — это формы с двойной симметрией, произведенные в соответствии со стандартами размеров, принятыми в 1896 году Ассоциацией американских производителей стали для балок американских стандартов. Существенной частью этих стандартов является то, что внутренние поверхности полок балок американского стандарта имеют наклон примерно 16 2/3%.
М-образные формы — это формы с двойной симметрией, которые нельзя классифицировать как «W», «S» или формы несущих свай. (Несмотря на то, что несущие сваи не включены в стандартную таблицу номенклатуры, они представляют собой двусимметричные широкие полки, внутренние поверхности которых по существу параллельны, а полка и стенка имеют по существу одинаковую толщину.)
С-образные профили представляют собой швеллеры, изготовленные в соответствии со стандартами размеров, принятыми в 1896 году Ассоциацией американских производителей стали для швеллеров американского стандарта. Существенной частью этих стандартов является то, что внутренние поверхности фланцев каналов по американскому стандарту имеют наклон примерно 16 2/3%.
Формы «MC» — это каналы, которые нельзя классифицировать как формы «C».
На складе длиной до 60 футов
Изменение ResNet18 для одноканальных изображений
Привет, пользователи PyTorch!
Есть ли способ изменить ResNet18, чтобы обучение не приводило к ошибкам несоответствия размера при использовании одноканальных изображений в отличие от трехканальных изображений?
До сих пор я изменил свои входные изображения так, чтобы они были 224×224, изменил количество входных каналов, и, поскольку это проблема регрессии, я изменил выход на 1 узел, но у сверток возникли проблемы:
ResNet (
(conv1): Conv2d (, 64, размер_ядра = (7, 7), stride = (2, 2), padding = (3, 3), bias = False)
(bn1): BatchNorm2d (64, eps = 1e-05, импульс = 0.1, affine = True, track_running_stats = True)
(relu): ReLU (на месте)
(maxpool): MaxPool2d (размер ядра = 3, шаг = 2, отступ = 1, расширение = 1, ceil_mode = False)
(слой1): Последовательный (
(0): BasicBlock (
(conv1): Conv2d (64, 64, размер_ядра = (3, 3), stride = (1, 1), padding = (1, 1), bias = False)
(bn1): BatchNorm2d (64, eps = 1e-05, импульс = 0,1, affine = True, track_running_stats = True)
(relu): ReLU (на месте)
(conv2): Conv2d (64, 64, размер_ядра = (3, 3), stride = (1, 1), padding = (1, 1), bias = False)
(bn2): BatchNorm2d (64, eps = 1e-05, импульс = 0.1, affine = True, track_running_stats = True)
)
(1): BasicBlock (
(conv1): Conv2d (64, 64, размер_ядра = (3, 3), stride = (1, 1), padding = (1, 1), bias = False)
(bn1): BatchNorm2d (64, eps = 1e-05, импульс = 0,1, affine = True, track_running_stats = True)
(relu): ReLU (на месте)
(conv2): Conv2d (64, 64, размер_ядра = (3, 3), stride = (1, 1), padding = (1, 1), bias = False)
(bn2): BatchNorm2d (64, eps = 1e-05, импульс = 0,1, affine = True, track_running_stats = True)
)
)
(слой2): Последовательный (
(0): BasicBlock (
(conv1): Conv2d (64, 128, размер_ядра = (3, 3), stride = (2, 2), padding = (1, 1), bias = False)
(bn1): BatchNorm2d (128, eps = 1e-05, импульс = 0.1, affine = True, track_running_stats = True)
(relu): ReLU (на месте)
(conv2): Conv2d (128, 128, размер_ядра = (3, 3), stride = (1, 1), padding = (1, 1), bias = False)
(bn2): BatchNorm2d (128, eps = 1e-05, импульс = 0,1, affine = True, track_running_stats = True)
(субдискретизация): Последовательная (
(0): Conv2d (64, 128, размер_ядра = (1, 1), stride = (2, 2), bias = False)
(1): BatchNorm2d (128, eps = 1e-05, импульс = 0,1, affine = True, track_running_stats = True)
)
)
(1): BasicBlock (
(conv1): Conv2d (128, 128, размер_ядра = (3, 3), stride = (1, 1), padding = (1, 1), bias = False)
(bn1): BatchNorm2d (128, eps = 1e-05, импульс = 0.1, affine = True, track_running_stats = True)
(relu): ReLU (на месте)
(conv2): Conv2d (128, 128, размер_ядра = (3, 3), stride = (1, 1), padding = (1, 1), bias = False)
(bn2): BatchNorm2d (128, eps = 1e-05, импульс = 0,1, affine = True, track_running_stats = True)
)
)
(слой3): Последовательный (
(0): BasicBlock (
(conv1): Conv2d (128, 256, размер_ядра = (3, 3), stride = (2, 2), padding = (1, 1), bias = False)
(bn1): BatchNorm2d (256, eps = 1e-05, импульс = 0,1, affine = True, track_running_stats = True)
(relu): ReLU (на месте)
(conv2): Conv2d (256, 256, размер_ядра = (3, 3), stride = (1, 1), padding = (1, 1), bias = False)
(bn2): BatchNorm2d (256, eps = 1e-05, импульс = 0.1, affine = True, track_running_stats = True)
(субдискретизация): Последовательная (
(0): Conv2d (128, 256, размер_ядра = (1, 1), stride = (2, 2), bias = False)
(1): BatchNorm2d (256, eps = 1e-05, импульс = 0,1, affine = True, track_running_stats = True)
)
)
(1): BasicBlock (
(conv1): Conv2d (256, 256, размер_ядра = (3, 3), stride = (1, 1), padding = (1, 1), bias = False)
(bn1): BatchNorm2d (256, eps = 1e-05, импульс = 0,1, affine = True, track_running_stats = True)
(relu): ReLU (на месте)
(conv2): Conv2d (256, 256, размер_ядра = (3, 3), stride = (1, 1), padding = (1, 1), bias = False)
(bn2): BatchNorm2d (256, eps = 1e-05, импульс = 0.1, affine = True, track_running_stats = True)
)
)
(слой4): Последовательный (
(0): BasicBlock (
(conv1): Conv2d (256, 512, размер_ядра = (3, 3), stride = (2, 2), padding = (1, 1), bias = False)
(bn1): BatchNorm2d (512, eps = 1e-05, импульс = 0,1, affine = True, track_running_stats = True)
(relu): ReLU (на месте)
(conv2): Conv2d (512, 512, размер_ядра = (3, 3), stride = (1, 1), padding = (1, 1), bias = False)
(bn2): BatchNorm2d (512, eps = 1e-05, импульс = 0,1, affine = True, track_running_stats = True)
(субдискретизация): Последовательная (
(0): Conv2d (256, 512, размер_ядра = (1, 1), stride = (2, 2), bias = False)
(1): BatchNorm2d (512, eps = 1e-05, импульс = 0.1, affine = True, track_running_stats = True)
)
)
(1): BasicBlock (
(conv1): Conv2d (512, 512, размер_ядра = (3, 3), stride = (1, 1), padding = (1, 1), bias = False)
(bn1): BatchNorm2d (512, eps = 1e-05, импульс = 0,1, affine = True, track_running_stats = True)
(relu): ReLU (на месте)
(conv2): Conv2d (512, 512, размер_ядра = (3, 3), stride = (1, 1), padding = (1, 1), bias = False)
(bn2): BatchNorm2d (512, eps = 1e-05, импульс = 0,1, affine = True, track_running_stats = True)
)
)
(avgpool): AvgPool2d (размер_ядра = 7, шаг = 1, отступ = 0)
(fc): линейный (in_features = 512, out_features = 1, bias = True)
)
Ошибка:
RuntimeError: несоответствие размера, m1: [64 x 802816], m2: [65536 x 256] в / pytorch / aten / src / THC / generic / THCTensorMathBlas.у.е. 249
Дисплей | |||
Диагональ 254 мм (10 дюймов), 1024 x 600 пикселей, цветной TFT, емкостное распознавание касаний | Диагональ 178 мм (7 дюймов) цветной TFT, емкостный датчик касания | Цветной TFT по диагонали 178 мм (7 дюймов), емкостный датчик касания | |
Входы | |||
Всего | 32 (24 микрофона / линия, 6 линий, 2 стерео USB) | 22 | 14 |
Mic / Line | 24 (20 XLR, 4 комбинированных XLR) | 16 (12 XLR, 4 комбинированных XLR) | 8 (4 XLR, 4 комбинированных XLR) |
Line | 6 (сбалансированный, 1/4 «TRS + верхняя панель 1/8» (3.5 мм) стерео) | 2 стерео (1/4 «TRS) | 2 стерео (1/4″ TRS) |
стерео USB | стерео воспроизведение USB / MP3 | стерео воспроизведение USB / MP3 | стерео Воспроизведение USB / MP3 |
Talkback | 1 (XLR с 48 В) | 1 (XLR) | НЕТ |
Обработка входного канала | |||
EQ | 4-полосный параметрический эквалайзер с опцией Hi / Low Shelving, регулируемыми 24 дБ / октавами HPF и LPF | 4-полосный параметрический эквалайзер с опцией Hi / Low Shelving, регулируемыми 24 дБ / октавными HPF и LPF | 4-полосный параметрический эквалайзер с опцией Hi / Low Shelving , переменная 24 дБ / октава HPF и LPF |
Dynamics | Gate, Compressor | Gate, Compressor | Gate, Compressor |
Delay | Delay (100 msec max) 90 041 | Задержка (максимум 100 мс) | Задержка (максимум 100 мс) |
Автоматический микрофонный микшер | Распределение усиления, 24 канала, два экземпляра (требуется прошивка 1.3 или выше) | Н / Д | Н / Д |
Выходы | |||
Всего | 16 | 12 | 6 |
Основной левый / правый | 2 (XLR, линейный -уровень) | 2 (XLR, линейный уровень) | 2 (XLR, линейный уровень) |
Aux | 14 (XLR, линейный уровень) | 6 (XLR, линейный уровень) + 2 (TRS, стерео In Ear Monitor или моно сбалансированный линейный уровень) | 4 (XLR, линейный уровень) |
In-Ear Monitor (Stereo) | 2 (TRS, 16 Ом мин.сопротивление, от Aux 11/12 и 13/14) | 2 (TRS, мин. импеданс 16 Ом, от Aux 7/8 и 9/10) | 1 (TRS, мин. импеданс 16 Ом, от Aux 3 / 4) |
Cue | 2 (стерео, TRS, линия или наушники, минимальное сопротивление 16 Ом) | 1 (стерео, TRS, линия или наушники, минимальное сопротивление 16 Ом) | 1 (стерео, TRS , линейный или наушник, минимальное сопротивление 16 Ом) |
Монитор L / R | 2 (стерео, XLR) | 1 (стерео, TRS, линейный или наушники, 16 Ом мин.сопротивление) | Н / Д |
Обработка выходного канала | |||
Эквалайзер | 1/3 октавный графический эквалайзер, 6-полосный параметрический эквалайзер, регулируемые фильтры высоких и низких частот | 1/3 октавный графический эквалайзер , 6-полосный параметрический эквалайзер, переменные фильтры высоких и низких частот | 1/3 октавный графический эквалайзер, 6-полосный параметрический эквалайзер, переменные фильтры высоких и низких частот |
Фильтры защиты от обратной связи | 12-полосный Фильтры защиты от обратной связи | 8-полосные фильтры защиты от обратной связи | 8-полосные фильтры защиты от обратной связи |
Dynamics | Компрессор / лимитер | Limiter | Limiter |
Delay | 100 мс | 100 мс | 100 мс |
Запись / воспроизведение 1 | |||
Многодорожечный | Направление 32 × 32 дорожек t на жесткий диск | 22 × 22 дорожки прямо на жесткий диск | 14 × 14 дорожек прямо на жесткий диск |
DAW | 32 × 32 дорожки Интерфейс для компьютеров macOS® (Core Audio) и Windows® | N / A | Н / Д |
MP3 | Воспроизведение стерео USB / MP3 | Воспроизведение стерео USB / MP3 | Воспроизведение стерео USB / MP3 |
Группы | |||
DCA | 8 (с Приглушения) | 8 (с приглушениями) | 8 (с приглушениями) |
Приглушения | 8 | 8 | 8 |
Подгруппы | 8 (с 6-полосным параметрическим эквалайзером с высокими и Фильтры нижних частот, ограничитель) | НЕТ | НЕТ |
Cue | |||
Selectab леAFL, PFL, Solo in Place | по выбору. AFL, PFL | На выбор. AFL, PFL | |
Эффекты | |||
6 одновременных профессиональных процессоров эффектов, включая Reverb, Echo, Delay, Chorus, Pitch Shift | 4 одновременных профессиональных процессора эффектов, включая Reverb, Echo, Delay, Chorus, Pitch Shift | 4 одновременных профессиональных процессора эффектов, включая Reverb, Echo, Delay, Chorus, Pitch Shift | |
1 Pitch Correct (назначается на любой моно входной канал) | 1 Pitch Correct (назначается на любой моно входной канал) ) | 1 коррекция высоты звука (назначается на любой моно входной канал) | |
Анализатор реального времени (RTA) | |||
2 (1/3 октавы, назначается каналам или выбираемому пользователем источнику) | 1 (1/3 октавы.Назначается каналам или выбираемому пользователем источнику) | 1 (1/3 октавы. Назначается каналам или выбираемому пользователем источнику) | |
Память предустановок | |||
99 пользовательских сцен, 120 заводских предустановок, 99 Пользовательские предустановки | 99 пользовательских сцен, 120 заводских предустановок, 99 пользовательских предустановок | 99 пользовательских сцен, 120 заводских предустановок, 99 пользовательских предустановок | |
Цифровые подключения | |||
2 разъема USB A, 1 USB B разъем, 1 RJ-45 (подключение для Wi-Fi роутера) | 2 разъема USB A | 2 разъема USB A | |
Внешнее управление 2 | |||
TouchMix-30 Control App для iOS ® / Android ™ (через Wi-Fi).Панели управления сторонних производителей (через микшер или планшет iOS ® ) | TouchMix-8/16 Control App для устройств iOS ® и Android управляет всеми функциями микшера через Wi-Fi. | TouchMix-8/16 Control App для устройств iOS ® и Android управляет всеми функциями микшера через Wi-Fi. | |
Wi-Fi 3 | |||
Требуется внешний Ethernet-маршрутизатор Wi-Fi (рекомендуется) или USB-адаптер Wi-Fi 3 (не входит в комплект) | USB-адаптер Wi-Fi (входит в комплект) ) или внешний Wi-Fi-маршрутизатор (требуется адаптер USB-Ethernet) | USB-адаптер Wi-Fi (в комплекте) или внешний Wi-Fi-маршрутизатор (требуется адаптер USB-Ethernet) | |
Размеры (H × W × D) | |||
Транспортный контейнер | 580 × 290 × 485 мм 22.8 × 11,4 × 19 дюймов | 620 × 380 × 120 мм 24,4 × 15 × 4,7 дюймов | 510 × 420 × 114 мм 20 × 16,5 × 4,5 дюймов |
Только смеситель | 190 × 429 × 460 мм 7,5 дюйма × 16,9 дюйма × 18,1 дюйма | 58 × 360 × 291 мм 2,3 дюйма × 14,2 дюйма × 11,5 дюйма | 56 × 333 × 245 мм 2,2 дюйма × 13,1 дюйма × 9,6 дюйма |
Вес | |||
Доставка | 11,2 кг / 24.7 фунтов | 5,2 кг / 11,5 фунтов | 4,8 кг / 10,6 фунтов |
Только смеситель | 7,9 кг / 17,5 фунтов | 2,98 кг / 5,9 фунтов | 1,95 кг / 4,3 фунта |
Требования к питанию | |||
85 Вт, 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц | 42 Вт, 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц | 42 Вт, 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц | |
Частота дискретизации | |||
Выбираемая 44.1 кГц или 48 кГц | По выбору 44,1 кГц или 48 кГц | По выбору 44,1 кГц или 48 кГц | |
Внутренняя обработка | |||
32-битная с плавающей запятой | 32-битная с плавающей запятой | 32-битная с плавающей запятой | |
THD | |||
<0,005%, +4 дБн; 20 Гц-20 кГц, единичное усиление, любой вход на любой выход | <0.005%, +4 дБн; 20 Гц-20 кГц, единичное усиление, любой вход на любой выход | <0,005%, +4 дБн; 20 Гц-20 кГц, единичное усиление, любой вход на любой выход | |
Частотная характеристика | |||
20 Гц-20 кГц +/- 0,5 дБ, любой вход на любой выход | 20 Гц-20 кГц +/- 0,5 дБ, любой вход на любой выход | 20 Гц-20 кГц +/- 0,5 дБ, любой вход на любой выход | |
Динамический диапазон | |||
105 дБ | 105 дБ | 105 дБ | |
Эквивалентный входной шум | |||
-126 дБн | -126 дБн | -126 дБн | |
Остаточный выходной шум | |||
-86 дБн | -86 дБн | -86 дБн | |
Перекрестные помехи | |||
-80 дБ | -80 дБ | -80 дБ | |
Отношение сигнал / шум | |||
-94 дБ | -94 дБ | -94 дБ | |
Усиление (микрофонные входы) | |||
75 дБ (60 дБ аналоговый, 15 дБ цифровой) | 75 дБ (60 дБ аналоговый, 15 дБ цифровой) | 75 дБ (60 дБ аналоговый, 15 дБ цифровой) | |
Максимальный входной уровень | |||
+16 дБ (микрофонный / линейный входы XLR), +26 дБ (микрофонный / линейный входы TRS), +24 дБн (линейные входы TRS), 0 дБв (стереовход 1/8 дюйма на верхней панели) | +16 дБн (Микрофонный / линейный входы, XLR), +26 дБн (микрофонный / линейный входы, TRS), +22 дБн (стереовходы) | +16 дБн (микрофонный / линейный входы, XLR), +26 дБн (микрофонный / линейный входы) , TRS), +22 dBu (стерео входы) | |
Максимальный выходной уровень | |||
+22 dBu (все li ne-level выходы) | +22 dBu (все линейные выходы) | +22 dBu (все линейные выходы) | |
Phantom Power | |||
48 В, микрофонный и двусторонний входы , индивидуально переключаемые | 48 В, все микрофонные входы, индивидуально переключаемые | 48 В, все микрофонные входы, индивидуально переключаемые | |
Принадлежности в комплекте | |||
Кабель питания | USB-адаптер Wi-Fi, мягкий чехол для переноски, блок питания | USB-адаптер Wi-Fi, мягкий чехол для переноски, блок питания | |
Дополнительные аксессуары | |||
TouchMix-30 Pro Cover (пылезащитный чехол) TouchMix-30 Pro Tote (Soft , мягкая сумка) TMR-2 (комплект для монтажа в стойку) TS-1 (подставка для планшета) | TMR-1 (комплект для стойки) | TMR-1 (комплект для стойки) 900 41 | |
Соответствие нормативным требованиям | |||
UL, CE, FCC (класс B), RoHS | NRTL-Approved, CE, FCC (Class B), RoHS | NRTL-Approved, CE, FCC ( Класс B), RoHS |
Влияние выбора канала на извлечение SST из пассивных микроволновых наблюдений
https: // doi.org / 10.1016 / j.rse.2020.112252Получить права и контент
Основные моменты
- •
Дополнительные каналы улучшают поиск SST для всего диапазона условий наблюдения.
- •
Статистический алгоритм корректирует снижение чувствительности SST в холодной воде.
- •
Использование 6–10–18 ГГц лучше, чем конфигурация 6–10–23 ГГц для поиска SST.
- •
Отказ от наблюдений в диапазонах 23 и 36 ГГц имеет наименьшее влияние на характеристики SST.
- •
Конфигурация, подобная CIMR, работает аналогично конфигурации, подобной AMSR- E .
Abstract
Два алгоритма поиска, разработанные в рамках проекта Европейского космического агентства по изменению климата (ESA-CCI), используются для оценки влияния отказа в наблюдениях от выбранных частотных каналов на извлеченную температуру поверхности моря (SST). ) из усовершенствованного микроволнового сканирующего радиометра AQUA — системы наблюдения за Землей (AMSR-E) и для оценки конфигурации канала, подобной микроволновому радиометру Copernicus Imaging (CIMR).
Первый алгоритм — это алгоритм поиска, основанный на статистической регрессии, а второй — алгоритм оптимальной оценки (OE), основанный на физике. База данных с соответствующими наблюдениями спутника и дрейфующего буя используется для тестирования производительности каждой конфигурации канала с использованием обоих алгоритмов поиска для определения наиболее оптимального выбора канала для точного поиска SST. Оценка на основе наблюдений на месте позволяет идентифицировать сильные и слабые стороны двух алгоритмов поиска и демонстрирует важность использования наблюдений на месте для оценки существующих теоретических исследований неопределенности поиска.В целом производительность увеличивается, как и ожидалось, когда в поиск включается больше каналов. В частности, большее количество каналов обеспечивает лучшую производительность в различных условиях наблюдения (например, в холодной воде). Два алгоритма поиска согласны с тем, что для трехканальной конфигурации частота 6, 10, 18 ГГц (V и H поляризация) лучше, чем конфигурация 6, 10, 23 ГГц (V и H поляризация). Это демонстрируется для разных географических регионов и в любое время года. Из различных комбинаций, протестированных здесь, очевидно, что удержание наблюдений по каналам 23 и 36 ГГц от поиска оказывает наименьшее влияние на характеристики SST.В целом, этот анализ показывает, что конфигурация канала, подобная CIMR, работает очень хорошо по сравнению с группировкой, подобной AMSR-E, с использованием обоих алгоритмов поиска.
Ключевые слова
Дистанционное зондирование
Пассивные микроволны
Выбор канала
Микроволновый радиометр Copernicus (CIMR)
AMSR-E
Температура поверхности моря (SST)
Оптимальная оценка (OE)
C 0)
© 2020 Автор (ы).Опубликовано Elsevier Inc.
Рекомендуемые статьи
Ссылки на статьи
Mini Maestro 18-канальный сервоконтроллер USB (в сборе)
Начало работы с сервоконтроллером Maestro
Полный список продуктов, показанных в этом видео, можно найти в записи блога.
Обзор
Семейство сервоконтроллеров USB Maestro: Mini 24, Mini 18, Mini 12 и Micro 6. |
---|
Mini Maestros — новейший из сервоконтроллеров USB второго поколения Pololu, предлагающий больше каналов и функций, чем меньший шестиканальный Micro Maestro. Mini Maestros доступны в трех размерах, и их можно приобрести полностью собранными или частичными комплектами:
Mini Maestros — универсальные (и компактные) сервоконтроллеры и платы ввода / вывода общего назначения. Они поддерживают три метода управления: USB для прямого подключения к компьютеру, последовательный TTL для использования со встроенными системами и внутренние сценарии для автономных приложений без хост-контроллера.Каналы могут быть сконфигурированы как выходы сервоприводов для использования с сервоприводами радиоуправления (RC) или электронными регуляторами скорости (ESC), как цифровые выходы или как аналоговые / цифровые входы. Чрезвычайно точные сервоимпульсы высокого разрешения имеют джиттер менее 200 нс, что делает эти сервоконтроллеры хорошо подходящими для высокопроизводительных приложений, таких как робототехника и аниматроника, а встроенное управление скоростью и ускорением для каждого канала упрощает добиться плавных, плавных перемещений, не требуя от источника управления постоянного вычисления и потоковой передачи обновлений промежуточного положения в Mini Maestros.Mini Maestros также имеют настраиваемую частоту импульсов от 1 до 333 Гц и могут генерировать широкий диапазон импульсов, обеспечивая максимальную чувствительность и диапазон от современных сервоприводов. Блоки могут быть подключены гирляндой к дополнительным контроллерам сервоприводов и двигателей Pololu по одной последовательной линии.
Вкладка «Статус» в Центре управления Maestro. |
---|
Для Windows и Linux доступна бесплатная программа настройки и управления, которая упрощает настройку и тестирование устройства через USB, создание последовательностей движений сервоприводов для аниматроники или шагающих роботов, а также написание, пошаговое выполнение и запуск скриптов. хранится в сервоконтроллере.8 КБ внутренней памяти для сценариев Mini Maestros позволяет хранить до 3000 сервопозиций, которые могут автоматически воспроизводиться без подключения какого-либо компьютера или внешнего микроконтроллера.
Поскольку каналы Mini Maestros также могут использоваться в качестве цифровых выходов общего назначения и аналоговых или цифровых входов, они обеспечивают простой способ считывания показаний датчиков и управления периферийными устройствами непосредственно с ПК через USB, и эти каналы можно использовать со сценариями. система, позволяющая создавать автономные аниматронные дисплеи, которые реагируют на внешние стимулы и запускают дополнительные события, помимо движущихся сервоприводов.
Полностью собранные версии Mini Maestro поставляются с установленными штырями заглушки 0,1 ″, как показано на соответствующих изображениях продукта. Частичные версии комплектов поставляются с этими штырями в комплекте, но не припаяны, что позволяет использовать разъемы или провода разного пола, которые можно припаять непосредственно к контактным площадкам для более легкой и компактной установки. Для подключения этого устройства к компьютеру требуется кабель USB A — mini-B (не входит в комплект). У Micro и Mini Maestros 0.Монтажные отверстия диаметром 086 ″ для винтов № 2 и M2.
6-канальный сервоконтроллер USB Micro Maestro (полностью собран), управляющий тремя сервоприводами. |
---|
Основные характеристики
- Три метода управления: USB, последовательный TTL (5 В) и внутренние сценарии
- Разрешение по ширине выходного импульса 0,25 мкс (соответствует приблизительно 0,025 ° для типичного сервопривода, что выходит за рамки того, что сервопривод может разрешить)
- Частота импульсов, настраиваемая от 1 Гц до 333 Гц (2)
- Широкий диапазон импульсов от 64 мкс до 4080 мкс (2)
- Индивидуальное управление скоростью и ускорением для каждого канала
- Каналы могут быть дополнительно настроены для перехода в указанное положение или отключения при запуске или ошибке
- Функции альтернативного канала позволяют использовать каналы как:
- Цифровые выходы общего назначения (0 В или 5 В)
- Аналоговые или цифровые входы (каналы с 0 по 11 могут быть аналоговыми входами; каналы 12+ могут быть цифровыми входами)
- Один канал может быть ШИМ-выходом с частотой от 2.От 93 кГц до 12 МГц и до 10 бит разрешения
- Простой язык сценариев позволяет запрограммировать контроллер для выполнения сложных действий даже после того, как его USB и последовательные соединения отключены.
- Подробное руководство пользователя
Вкладка «Настройки канала» в Центре управления Maestro. |
---|
- Бесплатное приложение для настройки и управления для Windows и Linux позволяет легко:
- Сконфигурируйте и протестируйте свой контроллер
- Создание, запуск и сохранение последовательностей движений сервоприводов для аниматроники и шагающих роботов
- Запись, пошаговое выполнение и выполнение сценариев, хранящихся в сервоконтроллере
- Два способа написать программное обеспечение для управления Maestro с ПК:
- Виртуальный COM-порт позволяет легко отправлять последовательные команды из любой среды разработки, которая поддерживает последовательную связь
- Pololu USB Software Development Kit позволяет использовать более продвинутые собственные команды USB и включает примеры кода на C #, Visual Basic.NET и Visual C ++
- TTL:
- Поддерживает скорость от 300 до 200 000 бит / с в режиме фиксированной скорости, от 300 до 115 200 бит / с в режиме автоматического определения скорости передачи (2)
- Одновременно поддерживает протокол Pololu, который дает доступ к расширенным функциям, и более простой протокол Scott Edwards MiniSSC II (нет необходимости настраивать устройство для определенного режима протокола).
- Может быть соединен в гирляндную цепь с другими сервоприводами и контроллерами двигателей Pololu с использованием одной последовательной линии передачи
- Цепной ввод позволяет принимать данные от нескольких Mini Maestros с использованием одной последовательной линии приема без дополнительных компонентов (не относится к Micro Maestros)
- Может работать как универсальный последовательный адаптер USB-TTL для проектов, управляемых с ПК
- Наша библиотека Maestro Arduino упрощает начало управления Maestro с Arduino или совместимых плат, таких как A-Stars
- может питаться от USB или аккумулятора от 5 до 16 В, и это делает регулируемое напряжение 5 В доступным для пользователя
- Обновляемая прошивка
Серийные характеристики
Плата
Maestro Сравнительная таблица
Micro Maestro | Mini Maestro 12 | Мини Маэстро 18 | Мини Маэстро 24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каналы: | 6 | 12 | 18 | 24 | |||||||
Каналы аналогового ввода: | 6 | 12 | 12 | 12 | |||||||
Каналы цифрового ввода: | 0 | 0 | 6 | 12 | |||||||
Ширина: | 0.85 дюймов (2,16 см) | 1,10 дюйма (2,79 см) | 1,10 дюйма (2,79 см) | 1,10 дюйма (2,79 см) | |||||||
Длина: | 1,20 дюйма (3,05 см) | 1,42 дюйма (3,61 см) | 1,80 дюйма (4,57 см) | 2,30 дюйма (5,84 см) | |||||||
Вес (1) : | 3,0 г | 4,2 г | 4,9 г | 6,0 г | |||||||
Настраиваемая частота следования импульсов (2) : | от 33 Гц до 100 Гц | от 1 Гц до 333 Гц | от 1 Гц до 333 Гц | от 1 Гц до 333 Гц | |||||||
Диапазон импульсов (2) : | от 64 мкс до 3280 мкс | от 64 мкс до 4080 мкс | от 64 мкс до 4080 мкс | от 64 мкс до 4080 мкс | |||||||
Размер шрифта (3) : | 1 КБ | 8 КБ | 8 КБ | 8 КБ | |||||||
Стоимость: | $ 19.95 | $ 29.95 | $ 39.95 | $ 49.95 | |||||||
1 Это вес платы без соединительных штырей или клеммных колодок. 2 Доступная частота следования импульсов и диапазон зависят друг от друга и таких факторов, как скорость передачи и количество используемых каналов. 3 Система пользовательских сценариев на Mini Maestro более мощная, чем на Micro Maestro. |
Micro и Mini Maestros доступны с предварительно установленными разъемами для сквозных отверстий или в виде частичных комплектов, при этом разъемы для сквозных отверстий включены в комплект, но не припаяны.Предварительно собранные версии подходят для тех, кто хочет иметь возможность использовать продукт без необходимости паять что-либо или кому нравится конфигурация разъема по умолчанию, в то время как версии частичного комплекта позволяют устанавливать пользовательские разъемы, такие как прямоугольные заголовки, которые позволяют подключать сервоприводы сбоку, а не сверху, или цветные контакты заголовка, которые упрощают определение пути подключения сервокабелей. На следующем рисунке показан пример версии 24-канального Mini Maestro с частичным комплектом, собранной с цветными штырями заглушки:
24-канальный Mini Maestro (версия с частичным комплектом) в сборе с цветными штырями заглушки. |
---|
Примеры применения и видео
Micro Maestro как мозг крошечного робота-гексапода. |
---|
- Последовательный сервоконтроллер для проектов с несколькими сервоприводами (например, манипуляторы роботов, аниматроника, развлекательные дисплеи) на базе микроконтроллерных плат, таких как BASIC Stamp, контроллеры роботов Orangutan или платформы Arduino
- Компьютерное сервоуправление через USB-порт
- Компьютерный интерфейс для датчиков и другой электроники:
- Общее расширение ввода / вывода для проектов микроконтроллеров
- Программируемый автономный контроллер отображения Хэллоуина или Рождества, реагирующий на датчики
- Автономный тестер сервоприводов
Пример настройки с использованием Micro Maestro для управления ShiftBar и спутниковым светодиодным модулем показан на рисунке ниже и в одном из видеороликов выше.Исходный код Maestro для управления ShiftBar или ShiftBrite доступен в разделе «Примеры сценариев» руководства пользователя Maestro.
Подключение Micro Maestro к цепочке ShiftBars. Один источник питания 12 В питает все устройства. |
---|
Люди часто покупают этот товар вместе с:
Диаграмма преобразования веса канального сома
3 января 2016 г.
Автор: Dr.Роб Нойманн
Существует несколько методов оценки веса рыбы. Некоторые используют как длину, так и обхват.Вес также можно оценить, используя только измерения длины на основе соотношения между длиной и весом. Уравнения длины-веса могут быть разработаны для конкретных вод, регионов (например, штатов) или для конкретного вида.
Формулы, содержащие длину и обхват, часто являются наиболее точными для оценки веса, поскольку учитывается упитанность или пухлость рыбы. Если доступна только длина, наиболее точные веса часто оцениваются на основе соотношений длины и веса для конкретных вод или регионов.Например, в некоторых водах рыба может быть относительно «худой», и оценка веса может быть завышена, если она основана на формуле, созданной на основе данных о водоеме, где рыба «жирная» или даже «нормальная». Вот почему добавление обхвата к формуле может помочь с точностью. Однако обхват, содержащий формулу, также может быть не таким точным, как хотелось бы, из-за внутренних различий в форме рыб и поиска правильного поправочного коэффициента (или коэффициента «формы») для использования в формуле. И очень важно тщательно измерять обхват рыбы и в самой жирной точке, поскольку оценка обхвата сильно влияет на оценку веса.
Один из простых способов оценить вес рыбы — использовать стандартные формулы длины и веса. Специфические для вида формулы, называемые уравнениями стандартного веса, были разработаны для десятков видов рыб рыбными биологами для описания стандартной формы роста вида в целом. Эти зависимости часто используются для оценки состояния тела (относительного веса или полноты рыбы), что дает показатель благополучия рыбы, например, есть ли нехватка или излишки корма, и иногда может отражать скорость роста рыбы.
Эти стандартные формулы длины и веса часто разрабатываются с использованием тысяч рыб из сотен популяций разных видов, поэтому они описывают «общую» форму роста этого вида. Например, уравнение для черного краппи было разработано с использованием более 20 000 рыб разных размеров из 175 популяций по всему географическому ареалу черного краппи.
* Важно помнить, что эти стандартные формулы длины и веса описывают рыбу в состоянии «выше среднего».Фактически, веса в таблицах представляют 75-й процентиль в выборках для этой конкретной длины, а не средние веса. Другими словами, если вы выстроили 100 случайных окуней одинаковой длины в порядке веса, и эти окуни хорошо представляли диапазон веса для этой длины, вес, указанный в таблице, будет для 75-й по величине рыбы. Хотя, возможно, было бы разумнее использовать средний вес для этих формул, биологи-рыболовы решили использовать 75-й процентиль, чтобы стандартный вес при заданной длине был выше среднего или «идеальной» целью для достижения цели с точки зрения состояние тела.Итак, если ваша рыба выглядит пухлой и здоровой, значения веса в таблице должны быть относительно близкими. Если ваша рыба худощавая до средней, она будет весить меньше, а если она очень пухлая и заметно «жирная», она будет весить больше. Просто сделайте корректировку. Никакая формула не является стопроцентно точной, но если у вас только длина, а не обхват, это должно помочь вам ориентироваться. У вашего государственного агентства по рыболовству могут быть стандартные таблицы веса, основанные на региональных данных, размещенных на их веб-сайтах. В этих формулах используется общая длина рыбы, измеренная от кончика морды до кончика хвостового плавника при сжатии.
Таблица преобразования длины канального сома в вес
20 дюймов | 2,86 фунта |
21 дюйм | 3,36 фунта |
22 дюйма | 3,92 фунта |
23 дюйма | 4,53 фунта |
24 дюйма | 5.22 фунта |
25 дюймов | 5,97 фунта |
26 дюймов | 6,79 фунтов |
27 дюймов | 7,69 фунтов |
28 дюймов | 8,67 фунтов |
29 дюймов | 9,73 фунта |
30 дюймов | 10,88 фунтов |
31 дюйм | 12,12 фунта |
32 дюйма | 13,46 фунта |
33 дюйма | 14.89 фунтов |
34 дюйма | 16,43 фунта |
35 дюймов | 18,08 фунта |
36 дюймов | 19,84 фунта |
37 дюймов | 21,71 фунта |
38 дюймов | 23,70 фунтов |
39 дюймов | 25,82 фунтов |
40 дюймов | 28,07 фунтов |
41 дюймов | 30,44 фунтов |
42 дюймов | 32.96 фунтов |
43 дюйма | 35,62 фунта |
44 дюйма | 38,42 фунта |
45 дюймов | 41,37 фунта |
46 дюймов | 44,48 фунта |
47 дюймов | 47,74 фунта |
48 дюймов | 51,17 фунта |
49 дюймов | 54,77 фунта |
50 дюймов | 58,53 фунта |
Модель | ATO-PLR-R9600 |
Масса брутто | 1 кг |
Размеры (Ш * В * Д) | 96 * 96 * 101 мм с размером отверстия 92 * 92 мм |
Дисплей | 3.5-дюймовый цветной ЖК-дисплей TFT, разрешение 320 * 240 |
Электропитание * | 1. Питание переменного тока: 176 ~ 264 В переменного тока, 47 ~ 63 Гц 2. Питание постоянного тока: 24 В постоянного тока |
Рассеиваемая мощность | ≤20 Вт |
Внешний источник питания | 24 В постоянного тока, 150 мА (для внешнего устройства) |
Внутренняя память | 48 МБ флэш-памяти Примечание. Все данные хранятся во флэш-памяти, чтобы гарантировать, что все исторические данные и параметры конфигурации не будут потеряны из-за сбоя питания.Часы реального времени с питанием от литиевой батареи после сбоя питания. |
Внешний накопитель | U поддержка диска (стандартный интерфейс связи USB2.0) |
Номер канала * | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 18 |
Входной сигнал | 1. Стандартный сигнал: 0-20 мА, 4-20 мА, 0-5 В, 0-10 В, 1-5 В 2. Сигнал мВ: 0-20 мВ, -20 ~ 20 мВ, 0-100 мВ 3. Сигнал термопары: S , B, K, T, E, J, R, N типа 4.Сигнал RTD: Pt100, Cu50 |
Тревожный выход * | До 4 тревожных выходов, параметр реле: NO, 2A / 250VAC |
Коммуникационный выход * | RS485 |
Протокол связи | Протокол связи Modbus |
Период выборки | 1с |
Интервал записи | 1 с ~ 60 мин (путем настройки параметров) |
Функции | Различные формы отображения данных: передняя панель, цифровой дисплей, гистограмма, кривая в реальном времени, защита при отключении питания, сигнализация, история |
Рабочая температура | 0 ~ 50 ℃ (32 ~ 122 ℉) |
Относительная влажность | 10 ~ 85% относительной влажности (без конденсации) |
Температура и влажность хранения | Температура: -20 ~ + 60 ℃ (-4 ~ + 140 ℉), влажность: 5 ~ 95% относительной влажности (без конденсации) |
Гарантия | 3 года |
.