Характеристики швеллера: ГОСТ 8278-83 Швеллеры стальные гнутые равнополочные. Сортамент (с Изменениями N 1, 2)

Содержание

ГОСТ 8278-83 Швеллеры стальные гнутые равнополочные. Сортамент (с Изменениями N 1, 2)


ГОСТ 8278-83


Группа В22



МКС 77.140.70
ОКП 11 2000

Дата введения 1984-01-01

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.02.83 N 771

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 105-86

4. ВЗАМЕН ГОСТ 8278-75

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта

ГОСТ 11474-76

15

6. Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11 -95)

7. ИЗДАНИЕ (октябрь 2012 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в октябре 1987 г., июне 1988 г. (ИУС 1-88, 11-88), Поправкой (ИУС 3-90)

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные гнутые равнополочные швеллеры, изготовляемые на профилегибочных станах из холоднокатаной и горячекатаной рулонной стали обыкновенного качества, углеродистой качественной конструкционной и низколегированной.

Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для высшей и первой категории качества.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

1a. По точности профилирования швеллеры изготовляют:

— высокой точности — А;

— повышенной точности — Б;

— обычной точности — В.

Требования высокой и повышенной точности профилирования соответствуют высшей категории качества.


(Введен дополнительно, Изм. N 1).

2. Поперечное сечение швеллеров должно соответствовать указанному на чертеже.

— высота стенки; — ширина полки; — толщина швеллера; — радиус кривизны; — момент сопротивления; — момент инерции; — радиус инерции; — статический момент полусечения; — расстояние от оси до наружной поверхности стенки; — отношение расчетного свеса полки к толщине швеллера; — отношение расчетной высоты к толщине швеллера

3. Размеры швеллеров, площадь поперечного сечения, справочные значения величин для осей и масса 1 м швеллера должны соответствовать:

— для швеллеров из углеродистой кипящей и полуспокойной стали — указанным в табл.1;

— для швеллеров из углеродистой спокойной и низколегированной стали — указанным в табл.2.

Таблица 1

,
не
более

Площадь сечения,
см

Справочные величины для осей

Масса
1 м, кг

, см

мм

, см

, см

, см

, см

,
см

, см

,
см

25

26

2

3

10,5

7,5

1,39

1,43

1,14

1,01

0,67

0,96

0,60

0,83

1,00

1,09

25

30

2

3

12,5

7,5

1,55

1,64

1,31

1,03

0,76

1,42

0,78

0,96

1,19

1,22

28

27

2,5

4

8,2

6,0

1,81

2,24

1,60

1,11

0,95

1,32

0,80

0,85

0,04

1,42

30

25

3

5

5,7

4,7

2,05

2,73

1,82

1,15

1,10

1,24

0,81

0,78

0,96

1,61

30

30

2

3

12,5

10,0

1,65

2,50

1,67

1,23

0,96

1,53

0,82

0,96

1,12

1,30

32

25

3

5

5,7

5,3

2,11

3,20

2,00

1,23

1,23

1,28

0,82

0,78

0,94

1,66

32

32

2

3

13,5

11,0

1,77

3,08

1,92

1,31

1,10

1,88

0,93

1,03

1,29

1,39

38

95

2,5

3

35,8

10,8

5,48

15,42

8,12

1,68

4,47

49,26

9,18

3,00

4,13

4,30

40

20

2

3

7,5

15,0

1,45

3,40

1,70

1,53

1,02

0,35

0,40

0,62

0,60

1,14

40

20

3

5

4,0

8,0

2,05

4,45

2,23

1,47

1,38

0,75

0,56

0,60

0,66

1,61

40

30

2

3

12,5

15,0

1,85

4,85

2,42

1,62

1,40

1,72

0,86

0,96

1,01

1,45

40

30

2,5

3

9,8

11,6

2,28

5,83

2,91

1,60

1,66

2,09

1,06

0,96

1,03

1,79

40

40

2

3

17,5

15,0

2,25

6,29

3,15

1,67

1,78

3,79

1,49

1,30

1,45

1,77

40

40

2,5

3

13,8

11,6

2,78

7,58

3,79

1,65

2,17

4,63

1,83

1,29

1,47

2,18

40

40

3

5

10,7

8,0

3,25

8,57

4,28

1,62

2,51

5,31

2,14

1,28

1,52

2,55

42

42

4

6

8,0

5,5

4,45

12,34

5,88

1,67

3,49

7,80

3,05

1,32

1,65

3,49

43

45

2

3

20,0

16,5

2,51

8,25

3,84

1,81

2,15

5,38

1,88

1,46

1,64

1,97

45

25

3

5

5,7

9,7

2,50

7,29

3,24

1,71

1,99

1,49

0,89

0,77

0,82

1,96

45

31

2

3

13,0

17,5

1,99

6,55

2,91

1,81

1,68

1,97

0,94

0,99

1,01

1,56

48

70

5

7

11,6

4,8

8,49

32,60

13,58

1,96

7,95

41,22

10,15

2,20

2,94

6,67

50

30

2

3

12,5

20,0

2,05

8,12

3,25

1,99

1,88

1,87

0,90

0,96

0,92

1,61

50

30

2,5

3

9,8

15,6

2,53

9,82

3,93

1,97

2,30

2,28

1,11

0,95

0,94

1,99

50

32

2,5

3

10,6

15,6

2,63

10,38

4,15

1,98

2,42

2,72

1,25

1,02

1,02

2,07

50

40

2

3

17,5

20,0

2,45

10,42

4,17

2,06

2,36

4,13

1,55

1,30

1,34

1,92

50

40

2,5

3

13,8

15,6

3,03

12,64

5,06

2,04

2,90

5,05

1,92

1,29

1,36

2,38

50

40

3

4

11,0

12,0

3,58

14,55

5,82

2,02

3,37

5,88

2,26

1,28

1,39

2,81

50

40

4

6

7,5

7,5

4,61

17,80

7,12

1,97

4,23

7,35

2,89

1,26

1,48

3,62

50

47

6

9

5,3

3,3

7,30

26,62

10,65

1,91

6,54

15,42

5,51

1,45

1,90

5,73

50

50

2,5

3

17,8

15,6

3,53

15,46

6,18

2,09

3,49

9,31

2,92

1,62

1,81

2,77

50

50

3

4

14,3

12,0

4,18

17,87

7,15

2,07

4,08

10,89

3,44

1,61

1,84

3,28

50

50

4

6

10,0

7,5

5,40

22,04

8,82

2,02

5,15

13,72

4,44

1,59

1,91

4,24

60

26

2,5

4

7,8

18,8

2,56

13,22

4,41

2,27

2,65

1,61

0,86

0,79

0,73

2,01

60

30

2,5

3

9,8

19,6

2,78

15,07

5,02

2,33

2,97

2,43

1,14

0,93

0,87

2,19

60

30

3

5

7,3

14,7

3,25

17,10

5,70

2,29

3,41

2,80

1,33

0,93

0,90

2,55

60

32

2,5

3

10,6

19,6

2,89

15,90

5,30

2,34

3,11

2,91

1,29

1,00

0,95

2,26

60

32

3

4

8,3

15,3

3,40

18,31

6,10

2,32

3,62

3,38

1,52

1,00

0,97

2,67

60

32

4

6

5,5

10,0

4,37

22,41

7,47

2,27

4,53

4,22

1,95

0,98

1,03

3,43

60

40

2

3

17,5

25,0

2,65

15,78

5,26

2,44

3,00

4,49

1,60

1,29

1,25

2,08

60

40

3

4

11,0

15,3

3,88

22,21

7,40

2,39

4,30

6,31

2,33

1,27

1,30

3,04

60

50

3

5

14,0

14,7

4,45

26,85

8,95

2,46

5,16

11,60

3,56

1,61

1,74

3,50

60

60

3

4

17,7

15,3

5,08

31,97

10,66

2,51

6,01

19,26

5,03

1,95

2,17

3,99

60

60

4

6

12,5

10,0

6,60

40,00

13,33

2,46

7,67

24,55

6,53

1,93

2,24

5,18

60

80

3

5

24,0

14,7

6,25

41,49

13,83

2,58

7,68

42,02

8,59

2,59

3,11

4,91

60

90

5

7

15,6

7,2

11,09

69,97

23,32

2,51

13,34

90,96

17,18

2,86

3,71

8,71

63

21

2,2

3

7,2

23,9

2,14

11,48

3,64

2,32

2,23

0,80

0,51

0,61

0,52

1,68

65

75

4

6

16,2

11,2

8,00

52,26

18,23

2,72

10,33

46,88

10,12

2,41

2,87

6,28

68

27

1

2

24,0

62,0

1,18

8,21

2,41

2,64

1,41

0,82

0,40

0,84

0,65

0,93

70

30

2

3

12,5

30,0

2,45

17,84

5,10

2,70

3,01

2,10

0,95

0,93

0,79

1,92

70

40

3

5

10,7

18,0

4,15

31,49

9,00

2,75

5,31

6,64

2,39

1,26

1,22

3,26

70

50

3

5

14,0

18,0

4,75

38,23

10,92

2,84

6,27

12,32

3,66

1,61

1,64

3,73

70

50

4

6

10,0

12,5

6,21

48,30

13,80

2,79

8,05

15,77

4,76

1,59

1,69

4,87

70

60

4

6

12,5

12,5

7,00

57,02

16,29

2,85

9,37

26,12

6,74

1,93

2,13

5,50

Сортамент швеллеров: таблица, размеры, виды, ГОСТ

Швеллер стальной горячекатаныйСтальной прокат этого вида используется как силовой элемент металлоконструкций. Характерная форма, напоминающая в поперечном сечении букву «П» определяет не только удобство применения, но и высокую стойкость к изгибающим и осевым нагрузкам. Производят швеллер по технологиям гибки и горячей прокатки из сталей различных марок, включая высоколегированные. Полки (боковые стенки) профиля могут быть как идеально перпендикулярными к широкой стороне, так и с наклоном с внутренней стороны.

Швеллер с одинаковой длиной боковых стенок получил название равнополочного, со стенками разной длины — неравнополочного. В каталоге швеллера находятся категории:

  • Горячекатаные;
  • Специальные;
  • Равнополочные;
  • Наравнополочные.

Параметры материала регулируются специальными ГОСТами. Это:

  • 8240-89 — широкого применения;
  • 5267.1-90 — для вагоностроения.
  • 19425-74 — для автомобильной промышленности.

Применяются и другие ГОСТы, регулирующие характеристики материала для более узких сфер использования, например, ГОСТ 21026-75 — швеллер, использующийся в конструкции вагонеток.

Швеллеры равнополочные

Наиболее массовая категория в ассортименте — равнополочные. По технологии производства подразделяется на швеллер горячекатаный и гнутый. Отличить их легко по внешнему виду — у гнутого углы закруглены, а толщина стенок равная по всему профилю.

Он более дешевый, чем произведенный горячей прокаткой.

Схема швеллераИзготавливается из сталей хорошо свариваемых марок, что позволяет создавать конструкции сложной конфигурации и нестандартных форм. Характеристики регламентированы в ГОСТ 8278–83. Материалом изготовления служит рулонная сталь обыкновенных, конструкционных и углеродистых марок, которая прокатывается на трубных станах.

Размеры находятся в широком диапазоне — высота в пределах 50- 400, а ширина 32 — 115 мм.

Большое значение в сфере применения гнутых разновидностей материала имеет уровень прокатки. Для этой категории предусмотрены три класса:

  • «А» — высокой точности;
  • «Б» — повышенной;
  • «В» — обычной.

Индексы указываются в маркировке конкретного артикула.

По форме профиля гнутый швеллер отличается, в каталоге выделены 4 основных типа:

  • «П» — с параллельными гранями, один из наиболее распространенных;
  • «У» — с уклоном граней;
  • «Л» — облегченной серии;
  • «С» — специальный.

Параметры каждого вида из любой серии сведены в соответствующие таблицы.

Характеристики легкой серии с параллельными гранями полок

Таблица швеллеров 1

Специальные виды швеллера

Таблица швеллеров 2

По данным, сведенным для каждой серии, определяются механические характеристики подходящего для конкретного проекта материала. В расчетах принимаются во внимание поперечная и продольная прочность, масса, свариваемость, коэффициент температурного расширения и другие параметры.

Сортамент равнополочных швеллеров очень широкий, что определяет их использование в самых различных отраслях.

Преимущественно гнутые марки материала применяют в качестве вспомогательных усиливающих элементов — монтаж каркасов под отделочные материалы, для производства рам промышленной и транспортной техники, для мебели, элементов дорожной инфраструктуры и т.д. Хотя прочностные характеристики гнутого швеллера очень высокие, он уступает горячекатаному по некоторым параметрам.

Прокатный швеллер

Производится по ГОСТ 8240-97. Подразделяется на два основных вида — с параллельными гранями и с уклоном. Визуально горячекатаный отличается от гнутого четко выраженными прямыми ребрами внешних граней. Углы по внешнему профилю строго соответствуют 900.Схема швеллера 2

Сортамент стального горячекатаного швеллера также очень широкий. Производится он в таких артикулах:

  • С уклоном граней с внутренней стороны (маркировка «У») — 5, 12, 14, 16, 18а, 20, 22, 30, 40 и других;
  • С параллельными полками (маркировка «П», «Э» или «Л») — П: 5П, 10П, 12П, 16аП, 18П, 20П, 27П, 30П, 36П, 40П.

Цифры в маркировке показывают расстояние между боковыми гранями) в сантиметрах. Существует два класса точности — «А» и «В», соответственно, высокой и обычной. Полный сортамент прокатных швеллеров вы найдете в каталоге компании «Альянс-Сталь», работающей в Самаре и других городах Приволжского федерального округа. Доставка транспортом компании или самовывозом, форма оплаты — по договоренности. Актуальные цены указаны в прайс-листе. Параметры материала для определенного вида использования выбираются по соответствующим таблицам.

Характеристики швеллера наклонными гранями

Таблица швеллеров с наклонными гранями

Характеристики швеллера с параллельными гранями

Таблица швеллеров с параллельными гранями

Специфические параметры, используемые в таблицах:

  • W — момент сопротивления;
  • I — инерционный момент;
  • i —инерционный радиус.

Также при проектировании используются таблицы для сведения размеров и масс материала, изготовленного про ГОСТ. В расчетах принимается во внимание, что средняя плотность стали, из которой изготовлен швеллер, равна 7500 кг/м3.

Горячекатаный швеллер используется в ответственных конструкциях, испытывающих значительные нагрузки при эксплуатации. Особенности материала позволяют устанавливать элементы в наклонном, горизонтальном и вертикальном положении с соединением сваркой, болтами или клепкой. Строгая форма профиля обеспечивает плотный контакт с ровными плоскостями оснований при укладке на бетон, кирпич или блоки из разных материалов.

Поделиться в соц. сетях:

Читайте также

19.02.2019

Сравнение стальной и композитной арматуры

20.03.2018

Перевозка металлопроката

15.02.2018

Сварка профильной трубы

Размеры швеллеров горячекатаных — Таблица, ГОСТ

Знание размеров швеллеров обязательно при проектировании металлоконструкций, монтаже каркасов. Швеллера, выпускаемые по ГОСТ должны в полной мере соответствовать данной таблице размеров. В статье подробно рассмотрены параметры моделей под номерами от 5 до 40, с параллельными (маркировка «П»), уклонными вовнутрь гранями («У»).

Есть возможность заказать специальный стальной горячекатаный швеллер, по индивидуальным параметрам. Такая металлодеталь будет отвечать конкретным потребностям проекта. Если требуется облегчить металлоконструкцию без потерь прочности, то заказывается серия «Л» швеллерной продукции – для неответственных построек или «Э» — экономичная серия с меньшей толщиной полок. Всегда при заказе швеллерной продукции надо исходить из конкретных целей строительства.

Нормативные документы, описание

Стальные типоразмеры имеют п-образную конструкцию, каждый вид предназначен для выполнения определенной задачи. Этим объясняется широкое разнообразие моделей, которые помимо размера отличаются химическим составом. При производстве швеллерной продукции используют низкоуглеродистую сталь, а также конструкционную или низколегированную.

В ГОСТ 380-2005 прописаны марки стали, подходящие для выполнения таких задач. Стандартный вариант – сталь Ст3сп/пс5. Стальные марки 10ХСНД, 15ХСНД, присутствующие в технологическом составе сортамента, говорят о стойкости металлоизделия к атмосферным воздействиям, коррозии. Их применение говорит о значительном облегчении строящейся конструкции без потерь прочностных характеристик. Низколегированная сталь 09Г2С используется для моделей, повышает устойчивость к температурным перепадам, для использования в местах с максимальной нагрузкой.

Размеры швеллера У


№    

h

b

s

t

R

r

Площадь попер. сеч. F см2

Справочные значения для осей

X0 см

не более

X-X

Y-Y

мм

Ix см4

Wx см3

Ix см

Sx см3

Iy см4

Wy см3

i0 см

50

32

4.4

7.0

6.0

2.5

6.16

22.8

9.1

1.92

5.59

5.61

2.75

0.95

1.16

6.5У

65

36

4.4

7.2

6.0

2.5

7.51

48.6

15.0

2.54

9.00

8.70

3.68

1.08

1.24

80

40

4.5

7.4

6.5

2.5

8.98

89.4

22.4

3.16

23.30

12.80

4.75

1.19

1.31

10У

100

46

4.5

7.6

7.0

3.0

10.90

174.0

34.8

3.99

20.40

20.40

6.46

1.37

1.44

12У

120

52

4.8

7.8

7.5

3.0

13.30

304.0

50.6

4.78

29.60

31.20

8.52

1.53

1.54

14У

140

58

4.9

8.1

8.0

3.0

15.60

491.0

70.2

5.60

40.80

45.40

11.00

1.70

1.67

16У

160

64

5.0

8.4

8.5

3.5

18.10

747.0

93.4

6.42

54.10

63.30

13.80

1.87

1.80

16аУ

160

68

5.0

9.0

8.5

3.5

19.50

823.0

103.0

6.49

59.40

78.80

16.40

2.01

2.00

18У

180

70

5.1

8.7

9.0

3.5

20.70

1090.0

121.0

7.24

69.80

86.00

17.00

2.04

1.94

18аУ

180

74

5.1

9.3

9.0

3.5

22.20

1190.0

132.0

7.32

76.10

105.00

20.00

2.18

2.13

20У

200

76

5.2

9.0

9.5

4.0

23.40

1520.0

152.0

8.07

87.80

113.00

20.50

2.20

2.07

22У

220

82

5.4

9.5

10.0

4.0

26.70

2110.0

192.0

8.89

110.00

151.00

25.10

2.37

2.21

24У

240

90

5.6

10.0

10.5

4.0

30.60

2900.0

242.0

9.73

139.00

208.00

31.60

2.60

2.42

27У

270

95

6.0

10.5

11.0

4.5

35.20

4160.0

308.0

10.90

178.00

262.00

37.30

2.73

2.47

30У

300

100

6.5

11.0

12.0

5.0

40.50

5810.0

387.0

12.00

224.00

327.00

43.60

2.84

2.52

33У

330

105

7.0

11.7

13.0

5.0

46.50

7980.0

484.0

13.10

281.00

410.00

51.80

2.97

2.59

36У

360

110

7.5

12.6

14.0

6.0

53.40

10820.0

601.0

14.20

350.00

513.00

61.70

3.10

2.68

40У

400

115

8.0

13.5

15.0

6.0

61.50

15220.0

761.0

15.70

444.00

642.00

73.40

3.23

2.75


Размеры швеллера П


h

b

s

t

R

r

Площадь
попер. сеч. F см2

Справочные значения для осей

X0 см

не более

X-X

Y-Y

мм

Ix см4

Wx см3

Ix см

Sx см3

Iy см4

Wy см3

Iy см

50

32

4.4

7.0

6.0

3.5

6.16

22.8

9.1

1.92

5.61

5.95

2.99

0.98

1.21

6.5П

65

36

4.4

7.2

6.0

3.5

7.51

48.8

15.0

2.55

9.02

9.35

4.06

1.12

1.29

80

40

4.5

7.4

6.5

3.5

8.98

89.8

22.5

3.16

13.30

13.90

5.31

1.24

1.38

10П

100

46

4.5

7.6

7.0

4.0

10.90

175.0

34.9

3.99

20.50

22.60

7.37

1.44

1.53

12П

120

52

4.8

7.8

7.5

4.5

13.30

305.0

50.8

4.79

29.70

34.90

9.84

1.62

1.66

14П

140

58

4.9

8.1

8.0

4.5

15.60

493.0

70.4

5.61

40.90

51.50

12.90

1.81

1.82

16П

160

64

5.0

8.4

8.5

5.0

18.10

750.0

93.8

6.44

54.30

72.80

16.40

2.00

1.97

16аП

160

68

5.0

9.0

8.5

5.0

19.50

827.0

103.0

6.51

59.50

90.50

19.60

2.15

2.19

18П

180

70

5.1

8.7

9.0

5.0

20.70

1090.0

121.0

7.26

70.00

100.00

20.60

2.20

2.14

18аП

180

74

5.1

9.3

9.0

5.0

22.20

1200.0

133.0

7.34

76.30

123.00

24.30

2.35

2.36

20П

200

76

5.2

9.0

9.5

5.5

23.40

1530.0

153.0

8.08

88.00

134.00

25.20

2.39

2.30

22П

220

82

5.4

9.5

10.0

6.0

26.70

2120.0

193.0

8.90

111.00

178.00

31.00

2.58

2.47

24П

240

90

5.6

10.0

10.5

6.0

30.60

2910.0

243.0

9.75

139.00

248.00

39.50

2.85

2.72

27П

270

95

6.0

10.5

11.0

6.5

35.20

4180.0

310.0

10.90

178.00

314.00

46.70

2.99

2.78

30П

300

100

6.5

11.0

12.0

7.0

40.50

5830.0

389.0

12.00

224.00

393.00

54.80

3.12

2.83

33П

330

105

7.0

11.7

13.0

7.5

46.50

8010.0

486.0

13.10

281.00

491.00

64.60

3.25

2.90

36П

360

110

7.5

12.6

14.0

8.5

53.40

10850.0

603.0

14.30

350.00

611.00

76.30

3.38

2.99

40П

400

115

8.0

13.5

15.0

9.0

61.50

15260.0

763.0

15.80

445.00

760.00

89.90

3.51

3.05

Цены швеллеров

Металлобаза «Сталь-Инвест», располагающаяся в Ростове-на-Дону, к сотрудничает с крупными заводами-изготовителями с 2012 года. Благодаря этому для заказчиков компании действуют специальные цены на типоразмеры. Заказчики, крупные подрядчики со всей России являются постоянными клиентами металлобазы. Позвоните по многоканальному телефону, указанному на сайте – узнайте все подробности о заказах, размерном ряде металлопрофилей.

Размеры швеллеров горячекатаных — Таблица, ГОСТ

Знание размеров швеллеров обязательно при проектировании металлоконструкций, монтаже каркасов. Швеллера, выпускаемые по ГОСТ должны в полной мере соответствовать данной таблице размеров. В статье подробно рассмотрены параметры моделей под номерами от 5 до 40, с параллельными (маркировка «П»), уклонными вовнутрь гранями («У»).

Есть возможность заказать специальный стальной горячекатаный швеллер, по индивидуальным параметрам. Такая металлодеталь будет отвечать конкретным потребностям проекта. Если требуется облегчить металлоконструкцию без потерь прочности, то заказывается серия «Л» швеллерной продукции – для неответственных построек или «Э» — экономичная серия с меньшей толщиной полок. Всегда при заказе швеллерной продукции надо исходить из конкретных целей строительства.

Нормативные документы, описание

Стальные типоразмеры имеют п-образную конструкцию, каждый вид предназначен для выполнения определенной задачи. Этим объясняется широкое разнообразие моделей, которые помимо размера отличаются химическим составом. При производстве швеллерной продукции используют низкоуглеродистую сталь, а также конструкционную или низколегированную.

В ГОСТ 380-2005 прописаны марки стали, подходящие для выполнения таких задач. Стандартный вариант – сталь Ст3сп/пс5. Стальные марки 10ХСНД, 15ХСНД, присутствующие в технологическом составе сортамента, говорят о стойкости металлоизделия к атмосферным воздействиям, коррозии. Их применение говорит о значительном облегчении строящейся конструкции без потерь прочностных характеристик. Низколегированная сталь 09Г2С используется для моделей, повышает устойчивость к температурным перепадам, для использования в местах с максимальной нагрузкой.

Размеры швеллера У


№    

h

b

s

t

R

r

Площадь попер. сеч. F см2

Справочные значения для осей

X0 см

не более

X-X

Y-Y

мм

Ix см4

Wx см3

Ix см

Sx см3

Iy см4

Wy см3

i0 см

50

32

4.4

7.0

6.0

2.5

6.16

22.8

9.1

1.92

5.59

5.61

2.75

0.95

1.16

6.5У

65

36

4.4

7.2

6.0

2.5

7.51

48.6

15.0

2.54

9.00

8.70

3.68

1.08

1.24

80

40

4.5

7.4

6.5

2.5

8.98

89.4

22.4

3.16

23.30

12.80

4.75

1.19

1.31

10У

100

46

4.5

7.6

7.0

3.0

10.90

174.0

34.8

3.99

20.40

20.40

6.46

1.37

1.44

12У

120

52

4.8

7.8

7.5

3.0

13.30

304.0

50.6

4.78

29.60

31.20

8.52

1.53

1.54

14У

140

58

4.9

8.1

8.0

3.0

15.60

491.0

70.2

5.60

40.80

45.40

11.00

1.70

1.67

16У

160

64

5.0

8.4

8.5

3.5

18.10

747.0

93.4

6.42

54.10

63.30

13.80

1.87

1.80

16аУ

160

68

5.0

9.0

8.5

3.5

19.50

823.0

103.0

6.49

59.40

78.80

16.40

2.01

2.00

18У

180

70

5.1

8.7

9.0

3.5

20.70

1090.0

121.0

7.24

69.80

86.00

17.00

2.04

1.94

18аУ

180

74

5.1

9.3

9.0

3.5

22.20

1190.0

132.0

7.32

76.10

105.00

20.00

2.18

2.13

20У

200

76

5.2

9.0

9.5

4.0

23.40

1520.0

152.0

8.07

87.80

113.00

20.50

2.20

2.07

22У

220

82

5.4

9.5

10.0

4.0

26.70

2110.0

192.0

8.89

110.00

151.00

25.10

2.37

2.21

24У

240

90

5.6

10.0

10.5

4.0

30.60

2900.0

242.0

9.73

139.00

208.00

31.60

2.60

2.42

27У

270

95

6.0

10.5

11.0

4.5

35.20

4160.0

308.0

10.90

178.00

262.00

37.30

2.73

2.47

30У

300

100

6.5

11.0

12.0

5.0

40.50

5810.0

387.0

12.00

224.00

327.00

43.60

2.84

2.52

33У

330

105

7.0

11.7

13.0

5.0

46.50

7980.0

484.0

13.10

281.00

410.00

51.80

2.97

2.59

36У

360

110

7.5

12.6

14.0

6.0

53.40

10820.0

601.0

14.20

350.00

513.00

61.70

3.10

2.68

40У

400

115

8.0

13.5

15.0

6.0

61.50

15220.0

761.0

15.70

444.00

642.00

73.40

3.23

2.75


Размеры швеллера П


h

b

s

t

R

r

Площадь
попер. сеч. F см2

Справочные значения для осей

X0 см

не более

X-X

Y-Y

мм

Ix см4

Wx см3

Ix см

Sx см3

Iy см4

Wy см3

Iy см

50

32

4.4

7.0

6.0

3.5

6.16

22.8

9.1

1.92

5.61

5.95

2.99

0.98

1.21

6.5П

65

36

4.4

7.2

6.0

3.5

7.51

48.8

15.0

2.55

9.02

9.35

4.06

1.12

1.29

80

40

4.5

7.4

6.5

3.5

8.98

89.8

22.5

3.16

13.30

13.90

5.31

1.24

1.38

10П

100

46

4.5

7.6

7.0

4.0

10.90

175.0

34.9

3.99

20.50

22.60

7.37

1.44

1.53

12П

120

52

4.8

7.8

7.5

4.5

13.30

305.0

50.8

4.79

29.70

34.90

9.84

1.62

1.66

14П

140

58

4.9

8.1

8.0

4.5

15.60

493.0

70.4

5.61

40.90

51.50

12.90

1.81

1.82

16П

160

64

5.0

8.4

8.5

5.0

18.10

750.0

93.8

6.44

54.30

72.80

16.40

2.00

1.97

16аП

160

68

5.0

9.0

8.5

5.0

19.50

827.0

103.0

6.51

59.50

90.50

19.60

2.15

2.19

18П

180

70

5.1

8.7

9.0

5.0

20.70

1090.0

121.0

7.26

70.00

100.00

20.60

2.20

2.14

18аП

180

74

5.1

9.3

9.0

5.0

22.20

1200.0

133.0

7.34

76.30

123.00

24.30

2.35

2.36

20П

200

76

5.2

9.0

9.5

5.5

23.40

1530.0

153.0

8.08

88.00

134.00

25.20

2.39

2.30

22П

220

82

5.4

9.5

10.0

6.0

26.70

2120.0

193.0

8.90

111.00

178.00

31.00

2.58

2.47

24П

240

90

5.6

10.0

10.5

6.0

30.60

2910.0

243.0

9.75

139.00

248.00

39.50

2.85

2.72

27П

270

95

6.0

10.5

11.0

6.5

35.20

4180.0

310.0

10.90

178.00

314.00

46.70

2.99

2.78

30П

300

100

6.5

11.0

12.0

7.0

40.50

5830.0

389.0

12.00

224.00

393.00

54.80

3.12

2.83

33П

330

105

7.0

11.7

13.0

7.5

46.50

8010.0

486.0

13.10

281.00

491.00

64.60

3.25

2.90

36П

360

110

7.5

12.6

14.0

8.5

53.40

10850.0

603.0

14.30

350.00

611.00

76.30

3.38

2.99

40П

400

115

8.0

13.5

15.0

9.0

61.50

15260.0

763.0

15.80

445.00

760.00

89.90

3.51

3.05

Цены швеллеров

Металлобаза «Сталь-Инвест», располагающаяся в Краснодаре, к сотрудничает с крупными заводами-изготовителями с 2012 года. Благодаря этому для заказчиков компании действуют специальные цены на типоразмеры. Заказчики, крупные подрядчики со всей России являются постоянными клиентами металлобазы. Позвоните по многоканальному телефону, указанному на сайте – узнайте все подробности о заказах, размерном ряде металлопрофилей.

Швеллер 20 — вес 1 метра, размеры по ГОСТ, сортамент

image

Стальной швеллер 20 – вид металлопроката с поперечным сечением П-образной формы с равными или неравными полками. Высота стенки – 20 см. Равнополочный швеллер 20 изготавливают способом горячей прокатки по ГОСТу 8240-97 или гибки на профилегибочных линиях в соответствии с ГОСТом 8278-83. Неравнополочные изделия производят путем гибки полосовых или листовых заготовок. Их сортамент соответствует ГОСТу 8281-80. Для изготовления продукции рядового применения используется углеродистая сталь обыкновенного качества разных степеней раскисления и качественная конструкционная. Для швеллера 20, рассчитанного на эксплуатацию под высокими нагрузками и/или в условиях низких температур, востребованы низколегированные стали типа 09Г2С.

Швеллер номер 20

Виды швеллера 20, основные характеристики

ГОСТ 8240-97 регламентирует производство нескольких видов горячекатаной продукции с П-образным поперечным сечением. В продажу горячекатаный швеллер 20 поступает хлыстами длиной 2-12 м. По заказу длина может быть больше.

  • С уклоном внутренних граней полок. В маркировке указываются – высота полки в сантиметрах и буква «У». Продукция используется в каркасном строительстве, для усиления фундамента, устройства ферм, арочных перекрытий, сооружения малых архитектурных форм, создания несущих металлоконструкций различного назначения.
  • С параллельными гранями полок. В обозначении присутствует буква «П». Как и продукция серии У, применяется в строительстве. Изделия с параллельными внутренними гранями полок удобны в тех случаях, когда необходимо плотное сопряжение по внутренней части сечения.
  • С параллельными гранями полок экономичная серия (Э). Толщина стенки меньше, чем толщина стенки металлоизделий серии П.
  • С параллельными гранями полок легкой серии (Л). Для швеллера 20 Л характерны уменьшенная длина полок, толщина полок и стенки, а следовательно, меньшие – площадь сечения, вес 1 м, выдерживаемые нагрузки, по сравнению с серией П. Продукция востребована в конструкциях, не предназначенных для восприятия значительных усилий.
  • С уклоном внутренних граней полок специальной серии (С) – 20С, 20Са, 20Сб. Металлопродукция с индексами «а» и «б» обладает более мощным сечением, по сравнению с прокатом 20С.

image

Равнополочный гнутый швеллер 20, выпускаемый по ГОСТу 8278-83, может иметь полки шириной 50, 80, 100, 180 мм, толщину стенки – 3, 4, 5, 6 мм. Изготавливается из горячекатаных рулонных заготовок. Неравнополочные гнутые изделия производят в соответствии с ГОСТом 8281-80. Нормативом предусмотрены полки шириной 50 и 30 мм, толщина стенки – 4 мм.

Для повышения коррозионной стойкости металлопродукцию, изготовленную из «черных» углеродистых сталей, покрывают защитным цинковым слоем.

Таблица размеров и массы 1 м швеллера 20, выпускаемого по разным ГОСТам

ГОСТ, определяющий сортамент швеллера 20 Обозначение Высота стенки, мм Толщина стенки, мм Ширина полки, мм Ширина полки, мм Толщина полок, мм Масса 1 м, кг
ГОСТ8240-97 20У 200 5,2 76 76 9,0 18,4
20П 200 5,2 76 76 9,0 18,4
20Л 200 3,8 45 45 6,0 10,12
20Э 200 4,9 76 76 9,0 18,07
20С 200 7,0 73 73 11,0 22,63
20Са 200 9,0 75 75 11,0 25,77
20Сб 200 8,0 100 100 11,0 28,71
ГОСТ 8278-83 200 3,0 50 50 3,0 6,792
200 4,0 50 50 4,0 8,953
200 4,0 80 80 4,0 10,84
200 5,0 80 80 5,0 13,42
200 6,0 80 80 6,0 15,91
200 3,0 100 100 3,0 9,147
200 6,0 100 100 6,0 17,79
200 6,0 180 180 6,0 25,33
ГОСТ 8281-80 200 4,0 50 30 4,0 8,298

сортамент по ГОСТ: таблица размеров

Стальной швеллер – вид фасонного проката, изготавливаемый способами горячей прокатки или гибки без нагрева. Поперечное сечение имеет П-образную форму. Горячекатаный швеллер изготавливают равнополочным, с параллельными или расположенными под уклоном гранями полок. Гнутые изделия могут иметь равные или неравные полки. При производстве металлопродукции, предназначенной для общего применения, используется углеродистая сталь обыкновенного качества. При изготовлении фасонных изделий, запланированных для эксплуатации при повышенных динамических и вибрационных нагрузках, а также для строительно-ремонтных работ в регионах с холодным климатом, востребованы низколегированные марки (09Г2С).

Горячекатаный швеллер: виды, характеристики

Сортамент горячекатаного стального швеллера определяет ГОСТ 8240-97. В соответствии с нормативом выпускают швеллер с параллельными внутренними гранями полок и с гранями, расположенными под уклоном. Внешне горячекатаная продукция отличается от гнутой четко выраженными наружными углами, которые у гнутых профилей скруглены.

Швеллер с уклоном внутренних граней полок

Горячекатаный швеллер

Обозначения:

  • h – высота стенки;
  • b – ширина полки;
  • s – толщина стенки;
  • t – средняя толщина полки;
  • R – радиус внутреннего закругления;
  • r – радиус закругления полки;
  • Xo – размер от оси Y-Y до наружной грани стенки.

В маркировке этой продукции указываются: высота стенки в сантиметрах и буква «У». Уклон внутренних граней полок составляет 4-10%.

Таблица размеров и массы швеллеров с уклоном внутренних граней полок по ГОСТу 8240-97

Тип швеллера

h

b

s

t

R

r

Площадь поперечного сечения, мм2

Масса 1 м, кг

Не более

мм

50

32

4,4

7,0

6,0

2,5

6,16

4,84

6,5У

65

36

4,4

7,2

6,0

2,5

7,51

5,9

80

40

4,5

7,4

6,5

2,5

8,98

7,0

10У

100

46

4,5

7,6

7,0

3,0

40,9

8,59

12У

120

52

4,8

7,8

7,5

3,0

13,3

10,4

14У

140

58

4,9

8,1

8,0

3,0

15,6

12,3

16У

160

64

5,0

8,4

8,5

3,5

18,1

14,2

18У

180

70

5,1

8,7

9,0

3,5

20,7

16,3

20У

200

76

5,2

9,0

9,5

4,0

23,4

18,4

22У

220

82

5,4

9,5

10,0

4,0

26,7

21,0

24У

240

90

5,6

10,0

10,5

4,0

30,6

24,0

27У

270

95

6,0

10,5

11,0

4,5

35,2

27,7

30У

300

100

6,5

11,0

12,0

5,0

40,5

31,8

40У

400

115

8,0

13,5

15,0

6,0

61,5

48,3

Площадь поперечного сечения для таблицы сортамента рассчитана по номинальным размерам, масса 1 метра погонного определяется с использованием средней плотности стали, равной 7500 кг/м3.

Этот вид металлопроката востребован в строительстве – для устройства перекрытий, изготовления ферм, армирования фундаментов, сооружения каркасных строений. Применяется в сварных, клепаных и сборно-разборных конструкциях. Профиль удобен для укладки на ровные поверхности.

Швеллер с параллельными гранями полок

Швеллер с параллельными гранями полок

Обозначения:

  • h – высота стенки;
  • b – ширина полки;
  • s – толщина стенки;
  • t – толщина полки;
  • R – радиус внутреннего закругления;
  • r – радиус закругления полки;
  • Xo – расстояние от оси Y-Y до наружной грани стенки.

В обозначении профиля с параллельными внутренними гранями полок указывается высота стенки в сантиметрах и буква «П».

Таблица сортамента швеллеров с параллельными внутренними гранями полок по ГОСТу 8240-97

Тип швеллера

h

b

s

t

R

r

Площадь поперечного сечения, мм2

Масса 1 м, кг

Не более

мм

50

32

4,4

7,0

6,0

3,5

6,16

4,84

6,5П

65

36

4,4

7,2

6,0

3,5

7,51

5,9

80

40

4,5

7,4

6,5

3,5

8,98

7,0

10П

100

46

4,5

7,6

7,0

4,0

40,9

8,59

12П

120

52

4,8

7,8

7,5

4,5

13,3

10,4

14П

140

58

4,9

8,1

8,0

4,5

15,6

12,3

16П

160

64

5,0

8,4

8,5

5,0

18,1

14,2

18П

180

70

5,1

8,7

9,0

5,0

20,7

16,3

20П

200

76

5,2

9,0

9,5

5,5

23,4

18,4

22П

220

82

5,4

9,5

10,0

6,0

26,7

21,0

24П

240

90

5,6

10,0

10,5

6,0

30,6

24,0

27П

270

95

6,0

10,5

11,0

6,5

35,2

27,7

30П

300

100

6,5

11,0

12,0

7,0

40,5

31,8

Как и продукция с уклоном внутренних граней полок, металлопрокат с параллельными гранями востребован в строительстве – в качестве основных элементов конструкций и дополнительных связей, а также в мероприятиях по ремонту и реконструкции ветхих строений.

Гнутый швеллер: описание, характеристики

Гнутый равнополочный швеллер изготавливается в соответствии с ГОСТом 8278-83. По точности профилирования различают металлоизделия высокой, повышенной, обычной точности. В обозначении присутствуют: высота стенки, ширина полки и их толщина в миллиметрах. Преимуществом этого металлопрофиля, по сравнению с горячекатаным, является улучшенное качество поверхности, благодаря тому, что при обработке на профилегибочном оборудовании некоторые поверхностные дефекты ликвидируются.

Гнутый швеллер

Обозначения:

  • h – высота стенки;
  • b – ширина полки;
  • s – толщина изделия;
  • R – радиус внутреннего закругления;
  • Xo – размер от оси Y-Y до наружной грани стенки.

Таблица типоразмеров и массы гнутых швеллеров по ГОСТу 8278-83

h

b

s

R

Площадь поперечного сечения, мм2

Масса 1 м, кг

Не более

мм

100

50

3

4

5,68

4,47

100

50

4

6

7,4

5,81

120

60

4

6

9,00

7,01

140

60

4

7

12,09

9,49

160

80

5

7

15,09

11,85

180

80

5

7

16,09

12,68

200

80

4

6

13,81

10,83

200

80

6

9

20,26

15,91

250

125

6

9

28,66

22,5

250

60

4

6

14,21

11,15

Гнутый швеллер в строительных конструкциях обычно выполняет функции дополнительных усиливающих элементов. Профиль востребован для создания каркасов под облицовочные материалы, в мебельной индустрии, для изготовления несущих рам тяжелой техники.

Возможно, вас заинтересует другая наша продукция:

Офис

СПб, Лиговский пр.,
д.111-113-115, лит.Б, оф 311

Характеристики канала

в учебном пособии по беспроводной связи 04 ноября 2020 г. — Изучение характеристик канала в учебном пособии по беспроводной связи (26082)

Объясните характеристики беспроводного канала?

Беспроводной канал подвержен различным препятствиям при передаче, таким как потери на трассе, помехи и блокировки. Эти факторы ограничивают дальность действия, скорость передачи данных и надежность беспроводной передачи.

Типы путей

Влияние этих факторов, связанных с передачей, зависит от условий окружающей среды и движения передатчика и приемника.Есть два типа пути, чтобы добраться до приемника:

.

Прямой путь

Когда сигнал передается и достигает приемника напрямую, его можно назвать прямым путем, а компоненты, присутствующие в этом пути, называются компонентами прямого пути.

Многолучевой

Многолучевость, поскольку название предполагает передачу сигнала на приемник через несколько направлений, которые подвергаются различным явлениям, называется многолучевым распространением, а компоненты передаваемого сигнала называются компонентами многолучевого распространения.

Это многолучевое распространение отражается, дифрагирует и рассеивается окружающей средой и достигает приемника, который затем смещается по амплитуде, частоте и фазе относительно компонента прямого пути.

Характеристики беспроводного канала

Каковы характеристики беспроводного канала?

  • Наиболее важные характеристики беспроводного канала —
  • Потери на пути
  • Затухание
  • Помехи
  • Доплеровский сдвиг

В следующих разделах мы обсудим эти характеристики каналов по очереди.

Потеря пути

Потери на трассе можно определить как отношение мощности передаваемого сигнала к мощности того же сигнала, достигающего приемника на заданном пути. Это функция расстояния распространения.

  • Крайне важно оценить потери на трассе при проектировании и развертывании сетей беспроводной связи.
  • На потери на трассе влияют различные факторы, такие как радиочастота и характер местности.
  • Существует модель, называемая моделью распространения в свободном пространстве, которая представляет собой простейшую модель потерь на трассе, в которой сигнал движется по прямому пути между передатчиком и приемником без каких-либо компонентов атмосферного затухания или многолучевого распространения.
  • В этой модели соотношение между передаваемой мощностью P t и принимаемой мощностью P r задается формулой

Pr = PtGtGr (λ4Πd) 2

Где

  • Gt — усиление антенны передатчика
  • Gr — усиление антенны приемника
  • d — расстояние между передатчиком и приемником
  • λ — длина волны сигнала

Двухходовая модель также называется двухсторонней моделью, которая широко используется.Упомянутая выше модель свободного пространства говорит о том, что от передатчика до приемника был только один путь.

Фактически, с помощью многолучевого распространения приемник получает сигнал. Следовательно, двухпутная модель пытается уловить это явление. Модель предполагает, что сигнал достигает приемника по двум путям: по прямой прямой видимости и по пути, по которому принималась отраженная волна.

В соответствии с двухлучевой моделью принимаемая мощность определяется как Pr = PtGtGr (hthrd2) 2

Где

  • p t — передаваемая мощность
  • G t представляют собой усиление антенны на передатчике
  • G r представляют собой усиление антенны на приемнике
  • d — расстояние между передатчиком и приемником
  • h t — высота передатчика
  • h r высота ствольной коробки

Затухание

Затухание определяется как изменение сигнала с различными переменными.Это колебания силы сигнала при достижении приемником. Замирание можно разделить на два типа —

.
  • Быстрое замирание / мелкомасштабное замирание и
  • Медленное замирание / крупномасштабное замирание

Быстрое замирание — это быстрые колебания амплитуды, фазы или задержек в многолучевом распространении принятого сигнала из-за интерференции между одним и тем же переданным сигналом, который претерпел несколько версий, которые были достигнуты на приемнике в разные интервалы времени.

Промежуток времени между приемом первой версии сигнала и последнего отраженного сигнала называется разбросом задержки. Многолучевое распространение передаваемого сигнала, вызывающее быстрое замирание, происходит из-за трех механизмов распространения, а именно —

  • Отражение
  • Дифракция
  • Рассеяние

Сигнал, который проходит несколько путей, может иногда конструктивно, а иногда и деструктивно складываться в приемнике, что приводит к изменению уровня мощности принятого сигнала.Этот принятый одиночный конверт следует распределению Рэлея, чтобы увидеть, существует ли какая-либо линия прямой видимости между передатчиком и приемником.

Медленное замирание

Само название «Медленное замирание» означает, что сигнал затухает медленно. Характеристики медленного замирания приведены ниже.

  • , когда объекты, которые частично поглощают передачу, вызывают медленное замирание, которое находится между передатчиком и приемником.
  • Продолжительность затухания может составлять до нескольких секунд или минут, отсюда и название «медленное затухание».
  • Приемник, находящийся внутри здания, принимает радиоволны, проходя сквозь стены здания, что приводит к медленному затуханию сигнала. Препятствия вызывают случайное изменение мощности принимаемого сигнала.
  • Медленное замирание может привести к тому, что принимаемый сигнал будет отличаться, даже если расстояние между передатчиком и приемником останется неизменным.
  • Медленное замирание также называется замиранием тени, потому что замирание, которое возникает из-за объектов, таких как большие здания или другие конструкции, препятствует прямому пути передачи от передатчика к приемнику.

Помехи

Интерференция рассматривается как нежелательные сигналы, которые нарушают беспроводную передачу данных между источником и приемником. Есть две основные формы вмешательства —

  • Помехи в соседнем канале и
  • Помехи в совмещенном канале.

В случае помех по соседнему каналу количество внешней мощности передается от сигнала к соседним каналам. Его можно уменьшить, используя защитные полосы между выделенными частотными диапазонами.

Помеха в совмещенном канале, иногда также называемая узкополосной помехой, когда та же частота передачи используется для других соседних систем.

Межсимвольные помехи — это еще один тип помех, где деформация принятого сигнала вызывается частичным расширением спектра и последующим перекрытием отдельных импульсов в сигнале.

Адаптивная коррекция — это метод другого типа, который помогает минимизировать искажение сигнала при передаче данных в основной полосе частот.Это помогает в сборе энергии рассеянного символа путем адаптации изменяющихся во времени свойств канала связи. В процессе коррекции используются сложные алгоритмы цифровой обработки. Характеристики канала управления

— драйверы для Windows

  • 2 минуты на чтение

В этой статье

Каналом управления для устройства является его оконечная точка управления USB.Управляющее сообщение от хоста к устройству отправляется как передача SEND_ENCAPSULATED_COMMAND. Этот перенос определен в следующей таблице.

BmRequestType b Запрос w Значение индекс ширина Данные

0x21

0x00

0x0000

Поле bInterfaceNumber дескриптора интерфейса класса связи

Длина блока управляющих сообщений в байтах

Блок управляющих сообщений

Хост не опрашивает конечную точку USB Control непрерывно на предмет сообщений управления вводом.После размещения управляющего сообщения в своей конечной точке управления устройство должно вернуть уведомление на конечную точку Interrupt IN интерфейса класса связи, которое опрашивается хостом всякий раз, когда устройство может возвращать управляющие сообщения. Передача от конечной точки IN прерывания устройства к хосту является стандартной передачей прерывания USB IN. Единственное определенное уведомление устройства — это уведомление RESPONSE_AVAILABLE, определенное в следующей таблице.

Смещение (байты) Длина (байты) Поле Данные

0

4

Уведомление

RESPONSE_AVAILABLE (0x00000001)

4

4

Зарезервировано

0

После получения уведомления RESPONSE_AVAILABLE хост считывает управляющее сообщение из конечной точки управления, используя передачу GET_ENCAPSULATED_RESPONSE, определенную в следующей таблице.

bmRequestType b Запрос w Значение индекс ширина Данные

0xA1

0x01

0x0000

Поле bInterfaceNumber дескриптора интерфейса класса связи

0x0400 (это минимальная длина в байтах буфера, отправляемого хостом)

Блок управляющих сообщений

Если по какой-то причине устройство получает GET_ENCAPSULATED_RESPONSE и не может ответить действительными данными на контрольной конечной точке, тогда оно должно вернуть однобайтовый пакет, установленный на 0x00, вместо того, чтобы останавливать контрольную конечную точку.

Характеристика канала

— это … Что такое характеристика канала?

  • Канал (китайская медицина) — Канал (zh stp | p = jīngluò | s = 经络 | t = 經絡), также известный как меридиан в традиционной китайской медицине, является общим названием сосуда (zh stp | s = 经脉 | t = 經脈 | p = jīngmài, также известный как канал) и залога (zh stp | s = 络脉 | t = 絡脈 | p = luòmài). Это путь бега… Википедия

  • Координация каналов — (или координация цепочки поставок) направлена ​​на повышение эффективности цепочки поставок путем согласования планов и целей отдельных предприятий.Обычно он фокусируется на управлении запасами и решениях о заказе в распределенных внутри компании настройках… Wikipedia

  • Серфинг каналов — Не путать с переключением каналов. Серфинг каналов (также известный как переключение каналов или переключение каналов) — это практика быстрого сканирования различных телевизионных каналов или радиочастот, чтобы найти что-то интересное для просмотра или…… Wikipedia

  • Нормандские острова — группа британских островов в проливе Ла-Манш, недалеко от побережья Франции, состоящая из Олдерни, Гернси, Джерси и более мелких островов.126 156; 75 кв. Миль. (194 кв. Км). * * * I Островные зависимости, Великобритания. Находится в Ла-Манше…… Universalium

  • Ионный канал, управляемый лигандом — Нейротрансмиттерный ионный канал, трансмембранная область Ионный канал, управляемый лигандом Идентификаторы Символ Нейроканальная мембрана Pfam… Wikipedia

  • Вольт-амперная характеристика — Рис. 1. ВАХ диода с фазовым переходом (без шкалы). Вольт-амперная характеристика — это зависимость, обычно представленная в виде диаграммы или графика, между электрическим током и соответствующим напряжением или разностью потенциалов.В…… Википедии

  • Ла-Манш — Для скаковых лошадей см. Ла-Манш (лошадь). Вид со спутника на Ла-Манш. Ла-Манш (французский: la Manche, бретонский: Mor Breizh, корнуоллский: Mor Bretannek), часто называемый просто Каналом… Wikipedia

  • Напряжение зависимых кальциевых каналов — Напряжение зависимых кальциевых каналов (VDCC) — это группа потенциалзависимых ионных каналов, обнаруженных в возбудимых клетках (например, мышцах, глиальных клетках, нейронах и т. Д.)) с проницаемостью для иона Ca2 +. [1] [2] Эти каналы немного проницаемы для натрия…… Wikipedia

  • Задний фонарь верхнего диапазона пролива Крейгилл — Местоположение Восточная сторона мыса Воробьев на северном берегу реки Патапско. Координаты… Википедия

  • Задний фонарь нижнего диапазона канала Крейгилла — Фотография 1960 года заднего фонаря нижнего диапазона Крейгхилла (USCG) Местоположение у Рамона-Бич, штат Мэриленд (недалеко от Эджмира) в координатах Чесапикского залива… Википедия

  • Передний фонарь нижнего диапазона канала Крейгилл — 22 августа 1885 года, фото майора Джареда А.Смит. Расположение Вход к реке Патапско, Чесапикский залив, Мэриленд. Координаты… Wikipedia

  • Характерные режимы — Электромагнитный анализ

    Ближайшие события:

    1. Второе издание курса Европейской школы антенн (ESoA) «Характерные режимы: теория и приложения» будет проводиться в Праге, Чешская Республика, в период с 24 по 28 мая 2021 года. Курс организован совместно Чешским техническим университетом в г. Прага, Политехнический университет Валенсии, Лейбницкий университет Ганновера и Лундский университет.Веб-сайт курса с подробной информацией доступен здесь. Брошюра о курсе находится здесь. Первая версия этого курса, проведенная в Валенсии, Испания, получила хорошую оценку Совета ESoA, но на этот раз мы постараемся добиться еще большего!

    2. Созванная сессия «Анализ характеристических режимов для новых приложений и новых структур» на Европейской конференции 2021 года по антеннам и распространению радиоволн в Дюссельдорфе, Германия, 22-26 марта 2021 года (Организаторы: Дирк Мантейфель, Калян К.Дурбхакула и Фенган Линь)

    3. Устная сессия «Теория B19 и применение характеристических режимов» на Генеральной ассамблее и научном симпозиуме URSI 2020 г. (GASS) в Риме, Италия, 29 августа — 5 сентября 2020 г. (Организаторы: Деб Чаттерджи и Ахмед М. Хассан).

    4. Специальная сессия «Расширение границ проектирования и анализа характеристических мод» на симпозиуме IEEE AP-S по антеннам и распространению радиоволн и совместной встрече CNC / USNC-URSI 2020 года в Монреале, Канада, 5-10 июля 2020 г. (организаторы: Ци Ву и Ахмед М.Хасан).

    Другие новости:

    2020-07-07 По поручению CM SIG Марта Кабедо Фабрес и Дивита Ситарамду организовали два вебинара 23 и 25 июня 2020 года. Оба теперь загружены на наш канал YouTube. Подробности приведены ниже:

    Вебинар 23 июня 2020 года — https://youtu.be/TZd3paLoD_k

    Название презентации Динамик Принадлежность
    Анализ характеристических мод для проектирования реконфигурируемых антенн наноспутников Симоне Дженовези Пизанский университет, Италия
    Позиционирование антенны для оптимизации полосы пропускания с использованием анализа характеристик режима Питер В.Футтер Altair Development S.A. (Pty) Ltd, Южная Африка
    Электрически малая антенна с круговой поляризацией, использующая хиральные метаматериалы и основанная на теории характеристических мод Надя Кари Университет Гюстава Эйфеля,

    Кампус Лилля, Франция

    Вебинар 25 июня 2020 г.- https://youtu.be/GyvPdauCses

    Название презентации Динамик Принадлежность
    Метод систематического проектирования асимметричных многопортовых антенн на основе характеристических режимов Николай Пейтцмайер Университет Лейбница, Ганновер, Германия
    Синтез по схеме для одиночных антенн с использованием теории характеристических мод Хуэй Ли Даляньский технологический университет (DLUT), Китай

    2020-06-22 Осознавая интерес как внутри сообщества CM, так и за его пределами, чтобы узнать больше об анализе характерных режимов и последних результатах, мы выступили с инициативой запустить наш собственный канал YouTube.Мы планируем публиковать в этом канале как учебные пособия, так и новые научные результаты, касающиеся КМ.

    2019-05-15 Мы рады получить новость о том, что наш член SIG, ассоциированный профессор Ева Антонино-Давиу из Политехнического университета Валенсии (UPV) была удостоена престижной награды IEEE AP-S Lot Shafai Mid-Career Award 2019 за свою работу. достижения по характерным режимам. Цитата: «За вклад в систематическое проектирование антенных систем для практического применения с использованием характерных режимов и содействие доступу женщин к технике.«Ева внесла огромный вклад в нашу SIG с самого начала, и мы верим, что импульс, созданный нашими совместными усилиями, привел к тому, что многие люди осознали важность этой области. Браво, Ева!

    Бесплатное программное обеспечение и демонстрационные видео:

    Лундский университет выпустил бесплатное программное обеспечение для анализа характеристических режимов, а также видеодемонстрации функции CM коммерческого программного обеспечения. Более подробную информацию можно получить на странице программного обеспечения.

    Изменение характеристик канала — поперечный профиль, периметр смачивания, гидравлический радиус и т. Д.

    Энергия реки

    Энергия реки определяется тремя факторами:

    1. масса воды;
    2. высота реки над уровнем моря;
    3. уклон русла.

    Не вся энергия доступна для размывания или переноса отложений. Трение о дно и берега, а также турбулентность уменьшают энергию. Чем быстрее поток воды (скорость), тем сильнее турбулентность.Вода с более турбулентным потоком может переносить больше наносов.

    На скорость влияют три основных фактора. Это наклон канала, шероховатость ложа и берегов канала, а также форма поперечного сечения канала.

    Гидравлический радиус — это термин, используемый для описания формы канала. Это соотношение между длиной смоченного периметра и площадью поперечного сечения.

    Calculating the hydraulic radius of a river

    Расчет гидравлического радиуса реки

    Чем больше гидравлический радиус, тем меньше количество воды, контактирующей со слоем и берегами, что означает меньшее трение и воду может двигаться с большей скоростью.

    Измерительные реки

    Студенты, изучающие географию на уровне A Level, могут измерить ряд элементов реки. К ним относятся изменения глубины и ширины рек, типа нагрузки на русло (размер / шероховатость и т. Д.), Русла и характеристик потока, градиента потока и профилей русла.

    Share

    Характеристики канала для сценариев железнодорожных туннелей на основе симулятора трассировки лучей

    Сценарий туннеля является основным сценарием железнодорожного сообщения. В этой статье характеристики радиоканалов для сценариев туннелей с разными несущими частотами, разными расстояниями между передатчиком (Tx) и приемником (Rx) и поперечными сечениями моделируются с помощью инструмента трассировки лучей.Изучаются такие ключевые параметры, как потери на трассе, К-фактор Райса, среднеквадратичный разброс задержки и угловой разброс. Согласно результатам, более высокие частоты приводят к большим потерям на трассе, а присутствие кузова транспортного средства увеличивает потери на трассе примерно на 35 дБ в сценарии; в то же время это также вызовет колебания и нестабильность потерь на трассе. Кроме того, влияние отражений от боковых стенок существенно на распространение радиоволн. Канал испытывает более сильное замирание в узком туннеле по сравнению с другими.

    1. Введение

    Железнодорожное сообщение в последнее время переживает бурное развитие, например, высокоскоростная железная дорога, муниципальная железная дорога и городская железнодорожная система. Сценарий железнодорожных перевозок незаменим как для частной, так и для общественной мобильной связи. Широко признано, что модель беспроводного канала важна для проведения исследований в области мобильной связи, разработки систем, развертывания сетей и т. Д. [1]. В настоящее время рекомендуется использовать систему Long-Term Evolution Railway (LTE-R) для замены глобальной системы мобильной связи (GSM-R) на систему связи высокоскоростных поездов (HST) в составе интеллектуальных транспортных систем ( ЕГО) [2, 3].Кроме того, исследования беспроводных систем 5-го поколения (5G) на основе высокоскоростных железных дорог (HSR) стали тенденцией для удовлетворения потребностей в возможностях передачи [4–6]. Таким образом, изучение моделей каналов в системе железнодорожного движения для новой системы связи является обязательным.

    Необходимо провести исследование беспроводного канала для различных типичных сценариев железнодорожного движения (виадуки, туннели, выемки и т. Д.), Учитывая значительные различия между сценариями движения поездов и сценариями сетей общего пользования [7].Полевые испытания и трассировка лучей (RT) — два хорошо известных метода определения характеристик канала. Полевые испытания в области железнодорожного транспорта — дело сложное, дорогостоящее и длительное. RT обеспечивает возможность точного прогнозирования распространения волн, что позволяет сэкономить время и удобно. Поэтому RT широко используется при моделировании каналов в замкнутых средах.

    Сценарий туннеля — один из наиболее распространенных сценариев, особенно в горных и холмистых районах. Учитывая уникальную конструкцию, беспроводное распространение в туннельных сценариях отличается от других сценариев HST, что привлекает множество исследовательских интересов [8–10].Протекающие кабели и распределенная антенная система (DAS) [11, 12] — это в основном два многообещающих метода обеспечения радиопокрытия в туннелях. В последние годы было предложено несколько моделей туннельных каналов, таких как модель трассировки лучей, многомодовая модель и модель, основанная на теории графов распространения [13, 14]. Реальная модель многолучевого распространения радиопередачи в типичном прямоугольном туннеле метро была представлена ​​в [15] с использованием RT для анализа доплеровского распространения. Трехмерные (3D) модели шести сценарных модулей для каналов от поездов до инфраструктуры миллиметрового и ТГц диапазона были определены и впервые построены в [16], в которой учитывались объекты препятствий реальности.На основе широкополосных измерений, проведенных в сценарии туннеля с использованием сетевой системы мобильных точек доступа, авторы [17] исследовали ключевые характеристики канала в различных сценариях HSR с помощью 3D RT. Кроме того, были предоставлены предложения по скорости передачи символов, ширине полосы подкадра и конфигурации поляризации, чтобы руководствоваться при проектировании системы связи 5G mmWave в типичных сценариях HSR.

    Вышеупомянутое исследование показало, что большинство существующих работ способствует развитию методов моделирования, основанных на крупномасштабных параметрах.Однако предыдущие модели были проанализированы и сопоставлены на основе полевых испытаний. Результаты измерений, такие как импульсная характеристика канала (CIR), смешиваются с множеством факторов. Кроме того, измерения, сосредоточенные на узкополосных системах с одним входом и одним выходом (SISO) в низкочастотном диапазоне, приводят к отсутствию параметров многолучевого распространения, таких как угловой разброс и доплеровский сдвиг. По-прежнему существует острая потребность в точной полной модели канала, учитывающей крупномасштабные параметры, мелкомасштабные параметры и пространственные параметры [18, 19] для сценариев многотипных туннелей в системах SISO или системах с множеством входов и множеством выходов (MIMO).На основе RT можно точно получить и проанализировать параметры канала, такие как потери на трассе, задержка из-за многолучевого распространения и угловой разброс. В этой статье представлены результаты моделирования в различных типах туннелей на частоте 1,8 ГГц. Рекомендации по оптимальному развертыванию предоставляются для систем MIMO и конфигурации антенны.

    Остальная часть статьи организована следующим образом. Существующие модели каналов для сценария туннеля 3GPP представлены в разделе 2. Определенные сценарии туннеля и настройки моделирования представлены в разделе 3.Ключевые параметры, такие как потери на трассе, рисовский K-фактор, среднеквадратичный разброс задержки (RMS) и угловой разброс в туннелях с различным поперечным сечением на разных частотах, анализируются в разделе 4. Выводы сделаны в разделе 5.

    2. Модели каналов

    3GPP TSG-RAN WG4 на заседании RAN # 66 определили четыре типичных сценария высокоскоростной железной дороги. В 3GPP [20–23] были приняты различные стандартные модели каналов в сценариях туннелей, такие как канал с одним ответвлением, модель линии временной задержки (TDL) и т. Д.

    Сценарии 2c и 2g соответствуют сценариям туннелей, перекрытых протекающими кабелями. Покрытие усовершенствованного узла B (eNB) расширяется за счет развертывания излучающих кабелей в сценариях 2g и 2c, которые показаны в таблице 1. В сценарии 2g пользовательское оборудование (UE) напрямую связывается с излучающим кабелем в туннеле. В этом случае сигнал сильно ослабляется из-за экранирования корпуса поезда. В сценариях 2c реле устанавливаются в поезде. UE обеспечивает двухэтапную связь с излучающим кабелем через реле, как показано на рисунке 1.Поскольку мощность передачи постепенно ослабевает в излучающем кабеле, для обеспечения адекватной мощности сигнала обычно применяются усилители РЧ. Канал распространения между автомобильным реле и UE не предполагает высокоскоростного движения.

    2c190 9045 RP и UE через RP

    Сценарии Описание Обозначение


    Два участка
    2g Прокладка излучающих кабелей в туннеле для прямого покрытия UE Один переход

    3GPP R4-154106 предлагает модель канала с одним ответвлением для развертывания излучающих кабелей в сценарии туннеля, как показано на рисунке 2, где D — расстояние между двумя соседними излучающими точками; угол излучения излучающей точки обозначается как.Можно предположить, что приемник (Rx) покрыт 8-9 пятнами излучения. Радиочастотный приемный сигнал —

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *