Сколько кпа в мпа


Единицы измерения давления. Перевод единиц из одной системы в другую

Единицы измерения давления

Официально признаной системой измерений является СИ. Единицей измерения давления в ней является Паскаль, Па(Ра)-1Па=1Н/кв.м.Производные от этой единицы 1 кПа=1000 Па и 1МПа=1000000 Па. В различных отраслях техники используются следующие единицы: миллиметр ртутного столба (мм.рт.ст или Торр), физическая атмосфера (атм.), техническая атмосфера (1 ат. = 1 кгс/кв.см), бар. В англоязычных странах популярностью пользуется фунт на квадратный дюйм (pounds per square inch или PSI).
Соотношения между этими единицами приведены в таблице:

Величина

МПа

Бар

мм.рт.ст.

Атм.

кгс/кв.см

PSI

1 МПа

1

10

7500,7

9,8692

10,197

145,04

1 бар

0,1

1

750,07

0,9869

1,0197

14,504

1 мм.рт.ст

133,32Па

0,00133

1

0,00136

0,001359

0,01934

1 атм

0,10133

1,0133

760

1

1,0333

14,696

1 кгс/кв.см

0,098066

0,98066

735,6

0,96784

1

14,223

1 PSI

6,8946 кПа

0,068946

51,715

0,068045

0,070307

1

Значение давления может отсчитываться от 0 (абсолютное давление) или от атмосферного (избыточное давление). Если давление измеряется в технических атмосферах, то абсолютное давление обозначается как «ата», а избыточное — как «ати», например 9 ата,
8 ати.

Единицы измерения производительности по газу
Производительность компрессоров измеряется как объем сжимаемого газа за единицу времени.
Основная применяемая единица — метр кубический в минуту (куб.м./мин). Используемые единицы — л/мин. (1 л/мин=0,001 куб.м/мин), куб.м./час (1 куб.м./час=1/60 куб.м/мин), л/с (1 л/с=60л/мин=0,06куб.м./мин). Производительность приводят, как правило, либо для условий (давление и температура газа) всасывания, либо для нормальных условий (давление 1 атм, температура 20 гр. C). В последнем случае перед единицей ставят букву «н» (например, 5нкуб.м/мин). В англоязычных странах в качестве единицы производительности используют кубический фут в минуту (cubic foot per minute или CFM).1CFM=28,3168 л/мин=0,02832 куб.м/мин. 1 куб.м./мин=35,314 CFM.

Информация на других сайтах


Convert-me.Com Интерактивный калькулятор для перевода физических величин.


Перевод единиц давления — Днепропетровск

Единицы измерения давления

Единицы измерения давления

Программа КИП и А

Международная система единиц (СИ)

Давлением P называется физическая величина силы F, действующая на единицу поверхности площади S, направленная перпендикулярно этой поверхности.
  т.е. P = F / S.

В международной системе единиц (СИ) давление измеряется в Паскалях:
  Па - русское обозначение.
  Pa - международное.
  1 Па = 1 Ньютон / 1 кв. метр (1 Н/м²)

Для практических измерений в КИП и А, 1 Па часто оказывается слишком маленькой величиной давления, и для оперирования реальными данными применяются умножающие приставки - (кило, Мега), умножающие значения в 1тыс. и 1млн. раз соответственно.
  1 МПа = 1000 кПа = 1000000 Па
  Также, шкалы приборов для измерения давления могут быть непосредственно градуированы в величинах Ньютон / метр, или их производных:
  Килоньютон, Меганьютон / м², см², мм².

Тогда получаем следующее соответствие:
  1 МПа = 1 МН/м² = 1 Н/мм² = 100 Н/см² = 1000 кН/м² = 1000 кПа = 1000000 Н/м² = 1000000 Па

В России и Европе также широкое применение для измерения давления находят единицы бар (bar) и кгс/м² (kgf/m²), а также их производные (mbar, кгс/см²).
  1 бар - это внесистемная единица, равная 100000 Па.
  1 кгс/см² - это единица измерения давления в системе МКГСС, и широко применяется в промышленных измерениях давления.
  1 кгс/см² = 10000 кгс/м² = 0.980665 бар = 98066.5 Па

Атмосфера

Атмосфера - это внесистемная единица измерения давления приблизительно равная атмосферному давлению Земли на уровне Мирового океана.
  Существует два понятия атмосферы для измерения давления:

  • Физическая (атм) - равна давлению столба ртути высотой 760 мм при температуре 0° C. 1 атм = 101325 Па
  • Техническая (ат) - равна давлению, производимому силой в 1 кгс на площадь 1 см². 1 ат = 98066,5 Па = 1 кгс/см²

В России для использования в измерениях допущена только техническая атмосфера, и срок ее действия ограничен по некоторым данным 2016 годом.

Водяной столб

Метр водяного столба — внесистемная единица измерения давления, применяемая в ряде производств.
  Физически он равен давлению столба воды высотой в 1 м при температуре около 4° C и стандартном для калибровки ускорении свободного падения - 9,80665 м/сек².
  м вод. ст. - русское обозначение.
  mH2O - международное.

Производными единицами являются см вод. ст. и мм вод. ст.
  1 м вод. ст. = 100 см вод. ст. = 1000 мм вод. ст.
  Соотносится к другим единицам измерения давления соответствующим образом:
  1 м вод. ст. = 1000 кгс/м² = 0.0980665 бар = 9.80665 Па = 73.55592400691 мм рт. ст.

Ртутный столб

Миллиметр ртутного столба - внесистемная единица измерения давления, равная 133.3223684 Па. Синоним - Торр (Torr).
  мм рт. ст. - русское обозначение.
  mmHg. - международное.
  Использование в России - не ограничено, но не рекомендовано. Применяется в ряде областей техники.
  Соотношение к водному столбу: 1 мм рт. ст. = 13.595098063 мм вод. ст.

Единицы США и Британии

В США и Британии применяются также другие единицы измерения давления.

  Это связано с тем, что длины выражаются в футах и дюймах, а вес в фунтах, британских и американских тоннах.
  Примеры некоторых из них:
  • Дюйм водного столба
      Обозначение: inH2O = 249.08891 Па.
  • Фут водного столба
      Обозначение: ftH2O = 2989.006692 Па.
  • Дюйм ртутного столба
      Обозначение: inHg = 3386.38815789474 Па.
  • Фунт на квадратный дюйм
      Обозначение: psi = 6894.757293178 Па.
  • 1000 фунтов на квадратный дюйм
      Обозначение: ksi = 6894757.2931783 Па.
  • Фунт на квадратный фут
      Обозначение: psf = 47.8802589803 Па.
  • Американская (короткая) тонна на квадратный дюйм
      Обозначение: tsi = 13789514.58633672267344 Па.
  • Американская (короткая) тонна на квадратный фут
      Обозначение: tsf = 95760.51796067168523226 Па.
  • Британская (длинная) тонна на квадратный дюйм
      Обозначение: br.tsi = 15444256.3366971 Па.
  • Британская (длинная) тонна на квадратный фут
      Обозначение: br.tsf = 107251.780115952 Па.

Приборы для измерения давления

Для измерения давления применяются манометры, дифманометры (разность давлений), вакуумметры (измерение разряжения).

 

Инженерные полезности

Наименование величины

Единицы измерения

Соотношение старых единиц с единицами СИ

Кратные и дольные единицы СИ

старые

СИ

Плоский угол

... ° (градус)
... ' (минута)
..." (секунда)

рад (радиан)

1,745329 ... • 10-2 рад
2,908882 ... • 10-3 рад
4,848137 ... • 10-6 рад

  

Телесный угол

стер &127;° (квадратный градус)

ср (стерадиан)

3,0482 ... • 10-4 ср

 

Длина

м

м

 

км, см, мм, мкм, нм

Площадь

м2

м2

 

км2, дм2, см2, мм2

Объем

м3

м3

 

дм3, см3, мм3

Время

сек (далее "с")

с (секунда)

 

кс, мс, мкс, нс

Скорость

м/с, см/с

м/с

 

км/ч

Ускорение

м/с2, см/с2

м/с2

 

 

Угловая скорость

об/с, об/мин

рад/с

6,28 рад/с
0,105 рад/с

 

Угловое ускорение

рад/с2

рад/с2

 

      

Частота

гц

Гц (герц)

 

ТГц, ГГц, МГц, кГц

Частота вращения

об/с, об/мин

с-1

-1
1/60 с-1 = 0,016 (6) c-1

 

Масса

кг, кар (карат)

кг

2 • 10-4 кг

Mг, г, мг, мкг

Плотность

кг/м3

кг/м3

 

Мг/м3, кг/дм3, г/см3

Удельный объем

м3/кг

м3/кг

 

 

Количество движения

кг • м/с

кг • м/с

 

 

Момент количества движения

кг • м2/c

кг • м2

 

 

Момент инерции (динамический    момент инерции)

кг • м2

кг • м2

 

 

Сила, вес

кгс, дин

Н (ньютон)

9,80665Н (точно)
10-5 Н

МН, кН, мН, мкН

Удельный вес

дин/см3

Н/м3

10 Н/м3

 

Момент силы (изгибающий момент)

кгс • м, дин • см

Н • м

9,80665 Н • м
10-7 Н • м

МН • м, кН • м, мН • м, мкН • м

Импульс силы

кгс • с, дин • с

Н • с

9,80665 Н • с
10-5 Н • с

 

Давление

ат (кгс/см2), атм, мм вод. ст., мм рт. ст., бар, торр

Па (паскалъ)

98066,5 Па
101325 Па
9,80665 Па
133,322 Па
105 Пa
133,322 Па

ГПа, МПа, кПа, мПа, мкПа

Напряжение (механическое)

кгс/мм2

Па

9,80665 • 105 Па

ГПа, МПа, кПа

Модуль упругости, модуль упругости при сдвиге

дин/см2, кгс/м2

Па

0,1 Па
9,80665 Па

 

Динамическая вязкость

П (пуаз), кгс • с/м2

Па • с

0,1 Па • с
9,80665 Па • с

 

Кинематическая вязкость

м2/с, Ст (стокс)

м2

10-4 м2

мм2

Ударная вязкость

кгс • м/см2, эрг/см2

Дж/м2

9,80665 • 104 Дж/м2
10-3 Дж/м2

кДж/м2

Поверхностное натяжение

дин/см

Н/м

10-3 Н/м

м • Н/м

Жесткость при растяжении и сжатии

кгс/мм

Н/м

9806,65 Н/м

 

Коэффициент всестороннего сжатия

см2/дин

м2/H

10 м2

 

Работа, энергия

эрг, кгс • м, кВт • ч, эв (электр.-вольт)

Дж (джоуль)

10-7 Дж
9,80665 Дж
3,6 • 106 Дж
1,60219 • 10-6Дж

ТДж, ГДж, МДж, кДж, мДж

Мощность

л.с., эрг/с, кгс • м/с, кал/с, ккал/с

Вт (ватт)

735,499 Вт 10-7 Вт
9,80665 Вт
4,1868 Вт
1,163 Вт

ГВт, МВт, кВт, мВт, мкВт

Температура

°C (обозначение t)

К (кельвин) (обозначение T), допускается °С

t = T - T0, где T0 = 273,15 К

 

Температурный коэффициент

К-1

К-1

   

Теплота, количество теплоты

кал

Дж

4,1868 Дж (точно)

ТДж, ГДж, МДж, кДж, мДж

Тепловой поток

эрг/с

Вт

10-7 Вт

кВт

Теплопроводность

эрг/(с•см•°С)
кал/(с•см•°С)
ккал/(ч•м•°С)

Вт/(м2•К)

10-5 Вт/(м • К)
4,187 • 10-2 Вт/(м • К)
1,163 Вт/(м • К)

 

Коэффициент теплопередачи

эрг/(см2•с•°С)
кал/(см2•с•°С)
ккал/(м2•ч•°С)

Вт/(м2•К)

10-3 Вт/(м2•К)
4,1868•104 Вт/(м2•К)
1,1630 Вт/(м2•К)

 

Теплоемкость

эрг/°С

Дж/К

10-7 Дж/К

кДж/К

Удельная теплоемкость, удельная энтропия

эрг/(г • °С)
эрг/(г • К)

Дж/(кг • К)

10-4 Дж/(кг • К)

Дж/(кг • К)

Энтропия

эрг/К

Дж/К

10-7 Дж/К

кДж/К

Удельная энергия, удельное количество теплоты

эрг/г

Дж/кг

10-4 Дж/кг

МДж/кг, кДж/кг

Коэффициент лучеиспускания

эрг/(с•см2•К4)

Вт/(м2•К4)

10-3 Вт/(м2 • К4)

 

Поверхностная плотность потока энергии

эрг/(с • см2)

Вт/м2

10-3 Вт/м2

 

Удельное тепловыделение

ккал/(кг • ч)

Вт/кг

1,163 Вт/кг

 

Тепловое сопротивление

ч•°С•м2/ккал

м2 • К/Вт

0,8598 м2 • К/Вт

 

Сила тока

а (ампер)

А

 

кА, мА, мкА, нА, пА

Количество электричества

К (кулон)

Кл

  

 

Электрическое напряжение, электрический потенциал

В (вольт)

В

 

 

Электрическая емкость

Ф (фарада)

Ф

 

мФ, мкФ, пФ

Напряженность магнитного поля

Э (эрстед)

А/м

79,5775 А/м

кА/м, А/мм, А/см

Магнитодвижущая сила, разность магнитных материалов

а (ампер), Гб (гильберт)

А (ампер)

0,795775 А

кА, мА

Магнитный поток

Вб (вебер), М • кс (максвелл)

Вб (вебер)

10-8 Вб

мВб

Магнитная индукция, плотность магнитного потока

Гс (гаусс), Вб/м2

Тл (тесла)

10-4 Тл

мТл, мкТл, нТл

Индуктивность

гн (генри), см (сантиметр)

Гн

10-9 Гн

мГн

Электрическое сопротивление

ом (ом), ед.эл. сопр. СГС

Ом • м

10-6 Ом • м
8,95755 • 1011 Ом • м

ТОм, ГОм, МОм, кОм,мОм, мкОм

Удельное электрическое сопротивление

ом • мм2/м, ед. уд. эл. сопр. СГС

Ом • м

10-6 Ом • м
8,98755 • 109 Ом • м

ГОм•м, МОм•м, кОм•м, Ом•см, мОм•м, мкОм•м, нОм•м

Яркость

сб (стильб), лб (ламберт)

кд/м2 (кандела на квадратный метр)

104 кд/м2
3,193 • 103 кд/м2

 

Герметичность

см3 • атм/с

см3 • Па/с

101325 см3 • Па/с

101,325 кПа • смЭ

Молярная внутренняя энергия

ккал/моль

Дж/моль

4187 Дж/моль

 

Молярная теплоемкость, молярная энтропия

ккал/(моль • °С)

Дж/(моль•К)

4187 Дж/(моль • К)

 

Температуропроводность

м2

м2

2,7778 • 104 м2

 

Скорость газа

кг/(см2•мин)

кг/(м2 • с)

6 • 105 кг/(м2 • с)

 

Влагосодержание

г/м3

кг/м3

10-3 кг/м3

 

Таблица соотношения единиц давления

ПакПаМПакгс/см²барфиз. атммм.вод.ст.мм.рт.стpsi= ПакПаМПакгс/см²барфиз. атммм.вод.ст.мм.рт.стpsi

p2 p1 Па кПа МПа кгc/cм2 бар физ. атм мм.вод.ст. мм.рт.ст. psi
Па 1 10-3 10-6 1,019710-5 10-5 9,869210-6 0,101972 7,500610-3 1,4503710-4
кПа 103 1 10-3 1,019710-2 10-2 9,869210-3 101,972 7,5006 0,145037
МПа 106 103 1 10,1972 10 9,86923 101971,6 7500,62 145,0377
кгс/см2 98066,5 98,0665 0,0980665 1 0,980665 0,967841 104 735,56 14,22333
бар 105 100 0,1 1,0197 1 0,986923 10197,2 750,06 14,50377
физ.атм. 1,01325105 1,01325102 0,101325 1,03323 1,01325 1 1,033104 760 14,69594
мм.вод.ст. 9,80665 9,8066510-3 9,8066510-6 10-4 9,806710-5 9,678410-5 1 7,35610-2 1,422310-3
мм.рт.ст. 133,322 0,133322 1,3332210-4 1,359510-3 1,333210-3 1,315810-3 13,5951 1 1,933710-3
psi 6894,76 6,89476 6,8947610-3 7,030710-2 6,89476110-2 6,804610-2 703,07 51,7151 1

Перевести единицы: килопаскаль [кПа]

Конвертер длины и массы массы Сухой объем и общие измерения для приготовления пищиПлощадь поверхностиОбъем и общие измерения для приготовления пищиПреобразователь температурыКонвертер давления, напряжения, модуля ЮнгаПреобразователь энергии и мощностиПреобразователь силы и времениПреобразователь линейной скорости и скоростиУголЭффективность использования топлива, расход топлива и экономия хранения Обмен валютыРазмеры женская одежда и обувьРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияУскорениеУгловое ускорениеКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыКонвертер момента импульсаИмпульсПреобразователь крутящего моментаКонвертер энергии, теплоты сгорания (в массу) сопротивленияКонвертер теплопроводностиКонвертер удельной теплоемкостиGeg Количество тепла, плотность пожарной нагрузки Плотность теплового потока Коэффициент теплопередачи Объемный расход Массовый расход Молярный расход Конвертер массового потока Молярная концентрация Массовая концентрация в растворе Конвертер динамической (абсолютной) вязкости Конвертер кинематической вязкости Конвертер суровости Конвертер напряжения Конвертер напряжения Уровень давления, уровень проникновения Проницаемость, вода Преобразователь чувствительности Преобразователь напряжения Преобразователь уровня давления, пропускания уровня проницаемости, чувствительности воды Преобразователь уровня звукового давления с выбираемым эталонным давлениемПреобразователь яркостиПреобразователь силы света Преобразователь освещенности Разрешение цифрового изображения Частота и длина волныПреобразователь оптической силы (диоптрий) в фокусное расстояниеПреобразователь оптической силы (диоптрий) в увеличение (X) Электрический зарядКонвертер линейной плотности зарядаПоверхностная плотность зарядаКонвертер LinОбъемная плотность заряда Конвертер плотности токаКонвертер плотности токаПоверхностная плотность тока КонвертерПреобразователь радиоактивного распадаПреобразователь радиационного воздействияИзлучение. Конвертер поглощенной дозыКонвертер метрических префиксовПередача данныхКонвертер типографских и цифровых единиц измерения объема пиломатериаловКалькулятор молярной массыПериодическая таблица

определяется как сила на единицу площади. Если к двум площадям, меньшей и большей, приложить одну и ту же силу, то на меньшую площадь будет больше давление.Вы, наверное, согласитесь, что наступить на ногу человеку в кроссовках не так страшно, как человеку в туфлях на шпильке. Например, если вы попытаетесь проткнуть острым ножом морковь или помидор, вы порежете их. Площадь приложения силы мала, поэтому давление достаточно велико, чтобы разрезать объект. Если, с другой стороны, вы используете тупой нож, вы не сможете прорезать его, потому что площадь больше, а давление меньше.

Единицей давления в системе СИ является паскаль, то есть ньютон на квадратный метр.

Манометрическое давление

В некоторых случаях давление газов измеряется как разница между полным или абсолютным давлением и атмосферным давлением. Это известно как манометрическое давление, и это давление, измеряемое при определении давления воздуха в автомобильных шинах. Измерительные устройства часто показывают избыточное давление, хотя также используются датчики абсолютного давления.

Атмосферное давление

Атмосферное или атмосферное давление – это давление воздуха в данной среде.Обычно это вес столба атмосферного воздуха над единицей площади поверхности. Атмосферное давление влияет на погоду и температуру. Значительные перепады атмосферного давления вызывают дискомфорт у людей и животных. Снижение атмосферного давления может вызвать психологический и физический дискомфорт у людей и животных, вплоть до летального исхода. По этой причине в салонах самолетов, которые в противном случае испытывали бы низкое давление воздуха на крейсерских высотах, создается искусственное давление.

Манометр-анероид основан на датчике давления - наборе металлических сильфонов, изменяющих свою форму в ответ на давление, которое, в свою очередь, приводит во вращение иглу с помощью рычажного механизма, соединенного с сильфоном

Атмосферное давление уменьшается с увеличение высоты.Люди и животные, живущие на больших высотах, например в Гималаях, приспосабливаются к низкому давлению. Путешественникам, с другой стороны, часто приходится принимать меры предосторожности, чтобы избежать дискомфорта. Некоторые люди, например альпинисты, страдают высотной болезнью, вызванной недостатком кислорода в крови. Это состояние может стать хроническим при длительном воздействии. Обычно это происходит на высоте более 2400 метров. В тяжелых случаях у людей может развиться высотный отек мозга или легких.Чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, связанные с высотой, медицинские работники рекомендуют избегать депрессантов, таких как алкоголь и снотворное, а также хорошо пить и подниматься на большие высоты в медленном темпе, например, пешком, вместо использования транспорта. Дополнительные рекомендации включают диету с высоким содержанием углеводов и хороший отдых, особенно для тех, кто быстро поднялся. Это позволит организму бороться с нехваткой кислорода, возникающей из-за низкого атмосферного давления, за счет производства большего количества эритроцитов для переноса кислорода, а также за счет увеличения частоты сердечных сокращений и дыхания, среди прочих приспособлений.

Неотложная помощь при тяжелой высотной болезни должна быть оказана немедленно. Крайне важно доставить пациента на более низкие высоты, где давление выше, предпочтительно на высоту ниже 2400 метров над уровнем моря. Лечение также включает медикаментозное лечение и использование мешка Гамова. Это портативный легкий контейнер, в котором можно создать давление с помощью ножного насоса. Пациента помещают внутрь этого мешка, чтобы имитировать более низкие высоты. Это неотложное лечение, и пациента все же необходимо транспортировать на более низкие высоты.

Низкое атмосферное давление также используется спортсменами, которые спят в имитируемых высокогорных условиях, но тренируются в нормальных условиях. Это помогает их телам адаптироваться к большой высоте и начать производить большее количество эритроцитов, что, в свою очередь, увеличивает количество кислорода, переносимого через их тело, и повышает их спортивные способности. Для этого спортсмены часто используют высотные палатки или навесы, внутри которых низкое атмосферное давление.

Герметичные скафандры

Выставка шаттла НАСА "Атлантис" в Космическом центре Кеннеди

Астронавты и пилоты, работающие на больших высотах, используют скафандры, чтобы компенсировать низкое давление воздуха.Костюмы полного давления используются в космосе, а костюмы частичного давления, которые обеспечивают противодавление и помогают дышать на больших высотах, используются пилотами.

Гидростатическое давление

Гидростатическое давление – это давление жидкости, вызванное силой тяжести. Это важный фактор не только в технике и физике, но и в медицине. Например, артериальное давление — это гидростатическое давление крови на стенки кровеносных сосудов. Обычно оно относится к артериальному давлению и представлено двумя числами: систолическим или максимальным давлением и диастолическим или минимальным давлением во время сердцебиения.Прибор, используемый для измерения артериального давления, называется тонометром. Миллиметры ртутного столба используются в качестве единиц измерения артериального давления даже в таких странах, как США и Великобритания, где для измерения длины используются дюймы.

Цифровой измеритель артериального давления или сфигмоманометр

Чашка Пифагора — интересное устройство, в котором используются принципы гидростатического давления. Согласно легенде, он был создан Пифагором для умеренного употребления вина. В других источниках упоминается, что эта чаша предназначалась для регулирования питья воды во время засухи.Он обычно имеет шток и всегда имеет внутри купол, который позволяет жидкости поступать снизу через встроенную трубу. Эта труба проходит от основания ножки чаши к вершине купола, затем изгибается и открывается в чашу, как показано на рисунке. Жидкость поступает в трубу через это отверстие. Другая сторона трубы, которая проходит через шток, также имеет отверстие в нижней части штока. Конструкция и принцип работы чаши Пифагора аналогичны современным унитазам.Если жидкость, наполняющая чашку, находится выше верха трубы, то она выливается через дно чашки из-за гидростатического давления. Если уровень жидкости ниже этого уровня, чашку можно использовать обычным способом.

Давление в геологии

Кристалл кварца, освещенный красной лазерной указкой

Давление является важным элементом в геологии. Формирование драгоценных камней требует давления, как для натуральных, так и для синтетических драгоценных камней, изготовленных в лаборатории. Сырая нефть также образуется под интенсивным давлением и теплом из остатков растений и животных.В отличие от драгоценных камней, которые в основном образуются в горных породах, нефть обычно образуется в руслах воды, таких как реки и моря. Органический материал покрыт песком и илом, который постепенно скапливается над ним. Вес воды наверху и песок оказывают давление. Со временем эти материалы закапываются все глубже и глубже и достигают нескольких километров под поверхностью Земли. При повышении температуры примерно на 25°С на каждый километр ниже поверхности она достигает на этих глубинах 50-80°С.В зависимости от общей температуры и колебаний температуры вместо нефти может образоваться газ.

Алмазные инструменты

Натуральные драгоценные камни

Формирование драгоценных камней бывает разным, но часто важным фактором является давление. Алмазы, например, создаются в мантии Земли, где присутствуют сильное давление и температура. Затем они появляются на поверхности или вблизи нее во время вулканических извержений, когда магма уносит их вверх. Некоторые алмазы попадают на Землю внутри метеоритов, и ученые предполагают, что их образование на других планетах похоже на земное.

Синтетические драгоценные камни

Производство синтетических драгоценных камней в промышленных масштабах началось в 1950-х годах и в настоящее время расширяется. Некоторые потребители по-прежнему предпочитают добытые драгоценные камни, но потребительские предпочтения изменились, особенно из-за множества проблем, связанных с добычей драгоценных камней, которые стали известны в последнее время. Многие потребители выбирают синтетические драгоценные камни не только из-за более низкой цены, но и потому, что считают, что с камнями, произведенными в лаборатории, меньше проблем, таких как нарушения прав человека, финансирование войн и конфликтов и детский труд.

Один из методов выращивания алмазов в лаборатории, метод высокого давления и высокой температуры (HPHT), заключается в воздействии на углерод высокой температуры свыше 1000°C и давления около 5 ГПа. Как правило, алмазные зерна используются в качестве основы, а графит является источником углерода высокой чистоты, из которого вырастает новый алмаз. Этот метод распространен, особенно для изготовления драгоценных камней, потому что он дешев по сравнению с альтернативными методами. Эти выращенные в лаборатории бриллианты имеют сходные, а иногда и превосходящие свойства природных бриллиантов, в зависимости от метода производства.Однако они часто бывают цветными.

Алмазы широко используются в промышленных целях благодаря своим свойствам, особенно твердости. Ценятся также оптические качества, а также теплопроводность и устойчивость к щелочам и кислотам. В режущих инструментах используется алмазное покрытие, а алмазный порошок входит в состав абразивных материалов. В настоящее время большая часть технических алмазов производится в лабораториях, потому что производство синтетических алмазов дешевле, чем добыча, а также потому, что спрос на технические алмазы не может быть удовлетворен исключительно за счет добычи.

Некоторые компании теперь предлагают мемориальные бриллианты. Их выращивают из углерода, извлеченного из волос или кремационного пепла умерших. Производители продают эти бриллианты как память о близких, и они становятся все более популярными, особенно на рынках богатых стран, таких как Япония и США.

Процесс высокого давления и температуры (HPHT)

Процесс высокого давления и высокой температуры в основном используется при работе с синтетическими алмазами.Однако теперь он также используется для обработки природных алмазов для улучшения или корректировки их цветовых свойств. В процессе могут использоваться прессы различной конструкции. Прессы кубического типа самые дорогие и сложные. Они в основном используются для улучшения или изменения цвета природных алмазов. Прирост внутри капсулы пресса составляет около 0,5 карата необработанного алмаза в день.

Ссылки

Эта статья была написана Екатериной Юрий.

Конвертер единиц измерения отредактировал и проиллюстрировал Анатолий Золотков

У вас есть трудности с переводом единицы измерения на другой язык? Помощь доступна! Разместите свой вопрос в TCTerms и вы получите ответ от опытных технических переводчиков в считанные минуты.

.

ТАБЛИЦЫ ПЕРЕВОДА

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА

[426]

ТАБЛИЦЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Длина

0,001 дюйма = 0,025 мм
0,004 дюйма = 0,1 мм
1 дюйм = 25,4 мм
1 остановка (фут.) = 12 дюймов. = 304,8 мм
1 ярд = 3 фута = 0,914 м

Площадь

1 квадратный дюйм (кв. дюйм) = 6,45 см 2
1 квадратный фут (кв. футов) = 144 кв.дюйма. = 929,03 см 2
1 квадратный ярд(кв.ярд) = 9 кв. футов. = 0,836 м 2

Участие

1 куб. дюйм (куб. дюйм) = 16,387 см 3 90 059 (см)
1 шестн. (куб. футов) = 1728 куб. дюймов. = 0,0283 м 3
1 пинта = 0,568 литра
1 галлон США (амер.) = 3,785 литра
1 британский галлон = 4,546 литра

Вес

1 унция = 28,35 г
1 фунт = 16 унций. = 0,454 кг
1 британская тонна = 2240 фунтов. = 1016 кг
1 метрическая тонна = 1000 кг

Сиа

1 фунт силы = 4,45 Н
1 кг для = 2,205 фунт-сила
1 тонна-Великобритания = 9,964 кН
1 тонно-метр. = 9,81 кН

Прочность

1 Н/мм 2 = 1 МН/м 2 = 1 МПа
= 10 даН/см 2 = 10 кгс/см 2
= 145 фунтов на квадратный дюйм
1 даН/см (отслаивание) = 1Н/мм

Крутящий момент

1 Н·м = 10 даН·см = 8,85 lbfin
= 0,737 фунта-фута

Давление

14,5 фунт-сила/кв.дюйм (psi) = 1 бар = 10 5 Н/м 2
= 0,1 Н/мм 2 = 0,1 МПа

[427]

Стол для воды и насыщенного пара

90 283 фунтов на квадратный дюйм 90 299 99,6 90 299 120,2 90 299 124,7 90 299 43,5 90 299 133,5 90 299 143,6 90 299 72,5 90 299 151,8 90 299 87,0 90 299 158,8 90 299 165,0 90 299 116,0 90 299 145 90 299 180 90 299 159 90 299 184 90 299 188 90 299 188 90 299 195 90 299 217 90 299 198 90 299 232 90 299 201 90 299 246 90 299 261 90 299 207 90 299 275 90 299 210 90 299 217 90 299 348 90 299 377 90 299 226 90 299 435 90 299 234 90 299 464 90 299 237
Давление Темп.
Бар С
1,0 14,5
2,0 19,0
2,3 33,4
3,0
4,0 58,0
5,0
6,0
7,0 101,5
8,0 170,4
10
11
12 174
13 192
14 203
15
16
17 204
18
19
20 290 212
22 319
24 222
26
28 406 230
30
32
34 493 241

Вискозиметр (динамический)

1 сантипуаз (сП) = 1 мПас (миллипаскаль-секунда)
1 ремень = 1000 мПа·с

Температура

1 Ф = 1,80 (С + 32)
1 С = 0,556 (Ж - 32)

Удельный вес

миль
Вес (г) = объем (мл) x вес в акр.(серийный номер)
Объем (мл) = Вес (г) / Вес (серийный номер)
Обратите внимание на префиксы:
М = Мега
м =
Пример: 1 МПа = 1 x 10 6 Па
1 мПа·с = 1 x 10 -3 Па

[назад] | [начало страницы] | [далее]

.

Физико-химические вычислители - температура, давление, концентрация, коэффициенты, кипение...

Физико-химические вычислители - температура, давление, концентрация, коэффициенты, кипение... ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ CINIE
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ STʯE
РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ КИПЕНИЯ
ВЫБОР КОЭФФИЦИЕНТА

Преобразование температур

Зависимость между температурой, выраженной в градусах Цельсия t [°С] и выраженной в кельвинах t [К] , составляет:
t [°С] = t [К] - 273.15
t [K] = t [°C] + 273,15
В свою очередь соотношение между температурой в градусах Цельсия t [°C] и Фаренгейта t [°F] равно:
t [°C] = 5/9 × (t [°F] - 32)
t [°F] = 9/5 × t [°C] + 32

Конвертировать

Основной единицей давления является паскалей [Па] . 1 Па = 1 Н/м 2 . 1 бар определяется как 100 000 Па. Отсюда следует, что 1 мбар (миллибар) равен 1 гПа (гектопаскалю).

1 атм или , физическая атмосфера по определению равна 1013,25 гПа. Техническая атмосфера [at] в свою очередь соответствует давлению 1 кг на площадь 1 см 2 , когда ускорение свободного падения имеет стандартное значение 9,80665 м/с 2 . Отсюда следует, что 1 ат = 98 066,5 Па.

1 мм рт. ст. или мм ртутного столба — давление, создаваемое супа ртутным столбом высотой 1 мм и плотностью 13,5951 г/см 3 , когда ускорение свободного падения имеет стандартное значение 9.80665 м/с 2 . Приблизительно 1 атм = 760 мм рт.ст.

Tor [Tr] определяется таким образом, что 760 Tr соответствует точно 1 атм. Таким образом, трек практически эквивалентен давлению в 1 мм рт. ст. (ровно 1 мм рт. ст. = 1,000000142 тр).

1 мм вод. ст. 2 O или миллиметров водяного столба соответствует давлению, оказываемому водяным столбом толщиной 1 мм, когда ускорение свободного падения имеет стандартное значение 9,80665 м/с 2 .

psi или фунтов на квадратный дюйм (фунт на квадратный дюйм) соответствует давлению в один фунт на квадратный дюйм, когда ускорение свободного падения является стандартным 9.80665 м/с 2 . Приблизительно 1 psi = 6895 Па.



Преобразование растворов

Зависимости между процентной концентрацией c p и молью c m для раствора с плотностью d для веществ с молекулярной массой M имеют вид: с м = с р × д/(100% × М)
с р = с м × 100% × М/д Следует соблюдать особую осторожность при использовании одних и тех же единиц объема для выражения плотности и молярной концентрации, так как молярные концентрации обычно даются в молях на дм 3 , а плотность в граммах на см 3 .Напомним, что 1г/см 3 = 1000г/дм 3 .

Расчет температуры кипения при пониженном давлении

90 130 90 133 90 131 90 135 90 136 Эфир, гексан, CS 2 , CH 2 Cl 2 ацетон, бензол, ацетонитрил,
бром, хлороформ, циклогексан,
этилацетат, триэтиламин диоксан, метанол, этанол
азотная кислота, нитрометан
пиридин, оксихлорид фосфора вода, бутанолы, пропанолы
анилин, толуол, бромоформ
диметилформамид ДМСО, нитробензол, октанол
серная кислота rt, формамид, гликоль 90 135 соединения с высокой массой
и высокой температурой кипения 90 136 90 145 90 131 90 191 90 136 90 145 90 194 90 136 90 145 90 194 Предположим, вы выполняете вакуумную перегонку.Вы знаете, что ваш продукт кипит при 89°С под давлением 1 торр. К сожалению, ваш вакуумный насос не может достичь такого низкого давления. Вы можете рассчитывать только на 5 треков. Так какова будет температура кипения вашего вещества при таком давлении? Этот калькулятор используется для таких расчетов. В зависимости от того, насколько много вы знаете о своих отношениях, можно выделить три случая:

1. Вы знаете только одно значение температуры кипения вашего вещества при каком давлении. В этом случае вы просто заполняете два верхних поля формы известными вам значениями.Теперь вы можете примерно оценить температуру кипения вашего продукта при другом давлении. Мы будем полоскать водой, например. Введите 760 (если вы хотите оперировать в миллиметрах супа ртутного столба, введите другое значение при использовании других единиц, единица измерения давления не имеет значения) и 100 в форму. Теперь введите 15 в следующем поле, и вы заметите, что в поле ниже появляется число 18. Это означает, что вода кипит при 18 ° C при 15 миллиметрах давления ртути. Простой? Вы также можете сделать обратное вычисление. Например, вы хотели бы знать, какое давление необходимо, чтобы вода закипела при температуре 50°С.Введите 50 в качестве температуры поиска, и вы получите результат (89 мм рт.ст.).

2. Если вам также известна теплота парообразования вашей жидкости , введите ее в соответствующее поле. Благодаря этому значительно повысится точность расчетов. Если вам неизвестна теплота парообразования, попробуйте найти в списке свое или подобное вещество.

3. Однако, если вы знаете два значения температуры кипения при для вашего вещества, то вы находитесь в лучшем положении. Иногда такие данные можно найти в таблицах или в публикациях.Войдите на вкладку КАЛИБРОВКА и заполните форму. После подтверждения данных будет рассчитана теплота парообразования. Теперь вы можете очень точно оценить температуру кипения вашего соединения. Например, рассмотрим кротоновую кислоту. Он кипит при 185°С при 760 мм рт.ст. (атмосферное давление) и при 80°С при 10 мм рт.ст. Введите эти данные в форму на вкладке КАЛИБРОВКА и подтвердите ее. В соответствующем поле появится рассчитанное значение теплоты испарения (55,5 кДж/моль). Теперь температуру кипения кротоновой кислоты можно оценить очень точно.

Как работает калькулятор температуры кипения

Калькулятор использует приближенное уравнение Клаузиуса-Клапейрона для расчета давления насыщенного пара в зависимости от температуры. Это дифференциальное уравнение вида:

d ln p / d T = H / RT 2 который после взлома дает:
ln (p 2 / p 1 ) = (1 / T 1 - 1 / T 2 ) × H / R
, где p 2
0 1
0 1 и

9 обозначают соответственно 1 давление пара данного вещества при абсолютных температурах T 2 и T 1 , при этом H — молярная теплота парообразования, а R — постоянная газа.

Выбор факторов химической реакции

Подбор коэффициентов химической реакции иногда представляет собой сложный и трудоемкий процесс. Проблемы возникают особенно в случае окислительно-восстановительных реакций. Классический школьный подход основан на использовании степеней окисления элементов, и многие химики не могут представить себе другого способа расчета коэффициентов, кроме написания равной оболочки для данного процесса. Однако в некоторых ситуациях неизвестно, какова точная степень окисления элемента, и трудно даже сформулировать уравнения оболочки. Однако оказывается, что и степени окисления, и уравнения оболочки не нужны! Есть еще один универсальный алгебраический метод подбора коэффициентов, описанный в очень интересной научно-популярной статье, которую стоит прочитать всем, кто мало интересуется химией. Чтение этого текста привело к мысли написать программу, которая позволяла бы получать хорошие коэффициенты для любой реакции , возможной или нет с химической точки зрения. Единственным ограничением возможности выбора коэффициентов является не химия, а математика.Подчеркнем еще раз – именно математика, а не химия определяет возможность выбора коэффициентов и даже возможность того или иного гипотетического процесса. Если отношения плохие, то процесс невозможен. Вот простой пример: давайте попробуем хорошие коэффициенты преобразования: H 3 PO 4 -> H 2 O + P 2 O 3

Уравнения, приведенные в тексте, можно скопировать и вставить в калькулятор

Однако не будем преуменьшать роль химии.Химия вносит качественный элемент и определяет, что действительно возникнет в реакции, в которой может образоваться много теоретических продуктов. Поэтому калькулятор используется не для предсказания продуктов реакции , а только для подбора коэффициентов (любых) изменений. Например, с помощью калькулятора мы можем легко найти коэффициенты следующего процесса:

KMnO 4 -> K 3 MnO 5 + Mn 3 O 7 + O 3

, однако, не дает никакой уверенности в том, что такая реакция действительно будет иметь место.Кроме того, предположим, что существует гипотетическая связь Кошка 3 Собака 5 Мышь 2 и что она реагирует:

Кошка 3 Собака 5 Мышь 2 -> Кошка 3 Собака 3 + Кошка 2 Собака 4 9 Мышь + Мышь 3

Оказывается, калькулятор, использующий алгебраический метод, способен на хорошие коэффициенты даже до такого — совершенно фиктивного — уравнения. Пожалуйста, проверьте! Это, вероятно, ясно показывает, что знание степеней окисления не является необходимым для выбора коэффициентов.В какой-то степени калькулятор способен предсказать даже направление реакции, например:

P 2 I 4 + H 3 PO 4 -> P 4 + H 2 O + PH 4 I

Попробуйте вручную изменить коэффициенты этого уравнения. И после использования калькулятора не то чтобы мы подобрали коэффициенты, но и субстраты и продукты были правильно сгруппированы по противоположным сторонам уравнения.
В конце в качестве проверки возможностей калькулятора дайте т.н.«Уравнение Стаута» взято из ранее упомянутой статьи.

[Cr (N 2 H 4 CO) 6 ] 4 [Cr (CN) 6 ] 3 + KMnO 4 + H 2 SO 4 -> K 2 Cr 2 O 7 + MnSO 4 + CO 2 + KNO 3 + K 2 SO 4 + Н 2 О

АВТОР ПРИГЛАШАЕТ НА СВОИЙ САЙТ

АДВАМАКС.COM — Аминокислоты и производные

.

Насколько близко к зданиям или дорогам могут проходить трубопроводы?

Переходя на веб-сайт путем: прокрутки содержимого за пределы сообщения, отображаемого в нижней части страницы, перехода по ссылкам, ведущим к элементам веб-сайта, и закрытия информационного окна относительно файлов cookie и обработки данных, вы соглашаетесь на обработку персональные данные от PWR Sp. о.о. и его доверенных партнеров в маркетинговых целях, в том числе для показа целевой рекламы, т. е. рекламы с учетом ваших интересов.

Сообщаем вам о необходимости принятия решений относительно обработки ваших данных PWR и Доверенными партнерами и способах выражения или несогласия на их обработку, а также об использовании файлов cookie и аналогичных технологий для сопоставления рекламы с ваши интересы и проводить аналитику страниц наших веб-сайтов, мы информируем вас на нижних страницах наших веб-сайтов, пока вы не примете решения об этих решениях.

Отсутствие согласия может привести к увеличению количества рекламных объявлений, отображаемых случайным образом без учета ваших интересов. Дополнительную информацию о файлах cookie и подобных технологиях, а также о целях их использования можно найти в Политике конфиденциальности.

Администратор данных, т.е. Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. о.о. (PWR) со штаб-квартирой в Познани на ул. Metalowa 5 и наши доверенные партнеры, с которыми мы сотрудничаем для достижения наших аналитических и маркетинговых целей.

Эти данные включают в себя: IP-адрес, URL-адрес запроса, доменное имя, идентификатор устройства, идентификатор мобильной рекламы, тип браузера, язык браузера, количество кликов, количество времени, проведенное на отдельных страницах, дату и время использования Веб-сайта, тип и версию. работу системы, разрешение экрана, данные, собранные в журналах сервера, и другую подобную информацию.

a / Законный интерес PWR, заключающийся в проведении собственной и сторонней маркетинговой деятельности, сотрудничающей с PWR, включая сопоставление контента и рекламы с вашими интересами, проведение анализа трафика веб-сайта и его функциональности, а также обеспечение безопасности услуг, возможность реализации прав и требований, 90 015 б / согласие дано - на осуществление маркетинговой деятельности PWR и ее Доверенных партнеров-рекламодателей, заключающейся в подборе контента и рекламы в соответствии с вашими интересами

Право отозвать свое согласие на обработку персональных данных в любое время.Отзыв согласия не влияет на законность действий в период, когда согласие было дано. Право на доступ к своим данным, их исправление, удаление, право на передачу данных, право на возражение, право на ограничение обработки, а также право на подачу жалобы в надзорный орган, которым является Президент Управления по защите данных. (Подробности доступны в Политике конфиденциальности)

Благодаря вашему согласию на обработку ваших данных с целью таргетинга контента и рекламы PWR и Trusted Partners, мы сможем ограничить количество отображаемой рекламы и представить вам только те, которые могут вас заинтересовать.Вы должны сделать этот выбор отдельно для каждого используемого устройства или веб-браузера

Отсутствие вашего согласия на обработку ваших данных с целью таргетирования контента и рекламы PWR и доверенными партнерами не позволяет нам ограничивать контент и рекламу теми, которые могут вас заинтересовать. Объявления по-прежнему будут видны, они будут отображаться случайным образом — вне зависимости от ваших интересов. Технические решения, препятствующие установке т.н.сторонние файлы cookie не позволяют нам эффективно отключить сопоставление объявлений на всех наших сайтах. Лучше всего отключать сопоставление объявлений на каждом из наших сайтов по отдельности. Если вы используете разные устройства и/или браузеры, помните, что отключение сопоставления объявлений в выбранном браузере или устройстве действует только на этом браузере или устройстве. Поэтому вам придется делать такой выбор отдельно для каждого устройства или веб-браузера.

1. Вы можете отозвать свое согласие на установку файлов cookie и аналогичных технологий в любое время.Это можно сделать, изменив настройки браузера.

2. Чтобы отозвать согласие на обработку персональных данных в маркетинговых целях, в частности связанных с показом целевой рекламы, воспользуйтесь опцией ниже и, в зависимости от вашего выбора, установите (согласие) или снимите флажок (нет согласия).

.

Ухаживаем за коляской cz1 - Магазин Двойного Счастья

Как ухаживать за коляской? (часть 1) ШИНЫ И КАМЕРЫ

На этот раз несколько советов по правильному обслуживанию кресла-коляски пользователем.

Правильное использование коляски – это ряд достаточно простых правил и аспектов, о которых, к сожалению, пользователи часто забывают. Таких, например, как правильное хранение коляски, очистка от грязи ходовых частей (и не только), или поддержание правильного давления в шинах в случае автомобиля с накачанными колесами.

Сегодня мы сосредоточимся на последнем, то есть на правильном уходе за шинами (и камерами). Тележка на пневматических колесах, как и любое подобное транспортное средство (например, велосипед или автомобиль), должна подвергаться регулярной проверке давления воздуха в колесах. В случае со сдвоенной тележкой имеет "двойное" значение из-за повышенной нагрузки :) Если величина давления существенно отличается от предложенной, с нами может случиться ряд неприятных вещей.

ПРАВИЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Чаще всего это правильное значение указано на шине (иногда также на ободе колеса).Например, Inflate max to 22 psi / 1.5 bar означает, до какого значения мы должны максимально "накачать" воздух в колесе. (Как правило, предполагается, что давление не должно существенно отличаться от максимально рекомендуемого значения, если явно не указан диапазон допустимых значений, например, 22-30psi/1,5-2 бар ). Что означают эти сокращения/единицы? Для наших целей можно принять, что 1 бар равен 1 атмосфере или 100 килопаскалям (кПа) (или 0,1 МПа) или 14,5 фунтов на квадратный дюйм (единица из британской системы измерений).И с этими знаниями мы уже будем иметь дело с применением различных приспособлений для откачки воздуха.

Если у нас нет маркировки, подсказывающей значение давления, то, чаще всего, мы можем взять значение в диапазоне 1,5-2 бар (22-30psi), что будет безопасно для нашей коляски

КАК / ЧТО КАЧАТЬ

Трубки для колясок имеют «классические» велосипедные клапаны, то есть клапаны Шредера или другие автомобильные клапаны. Поэтому мы можем использовать обычный велосипедный или автомобильный насос.Что касается компрессоров на заправочных станциях, то вообще не советуем: довольно часто мы сталкиваемся с переливом шин (из-за плохой калибровки компрессора или ошибки в эксплуатации), что заканчивается не только разрывом трубки, но часто шины или даже трещина на ободе, что уже связано с определенным расходом) Конечно, если мы "уверены" в компрессоре или операторе, то можем это сделать.

Что делать, если все же у нас нет насоса с манометром или не работает компрессор на станции? Как тогда определить правильный уровень давления.В типичных шинах (где профиль шины подобен обычной велосипедной шине — не низкий или «плоский»), мы можем вручную проверить, правильно ли накачана шина. Если после сдавливания пальцами вы чувствуете небольшой прогиб (1-2 мм), обычно это правильное значение. Если шина как камень, или прогиб значителен, то надо либо выпустить воздух (например, вдавливая кончик шариковой ручки в центр вентиля, где есть небольшой стержень), либо накачать его. Конечно, однако лучше всего использовать насосные устройства с индикаторами

.

РИСК ПЛОХОГО ДАВЛЕНИЯ

К сожалению, вопреки видимому, может негативно сказаться не только на шинах коляски, но и на ее конструкции.Шина "нагруженная на камень" будет больше передавать тележке перегрузки и влиять на износ конструкции тележки, так же легче будет зацепить резину - острые предметы легче проникают в протектор, а сама шина неравномерно трется по центру протектор. Ездовой комфорт маленьких пассажиров хуже, потому что шина не поглощает неровности.
С «вялой» шиной возникает риск истирания краев протектора, коляской труднее управлять (она «накачанная», создает большое сопротивление), это также вызывает возникновение переносимых перегрузок, например.на вилках колес. В крайнем случае, шина может тереться об обод или обод о сам протектор, и шина и/или внутренняя камера могут быть повреждены.

Довольно теории. В качестве примера приведу случай с джентльменом, который много бегал с детской коляской от хорошей компании на дальние расстояния, часто в поле. Через какое-то время он позвонил нам с жалобой на то, что у него погнулась вилка переднего колеса (это был трехколесный велосипед). Мы договорились отправить тележку дистрибьютору, потому что это была настоящая сенсация. Осмотрев тележку, раздатчик обнаружил следующие значения давления в колесах: передние 0,1 бар, задние 0,2 бар (вместо 1,5).Долгое время этот джентльмен просто ездил только на шинах и дисках практически без воздуха в камерах. Попробуйте выкачать машину почти до нуля и немного погонять, уверен, что ни одна сервисная мастерская не примет вашу жалобу... Добавлю в конце этой истории, что дистрибьютор и производитель проявили большую щедрость и заменили рама троллейбуса бесплатно (это был единственный способ ремонта).

СО, КОГДА МЫ ПОЛУЧИЛИ РЕЗИНУ

Если наше колесо остается нечувствительным к попыткам накачивания, у нас есть дыра в трубе.Дальше поступаем так же, как и с велосипедной камерой: либо латаем, либо меняем камеру на новую, либо, если не можем починить сами, едем в велосервис (в последнем случае обратите внимание: сервисмену не помешает напомнить, что правильное давление обычно гораздо ниже, чем на велосипеде!)

Если случится так, что вы снова проткнули камеру в течение нескольких дней, то это может означать (исключая невезение или противного соседа, разбрасывающего штифты :), что ваша шина нуждается в замене, потому что ее протектор уже сильно изношен - это Стоит проверить это, иначе мы будем излишне инвестировать в большее количество трубок.

Напоследок еще один совет: если вам нужно заменить камеру на прямой клапан, проверьте, можно ли использовать косой клапан (как правило, так и есть) - после этого накачать колесо будет намного проще, т.к. проще "подойти" к такому клапану с помпой.

(Вообще, как видите, этот пост должен называться, как легко не повредить и даже не уничтожить коляску и проблемы с жалобами как на пользователя, так и на магазин/дистрибьютора :-)

Желаем вам хорошей дороги с правильно накачанными колесами в ваших колясках! :)

.

Смотрите также