Вес двутавра, таблица расчета веса двутавровой балки
Таблица расчета веса балки двутавровой
Теоретический вес, вес метра погонного балки двутавровой с уклоном внутренних граней полок (ГОСТ 8239-89)
Номер двутавра | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | |||
h | b | s | t | |||
10 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 9,46 | 105,7 |
120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 11,5 | 86,96 | |
14 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 13,7 | 72,99 |
16 | 160 | 81 | 5 | 7,8 | 15,9 | 62,89 |
18 | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 18,4 | 54,35 |
20 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 21 | 47,62 |
22 | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 24 | 41,67 |
24 | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 27,3 | 36,63 |
27 | 270 | 125 | 6 | 9,8 | 31,5 | 31,75 |
30 | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 36,5 | 27,4 |
33 | 330 | 140 | 7 | 11,2 | 23,7 | |
36 | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 48,6 | 20,58 |
40 | 400 | 155 | 8,3 | 13 | 57 | 17,54 |
45 | 450 | 160 | 9 | 14,2 | 66,5 | 15,04 |
50 | 500 | 170 | 10 | 15,2 | 78,5 | 12,74 |
55 | 550 | 180 | 11 | 16,5 | 92,6 | 10,8 |
60 | 600 | 190 | 12 | 17,8 | 108 | 9,26 |
Теоретический вес, вес метра погонного балки нормальной с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83)
Номер двутавра | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | |||
h | b | s | t | |||
10Б1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 8,7 | 114,9 | |
12Б1 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10,4 | 96,2 |
14Б1 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 | 10,5 | 95,2 |
14Б2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12,9 | 77,5 |
16Б1 | 157 | 82 | 4 | 5,9 | 12,7 | 78,7 |
16Б2 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 15,8 | 63,3 |
18Б1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 15,4 | 64,9 |
18Б2 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 18,8 | 53,2 |
20Б1 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 22,4 | 44,6 |
23Б1 | 230 | 110 | 5,6 | 9 | 25,8 | 38,8 |
26Б1 | 258 | 120 | 5,8 | 8,5 | 28 | 35,7 |
26Б2 | 261 | 120 | 6 | 10 | 31,2 | 32,1 |
30Б1 | 296 | 140 | 5,8 | 8,5 | 32,9 | 30,4 |
30Б2 | 299 | 140 | 6 | 10 | 36,6 | 27,3 |
35Б1 | 346 | 155 | 6,2 | 8,5 | 38,9 | 25,7 |
35Б2 | 349 | 155 | 6,5 | 10 | 43,3 | 23,1 |
40Б1 | 392 | 165 | 7 | 9,5 | 48,1 | 20,8 |
40Б2 | 396 | 165 | 7,5 | 11,5 | 54,7 | 18,3 |
45Б1 | 443 | 180 | 7,8 | 11 | 59,8 | 16,7 |
45Б2 | 447 | 180 | 8,4 | 13 | 67,5 | 14,8 |
50Б1 | 492 | 200 | 8,8 | 12 | 73 | 13,7 |
50Б2 | 496 | 200 | 9,2 | 14 | 80,7 | 12,4 |
55Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 89 | 11,2 |
55Б2 | 547 | 220 | 10 | 15,5 | 97,9 | 10,2 |
60Б1 | 593 | 230 | 10,5 | 15,5 | 106,2 | 9,4 |
60Б2 | 597 | 230 | 11 | 17,5 | 115,6 | 8,7 |
70Б1 | 691 | 260 | 12 | 15,5 | 129,3 | 7,7 |
70Б2 | 697 | 260 | 12,5 | 18,5 | 144,2 | 6,9 |
80Б1 | 791 | 280 | 13,5 | 17 | 159,5 | 6,3 |
80Б2 | 798 | 280 | 14 | 20,5 | 177,9 | 5,6 |
90Б1 | 893 | 300 | 15 | 194 | 5,2 | |
90Б2 | 900 | 300 | 15,5 | 22 | 213,8 | 4,7 |
100Б1 | 990 | 320 | 16 | 21 | 230,6 | 4,3 |
100Б2 | 998 | 320 | 17 | 25 | 258,2 | 3,9 |
100Б3 | 1006 | 320 | 18 | 29 | 285,7 | 3,5 |
100Б4 | 1013 | 320 | 19,5 | 32,5 | 314,5 | 3,2 |
Теоретический вес, вес метра погонного балки широкополочной с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83)
Номер двутавра | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | |||
h | b | s | t | |||
20Ш1 | 193 | 150 | 6 | 9 | 30,6 | 32,7 |
23Ш1 | 226 | 155 | 6,5 | 10 | 36,2 | 27,6 |
26Ш1 | 251 | 180 | 7 | 10 | 42,7 | 23,4 |
26Ш2 | 255 | 180 | 7,5 | 12 | 49,2 | 20,3 |
30Ш1 | 291 | 200 | 8 | 11 | 53,6 | 18,7 |
30Ш2 | 295 | 200 | 8,5 | 13 | 61 | 16,4 |
30Ш3 | 299 | 200 | 9 | 15 | 68,3 | 14,6 |
35Ш1 | 338 | 250 | 9,5 | 12,5 | 75,1 | 13,3 |
35Ш2 | 341 | 250 | 10 | 14 | 82,2 | 12,2 |
35Ш3 | 345 | 250 | 10,5 | 16 | 91,3 | 11 |
40Ш1 | 388 | 300 | 9,5 | 14 | 96,1 | 10,4 |
40Ш2 | 392 | 300 | 11,5 | 16 | 111,1 | 9 |
40Ш3 | 396 | 300 | 12,5 | 18 | 123,4 | 8,1 |
50Ш1 | 484 | 300 | 11 | 15 | 114,4 | 8,7 |
50Ш2 | 489 | 300 | 14,5 | 17,5 | 138,7 | 7,2 |
50Ш3 | 495 | 300 | 15,5 | 20,5 | 156,4 | 6,4 |
50Ш4 | 501 | 300 | 16,5 | 23,5 | 174,1 | 5,7 |
60Ш1 | 580 | 320 | 12 | 17 | 142,1 | 7 |
60Ш2 | 587 | 320 | 16 | 20,5 | 176,9 | 5,7 |
60Ш3 | 595 | 320 | 18 | 24,5 | 205,5 | 4,9 |
60Ш4 | 603 | 320 | 20 | 28,5 | 234,2 | 4,3 |
70Ш1 | 683 | 320 | 13,5 | 19 | 169,9 | 5,9 |
70Ш2 | 691 | 320 | 15 | 23 | 197,6 | 5,1 |
70Ш3 | 700 | 320 | 18 | 27,5 | 235,4 | 4,2 |
70Ш4 | 708 | 320 | 20,5 | 31,5 | 268,1 | 3,7 |
70Ш5 | 718 | 320 | 23 | 36,5 | 305,9 | 3,3 |
Теоретический вес, вес метра погонного балки колонной с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83)
Номер двутавра | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | |||
h | b | s | t | |||
20К1 | 195 | 200 | 6,5 | 10 | 41,5 | 24,1 |
20К2 | 198 | 200 | 7 | 11,5 | 46,9 | 21,3 |
23К1 | 227 | 240 | 7 | 10,5 | 52,2 | 19,2 |
23К2 | 230 | 240 | 8 | 12 | 59,5 | 16,8 |
26К1 | 255 | 260 | 8 | 12 | 65,2 | 15,3 |
26К2 | 258 | 260 | 9 | 13,5 | 73,2 | 13,7 |
26К3 | 262 | 260 | 10 | 15,5 | 83,1 | 12 |
30К1 | 296 | 300 | 9 | 13,5 | 84,8 | 11,8 |
30К2 | 300 | 300 | 10 | 15,5 | 96,3 | 10,4 |
30К3 | 304 | 300 | 11,5 | 17,5 | 108,9 | 9,2 |
35К1 | 343 | 350 | 10 | 15 | 109,7 | 9,1 |
35К2 | 348 | 350 | 11 | 17,5 | 125,9 | 7,9 |
35К3 | 353 | 350 | 13 | 20 | 144,5 | 6,9 |
40К1 | 393 | 400 | 11 | 16,5 | 138 | 7,2 |
40К2 | 400 | 400 | 13 | 20 | 165,6 | 6 |
40К3 | 409 | 400 | 16 | 24,5 | 202,3 | 4,9 |
40К4 | 419 | 400 | 19 | 29,5 | 242,2 | 4,1 |
40К5 | 431 | 400 | 23 | 35,5 | 291,2 | 3,4 |
Вес балки нормальной (СТО АСЧМ 20-93)
Номер профиля | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | |||
h | b | s | t | |||
20Б1 | 200 | 100 | 5,5 | 8 | 21,3 | 46,9 |
25Б1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 25,7 | 38,9 |
25Б2 | 250 | 125 | 6 | 9 | 29,6 | 33,8 |
30Б1 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 32 | 31,3 |
30Б2 | 300 | 150 | 6,5 | 9 | 36,7 | 27,2 |
35Б1 | 346 | 174 | 6 | 9 | 41,4 | 24,2 |
35Б2 | 350 | 175 | 7 | 11 | 49,6 | 20,2 |
40Б1 | 396 | 199 | 7 | 11 | 56,6 | 17,7 |
40Б2 | 400 | 200 | 8 | 13 | 66 | 15,2 |
45Б1 | 446 | 199 | 8 | 12 | 66,2 | 15,1 |
45Б2 | 450 | 200 | 9 | 14 | 76 | 13,2 |
50Б1 | 492 | 199 | 8,8 | 12 | 72,5 | 13,8 |
50Б2 | 496 | 199 | 9 | 14 | 79,5 | 12,6 |
55Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 89 | 11,2 |
55Б2 | 547 | 220 | 10 | 15,5 | 97,9 | 10,2 |
60Б1 | 596 | 199 | 10 | 15 | 94,6 | 10,6 |
60Б2 | 600 | 200 | 11 | 17 | 105,5 | 9,5 |
Вес балки широкополочной (СТО АСЧМ 20-93)
Номер профиля | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | |||
h | b | s | t | |||
20Ш1 | 194 | 150 | 6 | 9 | 30,6 | 32,7 |
25Ш1 | 244 | 175 | 7 | 11 | 44,1 | 22,7 |
30Ш1 | 294 | 200 | 8 | 12 | 56,8 | 17,6 |
30Ш2 | 300 | 201 | 9 | 15 | 68,6 | 14,6 |
35Ш1 | 334 | 249 | 8 | 11 | 65,3 | 15,3 |
35Ш2 | 340 | 250 | 9 | 14 | 79,7 | 12,5 |
40Ш1 | 383 | 299 | 9,5 | 12,5 | 88,6 | 11,3 |
40Ш2 | 390 | 300 | 10 | 16 | 106,7 | 9,4 |
45Ш1 | 440 | 300 | 11 | 18 | 123,5 | 8,1 |
50Ш1 | 482 | 300 | 11 | 15 | 114,2 | 8,8 |
50Ш2 | 487 | 300 | 14,5 | 17,5 | 138,4 | 7,2 |
50Ш3 | 493 | 300 | 15,5 | 20,5 | 156,1 | 6,4 |
50Ш4 | 499 | 300 | 16,5 | 23,5 | 173,4 | 5,8 |
Вес балки колонной (СТО АСЧМ 20-93)
Номер профиля | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | |||
h | b | s | t | |||
20К1 | 196 | 199 | 6,5 | 10 | 41,4 | 24,2 |
20К2 | 200 | 200 | 8 | 12 | 49,9 | 20 |
25К1 | 246 | 249 | 8 | 12 | 62,6 | 16 |
25К2 | 250 | 250 | 9 | 14 | 72,4 | 13,8 |
25К3 | 253 | 251 | 10 | 15,5 | 80,2 | 12,5 |
30К1 | 298 | 299 | 9 | 14 | 87 | 11,5 |
30К2 | 300 | 300 | 10 | 15 | 94 | 10,6 |
30К3 | 300 | 305 | 15 | 15 | 105,8 | 9,5 |
30К4 | 304 | 301 | 11 | 17 | 105,8 | 9,5 |
35К1 | 342 | 348 | 10 | 15 | 109,1 | 9,2 |
35К2 | 350 | 350 | 12 | 19 | 136,5 | 7,3 |
40К1 | 394 | 398 | 11 | 18 | 146,6 | 6,8 |
40К2 | 400 | 400 | 13 | 21 | 171,7 | 5,8 |
40К3 | 406 | 403 | 16 | 24 | 200,1 | 5 |
40К4 | 414 | 405 | 18 | 28 | 231,9 | 4,3 |
40К5 | 429 | 400 | 23 | 35,5 | 290,8 | 3,4 |
Смотрите также: Online-калькулятор расчета веса и длинны стального двутавра в зависимости от его вида, номера и размеров.
Сколько весит стальная двутавровая балка? Как рассчитать вес двутавра? Как перевести метры погонные в килограммы и тонны? Ответы на эти вопросы вы найдете в приведенной выше таблице расчета веса двутавра в зависимости от размера: высоты и ширины балки. Вес двутавра, теоретический вес 1 метра погонного двутавровой балки, количество метров металлической балки в 1 тонне.
На сайте металлобазы «Аксвил» вы можете купить двутавр, балку двутавровую стальной в Минске оптом и в розницу.
Смотрите также: Металлопрокат по размерам и типам.
|
|
|
|
|
Размеры и вес балок (двутавров)
Двутавр – профиль который наиболее часто используется в строительстве благодаря разумному соотношению прочностных характеристик и веса. Каждая часть Н-образного профиля расположена под прямым углом, поэтому он хорошо сопротивляется изгибу при этом получается простая и легкая конструкция во всех направлениях. Чаще всего используется как горизонтальный конструктивный элемент – ригели, балки, фермы, перекрытия и т.д.
Характеристики балки двутавровой (Общие пределы, Классификация по точности, Маркировка и тд)
Двутавр состоит из двух горизонтальных плоскостей, известных как полки, соединенных одним вертикальным компонентом или стенкой. Форма полок и стенки образуют поперечное сечение в виде буквы «H». Балки имеют различную массу, толщину профиля, ширину полки, высоту стенки и другие характеристики. Сортамент балок маркируется согласно соотношения формы и размера профиля и высоте двутавра. Например, номер профиля 14Б2 означает, что это нормальный двутавр высотой 14 мм, толщина стенки и остальные параметры описаны в ГОСТ 26020-83.
Основными техническими документами, содержащими таблицы типоразмеров двутавровых балок различного назначения, являются:
- Для проката с параллельными полками: ГОСТ 26020-83.
- Для проката с уклоном полок: ГОСТ 8239-89, ГОСТ 19425-74.
- Для сварных балок: ТУ У 01412851.001-95.
Стальные двутавры в зависимости от соотношения размера полок к стенке разделяются на следующие виды: широкополочные (Ш), узкополочные (У), среднеполочные (Д), нормальные (Н), колонные (К). По способу производства различают горячекатаные и сварные (С) изделия.
Двутавры выпускаются кратной, мерной и немерной длинны в диапазоне от 4 до 15м.
Виды балок
Двутавр реализуется в зависимости от массы изделия, как и прочий стальной прокат. Поэтому при заказе продукции часто возникает потребность рассчитать вес 1 метра балки. Так как профиль имеет радиусные углы, а некоторые модели еще и уклон полок, вычислить площадь его сечения самостоятельно достаточно проблематично. Проще воспользоваться таблицей весов двутавров.
С уклоном полок
Вес 1 метра двутавровой балки по ГОСТ 8239-89 приведен в нижеследующей таблице:
Номер проката | Вес 1 м.п., кг | Кол-во метров в тонне, м | Высота профиля, мм | Толщина стенки, мм | Ширина полки, мм | Толщина полки (средняя), мм | Площадь сечения, мм2 |
10 | 9,46 | 105,7 | 100 | 4,5 | 55 | 7,2 | 12,0 |
12 | 11,50 | 87,0 | 120 | 4,8 | 64 | 7,3 | 14,7 |
14 | 13,70 | 73,0 | 140 | 4,9 | 73 | 7,5 | 17,4 |
16 | 15,90 | 62,9 | 160 | 5,0 | 81 | 7,8 | 20,2 |
18 | 18,40 | 54,3 | 180 | 5,1 | 90 | 8,1 | 23,4 |
20 | 21,00 | 47,6 | 200 | 5,2 | 100 | 8,4 | 26,8 |
22 | 24,00 | 41,7 | 220 | 5,4 | 110 | 8,7 | 30,6 |
24 | 27,30 | 36,6 | 240 | 5,6 | 115 | 9,5 | 34,8 |
27 | 31,50 | 31,7 | 270 | 6,0 | 125 | 9,8 | 40,2 |
30 | 36,50 | 27,4 | 300 | 6,5 | 135 | 10,2 | 46,5 |
33 | 42,20 | 23,7 | 330 | 7,0 | 140 | 11,2 | 53,8 |
36 | 48,60 | 20,6 | 360 | 7,5 | 145 | 12,3 | 61,9 |
40 | 57,00 | 17,5 | 400 | 8,3 | 155 | 13,0 | 72,6 |
45 | 66,50 | 15,0 | 450 | 9,0 | 160 | 14,2 | 84,7 |
50 | 78,50 | 12,7 | 500 | 10,0 | 170 | 15,2 | 100,0 |
55 | 92,60 | 10,8 | 550 | 11,0 | 180 | 16,5 | 118,0 |
60 | 108,0 | 9,3 | 600 | 12,0 | 190 | 17,8 | 138,0 |
Специальный двутавр с уклоном полок производится по ГОСТ 19425-74. Он используется в автомобильной промышленности, для армирования шахт и устройства подвесных путей. Таблица определения веса специальных двутавровых балок приведена ниже:
Номер проката | Вес 1 м.п., кг | Кол-во метров в тонне, м | Высота профиля, мм | Толщина стенки, мм | Ширина полки, мм | Толщина полки (средняя), мм | Площадь сечения, мм2 |
14С | 16,9 |
| 140 | 5,5 | 80 | 9,1 | 21,5 |
20С | 27,9 |
| 200 | 7,0 | 100 | 11,4 | 35,6 |
20Са | 31,1 |
| 200 | 9,0 | 102 | 11,4 | 39,6 |
22С | 33,1 |
| 220 | 7,5 | 110 | 12,3 | 42,1 |
27С | 42,8 |
| 270 | 8,5 | 122 | 13,7 | 54,5 |
27Са | 47,0 |
| 270 | 10,5 | 124 | 13,7 | 59,9 |
36С | 71,3 |
| 360 | 14,0 | 140 | 15,8 | 90,9 |
18М | 25,8 |
| 180 | 7,0 | 90 | 12,0 | 32,9 |
24М | 38,3 |
| 240 | 8,2 | 110 | 14,0 | 48,7 |
30М | 50,2 |
| 300 | 9,0 | 130 | 15,0 | 64,0 |
36М | 57,9 |
| 360 | 9,5 | 130 | 16,0 | 73,8 |
45М | 77,6 |
| 450 | 10,5 | 150 | 18,0 | 98,8 |
ВНИМАНИЕ! Здесь и далее вес балки рассчитан для стали плотностью 7,85 г/см3. Вы можете самостоятельно вычислить вес проката из другого сплава, используя площадь поперечного сечения и данные о плотности материала.
Стандартные
Нормальные, или стандартные, двутавровые балки производятся с параллельными стенке полками (без уклона). Они выпускаются согласно ГОСТ 26020-83. Нижеследующая таблица поможет определить сколько весит погонный метр нормальной двутавровой балки:
Номер проката | Вес 1 м.п., кг | Кол-во метров в тонне, м | Высота профиля, мм | Толщина стенки, мм | Ширина полки, мм | Толщина полки, мм | Площадь сечения, мм2 |
10Б1 | 8,1 | 123,5 | 100 | 4,1 | 55 | 5,7 | 10,32 |
12Б1 12Б2 | 8,7 10,4 | 114,9 96,2 | 117,6 120 | 3,8 4,4 | 64 64 | 5,1 6,3 | 11,03 13,21 |
14Б1 14Б2 | 10,5 12,9 | 95,2 77,5 | 137,4 140 | 3,8 4,7 | 73 73 | 5,6 6,9 | 13,39 16,43 |
16Б1 16Б2 | 12,7 15,8 | 78,7 63,3 | 157 160 | 4,0 5,0 | 82 82 | 5,9 7,4 | 16,18 20,09 |
18Б1 18Б2 | 15,4 18,8 | 64,9 53,2 | 177 180 | 4,3 5,3 | 91 91 | 6,5 8,0 | 19,58 23,96 |
20Б1 | 22,4 | 44,6 | 200 | 5,6 | 100 | 8,5 | 28,49 |
23Б1 | 25,8 | 38,8 | 230 | 5,6 | 110 | 9,0 | 32,91 |
26Б1 26Б2 | 28,0 31,2 | 35,7 32,1 | 258 261 | 5,8 6,0 | 120 120 | 8,5 100 | 35,62 39,70 |
30Б1 30Б2 | 32,9 36,6 | 30,4 27,3 | 295 299 | 5,8 6,0 | 140 140 | 8,5 10,0 | 41,92 46,67 |
35Б1 35Б2 | 38,9 43,3 | 25,7 23,1 | 346 349 | 6,2 6,5 | 155 155 | 8,5 10,0 | 49,53 55,17 |
40Б1 40Б2 | 48,1 54,7 | 20,8 18,3 | 392 396 | 7,0 7,5 | 165 165 | 9,5 11,5 | 61,25 69,72 |
45Б1 45Б2 | 59,8 67,5 | 16,7 14,8 | 443 447 | 7,8 8,4 | 180 180 | 11,0 13,0 | 76,23 85,96 |
50Б1 50Б2 | 73,0 80,7 | 13,7 12,4 | 492 496 | 8,8 9,2 | 203 200 | 12,0 14,0 | 92,98 102,80 |
55Б1 55Б2 | 89,0 97,9 | 11,2 10,2 | 543 547 | 9,5 10,0 | 220 220 | 13,5 15,5 | 113,37 124,75 |
60Б1 60Б2 | 106,2 115,6 | 9,4 8,7 | 593 597 | 10,5 11,0 | 230 230 | 15,5 17,5 | 135,26 147,30 |
70Б1 70Б2 | 129,3 144,2 | 7,7 6,9 | 631 697 | 12,0 12,5 | 260 260 | 15,5 18,5 | 164,70 183,60 |
80Б1 80Б2 | 159,5 177,9 | 6,3 5,6 | 791 798 | 13,5 14,0 | 280 230 | 17,0 20,5 | 203,20 226,60 |
90Б1 90Б2 | 194,0 213,8 | 5,2 4,7 | 893 900 | 15,0 15,5 | 300 300 | 18,5 22,0 | 247,10 272,40 |
100Б1 100Б2 100Б3 100Б4 | 230,6 258,2 285,7 314,5 | 4,3 3,9 3,5 3,2 | 990 998 1006 1013 | 16,0 17,0 18,0 19,5 | 320 320 320 320 | 21,0 25,0 29,0 32,5 | 293,82 328,90 364,00 400,60 |
Широкополочные
У широкополочного проката полка шире высоты стенки. Нижеследующая таблица поможет рассчитать вес широкополочных двутавровых балок:
Номер проката | Вес 1 м.п., кг | Кол-во метров в тонне, м | Высота профиля, мм | Толщина стенки, мм | Ширина полки, мм | Толщина полки, мм | Площадь сечения, мм2 |
20Ш1 | 30,6 | 32,7 | 193 | 6,0 | 150 | 9,0 | 38,95 |
23Ш1 | 36,2 | 27,6 | 226 | 6,5 | 155 | 10,0 | 46,08 |
26Ш1 26Ш2 | 42,7 49,2 | 23,4 20,3 | 251 255 | 7,0 7,5 | 180 180 | 10,0 12,0 | 54,37 62,73 |
30Ш1 30Ш2 30Ш3 | 53,6 61,0 68,3 | 18,7 16,4 14,6 | 291 295 299 | 8,0 8,5 9,0 | 200 200 200 | 11,0 13,0 15,0 | 68,31 77,65 87,00 |
35O1 35Ш2 35Ш3 | 75,1 82,2 91,30 | 13,3 12,2 11,0 | 338 341 345 | 9,5 10,0 10,5 | 250 250 250 | 12,5 14,0 16,0 | 96,67 104,74 116,30 |
40Ш1 40Ш2 40Ш3 | 96,1 11,1,1 123,4 | 10,4 9,0 8,1 | 388 392 396 | 9,5 11,5 12,5 | 300 300 300 | 14,0 16,0 18,0 | 122,40 141,60 157,20 |
50Ш1 50Ш2 50Ш3 50Ш4 | 114, 138,7 156,4 174,1 | 8,8 7,2 6,4 5,7 | 484 489 495 501 | 11,0 14,5 15,5 16,5 | 300 300 300 300 | 15,0 17,5 20,5 23,5 | 145,70 176,60 199,20 221,70 |
60Ш1 60Ш2 60ШЗ 60Д14 | 142,1 176,9 205 234,2 | 7,0 5,7 4,9 4,3 | 580 587 595 603 | 12,0 16,0 18,0 20,0 | 320 320 320 320 | 17,0 20,5 24,5 28,5 | 181,10 225,30 261,80 298,34 |
70Ш1 70Ш2 70ШЗ 70Ш4 70Ш5 | 169,9 197,6 235,4 261 305,9 | 5,9 5,1 4,2 3,8 3,3 | 683 691 700 708 718 | 13,5 15,0 18,0 20,5 23,0 | 320 320 320 320 320 | 19,0 23,0 27,5 31,5 36,5 | 216,40 251,70 299,80 341,60 389,7 |
Узкополочные
Узкополочные, или колонные, двутавры имеют более высокую стенку по сравнению с полкой. Для расчета веса метра погонного узкополочной балки воспользуйтесь следующей таблицей:
Номер проката | Вес 1 м.п., кг | Кол-во метров в тонне, м | Высота профиля, мм | Толщина стенки, мм | Ширина полки, мм | Толщина полки, мм | Площадь сечения, мм2 |
20K1 20K2 | 41,5 46,9 | 24,1 21,3 | 195 198 | 6,5 7,0 | 200 200 | 10,0 11,5 | 52,82 59,70 |
23K1 23K2 | 52,2 59,5 | 19,2 16,8 | 227 230 | 7,0 8,0 | 240 240 | 10,5 12,0 | 66,51 75,77 |
26K1 26K2 26K3 | 65,2 73,2 83,1 | 15,3 13,7 12,0 | 255 258 262 | 8,0 9,0 10,0 | 260 260 260 | 12,0 13,5 15,5 | 83,08 93,19 105,90 |
30K1 30K2 30К3 | 84,8 96,3 108,9 | 11,8 10,4 9,2 | 296 300 304 | 9,0 10,0 11,5 | 300 300 300 | 13,5 15,5 17,5 | 108,00 122,70 138,72 |
35К1 35К2 3SK3 | 109,7 125,9 144,5 | 9,1 7,9 6,9 | 343 348 353 | 10,0 11,0 13,0 | 350 350 350 | 15,0 17,5 20,0 | 139,70 160,40 184,10 |
40К1 40К2 40K3 40К4 40К5 | 138,0 165,6 202,3 242,2 291,2 | 7,2 6,0 4,9 4,1 3,4 | 393 400 409 419 431 | 11,0 13,0 16,0 19,0 23,0 | 400 400 400 400 400 | 16,5 20,0 24,5 29,5 35,5 | 175,80 210,96 257,30 308,60 371,00 |
Применение
Двутавровые балки — это наиболее часто встречающиеся и широко используемые балки. Конструкции с жесткой рамой из двутавровой балки является одной из самых прочных и устойчивых форм стальных строительных конструкций. Это делает возможность возводить высокие многопролетные здания.
Помимо несущих элементов в промышленном и жилом строительстве, двутавр используется для прокладки троллейбусных и железнодорожных, эстакад, мостов и прочих дорожных сооружений. Широкополочные балки чаще всего применяются в жилищном строительстве. Часть проката реализуется на нужды машиностроительной отрасли.
Наша продукция
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20-метровая балка mini Yagi
Мой веб-сайт использует JavaScript для меню и т. Д. В настоящее время он отключен в вашем браузере! Пожалуйста (повторно) включите его для полной функциональности.
© 1999-2020 F. Dörenberg, если не указано иное. Все права защищены по всему миру. Никакая часть этой публикации не может быть использована без разрешения автора.
Последнее обновление страницы: 2 июля 2020 г. (добавлен исх. № 19)
ВВЕДЕНИЕ
В 2008 году, когда я какое-то время был в перерывах между работой, я решил построить ВЧ антенну с большей направленностью, чем простой диполь.Установка в моем QTH в основном должна была происходить на моей террасе, поэтому пространство довольно ограничено. Такой Направленная антенна требует как минимум двух элементов, полноразмерная антенна для длины волны более 10 метров не подходит, а 10 метров — это (обычно) не моя любимая группа. Так что я сузил его до простого двухэлементного «Яги» половинного размера.
Этот знаменитый тип антенны был изобретен в Японии в 1920-х годах доктором Хидецугу Яги и доктором Синтаро Уда . (Ссылка 18). Так что на самом деле ее следует называть антенной Яги-Уда, но в отличие от Японский патент, только Mr.Имя Яги фигурирует в патенте США 1926 года (1860123). Впоследствии Ясуто Мусиаке провел серьезные дополнительные исследования.
В своей простейшей форме эта антенна состоит из элемента , управляемого (тип. ½ λ диполя) и один пассивный «паразитный» элемент параллельно ему на некотором расстоянии. EM волны, излучаемые ведомым элементом, вызывают ток в пассивном элементе. Этот индуцированный ток заставляет пассивный элемент также излучать волны.Эти волны сочетаются с волнами ведомого элемента. в зависимости на разности фаз волны от двух источников усиливают друг друга (= конструктивная помехи) или частично компенсируют друг друга (= деструктивные интерференция). Это проиллюстрировано ниже для различных длин пассивных элемент и различные расстояния между активным и пассивным элементом (оба являются на рисунке ниже предполагается, что она ориентирована вертикально):
Рис.1: Диаграмма направленности вертикального диполя с пассивным элементом слева от него
На рисунке выше показано, что пассивный элемент на длиннее , чем ведомый элемент, делает общую диаграмму направленности направленной в сторону противоположная сторона ведомого элемента (т. е. справа на рисунке выше). Исходя из этого, этот пассивный элемент получил название «отражатель». И наоборот, пассивный элемент короче ведомого элемент «толкает» направленность в направлении за пределы этого элемента, так как если смотреть со стороны ведомого элемента (т.е., также справа на рисунке выше). Такой пассивный элемент называется «директор». Всегда есть один рефлекторный элемент (стержневой экран), а директоров может быть несколько. В в соответствии с универсальным законом убывающей доходности , каждый дополнительный директор N + 1 увеличивает коэффициент усиления относительно меньше, чем добавление предыдущего директора N .
Рисунок 2: Волны, повторно излучаемые пассивным отражателем и директорами, в сочетании с волны ведомого элемента
(источник: википедия.org)
Рисунок 3: Двухэлементная Яги и общая геометрия Яги
Как и все направленные «лучевые» антенны, характеристики антенны Yagi являются передними и задними. (F / B, a.k.a. спереди назад, F / R), усиление (в прямом направлении), точка питания импеданс (следовательно, ширина полосы КСВ) и боковые лепестки Эти характеристики зависят от сложным образом по параметрам дизайна, таким как расстояние между элементами и настройка элемента (электрическая длина, диаметр элемента и конусность, согласование система ,…), высоту установки и окружающую среду. Ссылка 1, 2. Антенны Yagi — «однодиапазонные». Однако возможно сочетание нескольких Двухэлементные Яги на одной стреле, например, для диапазона 20-17-15-12-10 метров (поз. 3).
ПОЛОВИНКА 20М ЯГИ
Полноразмерная (= ½λ) дипольная антенна для диапазона 20 метров пролетает около 10 метров. (33 футов). В поисках двухэлементного Yagi половинного размера, я нашел дизайн Гэри Хэнсона (KJ5VW), исх. 4. См. Исх. 5 и 6 для аналогичных конструкций.Обратите внимание, что уменьшение полноразмерной антенны на более 50% приводит к значительному снижению производительности. Однако я действительно построил очень небольшие нагруженные диполи для 80/40/20, уменьшенные на 95% (!) и работающие что интересно для своих размеров (но, простите, никаких чудес …). Половина размера Ожидается, что двухэлементный Yagi будет работать как полноразмерный диполь. 20 метров версия компактная и достаточно легкая, что позволяет использовать ее с простой ТВ-антенной ротор / ротатор.
Рисунок 4: Номинальные размеры 2-элементного Yagi KJ5VW
(длины проводов b и c указаны до настройки резонансной частоты)
Чтобы сделать укороченный диполь (т. Е. С размахом <½λ) резонансным при желаемой частота, некоторые форма загрузки обязательна. Одним из стандартных решений является «индуктивная нагрузка»: добавление катушки нагрузки к каждая «ножка» диполя. Зарядные катушки размещаются где-то между точкой питания и наконечником. каждой «ножки» диполя.Распределение тока по основным элементам таково, что ток равен самый высокий в точке питания. Размещение здесь нагрузочной катушки требует наименьшей индуктивности. Распределение тока сужается от максимума в точке питания до нуля на наконечнике. радиаторного элемента. Таким образом, по мере того, как нагрузочная катушка располагается дальше от точки питания, требуется большая индуктивность. На вершине основного элемента ток равен нулю. Для этого потребуется бесконечно большая индуктивность. См. Диаграмму ниже.Размещение катушек не влияет на форму текущего распределения, но не меняет того факта, что он максимален в точке подачи и равен нулю на наконечнике.
Рисунок 5: Требуемая индуктивность нагрузочной катушки в зависимости от расположения катушки
Центральная нагрузка диполя (также называется «базовая нагрузка», когда речь идет о вертикальные монопольные антенны) требует наименьшей индуктивности, и ее часто проще построить более внецентровую загрузку .Так почему бы не всегда использовать загрузку по центру? Это в первую очередь вызвано потерями в катушке, следовательно, эффективностью антенны. Катушка потери в основном зависят от силы тока, размеров катушки, материала, конструкции, и ядро. В зависимости от диаметра элемента радиатора (трубки, провода) и высота установки по сравнению с длиной волны, наиболее эффективное размещение катушка нагрузки находится где-то между 30 и 60% от точка питания (ссылки 8, 9). То есть примерно в середине.Радиатор и отражатель антенны KJ5VW «средний элемент загружен». Заметка что кривые эффективности и размещения довольно плоские на относительно большом диапазон около середины.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Я решил создать облегченную версию конструкции KJ5VW. Вместо того прикрепляя дипольные провода к деревянным дюбелям, каждая ножка мой диполь и отражатель состоит из 10 футов (= 3 м) легкого телескопического рыболовного снаряда из стекловолокна. полюса.Приобрел на распродаже в конце лета в местном супермаркете. У полюсов есть 3 складных секции по 4 фута. Каждая стойка весит всего 4½ унции (130 граммов)! Примечание: некоторые такие столбы изготавливаются из углепластика или графита. Я не знаю если они являются проводящими для RF и вызывают нежелательную нагрузку (или потери) диполя. общий вес моей конструкции составляет всего 2,4 кг (5,3 фунта) — примерно треть от Модель KJ5VW (6,8 кг, 15 фунтов). Очевидно, что удочки более гибкие, чем дюбели, поэтому они имеют тенденцию шлепаться, когда ветрено!
Рисунок 6: Номинальные размеры Яги Н4СПП
(длины провода b и c после настройки и обрезки провода за пределами катушки для мой желаемый f res и мой установка)
Первым шагом в создании двухэлементной антенны является создание диполя.Так, сначала я построил и протестировал диполь с катушками нагрузки сам по себе, см. эта страница. Вот как я сделал свои загрузочные катушки:
- Каждый сердечник катушки состоит из секции длиной 7 см (2 дюйма). Труба ПВХ Schedule-40 1/2 дюйма из строительного магазина (внешний диаметр 21,4 мм; внутренний диаметр 15,8 мм). диам). Это не легкая светло-серая труба, а сверхпрочная толстостенная труба «жесткий неметаллический трубопровод — над землей под землей». Однако для данного приложения это не критично!
- Я просверлил небольшую канавку от края сердечника катушки до каждого отверстия.(см. фото ниже)
- Для каждой ножки диполя (включая катушку) я использовал 5,2 м (17 + футов) # 22 AWG (Ø 0,64 мм, 0,33 мм. 2 ) многожильный изолированный соединительный провод (Общий диаметр 1,6 мм):
- 2,2 м (7 + футов) провода для самой катушки.
- 1,5 м (5 футов) торчит за каждый конец бухты (т.е. 2x 1,5 м). Это включает в себя запас для «настройки и обрезки» антенны до желаемого центра. частота.
- обратите внимание, что провод не обрезан — я просто протянул 2,2 + 1,5 м через отверстие стартера в сердечнике катушки, намотал катушку, а оставшиеся вытащил Провод 1,5 м через выходное отверстие сердечника катушки.
- Для этого типа проволоки из необходимых 32 витков получается катушка длиной чуть более 5 см (2 дюйма). Просверлите сквозные отверстия с расстоянием 5,1 см (2 дюйма) между отверстиями (не между центрами). по центру), чтобы катушка хорошо подошла. Смотрите фото ниже. Я использовал 5/64 » Сверло (2 мм).
- Проволока фиксируется на месте с помощью небольших капель водостойкого клея снаружи первой и последней. перемена. я использовал как универсальный 2-компонентный эпоксидный клей «UHU Endfest 300», так и «Eccobond 286 Blue» (который выдерживает посудомоечная машина и микроволновая печь). Gorilla Glue ® также работает.
Как всегда, применяется «Закон катушек Гарри». Как говорит Гарри (SMØVPO)
- Вы, , не можете наматывать катушки, такие как I , а I не можете наматывать катушки, такие как и .
- Данные обмотки — это постоянная величина, которая варьируется от человека к человеку.
Рисунок 7: Два пустых сердечника катушки из ПВХ и готовая катушка на 32 витка
(видна выемка канавки в верхней заготовке)
Вычислители загруженного диполя (например, ссылка 10A / B / C) предполагают, что — для данного габариты антенны — катушки нагрузки должны иметь индуктивность около 8,5 мкГн. Калькуляторы катушек (например, ссылка 11A / B / C) предполагают, что катушки KJ5VW имеют индуктивность около 9 мкГн.Это приблизительно — и, как меня научил более 30 лет профессионального инженерного опыта: все, что находится в пределах ± 20%, находится в пределах инженерной точности , Здравствуй! Из любопытства я проверил реальную индуктивность с помощью антенны miniVNA. анализатор (последовательный и параллельный резонанс) и мой измеритель угла наклона (ссылка 12), и найдено 8,9 мкГн. Конечно, На точность измерения влияет допуск емкости конденсатора. Когда новый , керамические колпачки дисков обычно имеют допуск + 80 / -20%, милар. полиэстер тип.± 5 или ± 20%, тантал тип. ± 10 или ± 20%, металлизированный полипропилен станд. ± 5, ± 10 или ± 20%, электролитический тип. ± 20% и т. Д. Отметим, что дешевые LC-метры обычно измеряют индуктивность и емкость ниже 100 кГц, а указанные значения могут быть недействительными на радиочастотах. Для эффекта катушки «Q» по полосе пропускания и усилению спереди назад см. исх. 16.
Рисунок 8: Испытательная установка для измерения индуктивности параллельного резонанса
Катушки у меня цилиндрические, намотаны на ПВХ-сердечнике.Такая же индуктивность может быть полученные с небольшими тороидальными сердечниками из порошка железа: например, около 30 витков на Сердечник Т-130-2 (диаметр 1,3 дюйма) и около 45 витков на сердечнике Т-50-2 (0,5 дюйма диаметр). Ссылка 13. Возможно, вам придется сложить 2 или 3 таких небольших ядра, чтобы получить мощность в 4 или 9 раз. обработки.
Рисунок 9: Компоненты моей антенны (мачта из ПВХ, частично сложенные удочки)
Я использовал 2 метра ПВХ трубы диаметром 4 см в качестве временной мачты, воткнутой в тяжелую чугунная подставка для зонтов (см. рис.12 ниже). Стрела антенны сделана из того же материала: 2 секции по 135 см (4 фута 5 дюймов) в длину (вырезано из стандартной секции 3 м). Они устанавливаются на верх мачты с тройником. Я не клеил секции в тройник. Таким образом, его легко разобрать и поэкспериментировать с длиной стрелы. После установки в тройник два длинных гвоздя предотвращают секции стрелы от поворота и выскальзывания, а тройник — от поворота мачты. Очевидно, что в ветреную погоду это не продержится, но это нормально для экспериментальных испытаний и мобильного / портативного использования в хорошую погоду.Удочки плотно прилегают к дюбелям диаметром 18 мм, проходящим через концы секций штанги из ПВХ. Дюбели были обрезаны до такой длины, что удочки почти упирались в гик, когда они полностью «насаживают» на стержни. На конце каждого полюсного сегмента использовалась термоусадочная трубка для удержания проволоки. Для этой же цели использовались стяжки в основании столбов (не было термоусадочной трубки достаточного диаметра). На сборку или разборку антенны уходит около 10 минут.
Рисунок 10: Крупным планом: быстроразъемное соединение отражателя и тройника ПВХ стрелы и мачты
(вы можете обрезать острый кончик ногтей через тройник, чтобы снизить риск травмы)
Рисунок 11: Идея — обжимные кольцевые клеммы с резиновой втулкой для наконечника удочки
(назначение: облегчить прикрепление концов проволоки к наконечнику удочки)
НАСТРОЙКА И ОБРЕЗКА
Как указано выше, я сначала построил диполь сам.Катушки надевают на удочки, пока они находятся в средней точке. Проволока на стороне точки подачи катушек прикреплен к точке питания с избытком примерно 10 см (4 дюйма) для подключения к линия подачи. Провод на противоположная сторона катушки натягивается и прикрепляется к концу удочка. Затем диполь устанавливается на стреле — отдельно (т.е. без отражателя).
Моя желаемая резонансная частота составляет около 14150 кГц, поэтому для покрытия как 14230 кГц (SSTV), так и цифрового режима около 14070 кГц.С помощью измерителя угла падения или антенного анализатора резонанс частота проверена. Для начальной длины провода за катушками нагрузки, начальная резонансная частота всегда должна быть низкой. Резонансная частота теперь постепенно увеличивайте до желаемого значения: обрезайте концы проводов на 1-2 см (½-1 дюйм) и еще раз проверьте резонансную частоту. Частота резонанса выросла примерно на 50 кГц на обрезанный сантиметр (≈125 кГц на дюйм). Операция «вырезать и проверить» повторяется до тех пор, пока не будет достигнута желаемая резонансная частота. получен.Учтите, что «отрезать» небольшой кусочек гораздо проще. провод, чем резать «на»! Итак, следите за тем, насколько резонансная частота увеличивается каждый раз, когда вы подрезаете кусок, и прекратите обрезку, прежде чем вы перестреляете целевая частота слишком велика.
После настройки диполя ведомого элемента снимите его со стрелы и установить рефлектор «диполь». Настройте этот диполь так же, как ведомый элемент, но до резонансной частоты, которая примерно на 5% ниже , чем у ведомого элемент.В мой случай: 0,95 x 14150 = 13445 кГц. Для этого необходимо, чтобы провода внутри и / или внешняя часть загрузочных катушек должна быть на длиннее на , чем у ведомых элемент. Как вариант, загрузочные катушки можно сделать немного больше, но катушки настраивать намного сложнее … После настройки отражателя соедините провода на точка питания. См. Рисунок 8 выше. Затем установите диполь ведомого элемента на место. Готово!
Обратите внимание, что конечная длина провода за катушкой зависит от таких параметров, как желаемая центральная частота резонанса, расстояние между обмотками катушки, диаметр провода, изоляция провода (коэффициент скорости), длина провода между точками питания, объекты под антенной и рядом с ней, состояние почвы / грунта, и высота установки над землей.Высота — главный фактор для установки ниже 1/2 длины волны (№ 17)! Если вы не можете настроить антенну на его окончательное положение установки, вам нужно будет установить / удалить антенну каждую раз подрезать / настроить антенну!
Рисунок 12: Мой первый Yagi, полностью собранный и установленный
Я использую «синфазный дроссель» 1: 1 в точке питания антенны (не показан на фотографии выше). Синфазные токи в линии питания искажают диаграмму направленности.
ИЗМЕРЕНИЯ
График КСВ антенны показан ниже. Исходная конструкция KJ5VW указывает полосу КСВ 2: 1 около 250 кГц. На высоте установки, показанной на Рисунке 9 выше (всего около 2 м = 6+ футов), мой Yagi имеет полосу пропускания около 220 кГц. С геометрией антенны не играл чтобы получить КСВ = 1. У моего передатчика нет проблем с КСВ = 1,34.
Рисунок 13: Кривые КСВ оригинальной конструкции KJ5VW по сравнению с моим
Обновление от сентября 2018 г. В то время, когда я создавал и играл с этим мини балка (10 лет назад!), я не проводил никаких измерений или моделирования. Также, как видите судя по фотографиям, я установил антенну всего в 2 метрах от земли, что составляет всего около 0,1 длины волны, что недостаточно и приводит к слишком большому восходящее излучение. В наши дни Web-SDR широко распространены (например, websdr.org), поэтому измерить шаблон будет относительно легко. Я жду этого Луч половинного размера будет работать как полноразмерный диполь с некоторой направленностью и F / B в зависимости от высоты установки.Ссылка 15 — это упрощенная модель NEC, которая Я просто пощечину. Прекрасно работает с отличным Бесплатное ПО 4NEC2 пакет моделирования. Вам придется настроить его на точные размеры и высота установки.
В начале 2019 года Ник (KE4ZMY) из южной Флориды построил мою конструкцию (с некоторыми механическими изменениями). Он очень доволен этим: « Я смог работать более чем в 87 странах и на всех континентах примерно за 30 дней. Не говоря уже о том, что антенна настраивается и хорошо работает с моим тюнером на 10 м и 6 м. (работал канадский FT8 на 6М).Интересным фактом является то, что центральная частота антенны изменяется с 13,950 МГц на высоте 6 футов до 14,175 МГц на высоте 28 футов над землей. Пришлось несколько раз поднимать и опускать его, чтобы настроить. Несмотря на то, что у меня значительная чувствительность сзади, без каких-либо научных данных, отношение задней части к передней составляет 8-10 дБ. Я использую свой MFJ-898B в режиме байпаса для SSB части 20M и в режиме тюнера для всех остальных частот. это требует очень небольшой доработки для диапазона FT8. Он настраивается на 1: 1 на 6, 30 и 40 м, но с понятными значительными потерями в диаграммах направленности.Как правило, на этих диапазонах я получаю отчеты на 6-8 дБ ниже, чем я бы получил на 20 м для аналогичных диапазонов. «
Рисунок 14: Антенна, созданная Ником (KE4ZMY)
(фото © 2019 KE4ZMY, использовано с разрешения)
Рисунок 15: Одна из катушек нагрузки Ника и показания КСВ
(фото © 2019 KE4ZMY, использовано с разрешения)
ДРУГИЕ 2-ЭЛЕМЕНТНЫЕ ПРОВОЛОКИ
Описанная выше Yagi представляет собой прямолинейную двухэлементную лучевую антенну.Ведомый элемент и отражатель прямые и параллельные. Есть много вариаций которые имеют погнутый драйвер и отражатель. Эти формы позволяют значительно уменьшить размер (и радиус поворота) по сравнению с полноразмерным 2-элементным Yagi — без необходимости прибегать к загрузке катушек и связанных с ними потерь. Вдобавок ко всему, они могут иметь большее прямое усиление и значительно большее соотношение передней и задней части (F / B), чем стандартная полноразмерная конфигурация. Ссылка 14.
Рис.16: Некоторые двухэлементные проволочные балки уменьшенного размера — размер и радиус поворота ссылается на полноразмерный
(источник: исх.14)
Если у вас есть место для поворота с радиусом почти 4 м (13 футов), посмотрите на 2-элементной / 6-полосной лучевой антенне 1960-х годов в исх. 14 (на немецком язык) или выполните поиск в Интернете по запросу «антенна Марии Малука».
ССЫЛКИ
- Арт. 1: «Дизайн антенны Яги», Питер Визбике, Техническая записка NBS 688, Департамент торговли США, Национальное бюро стандартов, декабрь 1976 г., 30 стр. Источник: NIST
- Арт.2: «Антенны с простым усилением для новичков», Дуг ДеМау (W1FB), в «QST», август 1981, стр. 32-35
- Арт. 3: «5-Band Yagi (20M / 17M715M / 12M / 10M)», брошюра о продукте JK Antennas. Примечание: я не могу рекомендовать эту антенну, так как у меня нет опыта работы с ней. Производитель может связаться со мной, чтобы передать такую антенну для испытаний.
- Арт. 4: «20-метровый мини-яги KJ5VW» Гэри Хэнсона, KJ5VW
- Арт. 5: «Построить высокопроизводительную низкопрофильную 20-метровую балку», Cornell Drentea WB3JZO), в «Communications Quarterly», весна 1993 г., стр.85; получено 5-июль-2019. [pdf]
- Арт. 6: «Monoband Yagi на 20 метров — больше децибел за деньги» Кена Кемски, AB4GX (алюминиевая трубка вместо проводов; все еще с центральной нагрузкой, но директор и отражатель примерно на 1 м 2/4 фута длиннее).
- Арт. 7: «Диполь G3YCC ‘Shorty’ для 14 МГц» Фрэнк Ли (G3YCC, SK)
- Арт. 8: «Сокращенное дипольное исследование условий на тряпичной жевательной сетке BVARC», Ларри Джейкобсон (K5LJ), Рик Хиллер (W5RH), расширено из статьи с таким же названием в «Информационном бюллетене радиоклуба долины Бразос», сентябрь 2009 г.
- Арт.9: «Нагрузка элемента для достижения дипольного резонанса», часть 3 «Диполей половинной длины (для 40 метров)», Л. Б. Чебик (W4RNL, SK)
- Арт. 10: Калькулятор дипольной нагрузки
- Арт. 10А: «Он-лайн короткий дипольный калькулятор со смещенной от центра нагрузкой от Martin Meserve (K7MEM)
- Арт. 10B: «Вычислитель укороченного диполя (.exe)» от Александр Стерлинг (VE3KSK)
- Арт. 10C: «загружено дипольный калькулятор (.exe) «автор: Эл Легари (VE3SQB). Обратите внимание В графическом интерфейсе этого калькулятора индуктивность отображается как «мГн» вместо «мкГн»!
- Арт. 11: Калькулятор катушек
- Арт. 11A: «Винтовая калькулятор катушки »на страницах веб-кольца Tesla Coil.
- Арт. 11B: «Вычислители индуктивности K1QW»
- Арт. 11C: «Калькулятор индуктивности однослойной спиральной круглой проволоки ON4AA»
- Арт.12: «Измерения катушки нагрузки антенны» Фрэнка Деренберга (N4SPP), 13 августа 2008 г.
- Арт. 13: «Счетчик длины витков тороидов с сердечником из феррита и железного порошка»
- Арт. 14: «Семейство проволочных балок», автор Стив Хант (G3TXQ), май 2008 г. [pdf]
- Арт. 15: NEC модель моя 2-элементная 20-метровая антенна половинного размера от Фрэнка Деренберга (N4SPP), 3 Сентябрь 2018.
- Арт.16: «Короткие лучи и рабочая полоса пропускания — эволюция моделирования», Л. Б. Чебик (W4RNL, SK), версия 10-5-97. Проверено 1-июл-2019. [
футов в метр конвертация (ft в m)
Конвертация из футов в метры (футы в м)Введите футов единиц длины в конвертируйте футы в метр .
1 фут = 0,3048 м
Обменять »Метр на Футыft: футы, м: метры
футов Преобразования
Сколько метров в футе?
В футе 0,3048 метра.
1 фут равен 0,3048 метра .
1 фут = 0,3048 м
футов определение
футов (pl. футов ) — это стандартная единица измерения длины, используемая в британской системе мер и текущей системе единиц США. Фут равен 0,3048 метра. Эта единица длины использовалась в Европе со времен Римской империи и Древней Греции. Фут составляет 12 дюймов, а 3 фута составляют ярд. Аббревиатура фут составляет футов .
Конвертировать ногиОпределение метра
метр — это единица СИ, принятая в науке как базовая единица измерения расстояния и длины.Наряду с другими единицами измерения, такими как километр или дюйм, метр является одной из основных единиц СИ. Один метр равен длине пути, который свет проходит в вакууме за время 1/299 792 458 секунд. Символ СИ для метра — м, а один метр равен 100 сантиметрам или 1/1000 th (10 -3 ) километра.
Перевести метрКонвертер футов в метров
Это очень простой в использовании преобразователь футов в метр . Прежде всего, просто введите значение футов (футов) в текстовое поле формы преобразования, чтобы начать преобразование футов в метров, затем выберите десятичное значение и, наконец, нажмите кнопку преобразования, если автоматический расчет не сработал. Метр Значение будет автоматически преобразовываться по мере ввода.
Десятичное число — это количество цифр, которое необходимо вычислить или округлить в результате преобразования футов в метры .
Вы также можете проверить таблицу преобразования футов в метры ниже или вернуться к преобразованию футов в метры вверх.
Высота самого высокого здания в мире в метрах от
Бурдж-Халифа (Дубай): 2726,5 футов = 828 м
Пожалуйста, проверьте наш блог о Бурдж-Халифе
футы в метры примеры преобразования
1 фут = 0.3048 Метр Пример для 5 футов: 5 футов = 5 (футов) 5 футов = 5 x (0,3048 метра) 5 Футов = 1.524 Метра Пример для 6 футов: 6 футов = 6 (футов) 6 футов = 6 x (0,3048 метра) 6 Футов = 1.8288 Метров Пример для 100 футов: 100 футов = 100 (футов) 100 футов = 100 x (0,3048 метра) 100 Футов = 30,48 Метра
футов в метр.
футов | метр |
---|---|
1 фут | 0,3048 м |
2 фута | 0.6096 м |
3 фута | 0,9144 м |
4 фута | 1,2192 м |
5 футов | 1,524 м |
6 футов | 1,8288 м |
7 футов | 2,1336 м |
8 футов | 2,4384 м |
9 футов | 2,7432 м |
10 футов | 3,048 м |
11 футов | 3,3528 м |
12 футов | 3.6576 м |
13 футов | 3,9624 м |
14 футов | 4,2672 м |
15 футов | 4,572 м |
16 футов | 4,8768 м |
17 футов | 5,1816 м |
18 футов | 5,4864 м |
19 футов | 5,7912 м |
20 футов | 6,096 м |
21 фут | 6.4008 м |
22 футов | 6.7056 м |
23 фута | 7,0104 м |
24 фута | 7,3152 м |
25 футов | 7,62 м |
26 футов | 7,9248 м |
27 футов | 8,2296 м |
28 футов | 8,5344 м |
29 футов | 8,8392 м |
30 футов | 9,144 м |
31 фут | 9,4488 м |
32 фута | 9.7536 м |
33 фута | 10,0584 м |
34 фута | 10,3632 м |
35 футов | 10,668 м |
36 футов | 10,9728 м |
37 футов | 11,2776 м |
38 футов | 11,5824 м |
39 футов | 11,8872 м |
40 футов | 12,192 м |
41 фут | 12.4968 м |
42 фута | 12,8016 м |
43 фута | 13,1064 м |
44 фута | 13,4112 м |
45 футов | 13,716 м |
46 футов | 14,0208 м |
47 футов | 14,3256 м |
48 футов | 14,6304 м |
49 футов | 14,9352 м |
50 футов | 15.24 кв.м. |
футов | метр |
---|---|
50 футов | 15,24 м |
55 футов | 16,764 м |
60 футов | 18,288 м |
65 футов | 19,812 м |
70 футов | 21,336 м |
75 футов | 22,86 м |
80 футов | 24,384 м |
85 футов | 25.908 м |
90 футов | 27,432 м |
95 футов | 28,956 м | 100 футов | 30,48 м |
105 футов | 32,004 м |
110 футов | 33,528 м |
115 футов | 35,052 м |
120 футов | 36,576 м |
125 футов | 38,1 м |
130 футов | 39,624 м |
135 футов | 41.148 м |
140 футов | 42,672 м |
145 футов | 44,196 м | 150 футов | 45,72 м |
155 футов | 47,244 м |
160 футов | 48,768 м |
165 футов | 50,292 м |
170 футов | 51,816 м |
175 футов | 53,34 м |
180 футов | 54.864 м |
185 футов | 56,388 м |
190 футов | 57,912 м | 195 футов | 59,436 м |
200 футов | 60,96 м |
205 футов | 62,484 м |
210 футов | 64,008 м |
215 футов | 65,532 м |
220 футов | 67,056 м |
225 футов | 68.58 м |
230 футов | 70,104 м |
235 футов | 71,628 м |
240 футов | 73,152 м |
245 футов | 74,676 м | 250 футов | 76,2 м |
255 футов | 77,724 м |
260 футов | 79,248 м |
265 футов | 80,772 м |
270 футов | 82.296 м |
275 футов | 83,82 м |
280 футов | 85,344 м |
285 футов | 86,868 м |
290 футов | 88,392 м |
295 футов | 89.916 м |
ft в метр общие значения
- 5 футов = 1,524 м
- 1 фут = 0,3048 м
- 6 футов = 1,8288 м
- 10 футов = 3,048 м
- 4 фута = 1,2192 м
- 12 футов = 3.6576 м
- 3 фута = 0,9144 м
- 8 футов = 2,4384 м
- 2 фута = 0,6096 м
- 15 футов = 4,572 м
- 9 футов = 2,7432 м
- 7 футов = 2,1336 м
- 20 футов = 6,096 м
- 14 футов = 4,2672 м
- 11 футов = 3,3528 м
- 13 футов = 3,9624 м
- 16 футов = 4,8768 м
- 30 футов = 9,144 м
- 100 футов = 30,48 м
Недавние комментарии
© 2007-2020 www.conversion-metric.org
,