Счетчик эмис вихрь 200
«ЭМИС» получил одобрение и подтверждение FieldCommGroup для двухпроводной электроники «ЭМИС»-ВИХРЬ 200»
Предприятие «ЭМИС» получило одобрение и подтверждение сообщества FieldCommGroup для двухпроводной электроники вихревого расходомера «ЭМИС»-ВИХРЬ 200», в которой реализована возможность поддержки команд HART 7, позволяющих проводить полную диагностику и настройку прибора.
В программе «ЭМИС»-ВИХРЬ 200» стали доступны FDT/DTM файлы самой распространенной версии 2.0, которую, наряду с приборами ТМ «ЭМИС», поддерживают крупнейшие мировые компании, производители средств автоматизации и КИПиА.
«ЭМИС» ‒ это группа компаний, объединенных целью разработки и производства современных высокотехнологичных приборов, отвечающих требованиям и стандартам промышленной автоматизации, а также их продвижения на различных отраслевых рынках и территориях Российской Федерации и зарубежных стран.
Предприятие осуществляет полный цикл приборостроительного процесса, включая разработку и конструирование, производство и поверку, поставку, шеф-монтаж и пусконаладочные работы на объекте заказчика.
По материалам «ЭМИС»
Новости по тегу Сертификация
САЗ Авангард обновил сертификаты соответствия дисковых поворотных
Дисковые поворотные затворы производства САЗ Авангард вновь подтвердили соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза 0322013.
Интегрированная система менеджмента качества РЭП Холдинга и Невского завода подтвердила соответствие требованиям национальных и международных стандартов.
На предприятии АЛСО успешно завершился аудит соответствия требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.
Российский приборостроительный завод ЭЛЕМЕР подтвердил соответствие прецизионных термопреобразователей серии ПТ 0304-ВТ уровню полноты безопасности 2 SIL 2.
Научно-производственное предприятие СЕНСОР получило декларацию соответствия электромагнитных взрывозащищенных клапанов СЕНС требованиям ТР ТС 0202011 Электромагнитная совместимость технических средств.
Система экологического менеджмента завода Трубодеталь состоит в Объединенной металлургической компании подтвердила соответствие требованиям международного стандарта ISO 140012015 до середины 2024 года. Аудиторы отметили приверженность предприятия к с.
Статьи по тегу Сертификация
Медиагруппа ARMTORG. Актуальные новости арматуростроения. Сертификация, аудит
Традиционно тема стандартизации и развития систем сертификации продукции и услуг в отрасли арматуростроения является актуальной для сайта медиагруппы ARMTORG. Статьи по этой тематике регулярно присутствуют на страницах журнала Вестник арматуростроите.
Актуальные новости отрасли арматуростроения № 2 58 2020.
Развивая тему экспорта, затронутую в № 6 55 Вестника арматуростроителя, редакция медиагруппы ARMTORG решила представить максимально реальную картину развития данного направления внешнеэкономической деятельности ВЭД в арматуростроительной отрасли.
Медиагруппа ARMTORG всегда внимательно наблюдала за внедрением в отрасль арматуростроения различных систем стандартизации и сертификации. Не раз эта тема рассматривалась на страницах журнала или становилась предметом обсуждения на форумах новостного .
Интервью по тегу Сертификация
Сертификация шаг за шагом в сторону цивилизованного
Уважаемые читатели, сегодня мы намерены обсудить вопросы сертификации оборудования. Как известно, документация, в частности сертификаты, является неотъемлемой частью поставки. Однако за последние годы сама система сертификации претерпела значительные.
Уважаемые читатели, мы продолжаем публиковать беседы с опытными арматуростроителями, представляя их экспертное мнение. Сегодня мы публикуем интервью с Романом Александровичем Киржнером, который трудится в арматуростроении уже продолжительное время и .
Международный концерн TÜV был основан в 1872 году. ООО ТЮФ Интернациональ РУС – дочерняя организация TÜV в России, которая действует с 2001 года, но весь опыт европейских коллег был передан и российским сотрудникам.
АО Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций АО ЭНИЦ Госкорпорации Росатом оказывает услуги по оценке соответствия в области использования атомной энергии в форме экспертизы технической документации, обязате.
Уважаемые читатели, мы продолжаем публикацию интервью с Арматуростроителями 2018 года, чуть больше открывая завесу деятельности этих замечательных людей. Сегодня вашему вниманию представляем интервью с главным инженером ООО ЗСПА Киржнером Романом Але.
ГОСТ должен быть основополагающим стандартом, и только в этом случае мы сможем добиться прорыва, прогресса относительно качества продукции.
Архив по тегу Сертификация
Вестник арматуростроителя, № 3 59 2020
Уважаемые друзья и коллеги В электронной версии доступен новый, третий, номер журнала Вестник арматуростроителя, в котором речь идет о нынешней ситуации на рынке трубопроводной арматуры.Большая часть предприятий в отрасли арматуростроения стремится п.
Вихревые расходомеры
Вихревыми называются расходомеры, расход которых зависит от частоты колебания давления. Колебания давления возникают в потоке в процессе вихреобразования или колебания струи либо после препятствия определенной формы, установленного в трубопроводе, либо специального закручивания потока.
Первые вихревые расходомеры жидкости появились в шестидесятых годах в США, Японии и СССР. Первые разработки вихревых расходомеров газа и пара в России относятся к 90-м годам прошлого века.
К достоинствам вихревых расходомеров следует отнести:
- Простоту и надежность преобразователя расхода;
- Отсутствие подвижных частей;
- Большой диапазон измерений;
- Линейный измерительный сигнал;
- Достаточно высокую точность измерения;
- Стабильность показаний;
- Независимость показаний от давления и температуры;
- Сравнительная несложность измерительной схемы;
Возможность получений универсальной градуировки.
Недостатки вихревых расходомеров
- Невозможно использовать при малых скоростях потока (трудно измерять сигналы с маленькой частотой колебаний);
- Значительная потеря давления (может достигнуть 30-50 кПа);
- Изготавливают для труб имеющих диаметр от 25 до 150-300 мм (применение в трубах большего диаметра затруднительно, а в трубах меньшего диаметра – вихреобразование нерегулярно);
- Работу вихревых расходомеров могут нарушать акустические и вибрационные пульсации (такие помехи создаются различными источниками: насосами, компрессорами, вибрирующими трубами и т. д.).
Устранить помехи можно:
- Установив электрические фильтры (если частоты вредных пульсаций и измерительного сигнала разные);
- С помощью струевыпрямителя (его устанавливают на выходе преобразователя);
- Установив дополнительный преобразователь, который подключают встречно первому.
Сферы применения вихревых расходомеров:
- Химическая;
- Нефть и газ;
- Водоснабжение и водоотведение.
- Нефтехимическая;
- Пищевые продукты и напитки:
- Рафинадные заводы;
- Пивоваренные заводы;
- Молочные заводы;
- Производство безалгокольных напитков.
- Электростанции:
- Воздух;
- Поглощение тепла;
- Обогрев;
- Охлаждение.
По типу преобразователя вихревые расходомеры можно разделить на три группы:
- Расходомеры, первичным преобразователем расхода которых является неподвижное тело. В них, после обтекания неподвижного тела, с обеих сторон по очереди возникают срывающиеся вихри, которые и создают пульсацию.
- Расходомеры, в первичном преобразователе которых поток закручивается и, попадая в расширенную часть трубы, принимая воронкообразную форму (прецессирует) создает пульсации давления.
- Расходомеры, в которых в качестве первичного преобразователя выступает струя. Пульсации давления в этом случае создаются автоколебаниями струи, при вытекании ее из отверстия.
Строго говоря, термин вихревой расходомер применим только к приборам первых двух групп. Но так как у расходомеров третьей группы движение потока определяется колебательным характером изменения параметров, их тоже можно отнести к вихревым расходомерам. В первой и третьей группах расходомеров характеры протекания процессов будут наиболее похожими.
Вихревые расходомеры с обтекаемым телом
Рисунок 1 — Дорожка Кармана (схема образования вихрей), где 1- трубопровод, 2- тело обтекания, 3- вихри.
Поток, огибая тело, меняет направление движения обтекающих струй и увеличивает их скорость, при этом соответственно уменьшается давление. Далее за миделевым сечением тела происходит уменьшение скорости и увеличение давления. Одновременно на передней стороне тела образуется повышенное давление, а на задней стороне тела — пониженное давление. Пограничный слой, пройдя миделево сечение тела, отрывается от него и под воздействием пониженного давления, которое образуется за телом, меняет направление движения, создавая вихрь. Это происходит и в верхних, и в нижних частях обтекаемого тела. Образование вихрей с обеих сторон происходит поочередно, так как вихрь с одной стороны мешает образованию вихря с другой. При этом за обтекаемым телом образуется вихревая дорожка Кармана (по имени фон Кармана, описавшего это явление в 1912 году).
Рабочие кромки тела обтекания являются самоочищающимися за счёт образования вихрей, и остаются чистыми в условиях сильно загрязнённых сред.
Загрязнение датчика вихрей не ведёт к изменению метрологических характеристик вихревого расходомера, так как полезную информацию несёт частота, а не амплитуда сигнала.
Частота срыва вихрей пропорциональна отношению скорости потока к размерам тела обтекания. При постоянном характерном размере тела частота пропорциональна скорости, а значит и объемному расходу.
Если при минимальном расходе вещества скорость в трубе будет достаточной для устойчивого образования вихрей, то расходомер с цилиндрическим обтекаемым телом может иметь диапазон измерения 20.
Чаще всего в вихревых расходомерах применяют призматические тела прямоугольной, треугольной или трапецеидальной (дельтообразной) форм. У последних основание обращено навстречу потоку. Такие тела, несмотря на небольшую потерю давления, образуют сильные и регулярные вихревые колебания. Кроме того, они удобны для преобразования частоты в выходной сигнал.
У некоторых вихревых расходомеров для увеличения выходного сигнала применяют два обтекаемых тела, расположенных на определенном расстоянии друг от друга. У ряда приборов тела обтекания — прямоугольные призмы. На боковых гранях второй призмы по потоку устанавливаются защищенные плоскими гибкими мембранами пьезоэлементы, что исключает влияние шумовых помех.
В таких расходомерах используется несколько вариантов преобразования вихревых колебаний потока в выходной сигнал. В основном используются периодические колебания давления или скорости струй с двух сторон обтекаемого тела. Один или два полупроводниковых термоанемометра являются чувствительным элементом преобразователя. В вихревых расходомерах различных фирм применяют следующие типы преобразователей расхода: индуктивный, емкостной, струнный, интегрирующий, ультразвуковой и т.д.
Рисунок 2 — Преобразователь вихревого расходомера с пьезоэлементами (1,2-электроды; 3,4- пьезоэлементы; 5- обтекаемое тело)
На рисунке 2 показана схема преобразователя с телом обтекания треугольной формы, которое вибрирует в направлении, перпендикулярном к потоку, под влиянием пульсации давлений на его боковых сторонах. Изгибные напряжения воспринимаются пьезоэлементами. Электроды пъезодатчиков включают навстречу друг другу, для того, чтобы вредные вибрации тела обтекания и трубопровода в меньшей степени влияли на выходной сигнал (разности напряжений). Такой преобразователь можно применять в различных условиях измерения (при температурах до 400 °С и давлениях до 15 МПа).
Вихревые расходомеры с телом обтекания треугольного, трапецеидального и квадратного типов предназначены для труб диаметром от 50 до 300 мм, погрешность измерения составляет ±0,5-2 %.
Важно помнить: перед вихревым расходомером с обтекаемым телом нужно иметь прямой участок трубы.
Использование вихревых расходомеров для труб большого диаметра (300-350 мм) затруднено:
- вследствие совпадения частоты свободных колебаний тела с частотой срыва вихрей,
- из-за низкой эффективности вихреобразования,
- при малых значениях относительного диаметра обтекаемого тела и неприемлемости больших его значений,
- из-за громоздкости и уменьшения частоты вихреобразования.
Вихревые расходомеры с прецессией воронкооразного вихря
Преобразователи этих расходомеров имеют приспособление, закручивающее поток, направляемый затем через короткие цилиндрические насадки или участок трубы в ее расширенную часть. В трубе вращающийся поток принимает воронкообразную форму, а его ось, вокруг которой вращается ядро вихря, сама вращается вокруг оси трубопровода. При этом давление на внешней поверхности вихревого потока пульсирует синхронно с угловой скоростью вращения ядра вихря, пропорциональной линейной скорости потока или объемному расходу. Для преобразования частоты пульсаций давления или скорости в измерительный сигнал применяются пьезоэлементы или полупроводниковые термоанемометры. Преобразователь состоит из двух ступеней — в 1-й происходит преобразование объемного расхода потока в частоту прецессии воронкообразного вихря, а во 2-й — преобразование этой частоты в измерительный сигнал.
Две возможные принципиальные схемы первой ступени преобразователей таких расходомеров (представлены на рисунке 3 а-б), отличающиеся лишь способом закручивания потока.
Рисунок 3- схемы первой ступени вихревых преобразователей (а — с винтовым завихряющим устройством, б- с тангенциальным вводом в камеру)
На рисунке 3,б жидкость или газ по трубе 1 входит тангенциально (т.е. по касательной) в цилиндрическую камеру 4, где закручивается и, через парубок 3, поступает в трубу или камеру большего диаметра 2. Там поток прецессирует, что сопровождается пульсациями скорости и давления. На рисунке 3,а поток вещества закручивается спирально расположенным лопаткам. В остальном схемы одинаковы.
Чаще всего в расходомерах применяют завихряющее винтовой устройство, так как оно не требует перед собой прямых участков трубы. Однако, потеря давления в этом завихряющем устройстве выше.
Вихревые расходомеры с осциллирующей струей
Преобразователь с осциллирующей струей может быть двух видов (рисунки 4 и 5)
Рисунок 4 – Релаксационный преобразователь вихревого расходомера с осциллирующей струей (1-сопло, 2- диффузор,3- обводная трубка)
Как показано на рисунке 4, поток жидкости или газа проходит через сопло и попадает в диффузор прямоугольного сечения. Вследствие случайных причин поток в каждый момент в большей степени прижимается к той или другой стенке диффузора (например к верхнему). и благодаря эжектирующему действию струи в преобразователе релаксационного типа давление в верхней части обводной трубки станет меньше давления в нижней ее части и по трубке возникнет движение, показанное стрелкой, которое перебросит струю к нижней стенке диффузора. Далее направление движения в обводной трубке изменится, и струя будет осциллировать.
В преобразователе с обратной гидравлической связью струя, прижатая к нижней стенке диффузора, не вся удаляется через выходной патрубок. Часть ее ответвляется в верхний обводной канал и, выходя через сопло1, перебрасывает струю, выходящую из сопла2, в нижнее положение. После этого произойдет ответвление части струи в верхний обводной канал, струя будет переброшена вниз и наступит процесс ее колебаний, сопровождающийся синхронными колебаниями давлений с обеих сторон струи. Последний преобразователь с обратной связью лучше. Он обеспечивает более строго процесс осцилляции и имеет почти линейную зависимость между расходом и частотой колебания.
Рисунок 5- Преобразователь вихревого расходомера с колеблющейся струей с обратной гидравлической связью (1-дифузор 2- выходной парубок, 3- сопло1, 4-сопло2, 5-верхний отводной канал,6-нижний обводной канал)
Расходомеры с осциллирующей струей обычно используют в трубах меленьких диаметров: от 12 до 100 мм. Иногда преобразователи с осциллирующей струей могут применять в качестве парциальных преобразователей.
Несмотря на довольно продолжительное время освоения этих приборов в измерительной технике, теория и практика вихревых расходомеров непрерывно развивается и совершенствуется. Идут поиски лучших схемных решений, более эффективных и технологичных конструкций первичных преобразователей расхода.
Учет расхода жидкостейосуществляется с помощью различных счетчиков и расходомеров. Определится с выбором вам поможет наш сайт.
Используемая литература:
Кремлевский П. П. Расходомеры и счетчики количества веществ: Справочник: Кн. 2 / Под общ. ред. Е. А. Шорникова. — 5-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Политехника, 2004. — 412 с
Внешний вид и особенности конструкции
Корпус точильного станка выполнен из литого алюминия, окрашенного в оранжевый цвет. В основании призматическая пластина 130×140 мм, и трапециевидная стойка. Сверху находится призматический корпус двигателя, скошенный к краям в виде цилиндрических шайб, общей шириной 155 мм.
Высота корпуса без учета кожухов 160 мм. Общие габариты изделия, без учета навесного защитного комплекта и подсветки (Ш; В; Г): 270×200×190 мм.
К боковым шайбам прикручены с двух сторон металлические кожухи закрывающие точильные камни. Диаметр кожуха 175 мм, рабочий вырез занимает сектор примерно 85°.
В основании по углам имеются отверстия для стационарного крепления станка к столу.
Также снизу на два винта прикручена пластиковая пластинка с ножками-присосками, для временного размещения инструмента.
Сняв пластину, мы видим разводку проводки. Кнопки на разъемных коннекторах. Плавный запуск двигателя обеспечивает конденсатор на 2,5 мФ в пластиковом изоляционном корпусе. Хомутик, в который вставлен конденсатор, не обеспечивает его жесткой надежной фиксацией.
На стойке, спереди, широкий тумблер включения/отключения, закрытый мягкой пластиковой защитной крышкой. Сбоку круглый тумблер включения освещения. Свет можно включить только после запуска станка.
Асинхронный электродвигатель зажимается между двух половинок корпуса и фиксируется на четыре длинных винта. Центральная часть между половинок закрывается металлическим кожухом, стягивающимся снизу на гайку.
Вал двигателя вращается на двух впрессованных подшипниках, вставляющихся в пазы на корпусе. На подшипники одеты резиновые втулки.
Смазки на валу и подшипниках по минимуму, желательно добавить самостоятельно если появиться желание разобрать изделие. Никаких гарантийных пломб нет.
С тыльной стороны стойки крепиться гибкая штанга со светильником. У лампочки имеется светоотражательный плафон, поворачивающийся по оси на небольшой угол. Используется обычная лампочка накаливания на 15 Вт, 24 В.
Крепление не резьбовое, а на двух штырьках сбоку, такой вид крепления не оптимален в подобном инструменте. Слабый прижим без использования пружины приводит к прерыванию контакта и возможно мерцание лампочки при работе, а также её самопроизвольное выкручивание.
В современном осветительном приборе хотелось бы видеть светодиодный светильник, обеспечивающий большую яркость и более холодный свет.
Кожух состоит из двух круглых половинок, скрепляемых на три винта и ленты между ними. К верхнему краю ленты, загнутому углом, крепиться искрогаситель. А уже к нему пластиковый защитный экран.
Снизу, к кожуху крепятся упорные пластины. Угол можно оперативно изменять за счет гаек фиксаторов с пластиковым «барашком».
8 СРОК СЛУЖБЫ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
8.1 Срок службы Срок службы преобразователя расхода «ЭМИС-ВИХРЬ 200» при соблюдении условий эксплуатации, описанных в РЭ, составляет не менее 12 лет. Назначенный срок службы – 12 лет .
8.2 Гарантии Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в изготовителя эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследователь. »
«УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений УГТУ СК УГТУ-2007/09 и подземной гидромеханики Лист 1 Экземпляр №1 Всего листов 18 УТВЕРЖДАЮ ВВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ С 2007 Г. Ректор, профессор _ Н.Д. Цхадая «» 2007 г. ПОЛОЖЕНИЕ О КАФЕДРЕ РАЗРАБОТКИ И ЭКС. »
«Дрель уДарная электрическая ЗД-1250 М инструкЦия по эксплуатаЦии теХническиЙ паспорт Надсилайте свої відгуки через розділ “Напишіть нам” на сайті www.zenit-profi.com ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! При покупке дрели ударной электрической ЗД-1250 М требуйте проверки ее работоспособности пробным запуском. »
«УДК 321.73 ИСТОРИЯ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ Ежак Я.Е., Научный руководитель Петровская Н.М. Сибирский Федеральный Университет Приобретение любого познания всегда полезно для ума, ибо он сможет отвергнуть бесполезное и сохранить хорошее. Ведь ни од. »
«EWK 3000. Динамический контроль веса. Весь спектр возможностей широкой линейки чеквееров. turning science into solutions Передовые технологии взвешивания для специфических задач Чеквееры Sartorius. »
«ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ В МИРЕ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции г. Ростов-на-До. »
«СЕКЦИЯ 4. ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СВОДА М.О. Андреянов Научный руководитель доцент Л.К. Кудряшова Национальный исследовательский Томский полит. »
«Конференция «Ломоносов 2015» Секция Трудовое право Обзор изменения законодательства о правах инвалидов в социальной сфере Суслопарова Елена Сергеевна Выпускник (специалист) Ижевский государственный технический университет имени М.Т.Калашникова, Россия E-mai. »
«Лазукова Евгения Андреевна ТРУДОВАЯ КАРЬЕРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ Специальность 22.00.04 «Социальная структура, социальные институты и процессы» Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук На. »
«Утверждена на тренерском совете Утверждаю Протокол № 12 Директор ГБУ «Спортивная школа № 55 «СКИФ» Москомспорта От 05.12.13 _С.А. Новик ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 55 «СКИФ» МОСКОМСПОРТА ПРОГРАММА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО САМБО Разработана на основе проекта Федерального стандарта спо. »
«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) Е. Н. Аристова, Н . А. Завьялова, А. И. Лобанов ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКЕ ЧАСТЬ I Допущено Учебно-методическим объединением Московского физико-технического института (госуда. »
«Биофильтр «Rostok» Плюс Паспорт Горячая линия по техническим вопросам и по вопросам монтажа: 8-800-555-44-90, www.pro-rostok.com Блок биофильтра «Rostok» Плюс Блок биофильтра «Rostok» Плюс предн. »
«Определение процентного содержания полиэтилена в его смеси с полипропиленом с помощью ИК-Фурье-спектрометрии литой пленки Техническая информация Энергия и химреактивы; испытания материалов Автор Фрэкн Хиггинс (Frank Higgins) Agilent Technologies Danbury, CT, USA (США) Введение Полиэтилен (П. »
«1 Арбитражный суд Свердловской области ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № А60 – 4/2010 издается ежеквартально В НОМЕРЕ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ От редакции Решетникова И.В. История строительства нового здания Решетникова И. В. Арбитражного суда Свердловской области Заслуженный юрист Российской Федерации, д. ю. н., профес. »
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ПЕСТИЦИДЫ П Р А В И Л А П Р И Е М К И, МЕТОДЫ ОТБОРА П Р О Б, УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ГОСТ 14189—81 Издание официальное г» ‘3 ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва Группа Л19 УДК 632.95:543.05:006.354 СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОСТ ПЕ. »
«Отчет о научно-педагогической деятельности к.с.н., доцента Брушковой Людмилы Алексеевны, работающей в должности доцента кафедры «Теоретическаясоциология» Финансового университета с 26.02.2008 г. Педагогическая деятельность. »
«НИКИФОРОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ Моделирование уровенного режима водохранилищ реки Енисей Специальность 25.00.27 – Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата технических наук Научный руководитель: кандидат технических наук (специальность – инженер-гидротехник, математик) Левит-Гуревич Леонид Коп. »
«МИНОБРНАУКИ РОССИИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (РГГУ) УТВЕРЖДАЮ Проректор университета по научной работе Д.П. БАК «_»_ г. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННО. »
«ПРОЕКТ Утверждены Решением Собрания депутатов муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» от «» 20 _ г. № _ Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» г. Козьмодем. »
«Педагогика ПЕДАГОГИКА Кучинский Виктор Францевич канд. пед. наук, доцент ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский г. СанктПетербург университет информационных технологий, механики и оптики» Спирина Татьяна Павловна канд. филос. наук, доцент. »
«: (8182)63-90-72 (4012)72-03-81 (831)429-08-12 (4812)29-41-54 +7(7172)727-132 (4842)92-23-67 (3843)20-46-81 (862)225-72-31 (4722)40-23-64 (3842)65-04-62 (383)227-86-73 (8652)20-65-13 (4832)59-03-52 (8332)68-02-04 (4862)44-53-42 (4822)63-31-35 (423)249-28-31 (861)203-40-90 (3532)37-68-04 (3822. »
2018 www.new.pdfm.ru — «Бесплатная электронная библиотека — собрание документов»
Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.
Плюсы и минусы
Бетономешалки фирмы Вихрь имеют несколько преимуществ в сравнении со своими аналогами:
- устройство легко разбирается на несколько частей, поэтому оно удобно при транспортировке;
- перемешивает любые составы – и сухие, и жидкие;
- стойки устойчивы, сделаны из прочного материала;
- емкость изготавливают из чугуна, это гарантирует защиту от повреждений и долгий срок службы;
- колесики помогают перемещать агрегат по территории;
- покрыты специальной краской, защищающей от влияния температур и влаги;
- двигатель закрыт основой от попадания в него мусора.
Недостатками являются: качество некоторых инструментов фирмы Вихрь и достаточно высокая цена устройства.
На рынке строительных материалов представлен широкий выбор фирм по производству бетоносмесителей. Аналогами продукции компании Вихрь являются такие производители: Лебедянь, Гамбит и другие. Но выбор остается за покупателем.
Электросчетчик Меркурий 200.02 5-60А/220В кл.т.1,0 многотарифный ЖКИ
0)window.scrollBy(0,-100);»>
1. | Юрий, 25.01.2021 16:08 Добрый день, Юрий. Добрый день, Ольга. Добрый день, Дмитрий. Добрый день, Владимир. Здравствуйте, Алексей. Добрый день, Сергей Владимирович. Добрый день, Владимир. У данного счетчика модем встроен. Отправляя данные, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности. 0)window.scrollBy(0,-100);»> Отправляя данные, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности. Способы получения заказов Самовывоз в Москве — подробнее . — г. Москва, ул.Новохохловская, д.91, стр.10. Оплата:— наличными при получении. Доставка по Москве — подробнее . — Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей. Оплата:— наличными при получении. Самовывоз в Московской области — подробнее . Заказать и купить в городах Московской области: Доставка по Московской области — подробнее . — Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей. Оплата:— наличными при получении. Доставка в города Московской области Курьерской Службой — подробнее . — Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей. Отправка в города России Курьерской Службой — подробнее . — Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей. Отправка в города РФ Транспортной Компанией — подробнее . — Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей. Способы получения заказов — Минимальная сумма заказа отсутствует. — Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей.
— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей.
— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей.
— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей.
— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей. Способы получения заказов — Минимальная сумма заказа отсутствует. Оплата:— наличными при получении. — Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей. Оплата:— наличными при получении.
— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей. Оплата:— наличными при получении.
— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей.
— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей.
— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей. «Вихри» и «Грозы» спецназаВ конце 80-х годов на вооружение советских подразделений специального назначения были приняты снайперская винтовка ВСС «Винторез» и автомат АС «Вал» под дозвуковой патрон 9×39 мм. Эти модели надолго стали верными и тихими спутниками бойцов антитеррора при проведении специальных операций. Вместе с тем крупный калибр в 9 мм с высоким останавливающим и пробивным действием интересовал и борцов с криминалом. Рождённый «Валом» и ставший «Вихрем»Помимо возможности беспламенной и бесшумной стрельбы из оружия с глушителем, патрон СП6 мог на дистанции 100 м пробить стальной лист Ст.3 толщиной в 6 мм. Таким образом, убрав глушитель с автомата «Вал», можно было получить мощное и малогабаритное оружие специального назначения с возможностью скрытого ношения. Именно так в климовском ЦНИИТОЧМАШ поступил конструктор А.Д. Борисов в 1989 году: он снял с автомата АС глушитель, а на среднюю часть ствола установил муфту для закрытия отверстий в стволе. Макет автомата со стойкой мушки, установленной на дульную часть ствола, показал обнадёживающие результаты. Работы над прототипом оружия решили продолжить. К 1991 году автомат претерпел кардинальные изменения по сравнению с макетом. Был создан новый и перспективный образец оружия, получивший индекс РГ051. Вместо выступающей рукоятки перезаряжания новый механизм перезаряжания разместился в передней части оружия над стволом в виде ползуна с двумя упорами с крупной насечкой по обе стороны ствольной коробки. Автомат имел новое более удобное цевьё, диоптрийный нерегулируемый целик и регулируемую мушку с кольцевым предохранителем. Приклад стал лёгким и компактным, складывающимся сверху автомата, как у опытного автомата АО-46. Можно заметить, что как общая концепция, так и отдельные конструктивные решения навеяны самым успешным на тот момент оружием антитеррора — немецким пистолетом-пулемётом Heckler & Koch MP5. С 1993 по 1996 год доработка автомата велась в интересах ФСБ России в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) «Вихрь». После опытной эксплуатации в подразделениях специального назначения и успешного завершения государственных испытаний автомат СР3 был принят на снабжение подразделений ФСБ. Основные изменения по сравнению с предшественником заключались в открытых прицельных приспособлениях, двустороннем предохранителе на уровне большого пальца стрелка, специальной муфте на дульной части ствола и новой затворной раме с выемкой вместо выступа. Полный боекомплект СР3 составил 80 патронов (два магазина по десять патронов и три по двадцать). В дальнейшем Центр специальной техники ФСБ разработал к автомату съёмный глушитель ГЗВ-СР3. Со временем разработчик передал производство СР3 на Тульский оружейный завод, который уже занимался серийным выпуском ближайших «сородичей» — винтовок ВСС и автоматов АС. Вот что об автомате «Вихрь» на страницах журнала «Оружие» писал майор «Ветер», один из инструкторов ЦСН ФСБ:
Тульские конкурентыУспех калибра 9×39 мм среди «спецов» не оставил равнодушным и других оружейных разработчиков. В разработке стрелкового оружия традиционно сильны позиции у тульских оружейников. Именно они в начале 90-х годов предложили силовым структурам сразу несколько вариантов решений специального вооружения под патрон 9×39 мм. Это ОЦ-12 «Тисс» и ОЦ-14 «Гроза», которые представляют собой переделку автомата АКС74У для стрельбы патронами СП6. Стрелково-гранатомётный комплекс «Гроза» так и остался единственным в своём роде конструктором для бойца спецназа, из которого он по своему усмотрению мог собрать три варианта автомата: штурмовой, малогабаритный и специальный. С присоединённым подствольным гранатомётом ОЦ-14 и вовсе превращался в мощное штурмовое оружие. Благодаря компоновке «булл-пап» малогабаритный вариант имеет всего 500 мм в длину, что меньше других конкурентов даже со сложенным прикладом. Таких наборов выпустили не менее полутысячи. В 90-е годы из-за нехватки специального оружия «Грозы» успешно использовались в МВД омоновцами и собровцами при проведении спецопераций по обезвреживанию различных бандформирований. Наиболее успешным стал малогабаритный автомат образца 1991 года под индексом 9А-91, принципиально мало чем отличающийся от своего конкурента СР3. Уже к 1994 году он получил боковую планку для установки прицелов и возможность использования глушителя. Относительно небольшая стоимость, универсальность образца и высокие характеристики позволили принять эту модель на вооружение внутренних войск, МВД и Министерства юстиции. В довесок туляки, но уже с патронного завода, предложили более дешёвую альтернативу климовским патронам СП5/СП6. По заверению разработчика, на дистанции 100 м патрон ПАБ-9 мог пробивать 8-мм стальную пластину, что на треть выше показателя СП6. Повторная модернизация «Вала»Всё это время автомат СР3 вполне успешно эксплуатировался в различных подразделениях, но с течением времени потребовал модернизации. На этот раз за усовершенствование автомата взялся П.И. Сердюков, конструктор пистолета «Гюрза». Он решил действовать почти с чистого листа, взяв за основу нового автомата не СР3, а классический АС. Было решено не укорачивать имеющуюся конструкцию бесшумного автомата, а разделить её на элементы. Универсальный стрелковый комплекс СР3М, разработанный по техническому заданию ОКР «Внесение» в 2000-2003 годах, был принят на вооружение ФСБ в 2004 году, а позднее появился и в других силовых структурах. Автомат СР3М получил съёмный глушитель, а в комплекте с оптическим прицелом и патроном СП5 стал полным аналогом бесшумного «Вала». Без глушителя автомат превращался во всё тот же малогабаритный СР3. Вернулся трубчатый приклад, складывающийся в сторону. Автоматика системы также осталось неизменной. Цевьё получило дополнительную складывающуюся рукоятку для удержания оружия при скоростной стрельбе. Целик — перекидной двухпозиционный для стрельбы на дальностях 100 и 200 м. На боковой поверхности ствольной коробки имеются пять выступов типа «ласточкин хвост» для крепления оптических прицелов. В комплект СР3М входит оптический прицел ПСО-1М2-1, позволяющий увеличить прицельную дальность стрельбы до 400 м. Дополнительно разработан металлический магазин повышенной вместимости на 30 патронов. Из-за изменений работы автоматики магазин на 20 патронов получил более мощную пружину и новый индекс РГ079. В комплект автомата всё так же входят два стандартных магазина, но уже на 20 патронов, и три — повышенной ёмкости на 30 патронов. Таким образом, боекомплект штурмовика вырос до 130 патронов. Со временем пополнился и арсенал боеприпасов для оружия: появились более технологичные патроны 7Н9 и 7Н12, по своим характеристикам превосходящие СП5 и СП6 в среднем на 10%. Автомат СР3МП, доработанный в 2008-2010 годах с целью повышения тактических возможностей, получил дополнительные приспособления, имеющие планки «Пикатинни»: переднее — на цевьё для установки фонаря или лазерного целеуказателя; боковое — в виде кронштейна на креплении «ласточкин хвост» для установки оптических дневных, ночных или коллиматорных прицелов; переходное устройство снизу рукоятки. Последний вариант удивил многих: для чего? Оказывается, приклад автомата можно отсоединить и, перевернув, установить на переходное устройство. Сделано это для возможности стрельбы в противопульном шлеме с опущенным забралом. С 2012 года ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ» ведёт серийное производство автомата СР3МП. Девятимиллиметровые автоматы сегодня активно и успешно используются в специальных операциях как на территории России, так и за рубежом. За тридцать лет разработано множество образцов оружия под «девятку», многие из которых приняты на вооружение различных силовых ведомств. Старая разработка специального патрона калибра 9×39 мм спустя годы себя полностью оправдала, а сам боеприпас 9×39 занял достойное место среди советских автоматных «грандов» наряду с 5,45×39 и 7.62×39. Adblock detector |