ГЛАВНАЯ

БИЛЕТЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
СИСТЕМА

БЕРЕЖЛИВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

* низкого напряжения
* стопорные муфты
* изоляция
* изоляция жил
* требования к электрическим параметрам
* 35 кВ
* транспортирование энергии
* уменьшение потерь
* преобразование напряжений
* электрическая энергия
* преимущества
* фильтры
* ртутные выпрямители
* рамки
* виды
* аргонодуговая сварка
* дефекты сварки
* швы
* инвенторы
* сварочные инвенторы
* сварочные аппараты
* подключение
* стержень электрода
* функции
* примечание
* Э46А
* условные обозначения
* покрытие электрода
* наплавка
* дуговая сварка
* сварка
* технические характеристики
* индукционные
* точность счетчиков
* обозначение
* включение
* индукционные счетчики
* зажимы
* принцип действия
* рекомендации
* способы прокладки
* подготовительные работы
* примеры
* пробивные работы
* крепление
* установка
* расчеты
* монтаж
* крепление

СИЛОВЫЕ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ
ПРИБОРЫ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

РУБИЛЬНИКИ И
ПУСКАТЕЛИ

РЕЛЕ

ДАТЧИКИ

ТРАНСФОРМАТОРЫ

 

Силовые кабели

 

Крепление

 

Во всех перечисленных случаях, в силовых сетях применяют соответствующие этим условиям марки проводов и кабелей. Крепление их к строительным основаниям осуществляют с применением крепежных средств.
Укрепляют провода металлическими скобами:

  1. с одной лапкой на горизонтальных участках (при этом лапки скоб располагают ниже провода или кабеля);
  2. с двумя лапками при вертикальной прокладке по стенам, потолкам, при прокладке проводов и кабелей пучками, а также на поворотах и у вводов (рис. 15.4).

Для крепления некоторых видов проводов и кабелей сечением до 6 мм" используют полиэтиленовые скобы. В строительное основание вбивают дюбеля-гвозди так, чтобы между головкой дюбеля и основанием оставалось расстояние 5—7 мм. В нижней части скобы сделана прорезь, предназначенная для надевания скобы на выступающую часть гвоздя. При нажатии на скобу она как бы защелкивается вокруг дюбеля. Окончательную установку скобы осуществляют легкими ударами молотка по дюбелю.
Крепление металлических и пластмассовых (кроме полиэтиленовых) крепежных деталей к бетонным, железобетонным, керамическим, асбоцементным, стеклянным строительным основаниям выполняют с помощью клея БМК-5К. Для этой цели применяют пластмассовые закреп-кнопки и закреп-пряжки с рифленой опорной поверхностью, увеличивающей прочность крепления.
В производственных помещениях провода и кабели нередко крепят скобами или пряжками к несушим струнам или лентам, которые натягивают вплотную к стене (рис. 15.4). В качестве несущей струны применяют оцинкованную проволоку диаметром 2—4 мм.
Места установки опорных конструкций и крепежных деталей размечают в следующей последовательности:

  1. у коробок;
  2. у электроприемников;
  3. на поворотах;
  4. у проходов через стены;
  5. в точках промежуточных креплений.

Места установки крепежных деталей, поддерживающих или закрепляющих провода и кабели, располагают вдоль трассы на одинаковых расстояниях. Максимальные расстояния между точками крепления открытой осветительной электропроводки защищенными проводами и кабелями сечением жилы до 4 мм" составляет:

  1. не более 0,5 м при горизонтальной прокладке;
  2. не более 1,0 м при вертикальной прокладке.

Труднее понять по чертежу форму более сложной детали, например основания. Как же облегчить определение формы предмета по чертежу? Для этого сложную по форме деталь мысленно расчленяют на отдельные составляющие ее части, имеющие форму простых геометрических тел. Рассмотрим пример. На рис. 74, а дано изображение опоры. Какова ее форма? Она слагается из прямоугольного параллелепипеда, двух полуцилиндров и усеченного конуса. В детали имеется цилиндрическое отверстие (рис. 74, б). После такого «расчленения» форму детали определить легче. Мысленное расчленение предмета на составляющие его геометрические тела называется анализом геометрической формы. Чертежи простых геометрических тел даны в приложении III.

Проекции группы геометрических тел. На рис. 75 даны проекции группы геометрических тел. Можете ли вы сказать, сколько геометрических тел входит в эту группу? Какие это тела? Рассмотрев изображения, можно установить, что на нем даны конус, цилиндр и прямоугольный параллелепипед. Они различно расположены по отношению к плоскостям проекций и друг к другу. Как именно? Ось конуса (конус на чертеже показан розовым цветом) перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций, а ось цилиндра (он на чертеже показан голубым цветом) профильной плоскости проекций. Основания параллелепипеда (на чертеже он показан зеленым цветом) параллельны горизонтальной плоскостигеометрической опоры проекций. На профильной проекции изображение цилиндра находится справа от изображения параллелепипеда, а на горизонтальной - ниже. Это значит, что цилиндр расположен впереди параллелепипеда, поэтому часть параллелепипеда на фронтальной проекции показана штриховой линией. По горизонтальной и профильной проекциям можно установить, что цилиндр касается параллелепипеда. Фронтальная проекция конуса касается проекции параллелепипеда. Однако, судя по горизонтальной проекции, параллелепипед не касается конуса. Конус расположен левее цилиндра и параллелепипеда. На профильной проекции он частично их закрывает. Поэтому невидимые участки цилиндра и параллелепипеда показаны штриховыми линиями. А теперь ответьте, как изменится профильная проекция на рис. 75, если из группы геометрических тел удалить конус. Проекции вершин, ребер и граней предмета Любое графическое изображение состоит из отдельных точек, прямых и кривых линий. Каждая точка или линия на изображении является проекцией той или иной части (элемента) предмета: вершины, ребра, грани, кривой поверхности и т. п. (рис. 77). Поэтому изображение любого предмета сводится к изображению его вершин, ребер, граней и кривых поверхностей. Рассмотрим этот процесс на примере построения прямоугольных проекций предмета (рис. 78). Расположим предмет в пространстве так, чтобы каждая из двух параллельных между собой граней была параллельна одной из плоскостей проекций. Тогда эти грани изобразятся на соответствующих плоскостях проекций без искажения. Проведем через вершины предмета проецирующие лучи, перпендикулярные плоскостям проекций, и отметим точки пересечения их с плоскостями V, Н и W. Проекции точек на фронтальной плоскости V обозначим строчными буквами со штрихом (например, а'), на горизонтальной плоскости И - буквами без штриха (а) и на профильной плоскости W - буквами с двумя штрихами (а"). Полученные таким образом точки - проекции вершин - соединим между собой отрезками прямых. Предмет так расположен относительно плоскостей проекций, что на одном проецирующем луче оказалось по две вершины,. поэтому их проекции слились в одну точку. Так, вершины А и В лежат на одном луче, перпендикулярном гори-I зонтальной плоскости проекций Н. Их горизонтальные проекции а и b совпали. Вершины А и С лежат на одном луче, проецирующем эти точки на фронтальную плоскость проекций. Их фронтальные проекции а! и с' также совпали. На профильной плоскости проекций W в одну точку (Ь" и d") спроецирова-лись вершины В и D.