Сталь для ножей Sandvik 12С27 (сандвик) характеристики, аналоги, плюсы и минусы
Своим распространением на рынке sandvik 12C27 обязана шведской компании Sandvik Stainless. Она является брендом и пользуется популярностью среди европейских производителей режущего инструмента для массового покупателя. Отличается пониженным содержанием примесей, что повышает однородность состава и сводит до минимума возможные дефекты металла.
В Европе является основной маркой стали для ножей, коньковых лезвий high-end класса и ледовых буров. Ножи из сплава этой марки отличаются невысокой доступной ценой и довольно высокими потребительскими качествами. Они определяются составом элементов, входящих в состав металла.
В Швеции закалку стали проводят жидким азотом при температуре — 80 C, что, по мнению металлургов, повышает в изделии твердость клинка, сохраняя при этом его гибкость и эластичность.
Химический состав Sandvik 12С27
12C27 относится к группе нержавеющих и имеет мелкозернистую структуру. Ее химический состав непосредственно влияет на качество клинков, которые изготавливаются из нее.
Основными элементами являются углерод (С) и хром (Cr). При этом (С) имеет среднее содержание, в сравнении с другими нержавеющими сталями. Он улучшает износостойкость режущего инструмента.
Хром находится в ней в значительном количестве. Его процентное содержание здесь достигает 14% и, наравне с другими свойствами, увеличивает сопротивляемость металла коррозийным процессам, то есть, делает его нержавеющим.
Марганец (Mn) способствует лучшей прокаливаемости. Вместе с кремнием (Si) он участвует в процедуре раскисления. Она способствует удалению кислорода в процессе плавки металла, что значительно улучшает его технические характеристики.
Молибден (Mo) способствует повышению твердости и прочности, увеличивает плотность. Наличие этого элемента облегчает возможность обработки и значительно улучшает коррозийную сопротивляемость.
Никель (Ni) придает свойство, которое называется ударной вязкостью.
Фосфор (Р) относится к вредным примесям, хотя незначительное его количество способствует повышению прочности, однако одновременно он снижает пластичность. Это приводит к повышению хрупкости. В марке стали 12C27 он имеет практически нулевые значения.
Сера (S) также считается вредным компонентом, негативно влияющим на пластичность, вязкость, свариваемость. Она снижает коррозионные процессы в готовом изделии, но ухудшает состояние поверхности металла. Абсолютно чистые сплавы, не содержащие (S) встречаются не часто. Ее негативное влияние несколько нейтрализует и уменьшает присутствие (Mn). В сталях высокого качества ее наличие не превышает 0.02-0.03%. В нержавеющей стали 12C27 ее процент составляет 0,01%.
Кроме того, в металле в незначительных количествах присутствует ванадий, кобальт и вольфрам, добавляющие вязкости и плотности, а также повышающие технические характеристики в процессе плавления.
Присутствие ниобия создает ограничения при обработке, так как создает самые твердые карбиды.
Плюсы и минусы стали Sandvik 12С27
Сталь sandvik 12C27 отличается техническими характеристиками, позволяющими определять ее, как наиболее сбалансированную для производства режущего инструмента. Ее несомненные достоинства делают ножи доступными по цене и обладающими лучшими потребительскими качествами.
Среди плюсов специалисты отмечают:
- высокую прочность;
- устойчивость к коррозийным процессам;
- отличные характеристики заточки, которые сохраняются в течение длительного времени.
Она обладает отличной ударной вязкостью. Это означает, что при определенных динамических нагрузках, то есть появляющихся и исчезающих, клинок будет деформироваться незначительно.
Твердость 12C27 варьируется от 54 до 61 HRC по методу Роквелла. Это значит, что чем выше показатель, тем крепче металл, а нож с этим уровнем твёрдости будет лучше держать заточку. Для качественного лезвия показатель начинается от 55 HRC. Его показатель напрямую зависит от предназначения инструмента. Определение этого качества напрямую зависит от предназначения ножа. Например, туристический нож Ш-4 Кизляр, который можно приобрести в интернет-магазине КавказСувенир, выполнен из стали 12С27. Его твердость по Роквеллу составляет 56–58 HRC, что свидетельствует о надежности и прочности заточки клинка. Металл хорошо зарекомендовал себя при производстве медицинских инструментов.
Большинство специалистов и мастеров-ножевиков сходятся на мнении, что 12С27 прекрасно подходит для изготовления охотничьих, туристических, карманных, кухонных и тактических клинков. Отличным помощником на охоте или рыбалке станет кизлярский нож туристический «Рыбак-2». Его можно приобрести в интернет-магазине Али Аскерова КавказСувенир. Он имеет фиксированное лезвие, удобную деревянную рукоять и ножны, выполненные из натуральной кожи.
Можно использовать аналоги Sandvik 12С27
Среди сплавов, используемых для изготовления различных ножей, применяются близкие по составу или аналоги 12С27. Среди них – российский аналог — 65Х13.
Ножи из 65Х13 признаны одними из наиболее удобных и практичных в использовании, прочными, с прекрасными антикоррозийными свойствами. Режущий инструмент из 65Х13 легко затачивается и выполняет широкий спектр задач. Убедиться в этом можно, купив В интернет-магазине Али Аскерова КавказСувенир один из ножей, выполненных из стали 65Х13.
12С27 на мировом рынке относят к одному из низких уровней стали для фирменного ножа, который может использоваться для серьезной работы, наравне с американской 440А и японской AUS-6. При этом из нее получается тактический, а также великолепный режущий инструмент для домашней и профессиональной кухни.
Положительные отзывы о Sandvik 12С27
Некоторое время назад было много отрицательных отзывов на изделия из стали 12С27, массово поступавшие из Китая. Низкое качество стало особенностью китайских изделий, поставляемых в страну. Однако они были изготовлены кустарным способом.
В Японии, Швеции, Финляндии, Бразилии и других странах из нее же выполняют довольно качественные долговечные ножи. Это подтверждает, что дело не в материале, а в мастерстве и ответственности изготовителей. Мастера г. Кизляр изготавливают качественные и практичные ножи из этого сплава, которые ничуть не хуже зарубежных аналогов.
Отзывы тех, кто приобрел ножи из стали 12С27, свидетельствуют, что изделия подтверждают свои заявленные технические характеристики: отлично режут, долго держат заточку, радуют невысокой стоимостью. Их приобретение станет разумным решением для любителей пользоваться качественным режущим инструментом, не переплачивая за него.
что за характеристики, плюсы и минусы для ножей, состав, аналоги
На чтение 2 мин. Просмотров 18 Опубликовано Обновлено
Шведская сталь марки 12С27 Sandvik™ steel хромистая «нержавейка». Высокое содержание такого легирующего элемент как хром обеспечивает прекрасный комплекс физико-химических свойств, который делает эту мартенситную сталь идеальным материалом для изготовления различного инструмента, в частности, ножей с качественной режущей кромкой. Клинки с твердостью в пределах 57-58 единиц Роквелла отличаются высокой гибкостью, пластичность, а потому реально выдерживают активную эксплуатацию.
Полоска стали 12С27 Sandvik.Характеристики
Эксплуатационные характеристики этого материала обусловлены химическим составом и правильно выбранным режимом термической обработки.
Плюсы
Термообработка (закалка жидким азотом, t = -80°C) позволяет сформироваться соединениям хрома и углерода, которые обеспечивают высокую твердость в пределах 56-58 HRC вместе с высокими показателями гибкости, эластичности, износостойкости и коррозионностойкости.
Минусы
Понятно, что указанная выше термообработка удорожает материал, который используется для производства ножей, находящихся на нижнем уровне высшего класса, то есть пригодны для серьезной работы. Поэтому не удивительно, что в числе недостатков стоит отметить достаточно высокую стоимость изделий из этого материала.
Применение
Сталь 12С27 применяется при серийном выпуске клинков — это обусловлено сложностью проведения ТО, которое возможно с только в заводских условиях.
При этом такой материал уже входит в перечень сталей для фирменных ножей с отличными теххарактеристиками, но все же уступает как американской 440А, так и AUS-6 из Японии.
Химический состав
Помимо железа в состав шведского сплава входят следующие элементы:
- C (0,60%) — этот элемент обеспечивает высокие прочностные характеристики и твердость после термической обработки;
- Mn (0,35%) — также положительно сказывается на твердости 12С27 Sandvik;
- Сr (14,00%) — этот ингибитор коррозии хорошо влияет на способность Sandvik™ steel к закаливанию, повышает износостойкость. Содержание хрома превышает 11%, так что этот материал относится к категории нержавеек и не боится разрушительного воздействия влаги; и прочих агрессивных внешних факторов.
- Si (0,40%) — отвечает за прочностные свойства и износоустойчивость.
Аналоги
Шведская нержавейка 12С27 по своим свойствам близка к сплавам марок 440A и AUS-6 и является их более доступным заменителем. Все указанные марки относятся к элите материалов для изготовления клинков.
ПредыдущаяНожиКакой нож считается холодным оружием
СледующаяНожиПод каким углом точить нож: кухонный, туристический, охотничий и другие
Лучшая сталь для ножа — какую выбрать?
Нож присутствует в жизни человека еще со времен сотворения мира. В свое время его изготавливали из дерева, камня, бивней мамонтов, но с открытием мира металлов у этого незаменимого инструмента началась новая жизнь. Сегодня у каждого из нас в арсенале имеется несколько его видов – для кухни, для пикника, для рыбалки, для охоты, спортивных соревнований и т.д.
Чтобы изделия отвечало необходимым функциональным потребностям, важно, какая сталь используется для ножей. Хотя назначение инструмента разное, требования потребителей одинаковые – прочность, износостойкость, надежность, удобство в пользовании, оригинальный дизайн.
Какими свойствами должна обладать сталь для ножей?
Используемый металл напрямую влияет на пользовательские свойства ножей. Поэтому важно знать, как характеризуется сталь или сплав, который использован при изготовлении ножа. Ведь абсолютно универсальной марки стали не существует – у каждой есть свои достоинства и недостатки. На какие же параметры материала клинка нужно обращать внимание при выборе.
Твердость
Мера твердости измеряется Роквеллами (НСR) по 11 позициям. Ножи серийного производства удовлетворительной твердости находятся в диапазоне 54 до 58. Твердость 57-62 достигается при ручном изготовлении инструмента. Для моделей из литого булата или дамаска характерны величины 59-64 HRC.
Низкие показатели твердости у метательных ножей. Чем они выше, тем клинок более хрупкий, но остроту будет сохранять дольше. Если не знаете, как выбрать сталь для ножа нужных параметров, возьмите за ориентир твердость кухонного инструмента – от 30 до 50 HRC.
Прочность
Долгосрочность эксплуатации зависит от прочности. У параметра нет определенной шкалы измерения. Прочность отображает устойчивость стали к ломкости и растрескиванию при эксплуатации в сложных условиях, насколько сильно может изогнуться лезвие без разрушительной деформации. Чем прочность выше, тем больше устойчивость от продольного прогиба. Как показывает практика, при максимальной твердости изделие, даже при незначительном взаимодействии с твердой поверхностью, становится хрупким.
Если будет большая прочность, то острие лезвия не будет держать заточку. В идеале должен соблюдаться баланс этих параметров.Коррозийная устойчивость
Абсолютно коррозионностойких сталей не существует. Даже азотистые сплавы типа Cronidur-30 при ненадлежащем уходе понемногу, но разрушаются. И все же производители стремятся, чтобы лезвие было устойчивым к воздействиям кислотной, влажной или соленой среды во избежание питтинга, ржавчины, других подобных дефектов. Сопротивление сплава значительно повышается при добавках хрома (11,5%). Максимальная коррозионная устойчивость характерна для металлов с небольшим содержанием углерода, повышенным – хрома и никеля, и присутствием некоторого количество титана (или молибдена).
Износостойкость
Показатель сопротивления металла к адгезивному (при плотном соприкосновении двух относительно гладких поверхностей) и абразивному (скругление углов и эрозия) разрушению при обычном использовании. На его активность влияет химический состав стали и твердость. От износостойкости зависит срок службы ножа, как часто пользователь будет проводить заточку режущей кромки.
Длительность удержания заточки
Чисто субъективный параметр, влияющий на длительность сохранения остроты лезвия при регулярной эксплуатации ножа. Ценится более продолжительным периодом пользования изделием без выполнения заточки. Легированная инструментальная сталь способна сохранять режущие качества долгое время. На остроту лезвия и стойкость режущей кромки к затуплению влияет угол заточки. Для каждого инструмента он свой. Если у рубящих клинков это 35 градусов и выше, то для мачете вообще лучше всего проводить заточку при полностью выгнутой режущей кромке.
Химический состав, свойства, добавки
Степень износа рабочей части инструмента напрямую зависит от того, какая сталь используется в ножах по химическому составу. Марка металла не что иное, как его буквенно-цифровой код. Для ножевых материалов оптимальная доля углерода должна быть 1%. Превышение ее приводит к хрупкости стали. Различные добавки нейтрализуют излишний углерод, делают металл крепче.
Виды стали определяются соотношением железа и углерода, легированием различными добавками, процентом примесей (полезных или балластных – сера, фосфор). Чем выше твердость металла, тем дольше служит нож своему хозяину. Карбиды по твердости в порядке возрастания: ванадиевые, молибденовые, вольфрамовые.
- Ванадий – элемент повышенной твердости, добавляется при изготовлении мелкозернистой стали.
- Добавка из хрома в 13% делает сталь «нержавеющей», а лезвие коррозионно- и износоустойчивым, не дает затупляться.
- Никель добавляется для вязкости сплавов, твердости, устойчивости к коррозии.
- Молибден твердоплавкий, повышает жаропрочные и агрессивно устойчивые характеристики стали.
- Вольфрам, ванадий, кобальт повышают режущие качества ножей и клинков.
- Вольфрам обеспечивает износостойкость.
- Марганец «отвечает» за зернистость структуры, износостойкость, жесткость, повышает прочность изделий.
- Кремний – для крепости лезвия.
Виды стали
Состав металла влияет на изготовление и качество той или иной модели ножей. От него зависит и деление сплавов на марки. Принята следующая квалификация.
Углеродистые стальные сплавы
Стальные изделия с высоким содержанием С (1,5% до 2%) получаются с повышенной твердостью режущей кромки и особыми режущими свойствами. Из среднеуглеродистых сталей (0,7%-0,9%) изготавливаются изделия повышенной износостойкости, быстрорежущие, простые в обработке, стойкие к разъеданию ржавчиной. Углеродистые сплавы просты в тепловой обработке при любом нагреве, прочны и выносливы при эксплуатации в сложных условиях, придают высокую твердость и остроту лезвию. Но со слабой коррозийной стойкостью уязвимы под влиянием фруктовых и жирных кислот.
Низкоуглеродистые сплавы
Если нужна лучшая сталь для кухонного ножа, то к ней явно не относится дешевая низкоуглеродистая нержавейка. Распознать ее можно при постукивании по лезвию клинка – он будет издавать глухой звук, а не звенящий. Твердость такого металла не превысит 50 единиц HRC. С другой стороны, марка 1.4110 – известная мартенситная низкоуглеродистая нержавеющая сталь (Германия) с твердостью 56-58 HRC – широко используется многими производителями именно для кухонной утвари. Перечень дополнят стали 50 ХГА, ШХ15, 65Г.
Нержавеющие стали
Ножи изготавливаются только из мартенситных сплавов. Стойкость к ржавлению обеспечивает очень тонкая (0,002 мкм), практически прозрачная, насыщенная хромом, оксидная пленка. Нержавеющие стали 40Х13, АlSl 420, 12C27 Sandvik, AUS6, DD400 Minebea, 95Х18 придают клинку необходимый уровень твердости.
Булат и дамаск
Wootz или булат – литая углеродистая, высокотвердая и упругая сталь со своеобразной структурой и поверхностным рисунком. Он формируется комплексно – выводится в процессе травления, создается в тигле, частично при ковке и во время термообработки. Углеродистый булат в ноже хорошо держит заточку, нержавеющий – самый плотный, элитный металл.
Считается и не безосновательно, что лучшая сталь для ковки ножа – «узорчатая» (дамасская).
Получается при кузнечной ковке и закалке мягкого и твердого сплавов. При литье заготовки многослойный узор формируется и закрепляется во время проковки, закалки и травления поверхности. Для ножей оптимальный коэффициент твердости – 36-40, жесткости – 60 НRС. Чем меньше проступает рисунок, тем металл плотнее. Но такие ножи требуют тщательного ухода из-за подверженности ржавчине.Порошковые стали
Дорогостоящий инструментальный продукт высочайшего качества, превосходящий по характеристикам даже булат и дамасскую сталь. Расплавленный металл перерабатывается в мелкий порошок, в него вводятся нужные добавки. Частички стали распыляются до пластичного состояния в вакууме/инертном газе. Под высоким давлением и при высокой температуре спрессовываются в специальных формах и запекаются. Шарообразные твердые карбиды имеют, практически, одинаковый размер. Получается мелкозернистая структура, которая хорошо полируется. Значительно превосходит износостойкостью стандартные стали, хорошо поддается закалке с одновременным сохранением нужной вязкости.
Лучшие марки стали для ножей
Однозначно назвать лучшие марки стали для ножей сложно. Тот же углеродистый металл для ножей с присутствующими в структуре мелкими зернами легко затачивается, но также легко подвергается коррозии. Изготовленные методом порошковой металлургии клинки имеют отличные режущие свойства, но с трудом поддаются доводке режущей части. Химические добавки способны существенно менять состав металла. Добиться лучших характеристик удается качественной термообработкой тела ножа. Вот она-то как раз у разных производителей своя, «фирменная».
Категория премиум
Самая прочная сталь для ножей – премиум-класса. Ее сорта отличаются сложной технологией выплавки. Беспрецедентные острота лезвия, прочность, упругость достигаются особым режимом обработки, шлифовки.
Марка |
Страна |
Основные характеристики: |
Особенности применения |
M390 |
Австрия |
Мартенситная хромистая порошковая |
Медицинские и хирургические инструменты, ножевые клинки |
ZDP-189 |
Япония |
Высокая твердость, хорошая пластичность, высокие режущие свойства |
Для ножей штучного изготовления дорогого сегмента |
VG-10 |
Япония |
Высокая твердость, хорошая заточка и ударная прочность |
Ножи для любых условий; сплав VG 10 используется как центральный слой лезвия |
Elmax |
Швеция |
Отлично шлифуется, легкость заточки, формоустойчивость, износостойкость |
Выдерживает большие нагрузки |
154СМ |
США |
Твердость – до 60 HRС, высокая жесткость |
Нержавеющая сталь для ножа эксклюзивных моделей |
Металлы среднего уровня
К средней категории относится немецкий нержавеющий сплав высокого качества 4116. Металл D2 с более высокой твердостью дольше держит заточку. Превосходно точится шведский продукт 14С28Т. Не уступают ему в соотношении цена/качество 8Cr13Mov и нержавейка 440С. Относительно невысокой коррозионной стойкости сплав AUS-8 отличается достаточной прочностью и быстрой заточкой режущей кромки. К этой группе можно отнести также 154СМ; 420 НС; VG-1; AUS-8; 8Cr13MoV; Х12МФ; 9XC.
Марки стали нижнего уровня
В перечне названы металлы, плохо сопротивляющиеся ржавчине, быстро лопающиеся, сильно гнущиеся:
- AUS-6;
- Х12МФ;
- 420;
- 440А;
- 65Г;
- 65Х13;
- 420J2, другие.
Сталь для охотничьего ножа
Чтобы режущая кромка не теряла остроту и хорошо правилась, лучшая сталь для охотничьего ножа должна быть с твердостью не ниже 55 и не больше 60 единиц (шкала Роквелла). Это гарантирует высокие поражающие свойства и долгий срок эксплуатации. Лучшим вариантом может стать американский хромоникелевый продукт Н1. Марки ножевых сталей – сталь 420, 95Х18. Подходят Elmax с надежной защитой от коррозии и AUS 4-10, алмазный легированный углеродистый металл ХВ5 с высокими режущими показателями и твердостью до 70 HRC. Изделие из ХВ5 и Х12МВ можно долго не точить. Пальму первенства держат американская порошковая сталь Böhler M390 и CPM S90V – мартенситный материал с исключительно высокой износостойкостью.
Сталь для клинка
Используемые для рубки или подвергаемые другим динамическим ударным нагрузкам инструменты лучше изготавливать из упругой углеродистой стали 5160. Металл с хорошими показателями по механической прочности и упругости превосходит нержавеющие стали и применяется для изделий больших размеров. Отличное лезвие клинка из ВG-42, СРМ 440V, АТS-34, M390.
Сталь для кухонного ножа
Распространенный «хирургический» металл 65Х13 расходуется на медицинские инструменты и, практически, на все кухонные ножи недорогого сегмента. Лезвие из мягкого металла легкое в заточке, но и тупится быстро. Недорогие изделия из 40Х12. Они не ржавеют, но опять же, тупятся и гнутся. Американская сталь 425mod, как и 95Х18, 50Х14МФ, 420 тоже в расходном перечне.
Отечественные стали для изготовления ножей
Украина тоже находится в списке государств-производителей качественного высоколегированного и углеродистого металла. Поэтому не лишне знать, какие марки стали используют для ножей отечественного производства. Достойные аналоги американскому продукту с низким содержанием углерода и хорошей пластичностью – У8, У10А. Для охотничьих клинков используется Х12 МФ с твердостью 58-60 единиц. Популярна рессорная сталь 65Г. Но чаще всего, ножи изготавливают из 65Х13, 50X14МФ и 40Х13, из мартенситной 110Х18МШД.
Способы повышения качества стали
У каждого изготовителя есть своя фирменная «фишка» производства стали. Она делает бренд узнаваемым, позволяет достигать высоких качественных показателей. Повысить добротность металла можно с помощью правильного выбора легирующих добавок и соблюдения пропорций, дополнительной обработки – закалки, отпуска, старения. Мировые бренды предлагают готовые уникальные доработанные на улучшение заготовки для изготовления ножей с различными эксплуатационными характеристиками.
Как выбрать сталь?
Как показывает практика, идеального металла в природе нет. Просто для решения конкретной задачи существует свой оптимальный состав сплава. Если не предъявлять особых требований, то для рядового пользователя вполне подойдут все современные ножевые материалы. Самая лучшая сталь для ножа выбирается в зависимости от его назначения, особенности работы над изделием и заявленных характеристик. Если оружие используется в качестве украшения интерьера, то булат и дамаск – лучшие варианты металла. При частом применении можно остановиться на сплаве AUS-8.
Производство стали для ножей
Каждая новая марка стали для изготовления ножей должна в оптимальном соотношении сочетать твердость и прочность. Найдя такую «золотую середину», можно не бояться, что твердое лезвие ножа, падая на пол, разлетится вдребезги, какой бы высокой твердостью металл не характеризовался.
Если вы затрудняетесь, как определить хорошую сталь для ножа или хотите купить металл на выгодных условиях, обращайтесь к нашим специалистам. Мы всегда готовы к сотрудничеству и заинтересованы в скорейшем и оптимальном решении любых проблем наших клиентов.
Углеродистые клинки Mora. Mora использует сталь шведского производителя Sandvik, в основном марки «12 с 27». Сталь этой марки содержит 0,6 % углерода и 13,5 % хрома. После специальной закалки жидким азотом при температуре -80°C, твёрдость клинка из стали Sandvik «12 с 27» достигает 59-60 HRC по Роквеллу. Ножи из нержавеющей стали используемые в пищевой промышленности, делаются из мартенситной стали, которая в отличии от аустенитной может быть закалена до 57 HRC по шкале Роквелла. Такие ножи прекрасно подходят для использования на кухне, так как обладают прекрасной стойкостью к коррозии и слегка мягковаты. Нержавеющая сталь содержит от 0,4 до 0,7 % углерода и от 13 до 18 % хрома. Углерод необходим для твёрдости клинка, а хром для предотвращения коррозии, ржавчины. Клинок из углеродистой стали, закаляется до 59-60 HRC по шкале Роквелла. Он обладает максимальной остротой, какую только можно достичь за такую цену. Однако углеродистая сталь ржавеет и со временем покрывается оксидной, серой или коричневой плёнкой, правда оксидная плёнка в отличии от ржавчины не оказывает никакого негативного влияния на клинок. На фабрике, ножи из углеродистой стали предназначенные на экспорт обычно покрываются маслом для защиты от ржавчины. Модифицированная углеродистая сталь это промежуточный вариант между углеродистой и ламинированной сталью. Закаляется она до 59-60 HRC по шкале Роквелла, при этом обладает более мягкой поверхностью, что значительно повышает стойкость к растяжению. Однако такая сталь не так гибка как ламинированная. Ламинированная сталь самая качественная. Сердцевина клинка делается из чрезвычайно твердой углеродистой стали и покрывается более мягкой легированной сталью. После закалки твёрдость клинка достигает 61 HRC по шкале Роквелла. Такой клинок прекрасно сохраняет заточку, остр как бритва и долговечен. |
Нож садовый Opinel №10, нержавеющая сталь, с изогнутым лезвием, блистер
Описание ножа садового Opinel №10, нержавеющая сталь, с изогнутым лезвием, блистер:
Опинель — это французский ножевой бренд. Данная компания занимается производством инструментов, столовых приборов и складных ножей вот уже более сотни лет. Все представленные продукты Опинель славятся простотой в использовании, надежностью и оригинальным, ставшим уже классикой дизайном. Компания Опинель использует для производства ножей углеродистую сталь (помечается на клинке надписью ”carbon”) или нержавеющую сталь марки Sandvik 12С27 (помечается на клинке надписью ”inox”).
Самыми популярными моделями на сегодняшний день являются модели №8 и №10. При этом, популярными они являются не только среди туристов и любителей активного отдыха, а и у садовников и просто среди людей, чьим хобби является уход за растениями. Так как практически у каждой модели есть модификации, сконструированные специально для той или иной сферы деятельности.
На сегодняшний день, одним из таких образцов является садовый нож Opinel №10. Его клинок изготовлен из нержавеющей стали марки Sandvik 12С27, а рукоятка из бука. Применение именно этих материалов и необыкновенная форма ножа в целом, заставили обратить на него внимание многих любителей садоводства. Садовый нож Opinel №10 оснащен фирменным замком Опинель конструкции Virobloc. Этот замок позволяет надежно фиксировать лезвие в одном из двух возможных положений и является гарантией того, что клинок не сложится при работе или не разложится при транспортировке.
Основной целью применения данного ножа являются работы в саду и с растениями, поэтому садовый нож Opinel №10 идеально подходит для очистки растений, срезания веток и подобной мелкой работы, где нужна надежность и долговечность.
Садовый нож Opinel №10 пригоден для работы даже в самых плохих условиях. А при должном уходе, он сможет сохранить остроту лезвия и красоту внешнего вида очень долгое время.
Сведения о марках сталей, которые используются в производстве ножей.
8CR13MoV– одна из лучшихнержавеющих сталей китайского производства. По составу очень близка к AUS8. При правильной термообобработке эта сталь обладает хорошей коррозионной стойкостью и длительным сохранением режущей кромки. Отлично подходит для туристических и городских ножей.Диапазон твердости 56-58HRC.
420HC— высокоуглеродистая сталь с хорошими антикоррозионными характеристиками. Многие известные производители предпочитают эту сталь из-за ее невысокой стоимости, легкости в обработке, достаточной для ножа, прочностные характеристики которого не будут подвержены запредельным испытаниям. При правильной термообработке неплохо держит режущую кромку и легко точиться. Наиболее часто используется при изготовлении клинков фирмой Buck по технологии Пола Боса. Диапазоны твердости 55-58 HRC.
440C– современная хромистая сталь с отличным балансом высокой твердости и устойчивости к коррозии. Из группы 440-х сталей, благодаря более высокому содержанию углерода, это наиболее подходящий материал для клинков складных ножей. Обладает хорошей стойкостью режущей кромки и относительной легкостью заточки.Сталь 440С долгое время являлась стандартом качественной нержавеющей стали для ножей, она распространена и имеет заслуженную репутацию, но она также является и наиболее дорогостоящей из перечисленного ряда. Диапазон твердости 57-60HRC.
AUS8 – высококачественная японская сталь со средним содержанием углерода и высоким содержанием хрома. Обладает отличной коррозионной стойкостью и длительным сохранением режущей кромки. Идеально подходит для туристических ножей. Оптимальная твердость 57-58HRC.
VG10 — сталь специально разработана Takefu Special Steel (Seki-Japan) для производства режущих инструментов. Обладает отличной стойкостью режущей кромки, хорошей коррозионной стойкостью и великолепными режущими свойствами. Из-за сбалансированного набора режущих и прочностных качеств заслужила отличную репутацию у поризводителей ножей. Диапазон твердости 59-61 HRC.
154CM — Американская коррозионностокаясталь высшего сорта, очень часто применяемая в аэрокосмической области. Благодаря своим прочностным характеристикам отлично подходит для производства клинков. Японский аналог — ATS-34 от Hitachi, Шведский — RWL34. Такие фирмы, какPro-Tech Knives и Emerson Knivesиспользуют только эту сталь для производства клинков. Оптимальная твердость 59-61HRC.
D2 – быстрорежущая инструментальная сталь американского производства, часто применяется для изготовления высокоскоростных резцов. Имеет достаточно высокое содержание хрома (12%), но все же его количество недостаточно для того, чтобы классифицировать эту сталь как нержавеющую, поэтому её нередко называют «полунержавеющей». Несмотря на это, по стойкости к коррозии она превосходит любые углеродистые стали. Обладает высокой прочностью, что позволяет на протяжении долгого времени сохранять режущую кромку. Оптимальная твердость 60HRC.
A2– инструментальная углеродистая сталь с повышенным содержанием хрома и молибдена. Благодаря своим режущим свойствам, сталь A-2 хорошо зарекомендовала себя среди столяров, плотников и людей других профессий, связанных с обработкой дерева. При правильно закалкеи обработки клинка на стадии производства, данный тип стали предлагает отличное сочетание сохранения режущей кромки и простоты заточки. Оптимальный вариант для боевых и охотничьих ножей. Диапазон твердости 59-60HRC.
S30V — современная высококачественная порошковая сталь разработки и производства американской компании Crucible. S30V разработана специально для ножевой индустрии. Химический состав сталиспособствует формированию иоднородному распределению карбидов ванадия, которые более тверды и более эффективны при резе чем карбиды хрома. Помимо великолепных режущих свойств, эта марка стали обладает отличной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью. Диапазон твердости 59-61 HRC.
13C26, 12C27 14C28N (Sandvik)При разработке стали Sandvikсильный акцент был сделан на области применения в качестве материалов для клинков. Это означало, что при производстве был сделан упор на улучшение показателей твердости стали, остроты лезвия и стабильности режущей кромки.
Sandvik имеет наивысший уровень твердости при сохранении тонкой структуры карбида, что характерно для сталей Sandvik в целом. Кроме того, эти шведские стали традиционно славятся «чистым составом» — т.е. отсутствием каких-либо посторонних примесей.
14C28N является одной из новейших разработок Sandvik, применяемых фирмой Kershaw на своих ножах среди прочих сортов стали. Благодаря оптимальному составу этот высший сорт ножевой стали обладает уникальным набором свойств, позволяющим сочетать высокую твердость и хорошую устойчивостью к коррозии, что влечет за собой отличное сохраннее режущей кромки. Диапазон твердости 58-60 HRC.
S35VN — мартенситная нержавеющая сталь. Благодаря карбидам ниобия S35VN на 15-20% более прочная, чем S30V при этом более износостойкая. Также, благодаря этому экзотическому элементу, клинки изготовленные из этой стали превосходно держат заточку. Рабочий диапазон твердости 58-61HRC.
ZDP189 – порошковая сталь наивысшей категории производства японской компании Hitachi Metals. Сочетает в себе крайне высокую твердость, не имеющую на данный момент аналогов среди других марок стали, но вместе с тем обладает значительной прочностью и ударной вязкостью. Из-за своей высокой стоимости применяется лишь несколькими компаниями на премиум-моделях ножей, либо мастерами-штучниками. Диапазон твердости 64-67HRc
N360 – высокоуглеродистая мартенситная сталь производства австрийский фирмыBohler. В отличии от традиционных высокоуглеродистых сталей,N360 обладает не тольковыдающимися показателями твердости и высокой износостойкостью, но и прочностью на сжатие. Рабочий диапазон твердости 58-60HRC.
ELMAX–хромо-молибден-ванадиевая порошковая сталь производства компании Uddelholn (Австрия). Благодаря новейшим разработкам порошковой металлургии эта сталь имеет карбиды небольших размеров, что способствует очень эффективному резу. Сталь обладает великолепными прочностными характеристиками, высокойкоррозионной стойкостью и отлично держит заточку.Диапазон рабочей твердости 58-61HRC.
сталь | углерод | хром | кобальт | медь | марганец | молибден | никель | азот | фосфор | кремний | сера | вольфрам | ванадий | HRS |
D-2 | 1. 40-1.60 | 11.00-13.00 | — | — | 0.60 | 0.70-1.20 | 0.30 | — | — | 0.60 | — | — | 1.10 | 57-61 |
420 | 0.15 | 12.00-14.00 | — | — | 1.00 | — | — | — | 0.04 | 1.00 | 0.03 | — | — | 52-56 |
420 MOD | 0.40-0.50 | 12.00-14.00 | — | — | 0.80 | 0.60 | — | — | 0.05 | 1.00 | 0.02 | — | 0.18 | 54-56 |
440A | 0.65-0.75 | 16.00-18.00 | — | — | 1. 00 | 0.75 | — | — | 0.04 | 1.00 | 0.03 | — | — | 55-57 |
440B | 0.75-0.95 | 16.00-18.00 | — | — | 1.00 | 0.75 | — | — | 0.04 | 1.00 | 0.03 | — | — | 57-59 |
440C | 0.95-1.20 | 16.00-18.00 | — | — | 1.00 | 0.75 | — | — | 0.04 | 1.00 | 0.03 | — | — | 58-60 |
AUS6A | 0.55-0.65 | 13.00-14.50 | — | — | 1.00 | — | 0.49 | — | 0.04 | 1. 00 | 0.03 | — | 0.10-0.25 | 57-58 |
AUS8A | 0.70-0.75 | 13.00-14.50 | — | — | 0.50 | 0.10-0.30 | 0.49 | — | 0.04 | 1.00 | 0.03 | — | 0.10-0.26 | 58-59 |
8CR13MOV | 0.80 | 13.00 | — | — | 0.40 | 0.15 | 0.20 | — | 0.02 | 0.50 | 0.01 | — | 0.10 | 58-60 |
AUS-10 | 0.95-1.10 | 13.00-14.50 | — | — | 0.50 | 0.10-0.31 | 0.49 | — | 0.02 | 1.00 | 0.03 | — | 0. 10-0.27 | 59-60 |
ATS-34 | 1.05 | 14.00 | — | — | 0.40 | 4.00 | — | — | — | 0.35 | 0.02 | — | — | 59-61 |
154CM | 1.05 | 14.00 | — | — | 0.50 | 4.00 | — | — | — | 0.30 | — | — | — | 59-61 |
VG-10 | 0.95-1.05 | 14.50-15.50 | 1.30-1.50 | — | 0.50 | 0.90-1.20 | — | — | — | 0.60 | — | — | 0.10-0.30 | 60-62 |
ZDP189 | 3.00 | 20. 00 | — | — | 1.00 | 0.75 | — | — | 0.04 | 1.00 | 0.03 | — | — | 64-67 |
CPM S30V | 1.45 | 14.00 | — | — | — | 2.00 | — | 0.20 | — | — | — | — | 4.00 | 57-59 |
CPM S60V | 2.10 | 17.00 | — | — | 0.40 | 0.40 | — | — | — | 0.40 | — | — | 5.50 | 55-57 |
CPM S90V | 2.30 | 14.00 | — | — | — | 1.00 | — | — | — | — | — | — | 9. 00 | 56-58 |
CPM S110V | 2.80 | 14.00 | 2.00 | — | — | 3.50 | — | — | — | — | — | — | 9.00 | 58-60 |
CPM 10V | 2.45 | 5.25 | — | — | 0.50 | 1.30 | — | — | — | 0.90 | 0.07 | — | 9.75 | 56-58 |
CPM 3V | 0.80 | 7.50 | — | — | — | 1.30 | — | — | — | — | — | — | 2.75 | 58-60 |
SANDVIK 13C26 | 0.68 | 13.00 | — | — | — | 0. 70 | — | — | 0.025 | 0.40 | 0.01 | — | — | 58-60 |
SANDVIK 14C28N | 0.62 | 14.00 | — | — | — | 0.55 | — | 0.08 | 0.030 | 0.25 | 0.015 | — | — | 58-60 |
ELMAX | 1.70 | 18.00 | — | — | 0.30 | 1.00 | — | — | — | 0.80 | — | — | 3.00 | 58-62 |
VANAX 35 | 0.20 | 20.00 | — | — | 0.30 | 2.50 | — | 1.90 | — | 0.30 | — | — | 2. 80 | 58-60 |
VANAX 75 | 0.20 | 21.20 | — | — | 0.30 | 1.30 | — | 4.20 | — | 0.30 | — | — | 9.00 | 58-60 |
Марки стали. Статьи компании «Твой Нож
Качество ножа складывается из многих параметров, не последнюю роль в которых играет дизайн, форма лезвия и тип заточки, но все же основным, определяющим, параметром является материал, из которого изготовлено лезвие.
Количество сталей, которые используются в ножевом производстве, очень велико. Это связано как с тем, что в каждой стране сложились свои традиции и принципы сталеварения, так и с тем, что для удовлетворения рынка регулярно появляются новые марки стали, отличные по своим показателям от предшественников. В наше время подавляющее большинство ножей изготавливаются не из высоко-углеродистой стали, как раньше, а из нержавеющей. Благодаря достижениям металлургии и использованию дополнительных элементов она не уступает по режущим свойствам углеродной и в то же время отлично переносит влажность и не требует постоянного ухода, что также является важным нюансом.
Прежде чем начать анализ сталей различных марок, следует сказать – нет безусловно «плохих» сталей, как нет и однозначно «лучших». Каждая сталь – это комплекс свойств, который отвечает тем или иным условиям. Мастерство металлургов и сталеваров заключается в том, чтобы достигнуть максимальных показателей, но в то же время сохранить баланс, поскольку добиться максимума во всем невозможно. Мягкая сталь относительно быстро теряет заточку, но позволяет возобновить ее за считанные минуты. Излишне твердая сталь склонна к сколам. Если химический состав слишком сложен, возникают сложности с обработкой стали, усложняется ее производство, а значит и цена – и так далее. Те сплавы, в которых удается достигнуть значительных достижений сразу по нескольким показателям, как правило представляют собой значительное технологическое достижение и существенно влияют на цену самого ножа.
420J2 – японская сталь, долгое время использующаяся при производстве ножей разными компаниями. Из-за своей доступности, простоты обработки и значительного распространения производители ножей используют ее как самостоятельно, так и в составе композитных сплавов, где 420J2 играет роль обкладки, заключая внутри более твердую сталь.
420HC (High Carbone – «высоко-углеродистый») – один из популярных сплавов, используемых для массового производства ножей в последние годы. Многие известные производители предпочитают эту сталь из-за ее низкой стоимости, легкости ее обработки, достаточной для среднего ножа прочности и хорошей анти-коррозийной живучести. Сталь 420HC неплохо держит режущую кромку, однако время от времени нуждается в заточке, уступая в этом сталям более высокого класса, нож из нее легко перетачивать.
12С27 – шведская нержавеющая сталь, по свойствам схожая с 420НС. Она не может похвастаться выдающимися за рамки сплавов такого класса характеристиками, но в своем роде является качественной и подходящей для использования при производстве ножей различного назначения. Также она традиционно известна «чистым составом» – т.е. отсутствием каких-либо посторонних примесей.
3Cr13 – китайская нержавеющая сталь, представляющая собой модифицированную сталь марки 440А, закаленную до твердости примерно 57 HRC. Благодаря повышенному содержанию углерода ее режущие свойства превосходят 420J2, но уступают 420НС. Она используется на ножах средней ценовой категории разных производителей.
440А – 440 B – 440C– содержание углерода в этих сталях идет по нарастающей, соответственно А (0.75%) , B (0.9%) и С (1,2%).440C является отличной высоко-технологичной нержавеющей сталью, как правило она закаливается до 56-58 HRC. Все три хорошо сопротивляются коррозии, (440A является наиболее устойчивой к ржавчине). Сталь 440С долгое время являлась стандартом качественной нержавеющей стали для ножей, она распространена и имеет заслуженную репутацию, но она также является и наиболее дорогостоящей из перечисленного ряда. Стали 440А и 440В также являются качественными сплавами, хорошо выдерживающими нагрузки.
8Cr13MoV – китайская сталь, характерная для линейки ножей Byrd компании Spyderco. Это сталь с достаточно высоким содержанием углерода, хрома, ваннадия и молибдена, она хорошо держит заточку и в то же время легко затачивается.
8Cr14MoV – китайская сталь, аналогичная предыдущей, в том числе и по химическому составу. Наличие в ней большего, чем в 8Cr13MoV количества хрома позволяет ей сочетать такие же режущие и прочностные качества с улучшенной анти-коррозиной защитой.
AUS-4 – японская сталь, ножи из которой распространены незначительно. Ее можно сравнить со сталью 420J2, однако она по определению не обладает достаточной жесткостью из-за незначительно содержания в сплаве углерода. Нож из такой стали легко править и затачивать, но он также достаточно быстро теряет свою заточку.
AUS-6 – AUS-8 – AUS-10 – это японские нержавеющие стали, примерно сопоставимые с 440A (AUS-6.65% углерода), 440В (AUS-8. 75% углерода) и 440C ( AUS-10, 1,1% углерода) соответственно. Широкое использование стали AUS-8 сделало ее популярной и, хотя она не держит прочность на уровне ATS-34, многие отмечают ее выдающуюся износоустойчивость. AUS-10 имеет примерно такое же содержание углерода, как и 440C, но содержит меньше хрома, поэтому является чуть менее коррозийно-стойкой. Все перечисленные стали содержат до четверти процента ванадия, что позволяет повысить износостойкость.
ATS-34 и 154CM – одни из самых современных высоко-технологичных нержавеющих сталей. 154СМ является оригинальной американской сталью, ее выдающиеся показатели делают ее также и достаточно дорогой, она используется далеко не в каждом ноже. ATS-34 является продуктом японской корпорации Hitachi и по своим показателям очень близка к 154СМ. Сталь этих марок обычно закаливается до 60 HRC и при этой твердости ведет себя стабильно, сохраняя высокую жесткость, однако они не так устойчивы к ржавчине, как стали серии 440. Эти стали по праву можно считать одними из наилучших на сегодняшний день.
H-1 – нержавеющая сталь, характерная для ножей компании Spyderco. Благодаря своему необычному химическому составу обладает повышенной коррозийной стойкостью, в том числе в море, где количество соли повышено. Также может похвастаться высокими режущими характеристиками и способностью долго удерживать заточку. Она достаточно сложна в обработке, поэтому применяется относительно редко, чаще всего – при производстве профессиональных ножей для яхтсменов, моряков и пр.
3G – шведская пакетная (композитная) порошковая сталь последнего поколения, одна из лучших в своем классе. Высокое содержание углерода (1,4%) придает ей необходимую для «ножевого» сплава твердость и жесткость, а дополнительные примеси способствуют высокой сопротивляемости коррозии, хорошей ударной вязкости и износоустойчивости.
S30V (полное название – CPM S30V ) является нержавеющей мартенситной порошковой сталью, которая была разработана Диком Барбером в сотрудничестве с известным производителем ножей Крисом Ривом. При изготовлении этой стали формируются карбиды ванадия, свойства которых придает стали большую прочность, чем применение карбидов хрома. Помимо этого карбиды ванадия позволяют добиться более совершенного зерна стали. Эта сталь быстро заслужила популярность и в данный момент широко используется при изготовлении ножей многих компаний.
D-2 – современная инструментальная сталь, которую иногда называют «полу-нержавеющей». Она имеет достаточно высокое содержание хрома (12%), но все же его количество недостаточно для того чтобы классифицировать эту сталь как нержавеющую. Несмотря на это по параметру «коррозийная стойкость» она далеко превосходит любые углеродные стали. Также она обладает высокой прочностью, что позволяет на протяжении долгого времени сохранять режущую кромку.
ZPD-189 – японская порошковая сталь наивысшей категории. Она сочетает в себе крайне высокую твердость, не имеющую на данный момент аналогов среди других марок стали, но вместе с тем обладает значительной прочностью и ударной вязкостью. Такая сталь применяется лишь несколькими компаниями на лучших моделей ножей из ассортимента, по стоимости она также превосходит все аналоги.
CPM S35VN является мартенситной нержавеющей сталью и разработана как улучшенный вариант CPMS30V по ударной вязкости. Кроме того, данную сталь легче обрабатывать и полировать, чем CPMS30V. Её химический состав сбалансирован таким образом, чтобы образовались карбиды ниобия ванадия и хрома. Это делает CPM S35VN на 15-20% тверже, чем CPMS30V без потери износостойкости. Улучшенная прочность CPMS35VN делает ее более устойчивой к выкрашиванию. Карбид ванадия и карбид ниобия по износостойкости эффективнее, чем карбид хрома, поэтому сталь лезвия лучше держит кромку по сравнению с обычными высокохромированными сталями, такими как 440С и D2.Процесс CPM позволяет производить очень однородную, высококачественную сталь, которая характеризуется превосходной стабильностью, однородностью и жесткостью по сравнению со сталями традиционного производства плавок.
VG-1 – Характеристика стали с учетом входящих в неё элементов (характеристика каждого элемента в отдельности +1. Например: в состав сплава входят 4 элемента (углерод, хром, марганец, кремний) каждый из которых характеризуется Прочностью, значит – Прочность+4, а если один из них характеризуется Хрупкостью, значит просто – Хрупкость): Прочность+3. Твердость+4. Износостойкость+2. Склонность к коррозии. Коррозионная стойкость+3. Хрупкость. Жаропрочность+2. Приблизительная прочность по Роквеллу 56-58 HRC
VG-10 – Характеристика стали с учетом входящих в неё элементов (характеристика каждого элемента в отдельности +1. Например: в состав сплава входят 4 элемента (углерод, хром, марганец, кремний) каждый из которых характеризуется Прочностью, значит – Прочность+4, а если один из них характеризуется Хрупкостью, значит просто – Хрупкость): Прочность+6. Твердость+6. Износостойкость+4. Склонность к коррозии+2. Коррозионная стойкость+3. Хрупкость+2. Жаропрочность+3. Увеличивает эффект других элементов. Пониженная износостойкость. Такая же хорошая сталь как и ATS-34 в удержании заточки и такая же нержавеющая. Приблизительная прочность по Роквеллу 59-61 HRC.
М390 – Нержавеющая сталь M390 и лезвие из него обладают сверх высокой производительностью, превосходной режущей способностью и износостойкостью из-за её структуры с высокой концентрации ванадия и карбидов хрома. Уникальный порошковый металлургический процесс производства способствует равномерному распределению карбида в остальных балансирующих химических элементах стали, что делает сталь M390 очень популярную, среди пользователей и ножеделов.
Сталь M390 используется в хирургических режущих инструментах, скальпелях, пилках, ножах и приборах, принципиально требующих высоких характеристик и свойств. Если сталь M390 используют для изготовления ножа, клинок точно будет обладать повышенной коррозионной стойкостью, так как в составе стали очень высокая концентрация хрома. Также стоит отметить, что данная сталь широко используется в промышленности для производства различных бурильных установок и машин, выполняющих сложный процесс сверления твёрдых материалов.
N690 – Характеристика стали с учетом входящих в неё элементов (характеристика каждого элемента в отдельности +1. Например: в состав сплава входят 4 элемента (углерод, хром, марганец, кремний) каждый из которых характеризуется Прочностью, значит – Прочность+4, а если один из них характеризуется Хрупкостью, значит просто – Хрупкость): Коррозионная стойкость+3. Твёрдость+6. Прочность+6. Жаропрочность+3. Износостойкость+4. Склонность к коррозии. Хрупкость+2. Увеличивает эффект других элементов. Приблизительная прочность по Роквеллу 58-60 HRC.
20cv – Характеристика стали с учетом входящих в неё элементов (характеристика каждого элемента в отдельности +1. Например: в состав сплава входят 4 элемента (углерод, хром, марганец, кремний) каждый из которых характеризуется Прочностью, значит – Прочность+4, а если один из них характеризуется Хрупкостью, значит просто – Хрупкость): Коррозионная стойкость+2. Твёрдость+4. Прочность+3. Жаропрочность+2. Износостойкость+3. Склонность к коррозии. Хрупкость. Повышенное содержание хрома и вообще содержание вольфрама увеличивает Прочность. Приблизительная прочность по Роквеллу 58-63 HRC
14c28n – При разработке стали Sandvik сильный акцент был сделан на области применения в качестве материалов для клинков. Это означало, что при производстве был сделан упор на улучшение показателей твердости стали, остроты лезвия и стабильности режущей кромки.
Сталь 14C28N Sandvik™ steel является одной из новейших разработок среди различных типов стали торговой марки Sandvik. Благодаря оптимальному химическому составу этот высший сорт ножевой стали обладает уникальным набором свойств, позволяющим сочетать высокую твердость и хорошую устойчивостью к коррозии, что влечет за собой отличное сохранене режущей кромки.
Эта марка имеет высочайший уровень прочности, полностью сохраняя при этом свою микроструктуру. Лезвие легко поддается переточке. В то же время режущая кромка хорошо сохраняется без образования микросколов и заминов лезвия.
С диапазоном твердости 55-62 HRC, сталь Sandvik 14C28N идеально подходит для таких ножей как шефские ножи, ножи рыболовов и охотников, к которым обычно выдвигаются очень высокие требования относительно остроты лезвия, стабильной режущей кромки и устойчивости к коррозии.
13C26 Sandvik™ steel — инструментальная нержавеющая хромистая сталь шведского производства, с оптимальными характеристиками для промышленного изготовления профессиональных изделий с высококачественной режущей кромкой. После термообработки соединение углерода и хрома дает уникальное сочетание свойств, а именно: очень высокую твердость, хорошую коррозионную стойкость и износостойкость.
Является одной из новейших разработок среди различных типов стали торговой марки Sandvik. Благодаря оптимальному химическому составу этот высший сорт ножевой стали обладает уникальным набором свойств, позволяющим сочетать высокую твердость и хорошую устойчивостью к коррозии, что влечет за собой отличное сохранение режущей кромки.
При разработке стали Sandvik 13C26 сильный акцент был сделан на области применения в качестве материалов для клинков. Это означало, что основной фокус при производстве был направлен на улучшение показателей твердости стали, остроты лезвия и стабильности режущей кромки.
Sandvik 13C26 имеет наивысший уровень твердости при сохранении тонкой структуры карбида, что характерно для сталей Sandvik в целом. С прекрасным сохранением свойств режущей кромки и хорошей прочностью этот сорт стали является отличным выбором для тех ножей, где преобладание режущих свойств гораздо важнее умеренной коррозионной стойкости.
С рекомендуемым диапазоном твердости 55–62 HRC, исключительной стойкостью режущей кромки, особой остротой и отличной прочностью, Sandvik 13C26 рекомендуется использовать при производстве хирургических инструментов, бритв, а также в качестве лезвия ножей повседневного ношения, особенно при условии покрытия их другими слоями стали или антикоррозийными составами.
(Частично информация взята с сайта inway. com.ua)
Ножей «Тремонтин»: выбор на любой вкус
Вот уже более века бразильская компания «Tramontina» производит ножи, которые завоевывают симпатию покупателей благодаря отличному соотношению цены и качества. Помимо ножей на заводах компании производят такие сопутствующие товары, как разделочные доски, противни, столовые приборы, формы для выпечки, ножницы, термосы, прикроватные столики.
Секрет популярности ножей «Трамонтина» во многом объясняется широким ассортиментом, способным удовлетворить потребности любого потребителя, будь то взыскательный шеф-повар, смекалка вообще или сторонник золотой середины. кто хочет получить достойный нож по разумной цене.
Профессиональная серия
Эту серию выбирают ценители высочайшего качества, например, профессиональные повара. Для них нож — это повседневный рабочий инструмент, высокая стоимость которого окупается комфортом в работе, долговечностью, хорошей и длительной заточкой, безопасностью в эксплуатации.
Ножи «Tremontina» из серии лезвий Century Изготовлены из стали ГИН-1 с добавлением молибдена, что придает ножу повышенную твердость и способность оставаться острым в течение длительного времени.Ручки из смеси стекловолокна (30%) и поликарбоната, легко выдерживают сильные удары, агрессивную кухонную среду и температуру до + 200 °.
В серию Professional master входят ножи, лезвия которых штампованы из стали 12С27 или стали DIN-1.4110. Высокая твердость лезвий (56 единиц по Роквеллу) позволяет им долго держать заточку. Рукоятки изготовлены из полипропилена с покрытием, которое препятствует появлению грибка на ноже. К тому же шероховатая поверхность рукояток делает работу с ножами удобнее и безопаснее.
Золотая середина
На рынке кухонных ножей огромное количество предложений. Чтобы разобраться в характеристиках, сроках и нюансах, а затем выбрать из десятков вариантов оптимальный, нужно время и настойчивость. Можно пойти другим путем: взять нож со средним ценником, не очень дорого, но и недешево. Здесь отличный выбор — ножи «Тремонтин». Отзывы о сериях средней ценовой категории чаще положительные и хвалебные, за те же деньги сложно найти нож такого же качества.
Лезвия ножей серии Onix изготовлены из хромомолибденовой стали DIN 1.4110, на которую нанесено четыре слоя специального антипригарного покрытия с керамическими частицами. Резиновые ручки не скользят, удобны в руке и обладают антимикробной защитой.
Ножи «Трамонтина» из серии Поливуд имеют Лезвия из листовой стали AISI 420, обладающей высокой коррозионной и жаростойкостью. Ручка, состоящая из прессованных листов дерева, красивая, водонепроницаемая, прочная.Эти ножи можно смело мыть в посудомоечной машине.
Бюджетная серия «Tremontin»
Ножи серии Multicolor и Universal сочетают в себе доступную цену и достаточно высокое качество рукояти и клинка. Лезвия для этих серий изготавливаются по особой технологии: недорогая сталь AISI 420 проходит несколько циклов термообработки и полировки, благодаря чему приобретает хорошую твердость (53 единицы) и способность к шлифовке. Рукоятки ножей Multicolor изготовлены из прочного износостойкого полипропилена.Ножи серии Universal имеют деревянную ручку.
p> 4820-01-065-2838 4820010652838 | HUBH64 -R1 / 8 | Клапан, давление | Rockwell Intl Corp. (12067) | ||
4820-01-065-2977 4820010652977 | 845-2180961ASSYRA 2640-696X1ASSYRA 2640 696X1 845-2180962ASSYRA | Клапан, шаровой | Номер ссылки Отличительные характеристики: Материал будет соответствовать механизму navicp; activity hx контроль качества, спецификации производства и испытаний.Код критичности Обоснование: ZZZY | Командование систем морского корабля (80064) Electric Boat Corporation (96169) | |
4820-01-065-2978 4820010652978 | 2640-698X1ASSYC | Клапан, Ball | Номер ссылки Отличительные характеристики: Материал будет соответствовать механизму navicp; activity hx контроль качества, спецификации производства и испытаний. Код критичности Обоснование: ZZZY | Electric Boat Corporation (96169) | |
4820-01-065-2979 4820010652979 | SS845.2180964ASSYD 845-2180964ASSYD 2640-698X1ASSYD | Клапан, шаровой | Справочный номер Отличительные характеристики: Материал будет соответствовать механизму navicp; activity hx контроль качества, спецификации производства и испытаний. Код критичности Обоснование: ZZZY | Electric Boat Corporation (96169) Naval SEA Systems Command (53711) | |
4820-01-065-2980 4820010652980 | 3-4-CSB-790 -KB / AND END 1001533-01 1001533 3/4-CSB-790-KH / AND ENDS | Клапан, шаровой | McCanna Inc.(86185) Raytheon Technical Services Company (36378) | ||
4820-01-065-3064 4820010653064 | 609-4676629 ITE 87577-3309ITEM3 609-4676629IT3 211036015 56-13- 0193 | Седло клапана | Материал: резина, уретан, пропитанная графитом, общая Обозначение типа: B6, простой Общая высота: номинальное значение 1,380 дюйма | Командование систем морского корабля (80064) Командование систем морского флота (53711) Electric Boat Corporation (96169) | |
4820-01-065-3184 4820010653184 | 803-4384536-3XB1-06 | Диск, специальный | Номер ссылки Отличительные характеристики: Материал будет в соответствии с navicp mech ; activity hx контроль качества, спецификации производства и испытаний. Код критичности Обоснование: ZZZY | Командование систем военно-морского флота (80064) | |
4820-01-065-3223 4820010653223 | 820-5348425-2 | Клапан, шаровой шарнир | Справочный номер Отличительные характеристики: выбран и испытан для систем ядерных силовых установок Код критичности Обоснование: ZZZY | Командование морских морских систем (53711) | |
4820-01-065-3224 4820010653224 | 820-5348425 -6 | Клапан, шаровой шарнир | Номер ссылки Отличительные характеристики: Выбран и протестирован для систем ядерных силовых установок Код критичности Обоснование: ZZZY | Командование морских систем SEA (53711) | |
4820-01- 065-3225 4820010653225 | 820-5348425-5 | Клапан, шаровой шарнир | Справочный номер Отличительные характеристики: выбран и испытан для систем ядерных силовых установок Код критичности Обоснование: ZZZY | Командование морских морских систем (53711) | |
4820-01-065-3226 4820010653226 | 820 -5348425-3 | Клапан, шаровой шарнир | Справочный номер Отличительные характеристики: выбран и испытан для систем ядерных силовых установок Код критичности Обоснование: ZZZY | Командование морских систем морской безопасности (53711) | |
4820- 01-065-3227 4820010653227 | 820-5348425-4 | Клапан, шаровой шар | Справочный номер Отличительные характеристики: выбран и испытан для систем ядерных силовых установок Обоснование кода критичности: ZZZY | Командование морских систем морской безопасности (53711 ) | |
48 20-01-065-3282 4820010653282 | 7334-2 | Крепление клапана | III Идентификация конечного элемента: Испытательный стенд, гидравлические компоненты, MJ-2A Общие характеристики Описание элемента: Сталь, 1020 горячекатаная; Сделано из распределителя teledyne republic 8111E-1HS2 | Hannon Electric Co. из Аризоны (56578) | |
4820-01-065-3288 4820010653288 | R6703-4-12S27 | Клапан, л.с. | Общие характеристики Описание позиции: Состоит из одного корпуса, крышки, поршня и втулки в сборе, пресса. вилка шестигранная соц. HD. флеш типа 1 / 4-18 THD, весна, пилот крышка, пилот шток, стопорное кольцо, регулируя ручку, пилот пружину, 2 каждого рукав O кольца, 1 каждого пилот-колпачок вывода кольцо, пилот шток O кольцо, кольцо крышка уплотнительного, 2 каждых рукав резервных колец, 1 каждого пилот резервного кольца колпака, 4 каждого колпачок винта S / 16-18NC-2 Х 3 LG., По 1 креслу, кресло пилота, соц. HD. установить scr. точка чашки нет. 8-32X1 / 8 lg., По 3 уплотнительных кольца корпуса; этот клапан использует плиту № R826-3 / 4, как показано на чертеже 7-2671-2 | Teledyne Industries Inc. (86768) Parker-Hannifin Corporation (09990) | |
4820-01-065-3289 4820010653289 | 74424D3 744-24D27 | Клапан, заглушка | Материал: корпус из алюминиевого сплава Метод работы клапана: ручной Тип соединения: Резьбовой внутренний выступ 1-й конец | Parker-Hannifin Corporation (09990) Teledyne Industries Inc. (86768) | |
4820-01-065-3291 4820010653291 | 689B-3-3 / 8-D27 | Клапан с отводом воздуха | III Идентификация конечных элементов: испытательный стенд | Parker -Hannifin Corporation (09990) Teledyne Industries Inc. (86768) | |
4820-01-065-3292 4820010653292 | 622B-3-3 / 8-27 | Клапан, предохранительный клапан | Материал: Корпус из алюминиевого сплава, нержавеющая сталь, устройство контроля потока Обозначение типа: угол C1 Метод работы клапана: автоматический | Parker-Hannifin Corporation (09990) Teledyne Industries Inc.(86768) | |
4820-01-065-3319 4820010653319 | 458-6S27-6 | Клапан, обратный | Материал: Стальной корпус, сталь, коррозионно-стойкое устройство контроля потока Обозначение стиля: A3 прямой проход Метод работы клапана: автоматический | Parker-Hannifin Corporation (09990) Teledyne Industries Inc. (86768) | |
4820-01-065-3320 4820010653320 | 458-16S27- 6 | Клапан, контрольный | Материал: Стальной корпус, сталь, коррозионно-стойкое устройство контроля потока Обозначение типа: A3, прямой через Метод работы клапана: автоматический | Teledyne Industries Inc.(86768) Parker-Hannifin Corporation (09990) | |
4820-01-065-3321 4820010653321 | F3-4CT-06-A-10 3/4 IN. | Клапан, обратный | Vickers Inc. (32705) |
4820-01-065-3282, 4820010653282, 7334-2 Данные. Получить расценки и купить
4820-01-065-3282, 4820010653282, 7334-2 Данные. Получить расценки и купить4820-01-065-3282 (4820010653282) Информация NSN
NSN | FSC | NIIN | Название позиции | INC |
---|---|---|---|---|
4820-01-065-3220 | 010653282 | Крепление клапана | 77777 |
4820-01-065-3282 Характеристики
MRC | Параметр | Характеристики |
---|---|---|
AGAV | Идентификация конечного элемента для испытаний Гидравлические компоненты, MJ-2A | |
ТЕКСТ | Общие характеристики Описание позиции | Сталь 1020 горячекатаная; Сделано из Teledyne Republic Направленный регулирующий клапан 8111E-1HS2 |
4820-01-065-3282 Производственные номера деталей (SKU)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | ISC | SADC | DAC | HCC | RNAAC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7334-2 | 56578 | F | 5 | 9 | 3 | 5 |
PMIC | КОД ADPE | КОД CRITL | КОД DEMIL | DEMIL INTG | NI | ASG458 NDHMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X | A | 15-SEP-78 | N | 8481 | 77777 |
4820-01-065-3282 FLIS Management
MOE | REC REP CODE | CTL 9045USC | ФРАЗОВЫЙ КОД | ФРАЗОВЫЙ ЗАЯВЛЕНИЕ | |
---|---|---|---|---|---|
DS | F | ——- | I | ||
DF | P | SF9SX-N | F |
4820-01-065-3282 Коды демилитаризации и управление
DML | DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Critical846 ES | AN | X |
---|
4820-01-065-3282 Разное управление
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC | MCC | SVC | JS | JS | EA | 0 | U | SF9SX-N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | SF9SX-N | F | |
DS | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | ——- | D | |
DS | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | ——- | F |
4820-01-065-3282 Опора для нерасходуемых материалов
4820-01-065 -3282 млн лет управление Air Force
4820-01-065-3282 Грузовые перевозки
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC 9045 ADC 9045 ADC 9045 ACC | ASH | NMF DESC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127220 | X | 64490 | P | P | 594 | Z | Z | A | V | Z |
Tucson Daily Citizen из Тусона, Аризона, 3 августа 1970 г.
· Стр. 26СТРАНИЦА 24 T U C S O N D A I L Y C I T I Z E N ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА 1970 г. Американская фондовая биржа, NEW YORK CAP} -MecHSaVj полные цены на американские акции Exdwnje: Sates Net (has.) Hish Low Close Chg. AberditP .13! Ассса. Hsmii Acme Prec Adams Ross! Admiral inn Aerttdex idc Aerojet .SCa Aeronca .10e jAerosolT .511 i Aercvox Cp и AKUHeSD . «! A1C Pftota AlKeo ind AIM Cos Ai’iiiJ isJl AimxE JKp Atax.Ma .ssef4AlaDa. Airi f AtoaWatd J4 A 1 2 II 1 14 12 S 27 S 4 1? 2 1 10 43 4 1 * 50 5 27 XLS 4 *  »4H « * + Vs ‘,. 3H 3S HV S \ i SVs Телевизоры 3Vi  £ ‘ »4 6 т.е.? « Si 5 7 13 ….. 3H -r Vis 37a — Vs 6 — H  «% -f ** 10? s — Vs S \ 4 — Ve S ….. 7 -f. равно 13 -? i 4Vt -i- U 3% -r V * 2Vf  ·  ¥ V * 2V »2 3V l * s 2? i.0 comsolnd .36 CcmpuDyne Compot Appl Comput Eq Carnput Iriy CompMch T tu.-pu.’est .Cams Softw Cor.chemco ConcreF JOB Condec Corp Conductron Connelly Con  · Connrex .30b Conroy Inc Con Cdn Far Con Ka! Sh A Con Oil Gas Con Refining · Состоит из . 40 Cont Mater Contl Tel wt COOK ind CooprJrt .25p Corr Blck .66 Cosmodyne Craig Corp CramerE .451 Creole P 2.60 Crestmont Cromptn 1,40 CrowleyM .30 Cv; nCPet ./Of Crystal Oil Cubic Corp Cutter A .44 Cutter B .44 DDitch .20e uamon Corp Cameiin .i2e  · Oarvl Indus Data Cont DataProfl Cp CayMin.15s DaHin .24 Daylin wl ‘DC Иран A OCA Ocvel Dearborn Cp poJurAm .30 Del Ubs Deltona Corp Ocltown Fdt DeroRsch Dv Oeieret Ph Dovon APMW DMJ industrial Digital Eqtil # blllard .jiff Диоды InC Oixilvn Cor *tar Pcl. 11 DPA Ine 7 6 7 zIOO 1 2 i 7 X23 29 10 ….. 22? S -% Sii — tt 6 — ll 4Vi -% IS — Vs 13 *  «- Vs 3U T Vs 8 -f H ISVk — это 3 * s -r Vi SH 3% Si. 4% SVi 7% 474s 47% 8% -r Vi? * — Vi 5% 5 IS — i 13 * 4 — 3 Продажи Ne !! ((ids.) High Low Close C J j Sales Ne; i (hds.) High Low Close Chg.Sa.’es Net (hds.) High Low Close Chg. 7% — y »13 23 10 27 1 25k 5% Hi 17ft 32 4 104 1 3 13 32 16 4« s 13  «s 5 22% 32 Ifli 28., 15 ….. 14 14 -% 26Vi 26% — \ B 2% 2% _% 7V- TVi SVi SVs 5 5 H- Is His 16Vi —iyfe 2% 2% . — y- B i 46-  3 3 36 1 9 10 12 13 9 6 4 17 1.3% 3% — Va 1% 1% Hi Vs 4Vi 4Vi 4% — Va .3% 4 -r Vc 10% 11  · ‘: .—.% 4Vi 4% Vs S% S% 4 Vs » ‘.’f * = 3? 5V «-f Vl SVi 5% 3% 1. 90 4V * B 41i 4 1% 10 16Vs 21 4% 3 314 1? 9Vi 12 12% 21 10Vi: 7%’ -7% . 5 SVi 8% SVi ‘3%’ 16% 4% 6% 7Vi  · 4% 9% S * ‘3% 3Vs TT Vs 16% -f Vi: .4% -4% -r TVs — VA 10 % -% 4% 1 * — V + Vs 12Vi 12Kt .. 9% 10 — .. TVi. TVi — Vi 7 TVs -r V’s 8% S% ….. 12% 12% — Vs 16 10 13; ‘ 1 .В «* _ ,, 1 1314 1314 131/441 23Vi 23Vi 2314 -r Вт 12 24 24 24 — Vi 5 SVi 51% 5% -5 6 5% 6.5 E scheib .64 Earth Resrcs Eascn Oil .30 East Air Dev Eastn Frt W Eazor Exp EcJtmar Co ECOIogic Sc! Edmos .10e Esk Corp .40 Etirencd Pho Elco Corp Elcor Chem Electrosra 1 ‘Elect Assist Elect Como Electron Ens Elect Resrch Electron .60 EiecSsp 5-iS! Elgin Nat wt El Tronics Eroenee CP Emerv In .30 Empir? Finl Er.tron Inc EOUityCp -30t Equit Fd .10r crnstEC J2t tssro Inc sspey Mfs Esq Rad El Essex Chem Ets-Hokin Cp Evans AT Ind Executon .24 Extendcare Fab Indust Fabrics Natl FairNob -Kp Falcon Sbd FamRecd. 60 Fanny F J5e Fed Resrces FedfAart .40b Felmont Oil Fibrebord wt Filmways FiltrDyn -Olg FinlGenl j | 4b FirstNtl Real Fst N RI wt FstSLSh .15e FstUnRE .84 FischPrt .66t Fishroan, 40b Fleet Safety Ent32 .16Art Food Safety Ent32 .16A 30 Forest Cit .25 FOrsstLb .27t FranklMt .10 FranklR _35e FranksNu .60 FrenchP Can Fresnillo JOe Friend Frost Frontier Air Front Air wt Gabriel .69f Garanlnc .36 Garland .15P GateSnGd .50 GsyldNat .30 Gearhrt _ Genild Genild Аккумулятор Genild Батарея Genild Кинотеатр .40 G Нанять.i 16 12% — Против 91: 31S 4 li —1 4 11. V6 — J »1 9% 41i 10 3% 1, k 36 3 34 25 19 3 9 16 52 3 12Vi 11 9% 18 10% 2 11% 109 23 2% 4’A 9% 4Vi 3% 9 — ‘i 2ft -r Vs 2 — Vs 4Vi -i- Vs 91-i — «ISVi —1  · 9% — Vi 41i 4- Vi SVi — Vi телевизоры — li 14%!» M 12% IS ISi 121i 1V4 2% Hi 10% -: 7% — i C4 …. 12% 4- ’12 … 9 *. Wi 11% 22Vi 1 лифты 10 мкс 2 TVi 7V2 4 12В 11% 3 13Vi 13 22 lOVi 10 41 ISVi 18 20 9. 9 X10 14 12V% 12Va — ‘»9% …. 11? S -i- Va 22% -, Vi 10% — Vs 7V H- Vi 11% + Va 13 — Vi 10 — Vi 9 — Vi 13% 13% — Vi 133 S 9-16 514 5 7-16- -5-16 11 20 36 3 17% 4 4% Hi 17% 17% — V, 4 41i 4Vi 2% + Vi -4- V. Против 5Vs 7% 6 514 10 1 TO is 2avs 1 5% is  «% 6 3% 114 21Vi 4 14% 19 2214 34 8% — S 3% IS 13 3 17 ‘? * 5Va 9% 7% a 4 15 % 14% 5% 5Va SVi -r Vs 7% -% 5V4 ‘9% — Vi 7% -! — Va 4 — Va 4’ 2 3115 9 9 5 4 25 20 14 3 7 6 6 * i 6% лет 2% 10% 714 7% 3% 7% 7% 6% 12% 11 телевизоров SVe We 27-2 7-1 3% 3% 21 21 — «Va 1% 14% … 21% 22 — SVs Sli — 3-. 3% 3% 4- Vs — — «12% — iA 17 4-» 6% … 6 6% —44 61,4 — 1/4 SVs- — 2% — Vn 17 ffA 6 2 2 4 20 7 23 _ .. 13 31% 7 53% 70 lllft 9 ISii 5 3 43 314 SV 2V4 mi’s TVi 1% 3V4 TVi TVi 5% 12% 107 / s 7% 3% Ti / 2..uA .60 Hamasn Des HamotSh J2 Mariano J2e Hamischfr l HartAlfrd .40 Kartfld Zody Harvard ind HarvyGr .06P Harvey St .24 Head Ski Co HealthMo .60 Kecks Inc .16 Heinicke Inst Her Mai J24e Hi G Inc -25t Hi Shear .40 HisbieMf .80 HilionHot wt Hofm Indust  · iollnsr 1.40a Holly Corp Hoioph 1.20a HomeoA JO Hoskins Mi House Fabric Hubbell .96 HudirMan A fiudson Leas, -luffman .60 Husky Oil .15 iuyck Cp .40 rtycon Mfg Hydrometl ‘JD pf 4 109 78% 16 / ‘A 21 6 / I:?  »16% -% i 11 7 6 24 8 11 10 9 svi svi — vi. 6. — Va 17% 17% 17% … 3% 3% 3% — 1% TVS TVi 7% 4- Vi _ 6Vi 6Vi 6% — 1,4 19 10% 10V4 10 мкс 4- Vi 1 20 20 20 4- Vi 2 28% 2814 28Vi -% 1 2% 2% i% 4- Vs 1 2j% 29% 25% 4-% 11 1% 1% 1% 7 19 18% 19 — Vs 61 16% 151/4 15% — 1 1 14 14 14 4- Против 19 29 28% 28% 4- 1/4 1 231i 23’A 2314-1 / 4 2 43% 43% 43% — Против 6 llVi 11% 11% — Va 8 8% S% 8% 4- Против 13 9 7-16 93-16? 3–16–1–16 7 32% 3214 32V4 -% 3 3% 3% «‘5% 5%. 12% 12 31 30% 3% 5% — I / B 12–14 30% —1 Ideal Toy ‘iHC Inc llusWId Enc IMC Magnet imoco G, 64t mpChm.21 e mp Oil .SOa ndian Hd wt 9 6 2 1 129 12 17% 13 — Vi 6% 6% +% 8% 8% -i- 14 «SVi ….. 1614 — ii ndplsPL pf 4 ZIOO 52 nf / ightP .15f inland Credit nstron Corp nsirum Sps nt Controls nt Cont A vit ntProtein .10 ntStrtch .15p nterphoto nterstate Un nfersystm nvDiv A 1.80 nvDiv B .45 nvFund .SOb nv Roy .143 roquois Ind rvin, 46 TEL corp 1TI Corp 3 2 1 47 129 34 27 21 3 12% 2-° 2 Jf lOVi 5% SVi Si 4% 2% 2 7 11 4 9 24 7 18 4% 8% 5% SVi 61i 6% 5% 5% 16% 16 8% S% 8? B — ‘K 52 4-1 6’ / i 4% 6% 4- Va 5% — 1/8 lOVi 10% 3Vi 314 — 1/4 11% 12 4- VE 4% 4% — Vi «SV — Vs TV 12vz -! 4 21% 4- 1/4 5% — 1/4 Macoid I крышка Macrod Chat Magna Oil MiPbfv 1. 16 Msliorv Ran AtamM.-t Jib Masmt Data Atengeisr .30 Mangood .60 Msnsurian MansfTR JO Manndua .6v rAarierte .OSo Marleyco .40 Marsnali Ina MasidSon .40 A’.aulBros .20 wt .V.cCro.- McCrory wt. 1.121 McDonoh .30 Медалист .30e MedcoJwly A MediaGen o2 MEM Co .72 Menasco .731 Merrill Isl Mich Genl Microwave MidlMtg .90e Midwfin! .32 Milso Elect Millrwohl .30 MiilOnyx 34t Miltan Roy MirroAt? .SS MoBeef Pkrs MoKanTex ct Miie Corp Mobile Horn Mohawk Airl Molvbd Can Moiybd l.96f Molyb Df2.50 Moog Inc Morse El Pd MorionSh.32 Молдинги Mt Vern l jo Movielab MPO Video MultiAm .SOt Muter Co MWA Co .40 N £ pco Ind Mat Люцерна Nat Bellas H Nat Gen wt Nat Gen wt n Nat Httn Ent Nat Ind wt Nat Systems NBO Ind Needhm .10p Neisner .20 Nelly Do .20e Nestle te .10 Nev / cor .90 N HamoB .40 Newldria Mn New MexSAr NewPark Mn N Proe 1.55e NYTimes -60a NiagFrS .07o NMS Indust Korf So Ry NorteK Inc NAMtg 1.31e Nor Crtn Oils Noeast Airlin4 NlnPS .25 Nowst Ind \ vt Nova Cp .SO Nuclear Am Nuclear Data Nytronics Offshore Co Ohio Brass 2 OKCCorp. 80 Okonite wt Old Town Olla Ind Ookiep 8,37e Originate JO Ormand Ind OSuIlivan JO OverhdDr .60 Oversee .Tig OxfdFst 1,07 т Ozark Airline PirA Indust P * F Indus * PacCst Prop PGE 6pf 1,50 PGE pf 1J7 PG rdpfJ5 PG rdpf 1,25 PG rd l2 Pac Hold 0,60 P Hold pfl.20 Pac Indus PBC Lt pf4.36 33 6 10 3 1 2V4 2Vs 21i — Vs 4 4 ISVi ISVi IS IS. 6% 6% 16U 4Vs 4H S’t 12 * 8 4 4 24% 14 6 llVi 11 «2 13 13/10 10 1 10 57 21 12 2i 77 25 4 14Vs 2 2s 3 2is 4 11% 14 1 15 -16 18 4 3? 16 13 ‘, s 13 25  »% 9? 3 12 В4 12 126 211i 201J 4 7Vs «Â · 2 9% 5 22 i% i; 7U 2 3 12-24 17% 6’4 21 24 6.2! ‘3. . . «Си! — Vi 3% 4- Va $ + 8 2H … it = t | 6 4- ii 2Va -ri 11% -: 5% … 47% — i 4 4Ve HV4 lOVi 4 -I’s 4’i IHi — Vi 10% 4- Va IB *  »19Vi … 5Va 5 3-16—1-16 5 3% 5 3% — ,, 4% 4% -% 7% -% 2fe … 17% -% 4V’4 -% TVi 2V4 17 4 « i 13 15 2 2B’A 3 15 2 2 5 SVi 141 12’A 250 109 8 4% 2%  »a 14% 23% 14% 1% 15 VA 28’AT 15 + VA 5% SVi ‘.’. ‘… 11% 12В4 ….. 109 109 2 5 2 14 55 9Vs 8% 3% 4% 2% S% 16% 9Va a 3% 4% — V i 2% — Va S% 16% _ Va 91/8 . ….. 8 -% 3% — Vs 8 ‘/ 8 2% 19% ITVi 7 23 15 7 13 15Vi 6 ISVi S 14 17 16% 5 16Vi 1614.2 2% 2% 7% 2% 2% 19% 17Va ISVi 15% 14 16% 16% — Vs — — — ‘I6’, i — Vi 2% 4- VB ‘7’ / 3 — 1 / 4 2% — ‘/ a 2% ….. 19% 17% — Vs ISVi 4- Va ISVi 4-% 14 Z2650 12 PacNwTel 1 PacSLoan .30 PacSwAir wt PallCo A .16p Pamida Inc Pantsote J9t Parmnt Pks Park Ele -47t Parsons KM Parvin Dciir PatPPap J6 PatoCon .10s PeabGal .471 Peel Elder Perm Eng .60 PenobSh .soe Pentron El Pep Boys .96 PEP! 1,30 т Perini Corp Permaneer Petne Str. 45 PhilLgDis .91 PhillipSc -OSD Phoenix Stl Пиквик Международный Pioneer Pias Pioneer Sys PitDesMoin 1 Pittway.60b 3 itV / VTr .45 PKL Co Plant Ind Plaza Group 3 lyGem, 36t Pneumo Dyn ‘oloron .831 Polymer .ISt Cotter Inst’ rairie Oil ‘ratt Lamb 1’ rentHall .68 ‘рис Capital Prolerst .75e «TudRes .30p rudBldg .24 ‘rudFnds .10 ~ ubcoPef .15’ SColo pf4.25 1125 ‘ylsNatl, 60’ yroil Co .24 6Vi 24% 5% 14 3% 25 101/8 6 19 17% 1 29i.i 13 514 6 2% 2 14% 12 9% 10 4 7 ZlBOO 52% 52Vi 13% 13% 15% 15% 8% S 6% 6% 32% 32% 3 ‘/ s 3? S 4% 414 10 10! 8Vs 16% 14 13 8% . 8% 6% 6% 16% 15% 10% 10% 9%. 9% Si / a 5V3 2% 2% 201/2 20% 27 26% 4%.4% 13% + Vi 15% -% 8 — Vi 6% — Va 32% ….. 3% — 14 414 — Va 10 -f Vi 16% —I -131,4 -r Vi 8% ….. 6% ….. 15% —1 10% -r .Vi 9% — Vs 5Va -i- Vi 2% ….. 20% — Vi 27 + 14 4% -% 6 -% 24% 24% — Vi 5% 5% ….. 13 ВА 131 / с -% 3% 3% 4-% 24% 24% -% 9% — % 6 — Va 16% -% 29Vi ….. 5% ….. 2% …… 145% — Vi 9% 5% 16% 29Vi 5% 2% 14% 5 % TJi 5% 7% 8% 6 17% 16% 8% n% 351/2 6% 171/2 8 17 SVt rA 55 8 19 14 9% 5% — 14 7% — 14 8% -f 1 / e 5% -% — .. 17 — V i 8% S% — Vi 11% 11% -% 35 — 14 6% + Vi 35 6% 17% 7% 54 1B ¥ 8 SVi 171 / а -% 7% -% J4.s% — ‘ii 20% 4- Vi iSltg ik i. Vi 5 4li 3 15 12 14Vi 1 8% 3 8% 3 4 S 2V «2 4% 2 7% — SVs! 2 ‘/ j 2JS 5« 9% 5% 8% SVi 4% S? I 2Vi P 4! i 15 13% 8% 8% 4 2V »4% 7» 8 lOVi 4- .. S% -r, Vs S = Ss — Vs ItTS 2Vi 4- i / s 4Vi 15 13% — Vs 8% — — Против 7% — 1/4 7Vi 7Va 71/8 -: SVj 11 3 1 39 59 13 3 10 17 11 2 21 15 12 19 13 2 1 8 12Vi 14 19 * t 1% 1% 5% 17 4 5 % 10V4 4% 23% 5% 221/4 5% 1% 5Vi Kti I 77% 4Vs aii 5% 2ZV: 5% 19 ‘»17V’2 51,3 ll’ 6 — ij 4% . .. » — H 3% — V- 1% — Vi 5% 4 Vi SV — 1,4 16% — ‘/: 5% 4 li 12 4 при JfJi — ii D 12 7V »11 271/4 11 li 10 10 263 8 3% 7В.12Vt * A 7Ve … 26% 27 -r i, i ‘} ,. im -r Ve 3 ‘/ e 3? i — VB 14 131, i 15 13 6Vi 1 i! Wt 129 53% i llVi 10 3V 34 14V4 34 J2Vi  »12i / i f; 9 B Mi 6 8V5 17’A 7 20 ’13’ 11 3% 13V4 JOVi UVi 8% 3Vj 10 3 /  »’.’. ‘.’. ‘. 201 / j — l / i l «i -% 13? A -t- « .v. 531/4 — 1/4 HVe + Vs 3Vi 13i.i —1 5034 -? ‘ «12V4 … Kaiser In .381 Kaivex .25! Kane Miller Kanai} f-L .70 KatzQrus .50 Kauf Erd wt Kavanair .60 Kay Jwly Kenlon Cp .32 Kewanee .50 Kewanee p f 2 Key Co Kevst ind .60 Kiiembe .30e Kin Ark Corp King Radio KingsLaf 1.’AQio Lais LaC Sucre La, мешалка J36 Lavjley Cp’ LaPoint .20a Lasalle Dtch Leas Data wt Lee Ent .30e Lee Natl Leh Press .54 Leigh Pr, 27e Leisure Tech Lenox Inc Lernerst .456 LernerStr wt 70 19 TS 5 10 18 1 2 17 16 3 6 1 21 28 6 15% 41,4 15 4Vi 7% Независимые поставщики программного обеспечения ISVi 15% 7% 18% 16 14i. «7% 3Vs 3V8 lOVa 9% 23’A 22 ‘/ e 36V2 3SV4 5 5 TO 7% 4% 4V2 2, i 2Va — 5%. .—l 7% 7% 4% 4% — Против 18% 18% 6Ve 6Vi … I. 3 3 -% 11% 11% 2% «Нет» VA VA — Vi 25 —2 valies Stk H Valley Met Valspar .22e Van Dorn .30 Vanguard Int Varo Inc Vesco Instru Veniceln .05e — Vs j x’ernifron Vesely Co vetco Ofshre Viewiex Vikoa Inc Vintage Ent VLN Corp .29 Vocaline .25 VolVierch .20 VulcCorp .10 Vulc Inc .30 2% 2% 25 6 14Vs 25 7 6 5% llVi — V4 141/4 — — Vi 3 — Va 25% —IVn Wabash .20 Waltham Ind Wang Labs Ward Fds wt Wards Co .40 V / eilMcL .50 WeldTub Am Wells Rch Gr Westates Pet Westby Fash wn Nuclear ‘;).lab .60a Whitehall El Whifino 1JO Whittaker vrt Willcox Gibb Wmhouse Wilshire J2f WilsonCc 1.35 Vflison Co wt Wiison Bros V.’ilson Ph .50 Wilsonsp? .60 WilsonSot wt Winkeimn .40 WisPL Df4.5D Wolv Indust Woodlr.d .531 Work V / r .60 Wrather Co. В.’райт Харг WTC Air .05e Wi-Ie Labs 3 25. 4V4 8% 3V4 4% 9V. 12 8 36? 5 ‘, i 16 303 20V 4% 19 8 SVi  «i 24U 1 161  ·? 13 9 20 1 X19 4 9 9 62 5 5 5 21 2 1 54 37 3 29 2 19% 10% 10% 10% 8 5 14% 6% 6Vs 4% llVs 5 14Vi 6V «4% 10% 11 3% 13 ¥ s 3% 3% 5% 8% 3V »13Vs S% 3% 5% 9 4Vi — Vt VSV4 4- Vi 3Ve77. y n 5 6Vi — ‘% 4Vi 77 ..! lOVi -! i 11 4 Vi 5% — Vs S% -% SVi — «% 3% 13Vi 4- i / i svi — y * 3% 4 Va 5% 4- Vi ». — H 41 40% 40% — li s 4Vs. Sky City Sirs SlicKCoro .32 Slick ptA US SMD Ind .17 Solitron .24 Sender Brdct Sorg Pap .20 Soundesign SC Org PH.SO SCfc pf 8.96 SC SJOaf 1.30 SC4.32pt I. US Sou RealftUt Sou Roy i.20 Sw For Ind Укажите Rest SceedOP .2lt Spencer Shoe StdAllian .SO Std Containr Std Metals StdMot A .75 Std Pac Corp Std Shrs -75t Stanley Avia Stanwick tp StapMach .SO Stardust.36e StarSmM .60 statham Inst Steelmet Inc steinHal J5b Stellar Ina Stepan Ch .43 Sterl Electrn Ster Prsc Stern Met .25 Sternco A Stop Shop .90 STP Cp .40a Struthr Wells Suave Shoe Summit Org Sun Elec .40 Sunair Electr Supercrt .089 SUP Sarg Mf Superscope Supronics Cp Susquehana Sutro M -9? E SynallOy .38t Syntax .40b Systems Eng Tamar Elect TastyBk .83a Tech Aerofm Tech Sym Cp Technic Oper Technic Tape Technico .20p Technitrol Teleflex, 20p Telepromt Tenna Corp Tenneco wt Tenneco wt Tenneco Ens Tensor Ter Hud. 4Jt Tesoro Pet TexPL pf4.56 Texstar TFI Co Inc ThorMkt .45 TnriftmtA .60 Tokheim .60 To! Ed pf4.25 Tonka Cp .48 Tool Resrch TownCtry, 20 Trans Carib TransLux .60 Transair .023 Transogrm T \ VA wt Tri State Mot TriangP .15s Tubos Mex Tyco Labs UIP Corp Unexcell d UnstOm .30 UnitAsb .07e Unbrands wt UnpoilrSt. 42 Unit Foods Un Nat! Corp Un Nat pf.70 UnPDye .30e Un Renn .15 US Керамический фильтр US31 103% 102Vi 102% ~ 414 4 61i 23’l ISV 9% 9! I 23 22Y4 4% 4% 14% 13Vi 19 18 ‘% 4- -‘. 4 4% + li 4Va … 61i — 23V § —  £ ‘!% Z 4i SV 4 — 221i — ,,, 4% — Va 12, 91i 1 5 10 29 6 13% 8% Mi 8 1 IS 2 6 1 17 3 3 1 6 2 2 43 ‘I 3% 20! I 5% 2% 11% 6Vs VA 10 19 12Vs 3 7Va 1 PA 6 15? 4 19 2854, 6% 3% 19 SVi 20! I S? S 2? 3 llVi 6 9% 9% 115’S 6% 2? J 15% 3% 3% T V S 2k  ± 1? 13H — i | 8% -r 14 Ri — 14 6Vi .. 1514. 41/4 — i /: 3% …: 19 -Vi 5! 4 — Vi 2014 .. 5% -r Vi 2% — li llVi — 14 9vs +% 11% -f% 6% — Я :.2 ‘/ с — Va 15% _ Vs 3% — Vi 3? I …% — Vi JW * -4- Is 24 23% 2314 _ .. Ill 35% 34% 35V4 425 6% 6Vi  «I -4 27 105s -6 . 3V2 —17% 4V 2 9 1 77 r 3 nii 13 6% 7 14 6 6 265 27% 41 13Vs 10 3% 17Vi 4 HV’a 2Vi 5% 13% Hi 26% 4 -r Vi 3V4 + Vi Телевизоры — Va 27% 4-lVa 12% -% 137s 9% 2% 8% VA SVi  · 3 xl 6 4 9 49 20 2 7% M3 6SV2 20 5% 13 6% 1 S * 4% 4 3 80125 2 .10, 1 3% 8% 8 121/4 19 237 / a 1225 5314 6 17 12 12Vi 17 8% 4 39 2 5 39 2 24 2% 14% 414 7% 6 5% 31/4 13% 9% 2% 8% 2?% 81/4 4Vi TV -. _ 651/2 67% SV’а 5% 6 6 3 3 3% 3% 5% 5% 23% 23% —1% 60 40… 4% 4% я? it% 11% 12Vs -f «ii 22V- 22% -% 52% 53ft-«, 11% — 1/4 — «- Vi 13% 4- Va 9% -% 21/4 S% -% 2% -% 8% — Vs 4Vi 71 / s …… 1/8 1/4 11% 8Vs 2% 13Vi 4% 7% Si SVi 16% 2% -r Vs 14% + 1% 4% — Vi 7% -% S% …. SVi + Va 16% 16 2% 213-16 213-16 21 7% 71/8 7Va -% U 12 27 2 35 45 S 22 12 6 S 3 11 10 23 35 15% 14 SVi 10 17 4 5% .6Vi SV 4% SVa 18% 5% 11% 3% 3% 97 / s 4% 8 101/4 11% 6% 19 3%  · 4% 11% 3Vi 3% 9% 2% 4% 3% SVs -f 1/4 3Vi77 ..? 3Vi — Vi 9% — Vi VA — ~ Vi 4% TA 8 -f li lOVs 10% 11% 11% — Vi 6’A 6Vi 18Vi —1 22 —1 10 8 6 5 1 нс 21 1 6 89 81 1 20 20 10 2 20 14 5% 1314 4% 1114 2% 12 ^ 12 ‘Hs 1614 814 8% 6% 4 6%  «i 4% 181/4 22 14% SV 16% 5% 6% 5 4% 47 / с 17% 14 51/4 13V’s 4% 4% mi 2% 4V4 12% 12 6Vt 15% 7i / 2 6% 4% 3% 6Vi 4% 4 ‘/ 2 14% —1%  · 5% -i- Vi 16% -% 5% — Vi 6% SV 4-% 47 / с 4- V4 47 / с — Vi 17% — Vi 14 —1 / 4 13Vs — Va 4% — 1/4 4%. .. 2% 77 .. ‘? 4Vi 12% — V i 12 — Vi 155-8 — 1/1 8 -Vs 7% — vi 4% — Vi 3% — Va 6! I -% 4% + fa 4Vi — % Неохотный налогоплательщик Виффиам Л. Раби, CPA У каждого мужчины есть своя цена, говорят циники, и у многих женщин своя цена. Люсиль чувствовала, что ее нельзя облагать налогом. Винс развелся с Люсиль в 1944 году. В то время она не знала об этом. В своей жалобе на развод Винс сказал, что не может найти ее, поэтому суд разрешил ему развод на основании опубликованного газетного сообщения. Три года спустя Люсиль снова вышла замуж.Винс продолжал приобретать значительную недвижимость. Более 20 лет между Винсом и Люсиль не было контактов. Однако в 1965 году Винс хотел продать часть своей собственности за 300 000 фунтов стерлингов. Покупатель поставил под сомнение обоснованность развода 1944 года и настоял на том, чтобы Люсиль подписала акт. Итак, Винс нашел Люсиль. Но она не собиралась ничего безвозмездно подписывать. За 40 000 шиллингов ее заставили поставить свою подпись под документом. Люсиль не указала 40 000 шиллингов как доход в своей федеральной налоговой декларации. Она рассудила, что получила эти деньги в качестве оплаты за отказ от своих супружеских прав (то есть в качестве имущественного урегулирования). Налоговая служба согласилась с тем, что, если это будет имущественное соглашение, возникшее в результате брака, то 40 000 фунтов стерлингов не будут облагаться налогом для нее. Но IRS не считает, что эти деньги представляют собой расчет имущества. По мнению IRS, Люсиль просто поставила цену на своей подписи, а Винс был за баррель и должен был ее заплатить. Но Люсиль не собиралась раскошелиться на 10 000 фунтов без боя.Она обратилась в налоговый суд и заявила, что развод, полученный Винсом, был мошенничеством. Судья довольно саркастически отметил, что Люсиль «узнала о разводе в течение нескольких недель, но не предприняла никаких позитивных шагов для восстановления брака или предъявления каких-либо супружеских прав. Она сидела с Идли более 20 лет, проявляя покорность. к этому указу о разводе, пока адвокат не попросил ее присоединиться к исполнению дела «. Судья пришел к выводу, что «Люсиль получила рассматриваемый платеж, потому что Винс испытывал финансовые затруднения и у него не было времени предпринять какие-либо другие действия.»Люсиль слишком поздно, слишком мало, в ее аргументе урегулирования собственности, и поэтому была вынуждена заплатить подоходный налог с 40 000 финляндских франков. Copyright 1570 Aye, Aye, Ma’am — AP Wirephoto Captain Anna Schetinina, one of four капитан российского торгового флота, наблюдает за своим командованием, 20-тысячным грузовым судном «Антон Чехов» после того, как он пришвартовался в Ванкувере, Британская Колумбия. Позже судно вышло в Портленд. Капитан Щетинина находится в плавании уже 35 лет и признает, что это трудно для женщина, чтобы получить сопоставимый ранг с мужчинами в море.DESERT LAGOON Surf нуждается в большом всплеске TEMPE: (AP) — У Clairol проблемы с волнами: не с волнами, а с искусственными волнами iurficg. Дочерняя компания Clairol, Inc. позаботилась о серфинг-центре стоимостью 2,5 миллиона фунтов стерлингов в пустыне на окраине Темпе. Механически операция кажется успешной. Продажа идеи публике создает трудности для фирмы. «Я думаю, что моя главная цель в этом году, безусловно, состоит в получении прибыли, но в этом году более значимым является количество людей, которых мы здесь собрали», — говорит Уильям.Х. Кристман, президент Clairol Surf, Inc. Центр, получивший название Big Surf, впервые открылся для публики в конце октября прошлого года, наслаждаясь коротким 36-дневным сезоном перед закрытием на зиму в середине декабря. Физические возможности Big Surf очень привлекательны. В центре комплекса в полинезийском стиле находится лагуна площадью 2,5 акра с бетонной стеной шириной 160 футов и высотой в четыре этажа на одном конце, вниз по которой спускаются каскады воды, чтобы лагуна оставалась прохладной. Волны создаются, закачивая воду в стену на максимальную высоту 30 футов, а затем внезапно выпуская ее через подводные ворота в лагуну.5-футовые волны могут создаваться с интервалами в 40 секунд, но обычно они создаются каждые 60-90 секунд. От того места, где впервые появляются волны, до песчаного пляжа на другом конце около 350 футов. Некоторые серферы говорят, что это корень расстояния, на котором человек, вероятно, проехал бы, если бы он занимался серфингом в океане у восточного или западного побережья. Кристман утверждает, что одна из основных проблем, с которыми сталкивается big Surf, заключается в том, что у него есть «профиль типа плавательного бассейна» — большая часть бизнеса выполняется ближе к вечеру, хотя он открыт с 8 утра.м. до 22:00 в течение недели. Билет на серфинг обычно продается за -1,50 шиллинга. Если у вас нет собственной доски для серфинга, вы можете арендовать ее за S1,25 в час. Но если вы не хотите заниматься серфингом, прощение клиентов Heartens Harried Brokers W 25 4 2  4 £ 31  · 21 2! 3 10 9% SVi 23% 27/8 5% 21% 41/2 51/8 231 / с 2% 5% 21H 41/4 6 51, i 4VJ 6 4 37 37 21% 2Ui 3 VA lal-i 18 ‘ i Va 2Vt 57s 5% 13% 5Vi 4- VA 23V4 — 5s … 5 * 4 — Vi 21% — 14 4% SVs — 14 31 2% 6 SJi 9 5% 52 11 2 3 6% 1 7 37 Z30 591 / с 19 6 8 14 lOVj. . ». 6Vs 4-% 8% 4- 1/4 6% 3% — i / s 5V4 — 14 2 ‘/ 4 UVi — Hi ….. 51/4 — v «2% V /, — f V. SabinRov .40 11 14 J / i 13% 13% -% Safeaurd ind 16 7% 7% 7% — ‘4 StJhnTrk .90 8 14s 14% 1414 ~ ii Sale.-n Кукуруза 10 Tt 7. 7 — ‘,’  · Sambos Rest 13 13% 13% 13% -% AYZ Yates ind 29 12 Ills 11% -% Yonk Rac .80 1 16 16 16 i Zero Mfg .10 Is 4Vi 4Vi 4Vi ZimrHom. 24 39 1?,% 12% 1214 — «% Bank видит завершение цессии, начало j БОСТОН (AP)» — Первый национальный банк Бостона сообщает, что, по его словам, свидетельствует о «достижение дна» экономической рецессии и «некоторые скромные программы антиинфляционной борьбы».«В своем текущем выпуске New England News Letter банк заявил, что общие бизнес-показатели ясно показывают, что экономика все еще перестраивается, но небольшой прирост валового национального продукта» поможет заложить основу для в целом ожидаемой умеренной расширение . . . Впереди «. Банк отметил, однако, что промышленное производство снизилось за девять из последних 11 месяцев, по июнь, и впервые за семь лет занятость упала три месяца подряд». Небольшой прирост реального валового национального продукта.. . был сам по себе не впечатляющим, «банк CO lflh) CtlU.» Настоящее значение, кажется, заключается в том факте, что мы, очевидно, не выдержали дальнейшего падения … «НЬЮ-ЙОРК (AP) — Примечание для всех тех брокеров в прячется: теперь может быть безопасно выйти и предстать перед публикой. Конечно, они злятся на потерю всех денег из-за ваших рекомендаций. Но они не обвиняют вас во всем. Проверьте воду. Вызовите одного из тех клиентов, которые проиграли его рубашку и надеть на него: «Разве сейчас не время вкладывать деньги?» Все, что он может сделать, — это посоветоваться ему самому и хлопнуть по телефону.Но это не должно повредить. Храбрость. Велика вероятность, что ложь ничего подобного не сделает, так что в его груди может быть не больше опасности, чем он ценит в своем отчете. Спросите его, как он надеется участвовать в новом подъеме, если он не будет участвовать. Как вы собираетесь вернуться к шестизначным цифрам, если не наладите контакты? Тэд Боуман, директор по продажам и маркетингу Shearson, Hammill Co. , является одним из сторонников Уолл-стрита, который считает, что продавцы ценных бумаг не в восторге, и они бездельничают без уважительной причины.Он объясняет это так: «Во многих случаях антагонизм, который изначально испытывал клиент к своему брокеру, уменьшался по мере того, как полное измерение разгрома медвежьего рынка становилось все более очевидным». В какой-то момент нынешнего упадка рынка — мое собственное предположение состоит в том, что это точка была достигнута примерно через 12 месяцев — росло ощущение, что все это дело было экономическим явлением, не зависящим от какого-либо человека или группы ». Боуман — необычайно красноречивый анализатор неврозов сурка, которые охватили многих брокеров, заставили их выбраться из норы. зрение и заставляло их бояться собственной тени всякий раз, когда они поднимали голову.«Зарегистрированный представитель, — сказал он, — позволил себе настолько увлечься этим поворотом событий, что просто замирает при мысли о встрече с клиентом». По его словам, типичный продавец сдался.  · «Чувствуя, что он ущемляет интересы своих клиентов, он одержим всевозможными личными страхами, даже самими своими способностями брокера». Доведенный до такой крайности, продавец находится в состоянии. шок. Его собственный боевой дух низок. Он больше не думает ясно. Объем и его собственный комиссионный доход упали.«Он, — заключает Боуман, — действительно один из ходячих раненых, добросовестный, кровавый». «Шелл» планирует этой осенью не использовать свинец. НЬЮ-ЙОРК (AP) — Shell Oil Co. заявила сегодня, что ее неэтилированный бензин третьего сорта будет будут представлены этой осенью. Shell заявила, что продукт разработан в первую очередь для автомобилей, начиная с большинства моделей 1971 года, но заявила, что многие автомобили, выпущенные до 1971 года, также смогут использовать новый бензин. По словам Shell, первые продажи нового бензина начнутся в октябре и ноябре на всей территории сбыта Shell.пропитанный жертвой медвежьего рынка ». Столкнувшись с этой ужасающей ситуацией, руководители Shearson, Хэммилл пришел к выводу, что не только продавец не помогал себе и компании, но и не помогал своим клиентам. Таким образом, около 40 руководителей компании отправились в филиалы, чтобы оказывать помощь брокерам, восстанавливать счета клиентов и предлагать свой особый опыт для решения особых проблем. Поездки от побережья к побережью, которые начались в мае и продолжаются до августа, открыли глаза для руководители, некоторые из которых ограничились своей деятельностью офисом компании, который находится всего в 40 футах от 11 Wall Street, где находится Нью-Йоркская фондовая биржа.«Мы получили новую перспективу», — сказал президент Алджер Чапман. «Было приятно покинуть Нью-Йорк и все плохие новости. Там, в глубинке, мы обнаружили, что люди более оптимистичны и реалистичны». Многие клиенты были переведены в муниципальные облигации, чтобы воспользоваться высокими процентными ставками. Практически всем посоветовали убрать собак и заняться принципиально серьезными проблемами. Более искушенных клиентов информировали о стрэддлах, путах и коллах. Были ли клиенты резкими или саркастичными? «Вовсе нет», — сказал Чепмен. «На повышающемся рынке мы могли бы получить такой ответ. Но покупатель сегодня слишком серьезен ».« Тем не менее, они обнаружили, что он прощает. Вы можете погреться на пляже, поиграть в волейбол на одном из двух обычно пустующих кортов или поплавать и заняться бодибилдингом. Сеансы серфинга — это занятие. чередуются с более длинными занятиями плаванием и более короткими занятиями на животе. Группы местных рок-групп также довольно регулярно появляются в Big Surf в поздние вечерние часы. Одним из первых рекламных мероприятий в этом году стало проведение первого Western Collegiate Surfing Tournament в апреле.Тринадцать школ, большинство из которых с Западного побережья, боролись за приз в размере 1000 долларов. Совсем недавно официальные лица Всемирной федерации серфинга, должно быть, моргнули, когда получили открытое приглашение провести следующий чемпионат мира по серфингу в Аризоне. Big Surf сделал приглашение после того, как официальные лица прочитали, что первый день соревнований на чемпионате 1970 года в Мельбурне, Австралия, был отменен из-за «отсутствия волн». · «Мы считаем 1970-е очень важным для нас, потому что это наш первый год реальной эксплуатации », — говорит Кристман.Сталелитейная фирма названа в доверительном управлении ВАШИНГТОН (AP). Правительство обвинило Arinco Steel Corp., третьего по величине производителя стали в стране, в использовании незаконных взаимных договоренностей о закупках с поставщиками и клиентами. Фирма в Мидлтауне, штат Огайо, была названа в гражданском антимонопольном иске и сопровождающем постановлении о согласии, поданном Министерством юстиции в окружной суд США в Цинциннати. Atty. Генерал Джон Н. Митчелл, объявивший об этих действиях в Вашингтоне, сказал, что в иске утверждается, что у Armco есть взаимные соглашения с клиентами и поставщиками с 1958 года.Такие соглашения являются незаконными в соответствии с Антимонопольным законом Шермана. В иске утверждалось, что с 1958 года Armco «вступала в сделки с различными поставщиками, чтобы ограничить торговлю путем взаимных покупок». Кроме того, сталелитейная компания «использовала свою покупательную способность . .. для стимулирования продаж в попытке монополизировать потребности реальных и потенциальных поставщиков-клиентов в стали и стальной продукции, а также другой продукции, продаваемой Armco Steel». В результате предполагаемых соглашений конкуренты Armco были лишены права продавать значительные объемы товаров и услуг клиентам Armco, а конкурирующие поставщики лишены возможности продавать товары и услуги Armco, говорится в иске.Armco — четвертая крупная сталелитейная компания, которую Министерство юстиции привлекло к ответственности за предполагаемые взаимные соглашения купли-продажи. Аналогичные иски были поданы в течение прошлого года против US Steel, Inland Steel и Republic Steel. Предлагаемое решение о согласии, представленное вместе с иском, будет запрещать в течение 10 лет закупки Armco при условии, что такие закупки будут основаны на продажах Armco поставщику. Решение становится окончательным через 30 дней, если правительство не откажется от своего согласия с его условиями «.Перевозчик КОНДИЦИОНЕР ПЕРЧАТКИ МИЛЛЕР Телефон 624-8673 ЗАПИСЫВАЕТ КУПИТЬ Getl FREE 4541 East Broadwaj Собираетесь в отпуск? Узнайте сейчас о недорогом страховании от несчастных случаев во время путешествия и страховании медицинских расходов с учетом ваших потребностей. MORRIS CO., Страхование 2030 E. Бродвей Телефон 624-5173 формы страхования и группы в Аризоне, «СЕРТИФИКАТ flCCOpS / O МИНИМУМ 5000 долларов — 2 ГОДА». МИНИМУМ 7 лет »R МАКСИМУМ Automot’colly возобновляемый fpr’ddditicinal, 2 yc-q / penod-, если этот plon-iv не снят с производства. месячный заработок для срочного вывода средств Экономия Wih Заработок от 1-го здания сбережений Котолино iOI North Stone 2901 North Campbell 22nd St.Koib Rood Swan Gront Rd $, ATA LIN A kAMNGS, Реклама «Мучительное лечение ректального зуда геморроидальных тканей, быстрое облегчение» дает быстрое временное облегчение от такого жгучего зуда и боли во многих случаях. Жгучий зуд и боль, вызванные инфекцией и воспалением в геморроидальных тканях, могут причинить много страданий. Но есть эксклюзивная формула, которая во многих случаях дает быстрое облегчение в течение нескольких часов от зуда и боли, так что пациенту снова становится более комфортно. Это также помогает уменьшить отек гемкрроидальных тканей, вызванный воспалением и инфекцией. Врачи сотен врачей в Нью-Йорке, округ Колумбия andataMid- Center сообщили об аналогичных успешных результатах во многих случаях. Это лекарство sanw, которое вы можете купить в любой аптеке под названием * Preparation H®. Препарат Н также смазывает и защищает воспаленную поверхность, он не пощипывает и не раздражает. Фактически, он обладает очень успокаивающими свойствами, что делает его особенно полезным в ночное время, когда зуд становится более сильным. Других формул, подобных препарату Н, нет. В виде мази в виде суппозиториев.
Выпуск 06 2012
Выпуск 06 2012- Подземное строительство: современные тенденции в решении транспортных задач крупных городов
- ЛЕДЯЕВ Александр Павлович
Реферат . Представлен анализ основных тенденций развития современных городов и возможные направления решения транспортных проблем. Наиболее перспективным решением является строительство подземных автомобильных дорог и железнодорожных магистралей под территорией города.
Ключевые слова : направление развития города, подземные магистральные транспортные магистрали, подземное пространство города. - К вопросу освоения подземного пространства крупных городов и строительства транспортных тоннелей.
- ГОЛИЦЫНСКИЙ Дмитрий Михайлович
Реферат . Освещена проблема комплексного освоения подземного пространства крупных городов. Обоснована возможность строительства подземных сооружений в сложных инженерно-геологических условиях на базе современной проходческой техники, высоких строительных технологий и соответствующего уровня профессиональной подготовки специалистов.
Ключевые слова : освоение подземного пространства, многофункциональные объекты, проходческая техника, транспортные тоннели, автомобильные дороги, подготовка инженерных кадров. - Моделирование разрушения участка автомобильного моста при коррозии арматуры
- БЕНИН Андрей Викторович
Реферат . Исследована возможность прямого конечно-элементного моделирования процесса разрушения секции автомобильного моста под действием рабочих нагрузок и коррозии арматуры. Для расчетов используется нелинейная модель деформирования бетона с учетом накопления в нем непрерывных повреждений. Полученные результаты демонстрируют корреляцию с реально наблюдаемым характером излома секции моста.
Ключевые слова : коррозия арматуры, нелинейная модель деформирования бетона, повреждение бетона, конечно-элементный анализ, автомобильный мост. - ЛИТЕРАТУРА
1. Бенин А.В., Семенов А.С., Семенов С.Г. Моделирование процесса разрушения элементов железобетонных конструкций под действием коррозии арматуры с использованием различных моделей и разрушений.XXIII межд. конф. . СПб, 2009. С. 65-71.
2. Бенин А.В., Семенов А.С., Семенов С.Г. Моделирование процесса разрушения железобетонных конструкций при коррозии стали // Журнал достижений в области материаловедения и технологии производства. 2010. Vol. 39. 2. С. 168–175.
3. Бенин А. В. Моделирование процессов деформирования и разрушения при вытягивании арматурного стержня из бетонного блока // Известия Петербургского университета путей сообщения. 2011. 1. С. 129-142.
4.Бондаренко В. М. Феноменология кинетики повреждений бетона железобетонных конструкций, эксплуатирующихся в агрессивной среде // Бетон и железобетон. 2008. 2. С. 25–28.
5. Алексеев С. Н. Коррозия и защита арматуры в бетоне. М.: Госстройиздат, 1962, 187 с.
6. Люблинер Дж., Оливер Дж., Оллер С., Осате Э. Модель пластических повреждений бетона // Int. Журнал твердых тел и структур. 1989. Vol. 25. 3. С. 229–326.
7. Ли Дж., Фенвес Г. Л. Модель пластических повреждений при циклическом нагружении бетонных конструкций // Журнал инженерной механики.1998. Vol. 124. 8. С. 892–900.
8. Руководство пользователя Abaqus Analysis, версия 6.10.
9. Бенин А. В. Конечно-элементное моделирование процессов разрушения элементов железобетонных конструкций // Промышленное и гражданское строительство. 2011. 5. С. 16-21. - К вопросу о влиянии массивности и жесткости опор мостов на динамические характеристики балочных мостов на высокоскоростных магистралях
- СМИРНОВ Владимир Николаевич
Реферат . Представлены результаты исследования динамических свойств моста высокоскоростной магистрали (ВСМЛ) и их влияния на динамический отклик конструкций при продольных ударах временной движущейся нагрузки. Сделан вывод о необходимости дальнейших исследований с целью определения разумных значений динамических коэффициентов на продольные подвижные нагрузки для немассивных опор мостов на ВСМЛ.
Ключевые слова : мосты, динамические характеристики, опоры, высокоскоростные магистрали. -
1.. .,. . //. 2011. 5.. 30-31.
2.. . //:. . . . . : (), 1993.. 863.. 48-56.
3. 2.05.03-84 *. . - Примерная методика оценки надежности пролетных конструкций железнодорожно-балочных мостов при превышении проектной нагрузки
- ИНДЕЙКИН Андрей Викторович
Реферат . Рассмотрена возможность прохождения ограниченной нагрузки по пролетным строениям железнодорожно-балочных мостов. Эта нагрузка превышает проектную на 10-20 процентов; вероятность безотказной работы (отсутствие внезапного отказа) гарантирована в пределах 0. 97-0,98.
Ключевые слова : отказ, надежность, интенсивность нагрузки, нормативные и расчетные области безотказной работы. - ЛИТЕРАТУРА
1. Ржаницын А. Р. Теория расчета строительных конструкций на надежность. М.: Стройиздат, 1978. 239 с.
2. Капур К., Ламберсон Л. Надежность и проектирование систем / пер. с англ. М.: Мир, 1980. 604 с. - Перспективное планирование параметров организации строительства и развития объектов транспортной инфраструктуры по договорам жизненного цикла
- Геннадий Н.ТАЛАШКИН КАБАНОВ Александр Васильевич
Реферат . Рассмотрены модели организации строительства магистральных транспортных магистралей с учетом требований договоров жизненного цикла. Поэтапный ввод основных магистральных линий позволяет корректировать рентабельность строительства и варианты организации строительства в соответствии с договором жизненного цикла.
Ключевые слова : объекты транспортной инфраструктуры, контракт жизненного цикла, государственно-частное партнерство, дисконтирование денежных потоков, горизонт планирования расчета, поворотные точки, производственные единицы. - ЛИТЕРАТУРА
1. Организация управления крупномасштабным строительством / А. А. Гусаков, Н. И. Ильин, Р. Борг, Б. Полсон. М.: Стройиздат, 1984. 280 с.
2. Олейник П. П. Организация строительства: концептуальные основы, модели и методы, информационно-инженерные системы. М.: Профиздат, 2001. 408 с.
3. СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция».
4. Федеральный закон от 25.04.2012 38-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон» О концессионных соглашениях «и статусе 16 Федерального закона» О Государственной компании «Российские автомобильные автомобили». изменения в отдельные законодательные акты РФ «.
5. Кабанов А. В. Об оценке соответствия и эксплуатационной готовности объектов строительства // Промышленное и гражданское строительство. 2012. 2. С. 59-62. - Оценка деформационного состояния обделки эскалаторного тоннеля станции метро «Адмиралтейская»
- ФРОЛОВ Юрий Сергеевич, КОНЬКОВ Александр Николаевич, КАВКАЗСКИЙ Владимир Николаевич, Алексей Ю. СТАРКОВ
Аннотация . Результаты проектно-теоретических исследований обделки эскалаторного тоннеля, построенной с использованием комплекса механизированного щита с грунтовым противовесом в сложных инженерно-геологических условиях г. Санкт-Петербурга.Санкт-Петербург.
Ключевые слова : эскалаторный тоннель, комплекс механизированных щитов, расчет конструкции, деформации футеровки. - Обеспечение надежности работы железнодорожного тоннеля при прокладке над ним автомобильных тоннелей на дублирующем маршруте Курортного проспекта в г. Сочи
- ФРОЛОВ Юрий Сергеевич
Аннотация . Рассмотрены вопросы организации и проведения деформационно-геодезического мониторинга с целью обеспечения надежности эксплуатации железнодорожного тоннеля при проходке над ним автомобильных тоннелей горным способом с применением специальной технологии земляного усиления.
Ключевые слова : транспортные тоннели, земляные работы, обследование, футеровка, мониторинг деформаций, методы, анализ. - Оценка влияния предварительных опор земляного свода и рабочего забоя на устойчивость грунта при строительстве автомобильного тоннеля в г. Сочи
- КОНЬКОВ Александр Николаевич, КАВКАЗСКИЙ Владимир Николаевич, ИВАНЕС Татьяна Викторовна, ХОМУТОВ Владимир Иванович
Реферат . Представлены результаты проектно-теоретического исследования опор забоя котлована и забоя автодорожного тоннеля в г. Сочи.Исследования проводились с использованием математических моделей при постановке трехмерных задач методом конечных элементов.
Ключевые слова : земляные работы, тоннель, опора, временная опора, торкретбетон, трубчатый экран. - Градостроительные аспекты отраслевых государственных программ
- ЛЕВКИН Сергей Иванович, КИЕВСКИЙ Леонид Викторович
Реферат . Важнейшей функцией Программы «Градостроительная политика» является согласование всех городских отраслевых программ в области создания объектов капитального строительства, накопление их результатов с учетом отраслевых и территориальных интересов. Для повышения комфортности среды жизнедеятельности проанализированы все существующие государственные программы города, выявлены подпрограммы и мероприятия, реализация которых направлена на градостроительное развитие Москвы, территориальные, функциональные и временные связи между мероприятиями. определены согласованные и взаимно согласованные отраслевые программы и программа «Градостроительная политика».
Ключевые слова : государственная программа Москвы, градостроительная политика, градостроительное развитие города, отраслевые программы города. - ЛИТЕРАТУРА
1. Левкин С. И., Киевский Л. В. Программно-целевой подход к градостроительной политике // Промышленное и гражданское строительство. 2011. 8. С. 6-9.
2. Киевский Л. В., Киевский И. Л. Определение приоритетов в развитии транспортного каркаса города // Промышленное и гражданское строительство. 2011. 10. С. 3-6.
3. Киевский Л. В. Планирование и организация строительства инженерных коммуникаций. М. : СвР-АРГУС, 2008. 464 с. - Напряженно-деформированное состояние в бетоне как композитном материале при сжимающих нагрузках и рациональном армировании спиральной арматурой
- Борис В.ГУСЕВ, Андрей Иванович ЗВЕЗДОВ, Самуэль Йен-Лян ИНЬ
Реферат . Анализируется напряженно-деформированное состояние в бетоне при сжатии; при этом возникают растягивающие напряжения. Метод спирального армирования значительно снижает возникновение этих напряжений при центральном сжатии.
Ключевые слова : бетон, напряженно-деформированное состояние, спиральная арматура. - ЛИТЕРАТУРА
1. Гусев Б.В. Прочность полидисперсного композиционного материала, типа цементного бетона и особенностей напряженно-деформированного состояния такого материала при действиях материалов и материалов «присутствует».М., 2003. 37 с.
2. В с. Иен-Лян. Новое в армировании железобетонных конструкций. М.: Деловая слава России, 2008. С. 58. . - Моделирование свайного фундамента как узловой системы с парным взаимодействием
- РУСАКОВ Александр Иванович
Реферат . Предложен метод моделирования свайного фундамента как системы упругих звеньев на квадратной узловой сетке, покрывающей поверхность фундамента. Каждый узел имеет упругую опору, моделирующую деформации сжатия грунта при вертикальном перемещении узла, и систему вертикальных пружинных связей со смежными узлами, моделирующую деформацию сдвига грунта.Установлены характеристики жесткости упругих звеньев, обеспечивающие адекватность модели. Проведен сравнительный анализ результатов моделирования, полученных с использованием разных методов.
Ключевые слова : модель свайного фундамента, метод упругих звеньев, потенциальная энергия деформации, сдвиговая деформация грунта, нагрузка на сваю, осадка фундаментной плиты, армирование фундаментной плиты. - ЛИТЕРАТУРА
1. ЛИРА 9.2. Руководство пользователя. Основы: учеб. пособие / под красное.Городецкого А.С. Киев: Факт, 2005. 145 с. - О проекте обновленной редакции СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»
- Вениамин Я. КОТИН
Аннотация . Проект обновленного СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» в редакции НИИ строительной физики РААСН исключает принципиальные некорректные методические положения и устраняет существенные ошибки СНиП 23-02-2003. Это вызвало недовольство одного из авторов текущего документа, предложившего альтернативную обновленную версию, сохранившую недостатки существующих стандартов.
Ключевые слова : теплозащита зданий, отопительный период, расход тепла на отопление, нормативы. - ЛИТЕРАТУРА
1. МГСН 2.01-99. Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектропотреблению.
2. СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.
3. Дискуссионный вопрос: каким быть СНиПу по тепловой защите зданий? (Интервью вице-президента АВОК В. Ливчака) // Строительная газета. 2011. 40. С. 5.
4. В. Ливчак. Теплозащита зданий.Оценка проекта СНиП // Строительная газета. 2012. 11. С. 5.
5. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (проект, 2011 г. ).
6. Котин В.Я. Каким быть СНиПу по тепловой защите зданий. Развитие и совершенствование нормы тепловой защиты зданий // Жилищное строительство. 2012. 3. С. 5-8.
7. СНиП 2.08.01-89 *. Жилые здания.
8. СНиП 2.08.02-89 *. Общественные здания и сооружения.
9. Пособие к МГСН 2.01-99. Выпуск 1.
10. Котин В.Я. Об использовании показателей об’эмов и площадей жилых зданий в удельных эксплуатационных расходах энергоносителей // Промышленное и гражданское строительство.2010. 12. С. 27-28.
11. Котин В.Я. Анализ теплового баланса жилых зданий по проектам московских серий // Жилищное строительство. 2012. 1. С. 19-21. - Не упустите шанс вовремя!
- Reiner LINKE, Silke KARCHER, Thomas FORTH
Реферат . Энергоэффективность зданий в России оставляет желать лучшего. В соответствии с этим Международная инициатива по защите климата требует соответствующей финансовой концепции для срочной реконструкции многоквартирных домов.
Ключевые слова : энергоэффективность, реконструкция. - Применение одноструйных и двухструйных воздухонагревательных агрегатов
- ВОРОНКОВ Даниил Сергеевич, ПОЛУШКИН Виталий Иванович, ПУХКАЛ Виктор Александрович
Реферат . Для изучения влияния взаимодействия турбулентных струй, учета гравитационных сил, влияния нестационарных режимов работы на температурный режим помещений, соблюдения нормативных параметров микроклимата разработан программный комплекс «Locairheat» (Локальное воздушное отопление). .
Проведен вычислительный эксперимент для трех вариантов системы воздушного отопления помещений. Установлены преимущества двухструйных воздухонагревательных агрегатов.
Ключевые слова : воздухонагревательные агрегаты, микроклимат помещений, программный комплекс «Locairheat», вычислительный эксперимент. - ЛИТЕРАТУРА
1. Гримитлин М. И. Распределение воздуха в помещениях. СПб: АВОК Северо-Запад, 2004. 320 с.
2. Щекин И. Р., Ромашко А. В. Экспериментально-промышленная установка воздушного отопления с агрегатами типа AOD2-4-01U3 // Вентиляция и кондиционирование воздуха промышленных и сельскохозяйственных животных.науч. тр. Рига, 1986. С. 104–115.
3. Оптимизация двухструйного воздушно-отопительного агрегата / И. Р. Щекин, А. В. Степанов, Н. В. Наришный, В. Е. Житомирский // Вентиляция и кондиционирование воздуха промышленных и сельскохозяйственных животных. науч. тр. Рига, 1987. С. 109-113. - Численное моделирование системы виброзащиты просвечивающего электронного микроскопа
- МОНДРУС Владимир Леонидович, СМИРНОВ Владимир Александрович
Реферат .Исследована система виброзащиты просвечивающего электронного микроскопа от низкочастотных колебаний основания, вызванных природным фоном города. Установлены параметры одноступенчатой линейной системы виброзащиты микроскопа на основании существующих рекомендаций. Численная модель системы виброзащиты построена в программном обеспечении КЭ MSC Patran; определены собственные частоты колебаний системы виброзащиты; исследуется реакция системы на внешнее воздействие; произведен динамический анализ в процессе кинематографических колебаний основания.
Ключевые слова : виброизоляция, высокоточное оборудование, низкочастотные колебания основания, конечно-элементное моделирование. - ЛИТЕРАТУРА
1. Рекомендации по виброзащите несущих конструкций производственных зданий / ЦНИИСК им. Кучеренко В.А. М., 1988. С. 217.
2. Глазырин В. С., Мартышкин В. С. К вопросу о расчете подвесных виброизолированных систем // Исследования по динамике сооружений: Тр. ин-та. М.: ЦНИИСК им. Кучеренко В. А., 1971. С. 143-157.
3. Эванс Джек Б. Пневматически изолированная инерционная основа с активным демпфированием для просвечивающего электронного микроскопа // Журнал низкочастотного шума, вибрации и активного контроля / Multi-Science Publishing Company, Ltd. V. 28. 2006. 3. R. 169–184.
4. Мондрус В. Л., Смирнов В. А. Виброзащита высокоточного оборудования от низкочастотных колебаний // АКАДЕМИЯ. Архитектура и строительство. 2011. 1. С. 109–111. - Свободные колебания коробчатых пролетов широких эстакад многоконтурного сечения
- Олег Л. СОКОЛОВ, Евгений Александрович ИЛЬИЧЕВ
Аннотация . Исследованные бездиафрагменные пролеты коробчатых эстакад многоконтурного сечения отличаются от традиционных пролетов легкостью, жесткостью и экономичностью. Проблема вибрации таких конструкций исследуется с помощью программы В.З. Вариационная теория Власова призматических оболочек средней длины в сочетании со статическим приближением, предложенным авторами. Теория проиллюстрирована расчетом.
Ключевые слова : тонкостенные пространственные системы, призматическая оболочка, В.Вариационная теория З. Власова, статическое приближение, свободные колебания, эстакада, пролет коробчатого сечения. - LITERATURA
1. Власов В. З. Тонкостенные пространственные системы. М.: Госстройиздат, 1958. 502 с.
2. Милейковский И. Е. Расчет оболочек и складок метод перемещений. М.: Госстройиздат, 1960. 298 с.
3. Соколов О. Л. Пространственный расчет бездиафрагменных коробчатых пролетных строений // Проблемы современного строительства: сб. статуи Междунар. науч.-практ. конф. Пенза: Приволжский Дом знаний, 2011. С. 196-203. - Укрепление фундаментов эксплуатируемых зданий и сооружений
- ПОНОМАРЕНКО Юрий Викторович, КУЗЬКИН Валерий Сергеевич
Реферат . Новый способ усиления оснований эксплуатируемых объектов, у которых в результате водонасыщения и оттаивания происходит снижение прочностных характеристик несущих грунтов и развитие деформаций конструкций. Задача решается созданием под основанием (или решеткой фундамента) системы горизонтальных армированных и нагнетаемых свай-колодцев, по которым нагрузка от обслуживаемого объекта переносится на большую площадь, необходимую для стабилизации возникающих оседаний.
Ключевые слова : подтопление сооружений, оттаивание мерзлых грунтов, прочностные характеристики грунтов, скважины, деформация конструкций, нагнетательные скважины, перенос нагрузок, стабилизация поселений. - ЛИТЕРАТУРА
1. Тимофеев С. В. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных природных и природно-техногенных процессов // Промышленное и гражданское строительство. 2003. 10. С. 37-38.
2. Анисимов О. А., Лавров С. А. Глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты: оценка рисков для производственных объектов ТЭК РФ.СПб: Гос. гидрол. ин-т, 2004. С. 1-10.
3. Фатеев Н. Т. Способ закрепления слабых грунтов // Патент России 2256028, 2004.
4. Пономаренко Ю. В., Анпилов В. Е. Лучевой дренаж застроенных территорий. М .: Недра, 1989. 200 с.
5. Пономаренко Ю. В., Изотов А. А., Кузькин В. С., Клименко Н. А. Способ укрепления оснований подтопленных зданий и сооружений (варианты) // Патент России 2319807, 2008.
6. Клейн Г. К., Дорошкевич Н. М., Смиренкин и П. Основы.М.: Высш. шк., 1967. 264 с. - Численное моделирование влияния крепления основания на поведение системы «Основание-фундамент-конструкция»
- БАРВАШОВ Валерий Александрович, ФИЛИМОНОВ Евгений Александрович
Реферат . Компьютерное моделирование показало, что цементация грунта под основанием плота многоэтажного здания эффективна для снижения вероятности чрезмерных наклонов, возникающих из-за разницы глубин пластических зон под периферией плота, что может быть вызвано даже статистическим разбросом показателей прочности грунта и j внешне однородной почвы.
Ключевые слова : грунт, многоэтажное здание, тенты, статистическая неоднородность. - ЛИТЕРАТУРА
1. Абелев М.Ю. Особенности строительства сооружений на слабых водонасыщенных грунтах // Промышленное и гражданское строительство. 2010. 3. С. 12-13.
2. Барвашов В. А., Болдырев Г. Г. Компьютеризация взаимодействия между изыскателями и проектировщиками // Геотехника. 2010. 2. 45-49.
3. Черняк Э. Р. Перчатка брошена: проектировщики должны существенно обновить теорию и практику своей работы // Геотехника.2010. 2. С. 6-9.
4. Зарецкий Ю. К., Гарицелов М.Ю. Глубинное уплотнение грунтов ударными трамбовками. М .: Энергоиздат, 1989. 192 с.
5. EN 1997-2. Еврокод 7. Геотехническое проектирование. Часть 1: Общие правила.
6. СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 * Основания зданий и сооружений».
7. Фадеев А. Б., Иноземцев В. К., Лукин В. А. О допустимых деформациях оснований плитных фундаментов // Основания, основы и механика грунтов. 2004. 2. С. 14-16.
8. Гонсалвес Х. Х.С. Обсуждение фундамента застройки города Сантос. «Что делать со 100 наклоненными высокими зданиями?» // Proc. Междунар. Геотехническая конференция. Санкт-Петербург, 26-28 мая 2005 г. Т. 1. Р. 165-174.
9. Барвашов В. А. Чувственность системы «Основание-фундамент-сооружение» // Основания, основы и механика грунтов. 2007. 3. С. 10-14.
10. Барвашов В. А., Найденов А. И. Чувственность фундаментальных плит в системе «основание-фундамент-сооружение» // Строительство, современные исследования технологий, опыт реконструкции: сб.науч. тр. М .: ГОУ ДПО ГАСИС, 2007. Вып. 7. С. 24-35. - Эффективность уплотнения насыпного песчаного грунта с помощью гладкого вибрационного катка
- Марк Ю. АБЕЛЕВ, И.В. АВЕРИН, Тенгиз А.В. ВАШАЛОМИДЗЕ, А.А. УСТИНОВ
Реферат . В статье исследована эффективность технологии насыпного сжатия песчаных грунтов с гладкими виброкатками «Бомаг» до 17 тонн. Применение мешков с песком в сжимаемой толщине фундамента здания обеспечивает основание с высокими физико-механическими характеристиками грунтов. Это позволяет отказаться от других дорогостоящих устройств земляного полотна. Степень уплотнения песчаных грунтов контролировалась методом статического зондирования прецизионной установкой «Фугро». Проведен сравнительный анализ различных классификаций песчаных грунтов по плотности в соответствии с классификацией МГСН 07/02/01, ГОСТ 25100-95 и СП 11.05-97.
Ключевые слова : грунт, здание, технология, фундамент, уплотнитель, гладкий каток. - ЛИТЕРАТУРА
1. Абелев М.Ю. Особенности строительства сооружений на слабых водонасыщенных грунтах // Промышленное и гражданское строительство. 2010. 3. С. 12-13.
Badania symulacyjne rozdzielczości я czułości detekcji пыж typu проверка ж szynach kolejowych oparte O rozkładów magnetycznych анализируем Pol resztkowych головы проверка головы w szynach kolejowych oparte o analizę rozkładów magnetycznych pól resztkowych — Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych — Tom nr 1-2 (2018) — BazTech — Yadda
EN
Имитационные исследования разрешения и чувствительности обнаружения дефектов головки рельсов путем анализа распределения остаточного магнитного поля
PL
Artykuł przedstawia badania symulacyjne rozkładów pól magnetycznych wokół modelowych wad przypowierzchniowych typu head check w szynach kolejowych. Symulacje metodą elementów skończonych (MES) wykazały, że (zarówno dla wad prostopadłych, jak i równoległych) rozdzielczość i czułość detkcji metodada ‐‐ Badania wykazały poważne problemy bezwzględnej kalibracji metody MPM, jednocześnie demonstrując jej czułość w sytuacjach, gdy inne metody zawodzą w Detekcji wadmia podpowierzłchyowych o matody.
EN
В статье представлены имитационные исследования распределений магнитного поля в модельной головной проверке дефектов железнодорожных рельсов.Моделирование методом конечных элементов (МКЭ) показало, что (как для перпендикулярных, так и для параллельных дефектов) с применением метода магнитной памяти металла (МПМ) обнаружение разрешения и чувствительности значительно снижается с увеличением расстояния датчика от поверхности рельса, а также глубина расположения дефекта. Авторы указывают на существенные проблемы, связанные с абсолютной калибровкой метода МПМ, подчеркивая чувствительность метода при обнаружении мелких подповерхностных дефектов, когда другие методы не помогли.
- Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
- Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
- [1] Лесяк П., Wlazło M., Badania wad head check w szynach kolejowych metodą optyczną, «Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej» 2014, № 104, s. 33–42.
- [2] Lesiak P., Szumiata T., Skaterometria laserowa wad head check w szynach kolejowych, «Pomiary, Automatyka, Komputery w Gospodarce i Ochronie rodowiska» 2010, № 2, с. 25–28.
- [3] Гессе Д., Контроль рельсов с помощью ультразвуковых поверхностных волн, «Диссертация, факультет машиностроения, Имперский колледж Лондона», 2017.
- [4] Мейерхофер Р., Поль Р., Измерение напора — полностью работающая система на рельсошлифовальном станке, Труды: Всемирный конгресс по исследованиям в области железных дорог, Монреаль, Канада, 2006.
- [5] Депутат Й., Nowe techniki badań ultradźwiękowych, Materiały konferencyjne: 10 Seminarium Szkoleniowe «Nieniszczące badania materiałów», Закопане 2004.
- [6] Депутат Дж., Подповержниове Фале, IPPT PAN, Warszawa 2006, www. badania-nieniszczace.info [dostęp: 5.05.2018].
- [7] Депутат Ю., Подставы методы магнитной памяти, «Дозор техники» 2002, № 5, № 97–105.
- [8] Дубов А.А. Основные отличительные особенности метода магнитной памяти металла и приборов контроля по сравнению с известными методами магнитного неразрушающего контроля, «Контрольная диагностика» 2003, № 12, с. 27–29.
- [9] Дубов А.А., Принципиальное отличие метода магнитной памяти металла от других известных методов магнитного неразрушающего контроля.Итоги и перспективы развития метода, «Территория неразрушающего контроля» 2016, № 2, с. 64–68.
- [10] Dybała J., Nadulicz K., Zastosowanie metody magnetycznej pamięci metalu w diagnostyce obiektów technicznych, «Zeszyty Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia» 2015, № 1 (133), s. 63–80.
- [11] Витос М., Зиея М., Курзик Б., ИТ-поддержка неразрушающего контроля и поверхностного контроля металлов с применением метода магнитной памяти металла, Труды: 7-й Международный симпозиум по неразрушающему контролю в аэрокосмической отрасли, Бремен, 2015 г., Германия.
- [12] Роскош М., Русин А., Котович Дж., Метод магнитной памяти металла в диагностике компонентов энергетического оборудования, «Журнал достижений в области материаловедения и технологии производства» 2010, № 45, с. 362–370.
- [13] Бао Ш., Фу М., Ху Ш., Гу Й., Лу Х., Обзор техники магнитной памяти металла, Труды: ASME (2016) 35-я Международная конференция по океанической, морской и арктической инженерии OMAE2016, Пусан 2016, Южная Корея.
- [14] Лесяк П., Радзишевский А. , Диагностика szyn metodą magnetycznej pamięci metalu, „Prace Naukowe Politechniki Radomskiej. Электрика »2004, № 2 (8), с. 103–110.
- [15] Дубов А.А., Тестер концентрации напряжений, www.mmmsystem.com [dostęp: 5.05.2018].
- [16] Radziszewski A., Opis przyrządów pomiarowych: TSC-1M-4, TSC-2M-, TSC-3M-12, TSC-4M-16, www.resurs.pl/energodiagnostyka [dostęp: 5.05.2018].
- [17] Лесяк П., Боярчак П., Применение нейронного классификатора для дефектоскопии железных дорог в методе магнитной памяти металла, Избранные доклады 6-й Международной конференции «Инженерия окружающей среды» № 2, Вильнюс, 26–27.05.2005, Литва, с. 744–747.
- [18] Лесяк П., Боярчак П., Мигдал М., Интеллигентные классификаторы wad kontaktowo-naprężeniowych w szynach kolejowych, «Pomiary, Automatyka, Komputery w Gospodarce i Ochronie rodowiska 2, 2009, naprężeniowych w szynach kolejowych». 13–17.
- [19] Виллари Э., Изменение намагниченности напряжением и электрическим током, Ann. Rev. Phys. Chem. » 1865, № 126, с. 87–122.
- [20] Шумиата Т., Шимчак Х., Люберек Р., Диполярный механизм поверхностной магнитоупругой связи в ультратонких ферромагнитных пленках, «IEEE Transactions on Magnetics 29» 1993, № 6, с. 3132–3134.
- [21] Szumiata T., Gzik-Szumiata M., Brzózka K., Псевдодиполярная модель поверхностной магнитострикции для тонких слоев с шероховатостью, „Materials Science-Poland” 2008, nr 4 (26), s.1039–1044.
- [22] Дюпре Л., Де Вульф М., Макавеев Д., Пермяков В., Мелкебек Дж., Прейзач моделирование процессов намагничивания и магнитострикции в слоистых сплавах SiFe, «Журнал прикладной физики» 2003, № 93, с. 6629–6631.
- [23] Kaczkowski Z., Materiały piezomagnetyczne i ich zastosowania, Instytut Fizyki PAN, PWN, Warszawa 1978.
- [24] Чжу Б., Ло К.С.Х., Ли С.Дж., Джилс Д.К., Микромагнитное моделирование воздействия напряжения на магнитные свойства, «Журнал прикладной физики» 2001, № 89, с.7009–7011.
- [25] Джайлз Д. К., Дивайн М.К., Последние разработки в области моделирования производной по напряжению от намагниченности в ферромагнитных материалах, J. Appl. Phys. » 1994, № 10 (76), с. 7015–7017.
- [26] Шевчик Р., Вызванная напряжением анизотропия и зависимость магнитострикции насыщения от напряжения в модели Джилса-Атертона-Саблика магнитоупругого эффекта Виллари, «Arch. Металл. Mater. » 2016, № 61, с. 607–612.
- [27] Пул-младший.Ч.П., Энциклопедический словарь конденсированных сред, Elsevier, Амстердам – Нью-Йорк, 2004 (Google Книги).
- [28] Девайн М.К., Зависимость магнитных свойств сталей от напряжения, «Ретроспективные диссертации и диссертации», 1992, с. 227, Цифровое хранилище Университета штата Айова.
- [29] Эль Бидвейхи Х., Берги К.Д., Делла Торре Э., Вун-Фогл М., Моделирование и экспериментальный анализ магнитострикции в высокопрочных сталях, EPJ Web of Conferences 40, 13005 (2013).
- [30] Baltzis K.B., Пакет FEMM: простой, быстрый и точный электромагнитный инструмент с открытым исходным кодом в науке и технике, «Journal of Engineering Science and Technology Review» 2008, № 1, с. 83–89.
- [31] Ле Х.М., Ли Дж., Ли С., Сёдзи Т., Метод моделирования неразрушающего контроля с использованием магнитооптической пленки, «Электронный журнал усовершенствованного технического обслуживания — Японское общество техобслуживания» 2011 г., № 3, с. 25–38.
- [32] Миколанда Т., Кошек М., Рихтер А., Трехмерное измерение магнитного поля, визуализация и моделирование, Труды 7-й Международной конференции MEASUREMENT 2009, Смоленице, Словакия, с. 306–309.
- [33] Кирага К., Шихта Э., Трехмерная модель железнодорожного рельса UIC-60 в программе Flux 3D, «Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review)» 2010, № 9.
- [34] Lesiak P., Bojarczak P., Przetwarzanie i analiza obrazów wybranych badaniach defktoskopowych, Monograficzna seria wydawnicza: Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE-PIB, Radom 2012.
- [35] Роскош М., Kryteria oceny w metodzie magnetycznej pamięci metalu, «Przegląd Spawalnictwa» 2012, № 13, с. 31–34.
- [36] Лесяк П. Мигдал М., Магнитная диагностика wad kontaktowo- -naprężeniowych w szynach kolejowych, «Logistyka» 2009, № 3 CD-CD, materiały konferencyjne: Systemy Transportowe i Bezpieczeństwo.
- [37] Ситарз М., Журек З.Х., Диагностика магнетикзна uszkodzeń powierzchni koła i szyny, „Prace Naukowe Politechniki Radomskiej.Транспорт »2003, № 1 (17), с. 563–566.
- [38] urek Z.H., Magnetyczno-pomiarowa metoda badania stanu obręczy zestawu kołowego, «Prace Naukowe Politechniki Radomskiej. Транспорт »2002, № 1 (15), с. 555–563.
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509 / P-DUN / 2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
bwmeta1. element.baztech-55f77052-a5fc-4e55-9e35-a00e895e4c16
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.% PDF-1.6 % 494 0 объект > / Метаданные 491 0 R / AcroForm 654 0 R / Страницы 481 0 R / Тип / Каталог >> endobj 491 0 объект > поток uuid: 43ece672-f6cf-034a-913e-8d58206da99eadobe: docid: indd: b04a18dc-4912-11dd-974c-fa3f293cdae6proof: pdfb04a18db-4912-11dd-974c-fa3cadda-11ddd-974c-fa3cfdddd: fa3beda-913ddddddd-974c-fa3cf2dd6-docf3d09dddd-974c-fa3cf03dddd-9e4cf2ddddddd-974c-fa3cf3d2 АртикулStream300.00300.00Inchesuuid: E954BF35541E11DDB4F3BE0BE5BBBF61uuid: E954BF34541E11DDB4F3BE0BE5BBBF61