Что такое катанки: катанки | это… Что такое катанки?

Содержание

Чем катанка отличается от проволоки? — Метинвест

  • Что такое катанка?
  • Что такое проволока?
  • Отличия катанки от проволоки
  • Использование катанки
  • Использование проволоки

В мире существует довольно много вещей, предметов и материалов, имеющих схожие формы, размеры, структуры и сферы применения. Но все же мы не унифицируем их, а используем именно благодаря наличию определенных отличий. И такая форма стального проката, как проволока и катанка, не исключение. Поэтому давайте рассмотрим их более детально и определим базовые отличия.

Что такое катанка?

Катанка – это длинномерный металлический прокат круглого сечения (изредка другой простой формы – овал, прямоугольник, квадрат, треугольник). Производится она из квадратной заготовки на станах горячей прокатки, поэтому на ее поверхности допускается присутствие окалины.

Изготавливается в диапазоне диаметров от 4,0 до 16,0 мм. Отпускается катанка в бухтах (мотках, бунтах).

Что такое стальная проволока?

Как форма проката, это изделие очень большой протяженности со сплошным сечением, размер которого многократно меньше длины. Производят ее методом холодной прокатки или волочения на специальных станах, где заготовка под силовым воздействием протягивается через калибры или волоки, уменьшается в диаметре и пропорционально увеличивается в длине. В зависимости от конфигурации калибровочного отверстия проволока может приобретать не только круглую, но и фасонную форму сечения. Исходной заготовкой для ее производства является горячекатаная катанка либо другие виды проката соответствующей формы и сечения.

Металлическая проволока изготавливается из разных материалов, в том числе из углеродистой или легированной стали. В таком случае ее механическая прочность, стойкость к разрыву, коррозионные свойства и способность свариваться определяются именно физико-химическими свойствами используемой марки стали. Поставляется в бухтах, катушках и мотках.

Важно. Употреблять термин «железная проволока» применительно к стальной проволоке крайне некорректно и неправильно. В инжиниринге, строительстве и в быту используются изделия и прокат из железоуглеродистых сплавов. В них могут быть различные легирующие компоненты и разный процент содержания углерода, а чистое железо можно получить только в лабораторных условиях.

Отличия катанки от проволоки

Малый размер сечения и большая длина – это единственное, что делает эти два вида металлопроката похожими. Отличий у них гораздо больше и обусловлены они в основном технологией производства.

Проволока – это фактически уже готовый к применению материал, обладающий высокой пластичностью и прочностью на разрыв. В то время как стальная катанка прежде всего служит заготовкой для изготовления проволоки, канатов, метизов и канатных прядей. Как горячекатаный прокат, она имеет окалину и менее пластична, а в ее микроструктуре более крупные зерна. В холодном состоянии она должна выдерживать изгиб только на 180 градусов вокруг оправки идентичного диаметра, а стальная проволока – 360 градусов.

Чтобы вышеперечисленное лучше запомнилось, для большей наглядности сведем особенности и отличия в общую таблицу.

Сравнительная характеристика проволоки и катанки










Параметр

Катанка

Проволока

Способ производства

Горячая прокатка

Волочение

Холодная прокатка

Используемые стали

Углеродистые обыкновенные и качественные, легированные и высоколегированные

Углеродистые обыкновенные и качественные, легированные и высоколегированные

Диаметр

4,0…16,0 мм

0,1…10,0 мм

Назначение

Заготовка для метизного производства (изготовление проволоки, гвоздей, болтов и пр. ). 

Армирующие элементы для ЖБК.

Увязочный материал

Готовое металлоизделие (сварочная проволока, армирующая проволока и пр.).

Полуфабрикат для изготовления канатов и тросов

Допустимые отклонения по размеру сечения (ориентировочно*)

+0,3/-0,5мм *

0/-0,04 мм*

Форма сечения

Круглая, квадратная, овальная, прямоугольная, треугольная

Круглая

Фасонная (более 50 форм)

Пластичность

++

+++

Качество поверхности

Допускается окалина и риски

Не допускается окалина, темные пятна и риски

* Зависит от размера катанки и проволоки, нормативного документа, в соответствии с которым они производятся, а также точности изготовления

Ну и, главное, на катанку цена всегда гораздо ниже, чем на проволоку.

Использование катанки

Основное назначение катанки – переработка в сталепроволочном, канатном и метизном производстве. За счет большой длины и однородной структуры ее использование как исходного материала для производства металлической проволоки позволяет достичь максимальной производительности оборудования и выпускать продукцию с высокими показателями качества.

Помимо традиционного проволочного производства, в настоящее время катанку широко используют в автоматизированных метизных комплексах, где из нее изготавливают:

  • саморезы, болты, гвозди, заклепки для мебельного производства и ремонтно-строительных работ и другие крепежные элементы;
  • элементы и детали канцелярских предметов и офисных аксессуаров;
  • сеточные изделия домашнего и производственного обихода.

Катанка применяется для возведения специальных защитных укреплений – бастионов. Эти фортификационные сооружения разворачиваются для защиты позиций военными.

Она также используется как армирующий элемент при заливке фундаментов зданий, промышленных и хозяйственных построек, в автодорожном строительстве и в качестве упаковочного материала.

Использование проволоки

Предприятиями метизной отрасли выпускается канатная, вязальная, пружинная, армирующая стальная проволока и другие ее виды. Купить проволоку ее можно для использования в качестве готового изделия и как полуфабрикат для метизного и канатного производства. Такая универсальность применения обусловлена высокой прочностью и пластичностью, стойкостью к изгибу и разрыву.

И если еще в конце прошлого века ее покупали для изготовления телеграфных проводов и электрического кабеля и в качестве армирующего и обвязочного материала, то сегодня сфера применения металлической проволоки значительно расширена. Она широко востребована при изготовлении:

  • проводов различного назначения;
  • увязочного материала;
  • прядей для тросов и канатов;
  • фибры и других армирующих элементов;
  • сетки-рабицы, проволочных заборов и армирующих каркасов;
  • пружин и других деталей и комплектующих производственных, бытовых и сельскохозяйственных механизмов;
  • элементов мебели и изделий широкого потребления.

Учитывая массовое строительство и популярность ландшафтного дизайна, металлическая проволока используется при создании бетонных оснований для садовых дорожек, игровых площадок и зон для барбекю. А также для изготовления габионов и армирующих сеток при укреплении песчаных склонов, земляных откосов и каменных насыпей.

Обращайтесь, в каталоге компании Метинвест-СМЦ широко представлены стальная катанка и проволока. Благодаря интуитивному интерфейсу сайта вы сможете легко сориентироваться в сортаменте и цене. Купить катанку и проволоку можно в любых розничных и оптовых объемах, а заявка оформляется через электронную корзину или по телефону 0800-30-30-70.

 Мы рады, что вы заинтересовались информацией из нашего блога. И даем согласие на использование материалов для учебных целей или для личного пользования. Однако предупреждаем, что копирование информации для публичного распространения – это нарушения авторского права и других прав интеллектуальной собственности, согласно Бернской конвенции и Закона Украины об авторском праве №3792-XII.  

Чем катанка отличается от проволоки? — Метинвест

  • Что такое катанка?
  • Что такое проволока?
  • Отличия катанки от проволоки
  • Использование катанки
  • Использование проволоки

В мире существует довольно много вещей, предметов и материалов, имеющих схожие формы, размеры, структуры и сферы применения. Но все же мы не унифицируем их, а используем именно благодаря наличию определенных отличий. И такая форма стального проката, как проволока и катанка, не исключение. Поэтому давайте рассмотрим их более детально и определим базовые отличия.

Что такое катанка?

Катанка – это длинномерный металлический прокат круглого сечения (изредка другой простой формы – овал, прямоугольник, квадрат, треугольник). Производится она из квадратной заготовки на станах горячей прокатки, поэтому на ее поверхности допускается присутствие окалины.

Изготавливается в диапазоне диаметров от 4,0 до 16,0 мм. Отпускается катанка в бухтах (мотках, бунтах).

Что такое стальная проволока?

Как форма проката, это изделие очень большой протяженности со сплошным сечением, размер которого многократно меньше длины. Производят ее методом холодной прокатки или волочения на специальных станах, где заготовка под силовым воздействием протягивается через калибры или волоки, уменьшается в диаметре и пропорционально увеличивается в длине. В зависимости от конфигурации калибровочного отверстия проволока может приобретать не только круглую, но и фасонную форму сечения. Исходной заготовкой для ее производства является горячекатаная катанка либо другие виды проката соответствующей формы и сечения.

Металлическая проволока изготавливается из разных материалов, в том числе из углеродистой или легированной стали. В таком случае ее механическая прочность, стойкость к разрыву, коррозионные свойства и способность свариваться определяются именно физико-химическими свойствами используемой марки стали. Поставляется в бухтах, катушках и мотках.

Важно. Употреблять термин «железная проволока» применительно к стальной проволоке крайне некорректно и неправильно. В инжиниринге, строительстве и в быту используются изделия и прокат из железоуглеродистых сплавов. В них могут быть различные легирующие компоненты и разный процент содержания углерода, а чистое железо можно получить только в лабораторных условиях.

Отличия катанки от проволоки

Малый размер сечения и большая длина – это единственное, что делает эти два вида металлопроката похожими. Отличий у них гораздо больше и обусловлены они в основном технологией производства.

Проволока – это фактически уже готовый к применению материал, обладающий высокой пластичностью и прочностью на разрыв. В то время как стальная катанка прежде всего служит заготовкой для изготовления проволоки, канатов, метизов и канатных прядей. Как горячекатаный прокат, она имеет окалину и менее пластична, а в ее микроструктуре более крупные зерна. В холодном состоянии она должна выдерживать изгиб только на 180 градусов вокруг оправки идентичного диаметра, а стальная проволока – 360 градусов.

Чтобы вышеперечисленное лучше запомнилось, для большей наглядности сведем особенности и отличия в общую таблицу.

Сравнительная характеристика проволоки и катанки










Параметр

Катанка

Проволока

Способ производства

Горячая прокатка

Волочение

Холодная прокатка

Используемые стали

Углеродистые обыкновенные и качественные, легированные и высоколегированные

Углеродистые обыкновенные и качественные, легированные и высоколегированные

Диаметр

4,0…16,0 мм

0,1…10,0 мм

Назначение

Заготовка для метизного производства (изготовление проволоки, гвоздей, болтов и пр. ). 

Армирующие элементы для ЖБК.

Увязочный материал

Готовое металлоизделие (сварочная проволока, армирующая проволока и пр.).

Полуфабрикат для изготовления канатов и тросов

Допустимые отклонения по размеру сечения (ориентировочно*)

+0,3/-0,5мм *

0/-0,04 мм*

Форма сечения

Круглая, квадратная, овальная, прямоугольная, треугольная

Круглая

Фасонная (более 50 форм)

Пластичность

++

+++

Качество поверхности

Допускается окалина и риски

Не допускается окалина, темные пятна и риски

* Зависит от размера катанки и проволоки, нормативного документа, в соответствии с которым они производятся, а также точности изготовления

Ну и, главное, на катанку цена всегда гораздо ниже, чем на проволоку.

Использование катанки

Основное назначение катанки – переработка в сталепроволочном, канатном и метизном производстве. За счет большой длины и однородной структуры ее использование как исходного материала для производства металлической проволоки позволяет достичь максимальной производительности оборудования и выпускать продукцию с высокими показателями качества.

Помимо традиционного проволочного производства, в настоящее время катанку широко используют в автоматизированных метизных комплексах, где из нее изготавливают:

  • саморезы, болты, гвозди, заклепки для мебельного производства и ремонтно-строительных работ и другие крепежные элементы;
  • элементы и детали канцелярских предметов и офисных аксессуаров;
  • сеточные изделия домашнего и производственного обихода.

Катанка применяется для возведения специальных защитных укреплений – бастионов. Эти фортификационные сооружения разворачиваются для защиты позиций военными.

Она также используется как армирующий элемент при заливке фундаментов зданий, промышленных и хозяйственных построек, в автодорожном строительстве и в качестве упаковочного материала.

Использование проволоки

Предприятиями метизной отрасли выпускается канатная, вязальная, пружинная, армирующая стальная проволока и другие ее виды. Купить проволоку ее можно для использования в качестве готового изделия и как полуфабрикат для метизного и канатного производства. Такая универсальность применения обусловлена высокой прочностью и пластичностью, стойкостью к изгибу и разрыву.

И если еще в конце прошлого века ее покупали для изготовления телеграфных проводов и электрического кабеля и в качестве армирующего и обвязочного материала, то сегодня сфера применения металлической проволоки значительно расширена. Она широко востребована при изготовлении:

  • проводов различного назначения;
  • увязочного материала;
  • прядей для тросов и канатов;
  • фибры и других армирующих элементов;
  • сетки-рабицы, проволочных заборов и армирующих каркасов;
  • пружин и других деталей и комплектующих производственных, бытовых и сельскохозяйственных механизмов;
  • элементов мебели и изделий широкого потребления.

Учитывая массовое строительство и популярность ландшафтного дизайна, металлическая проволока используется при создании бетонных оснований для садовых дорожек, игровых площадок и зон для барбекю. А также для изготовления габионов и армирующих сеток при укреплении песчаных склонов, земляных откосов и каменных насыпей.

Обращайтесь, в каталоге компании Метинвест-СМЦ широко представлены стальная катанка и проволока. Благодаря интуитивному интерфейсу сайта вы сможете легко сориентироваться в сортаменте и цене. Купить катанку и проволоку можно в любых розничных и оптовых объемах, а заявка оформляется через электронную корзину или по телефону 0800-30-30-70.

 Мы рады, что вы заинтересовались информацией из нашего блога. И даем согласие на использование материалов для учебных целей или для личного пользования. Однако предупреждаем, что копирование информации для публичного распространения – это нарушения авторского права и других прав интеллектуальной собственности, согласно Бернской конвенции и Закона Украины об авторском праве №3792-XII.  

Катанка оцинкованная для молниезащиты — цена в Санкт-Петербурге


  • Молниезащита



  • Оцинкованная полоса



  • Оцинкованная катанка



  • Труба оцинкованная



  • Проволока оцинкованная


 

Нашли дешевле у конкурента? Мы снизим цену!

  • Доставка — собственный автопарк
  • Дополнительные услуги — гибка, резка, сверловка, окраска
  • 2 склада в разных частях города
  • Оплата любым способом — наличные, на карту, на расчетный счет
  • Скидка 5% при заказе онлайн

Катанка оцинкованная – металлоизделие круглого сечения диаметром 5-10 миллиметров. Продукция изготавливается из углеродистой стали с применением технологии горячего проката и волочения, покрывается цинком. Поставляется проволока бухтами и мотками немерной длины, стоимость при розничной продаже рассчитывается за метр, при оптовой – за тонну. Купить катанку стальную оцинкованную в Санкт-Петербурге предлагает металлобаза Стилпрофф. В нашем ассортименте представлены самые востребованные виды фасонного и сортового металлопроката по низким ценам.







АртикулОписаниеВес (кг)Материал
90737Пруток стальной оцинкованный 8 мм0,41Сталь оцинкованная
90737/1Пруток стальной оцинкованный  8 мм,0,41Сталь оцинкованная
90754Пруток стальной оцинкованный 8мм, 0,41Сталь оцинкованная
90738Пруток стальной оцинкованный 10 мм0,6Сталь оцинкованная
90738/1Пруток стальной оцинкованный  10 мм,0,6Сталь оцинкованная

Технические особенности

Катанка оцинкованная для молниезащиты изготавливается горячим прокатом из углеродистых сталей. В качестве исходного сырья используется блюм. Материал нагревают до заданной температуры, после чего протягивают через прокатный стан, получая проволоку нужного диаметра. После этого пруток подвергается повторной температурной обработке и проходит процедуру горячего цинкования. На завершающем этапе металлопрокат сматывается в бухты, отправляется на склады.

Допуски, геометрические несоответствия готовой продукции и методы испытаний данного вида проката регулируются нормативными требованиями ГОСТ 1668-73. В стандартном варианте проволока-катанка должна  обладать прочностью не ниже значения 420 МПа, плотность цинкового покрытия – не менее 350 г/м2. Вес бухты может варьироваться в пределах 50-60 килограмм.

Преимущества

  • антикоррозийная устойчивость;
  • прочность и твёрдость поверхности;
  • устойчивость к различным видам нагрузок: динамическим, статическим, линейным;
  • устойчивость к механическим повреждениям и физическому износу;
  • хорошо поддаётся обработке: резке, гибке, штамповке;
  • оптимальное соотношение цена/качество.

Область применения

Оцинкованная катанка широко применяется в строительстве, используется для нужд промышленных предприятий. Универсальность материала объясняется высокими эксплуатационными свойствами, что позволяет использовать проволоку в любых условиях, в том числе в агрессивной среде.

Катанка с цинковым покрытием применяется в следующих отраслях:

  • молниезащита – заземляющий контур;
  • армирование бетонных блоков;
  • изготовление металлических и железобетонных конструкций;
  • изготовление сеток;
  • подвесные системы линий связи и электропередач;
  • армирование монолитного бетона;
  • производство тросов и крепёжных элементов.

Доставка и самовывоз

В компании Стилпрофф вы можете заказать оцинкованную катанку по цене оптом и в розницу. Мы предлагаем каждому клиенту сотрудничество на взаимовыгодных условиях. При оформлении заказа онлайн, вы получаете гарантированную скидку в 5%. Стоимость заказа складывается из объёма партии и расстояния доставки. Для оптовых клиентов действуют особые условия.

Наши преимущества:

  • удобная доставка по Ленинградской области: собственный автопарк из машин различной длины и грузоподъёмности;
  • экономия: работают два пункта самовывоза, склады расположены в разных районах города;
  • удобные способы оплаты: принимаем наличный и безналичный расчёт;
  • гарантии: вся продукция соответствует государственным и международным стандартам качества;
  • широкий перечень дополнительных услуг: режем газом и плазмой, гнём и сверлим металл.

Для заказа металлопроката, оформите заявку на нашем сайте. Звоните! Наши консультанты ответят на любые интересующие вопросы. 

Размер рулона проволочной изгороди

— обратите внимание!

Обзор продукции для ограждений

Чем отличаются эти рулоны заборной проволоки?  

 

Какой из этих рулонов проволочного забора вы бы купили? У них одинаковые кадры? Если они одинаковые, то почему они выглядят так по-разному? Не все роллы одинаковы.

Окончательный диаметр рулона сварной или плетеной проволоки определяется четырьмя факторами:

  • размер отверстия сетки
  • калибр используемой проволоки
  • размер шпинделя, на который наматывается
  • насколько плотно прокатывается в конце сборочной линии

В приведенном выше примере все три рулона из толстой плетеной проволоки имеют одинаковый размер ячеек, толщину, высоту, длину и вес. Они даже имеют одинаковые основные отверстия. И все же они кажутся совершенно разными. Рулон слева намотан очень туго. Это почти половина диаметра правого рулона, который наматывается с меньшим натяжением. Если бы вы купили один из этих роллов, что бы вы выбрали? Вы бы предпочли меньший рулон, потому что он более компактен и с ним легче обращаться? Или вы бы выбрали больший рулон, потому что он выглядит так, как будто в нем больше метража?

Проверка массы

Различные проволочные станы могут иметь шпиндели разного размера. И они могут прокатывать свой продукт под разным натяжением. Так что, если вы видите в магазине изделия из проволочного забора, которые имеют одинаковую толщину, размер ячеек, ширину и длину, они могут выглядеть очень по-разному. Быстрый способ сказать, чтобы проверить вес каждого рулона.

Импортная проволочная изгородь обычно очень туго намотана. Рулоны имеют полый сердечник небольшого диаметра. Это экономит место, позволяя разместить больше рулонов на поддоне. Более высокая плотность на кубический фут позволяет загружать больше штук в контейнер, что снижает стоимость доставки за штуку.

Вы когда-нибудь сталкивались с этим при покупке проволочного забора? Какой из них вы купили и почему?

Темы:

ограда из проволоки,

плетеная проволока,

проволочные калибры,

Советы по фехтованию

Помощь всегда доступна

Выберите лучшее решение для забора для ваших нужд по лучшей цене

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ЦИТАТЫ

Минимальный заказ не требуется

Фермы и поля | Дома и сады | Парки и общественные места | Строительные площадки

Обслуживание нужд Америки в фехтовании с 1893 года

Последние сообщения

Подпишитесь на обновления по электронной почте

Подпишитесь на наши электронные письма!

Louis E. Page, Inc. — семейный бизнес. На протяжении трех поколений мы посвятили себя удовлетворению потребностей наших клиентов. Наша цель — предоставить вам быстрое и информативное обслуживание по разумным ценам. С 1893, мы очень гордимся своим обязательством быть дистрибьютором из одних рук, специализирующимся на сетке и ограждении. У нас есть обширный инвентарь, и мы можем специально заказывать товары с разных заводов. Позвольте нам помочь вам найти то, что вам нужно.

Susan Chevalier Nova Scotia

Большое спасибо за оперативность и разъяснения в электронных письмах и телефонных звонках. Я очень доволен заказом и его выполнением. Вы очень хорошо играете, а обслуживание выше всяких похвал.

Эрик Пилкингтон Клуб Аустерлиц — Нью-Йорк

Спасибо за отличный сервис и своевременную доставку! Я размещаю заказы по всей стране, и иногда требуется три-четыре дня, чтобы подготовить продукцию к отгрузке. НЕ В ЛУИ Э. ПЕЙДЖ. Вы, ребята, на нем.

Конни и Бен Хулихан Хулихан Забор — Сент-Луис. MO

Поздравляем с этим важным событием! Когда наши клиенты запрашивают сетку или сварную проволоку, мы обращаемся к вам! Спасибо за то, что вы являетесь лидером в отрасли и тем, на кого мы можем положиться!

David Maine Landcrafters — ME

Спасибо, мы получили забор и ценим хорошее обслуживание от Луи Пейджа. Мы позвоним в следующий раз, когда нам понадобится забор!

Gary L Hall NY

Я работаю с Louis E. Page, Inc. более 20 лет. Я строю охотничьи угодья. Мы будем покупать у вас все материалы Bird Pen. Я просто хочу поблагодарить вас за годы отличной службы. Все ваши продукты высокого качества, и у вас всегда есть то, что мне нужно для завершения моих проектов.

Свяжитесь с нами

P.O. Box 639, Sterling, MA 01564 (в Стерлинге нет самовывоза)

866-328-5018

с 8:30 до 4:30 (EST) с понедельника по пятницу

[email protected]

6 900 Информация о доставке

Прием платежей по кредитным картам

Copyright 2022 Louis E Page, Inc. | Все права защищены | Политика конфиденциальности | Образец политики

* Цены на веб-сайте отражают цены наших поставщиков по умолчанию. Иногда мы не можем получить провод от этих поставщиков; замены могут быть доступны и могут привести к более высокой цене. Мы сообщим вам о любой разнице в цене, если это произойдет. Цены могут быть изменены в зависимости от текущей доступности поставщика и текущей цены на сталь. Если это произойдет, мы сообщим вам о любой разнице в цене перед обработкой вашего заказа.

Тканая и сварная проволочная сетка (производство, использование и стоимость)

 

Экструзия пластмасс, фармацевтические препараты, дороги и многоэтажные дома. Это лишь некоторые из многих отраслей, которые процветают при правильной интеграции сетки.

При наличии на рынке десятков решений для сетки, таких как тканая проволочная сетка и сварная сетка, инженеры, руководители проектов и лаборанты должны выбрать правильное решение.

Какой материал лучше всего подходит: сварная сетка или тканая проволочная сетка?

«Для чего будет использоваться сетка? С каким материалом я работаю? Когда мне понадобится сетка?» все вопросы, которые вы должны задать себе, решая, использовать ли сварную сетку или плетеную проволочную сетку.

В.С. Компания Tyler уже более 140 лет является ведущим производителем проволочных сеток и гарантирует, что вы интегрируете правильное сеточное решение.

В этой статье будет рассказано, что такое сварная сетка и тканая проволочная сетка, как изготавливается каждый материал, для чего они используются и какова их стоимость. В конце концов, вы должны лучше понять, какая сетка подойдет вам.

Что такое тканая проволочная сетка?

Плетеная проволочная сетка лучше всего описывается как заранее определенное количество металлических проволок, переплетенных вместе, чтобы сформировать рулон или лист проволочной ткани, поддерживающий определенный рисунок. При плетении проволочной сетки такие параметры, как диаметр проволоки, размер отверстия (апертуры), рейтинг в микронах, рисунок плетения, ширина и длина, могут быть настроены в соответствии с вашими конкретными потребностями.

 

Как изготавливается проволочная сетка

При плетении проволочной сетки определенное количество проволок наматывается на навой, который помещается в специальный ткацкий станок. Затем проволока основы помещается в ремизные рамы, которые разделяют их на 2 или более комплектов в зависимости от переплетения/рисунка сетки.

Во время работы ткацкого станка ремизные рамы толкают различные наборы проволок вверх и вниз по мере того, как проволока, известная как проволока шаттла, проходит между проволоками. После продевания проволоки движение ремизной рамы вверх и вниз фиксирует проволоку шютта на месте.

 

Применение тканых проволочных сеток

Одно из преимуществ тканых проволочных сеток по сравнению со сварными сетками заключается в том, что отверстия сетки могут быть намного меньше. Это связано с тем, что чем меньше диаметр проволоки, тем труднее сварить сетку, не повредив проволоку и не повредив отверстия сетки.

Тем не менее, более мелкие отверстия тканой проволочной сетки делают ее идеальной практически для любой фильтрации, анализа частиц или трафаретной печати.

 

Что такое сварная сетка?

Сварная проволочная сетка представляет собой ряд стальных проволок, которые свариваются в поперечном сечении с использованием одного из нескольких методов сварки, чаще всего TIG и точечной сварки. Поскольку проволока подвергается тщательному процессу сварки, размер отверстия сетки, по большей части, является постоянным.

 

Как производится сварная сетка?

Когда изготавливается сварная проволочная сетка, катушки с проволокой продеваются в машину для сварки сетки, подобно тому, как проволока продевается в ремизные рамы и берды ткацкого станка. Затем отдельные катушки с проволокой пропускаются через выпрямитель и предварительно обрезаются, чтобы соответствовать желаемой ширине сетки.

Во время работы машины провода с катушек проходят через машину. Затем предварительно нарезанные провода помещаются в механизм, который укладывает их поперек проводов, подаваемых с катушек.

После укладки машина накладывает равномерный шов одновременно на каждом поперечном сечении. В зависимости от длины панели из сварной проволочной сетки, сетка поставляется в рулонах сварной проволочной сетки, или операторы берут сетку, разрезают доступный материал и укладывают его в стопки нарезанных по размеру кусков.

 

Сварная сетка

Поскольку для того, чтобы выдерживать процесс сварки, необходимо использовать более толстую проволоку, сварная сетка считается более жесткой и долговечной из двух материалов. Эта повышенная прочность делает его идеальным для ограждений по периметру, защитных клеток (животных и оборудования) и листов бетонной проволочной сетки.

Как сравнить стоимость тканой и сварной сетки?

Как показано выше, сварная сетка и тканая проволочная сетка производятся по-разному. Тем не менее, за исключением проволоки с резьбой по всему ткацкому станку, процесс плетения тканой проволоки в основном автоматизирован.

Производство сварных сеток, напротив, гораздо более практичный процесс. Оператор должен пропустить проволоку через выпрямитель, прежде чем она будет разрезана на перекладины.

Дополнительный провод также должен быть пропущен через само оборудование.

Теперь механизм, точно устанавливающий перекладины, должен постоянно питаться материалом. Эти батончики обычно подаются вручную.

Наконец, материал доступа, выступающий за края, должен обеспечивать оптимальные результаты. Опять же, этот процесс обычно выполняется вручную, когда сетка не прокатывается машиной.

При этом трудозатраты и сверхпрочная проволока, которые необходимо использовать, делают сварную сетку более дорогостоящей из двух.

 

Какая сетка мне подходит?

Как и во всех решениях с сеткой, приложение определяет, следует ли использовать сварную сетку или сетку из плетеной проволоки.

Если вы работаете с прочным материалом, для которого требуется прочная и долговечная сетка, вам может подойти сварная проволочная сетка. Сварная сетка также хорошо подходит для чрезвычайно коррозионных условий, поскольку ее можно оцинковать для дополнительной защиты.

Если прочность сетки не имеет значения, и вы ищете экономичное решение с сеткой, которая может предложить отверстия меньше ¼ дюйма для целей фильтрации, вам подойдет плетеная проволочная сетка. Поскольку тканая проволочная сетка производится преимущественно из нержавеющей стали, которая слишком устойчива к коррозионным материалам, следует также учитывать тот факт, что она часто имеет более короткие сроки изготовления, чем сварная сетка.

 

Внедрение идеальной спецификации проволочной сетки

На первый взгляд тканая проволочная сетка и сварная сетка могут показаться идентичными, однако это два материала, которые имеют много различий. Тем не менее, независимо от того, какую сетку вы выбрали для реализации, знание правильной спецификации сетки так же важно, как и сам материал.

Плетеная проволочная сетка представляет собой серию проволочных сеток, сцепленных друг с другом в процессе плетения, и идеально подходит для фильтрации, анализа частиц и трафаретной печати.

Сварная сетка представляет собой сетчатый лист, который сваривается в каждом поперечном сечении и идеально подходит, когда необходимы отверстия для тяжелых условий эксплуатации.

Работая с плетеной проволочной сеткой более 140 лет, W.S. Тайлер обладает ноу-хау, необходимым для того, чтобы ваше сеточное решение правильно обрабатывало ваш материал.

Ознакомьтесь с нашей статьей Как выбрать правильную тканую проволочную сетку (число ячеек, диаметр проволоки и номинал в микронах) , чтобы лучше понять, какие характеристики сетки лучше всего подходят для вас.

Farm Supply — Wire

Какой бы домашний скот или животные вам ни понадобились для содержания, загона или ограждения, у Farm Supply есть материалы, чтобы сделать работу правильно!

Бренды 

Лидеры продаж

Неперелазная проволочная изгородь

Достаточно жесткая, чтобы удерживать скот, но гибкая
достаточно для установки во всех типах местности.
Калибр: 10 сверху и снизу, 12 ½ заполнения
Размер ячейки: 2 дюйма x 4 дюйма
Длина рулонов: 100 футов
Ширина рулонов:  36 дюймов, 48 дюймов, 60 дюймов, 72 дюйма


Полевое ограждение

Специальные проволочные зажимы позволяют этому ограждению выдерживать любые типы местности, животных и погодные условия.
Калибр: 9 Верхний провод, 12 ½ заполнения
Размер сетки: 6 дюймов x 6 дюйма
Длина рулонов: 330ft
Ширина рулонов: 32in, 39in, 47in


.

Простота установки для садов, огородов или дворов, чтобы сохранить
от вредителей или держать в мелком домашнем скоте.
Толщина: 11 сверху и снизу, 14 ½ заполнения
Размер ячеек: Градуированный, 4 дюйма x 4 дюйма сверху, 1 дюйм x 4 дюйма снизу
Длина рулонов:  165 футов

72 дюйма


Ограждение для дичи

Отлично подходит для удержания крупной дичи внутри или снаружи в зависимости от
на ваши нужды. Специальный узел шарнирного соединения обеспечивает
дополнительная прочность.
Датчик:  12 ½
Размер сетки: Градуированная, 8 дюймов x 6 дюймов вверху, 3 дюйма x 6 дюймов внизу
Длина рулонов: 330 футов
Ширина рулонов: 78 дюймов


Колючая проволока или 2 шт. или высокой прочности на растяжение. Проволока с обратным скручиванием удерживает зазубрины на месте. Также доступен без зазубрин (только калибр 12 ½ ).

Доступные размеры: 12 ½, 14, 15 ½
Длина рулонов: 1320 футов


Гладкая проволока — высокая прочность на растяжение

Гальванизированная высокая растягивающая проволока
Калибр: 14
Размеры: 100 фунтов стерлингов


Гладкий провод — SOTT

Galvanized Wire Rolls
: 12 1/2
9000.10248 : 12 1/2
. 10SENS.


Проволока для вольера

Отлично подходит для загонов домашней птицы и домашних животных, защиты от садовых вредителей или даже декоративно-прикладного искусства.
Калибр:  22
Размер ячеек:  ½ шестигранника
Длина рулонов:  100 футов
Ширина рулонов:  24 дюйма, 36 дюймов, 48 дюймов, 72 дюйма


Проволока для птицы

Простая в использовании проволока для домашней птицы, загонов для домашних животных и садов.
Калибр: 22
Размер ячейки: 1 дюйм, шестигранник
Длина рулонов: 25 футов*, 50 футов, 100 футов
*Доступны 24 или 36 оцинкованных или покрытых зеленым покрытием
Ширина рулонов: 12 дюймов, 18 дюймов, 24 дюйма, 36 дюймов, 48 дюймов, 60 дюймов, 72 дюйма облицовка ящиков для рассады.
Калибр:  23
Размер ячеек: ¼ дюйма x ¼ дюйма
Длина рулонов: 5 футов*, 100 футов
*Доступно только в ширине 24 дюйма или 36 дюймов
Ширина рулонов: 24 дюйма, 36 дюймов, 48 дюймов

. :  36 дюймов

Калибр: 19
Размер ячейки: ½ дюйма x ½ дюйма
Длина рулонов: 5 футов, 10 футов, 100 футов
Ширина рулонов: 24 дюйма, 36 дюймов, 48 дюймов*
*48 дюймов доступны только в 100-футовых рулонах


Сварная проволока

Большие квадраты облегчают использование, но все же являются хорошей альтернативой ящикам для растений или садовым работам.
Калибр: 14
Размер сетки: 1 дюйма x ½ в
Длина рулонов: 100ft
Ширина рулонов: 24 дюйма, 36 дюймов, 48in

. 1in x 2IN
Длина рулонов: 25 футов
Ширина рулонов: 24 дюйма, 36 дюймов

Калиб Рулон: 24in, 36 дюймов, 48in

Калибр: 14
Размер сетки: 4 дюйма x 2 дюйма
Длина рулонов: 100ft
Шид роллов: 36, 48IN, 60IN 9000 2 . 16, с зеленым покрытием
Размер сетки: 3 дюйма x 2 дюйма
Длина рулонов: 50 футов
Ширина рулонов: 36 дюймов, 48 дюймов .
Калибр:  20
Размер ячеек: ¾ дюйма, шестигранник
Длина рулонов: 25 футов, 100 футов
*60 дюймов доступны только в 100-футовых рулонах

  • Ворота и панели
  • сообщений
  • Провод

Специальные предложения на продукцию

Выращивайте здоровых и счастливых цыплят с помощью Farm Supply

У нас есть все, что вам нужно для выращивания вашего стада

Регистрация по электронной почте

Не пропустите

Оставайтесь на связи, чтобы получать новости о местных событиях, клиники и акции. Кроме того, получите возможность зарабатывать поощрительные сертификаты за покупки в магазине.

Зарегистрироваться

Независимо от того, есть ли у вас небольшой задний двор в заливе Морро или 40 акров в Пасо-Роблес, уже более 72 лет Farm Supply является местным розничным магазином на Центральном побережье, где можно купить все необходимое для дома, фермы и ранчо. От ирригационного оборудования до товаров для домашних животных, одежды и домашнего декора, Farm Supply укомплектована знающими экспертами, готовыми помочь с любым проектом — большим или маленьким. С филиалами в Пасо-Роблес, Сан-Луис-Обиспо, Арройо-Гранде, Санта-Мария и Буэллтон, у Farm Supply каждый найдет что-то для фермера.

Рулонное ограждение — Конец кольца

Рулонное ограждение — Конец кольца

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Количество может быть ограничено из-за нехватки поставок >>
РЕ Про Войти

Закрыто

Закрыто

Закрыто

Закрыто

Закрыто

Закрыто

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Закрыто

Закрыто

Закрыто

181 West Avenue
Darien, CT 06820

Проложить маршрут

Код склада

Идентификатор склада

Kitchen & Bath Showrooms

Millwork Showrooms

Paint Center

Design & Decor

Lumberyards

Телефон:

(203) 655-2525

URL:

Darien-CT-Sstore ”

666 2

:

Darien-CT-Store”

.

9 Taylor Avenue
Bethel, CT 06801

Проложить маршрут

Код склада

Идентификатор склада

Салоны кухни и ванной

Салоны столярных изделий

Центр красок

Lumberyards

Телефон:

(203) 797-1212

URL:

Bethel-CT-Store «

Закрыто

25 East Industrial Road
Branford, CT 06405

Get Directions

9000 2 Ware House House House

9000 2 Warehouse

9000 2 Warehouse

2 Warehouse

2 Warehouse

9 9000 2 Warehouse.

Идентификатор склада

Выставочные залы кухни и ванной

Выставочные залы столярных изделий

Центр окраски

Дизайн и декор

Лесопилки

Телефон:

URL: 0 90 0 2 0 9 0 1 4 8 8 3 4 8 80006

Branford-CT-Store «

Закрыто

59-67 Федеральная дорога
Danbury, CT 06810

GET направления

Код склада

Pharehouse ID

. (203) 559-3111

URL:

danbury-ct-store»

Закрыто

1139 Post Road
Fairfield, CT 06824

Проложить маршрут

20 I0000 Ware0006

Paint Center

Design & Decor

Телефон:

(203) 256-9550

URL:

Fairfield-CT Store »

Закрыто

386 Smith Ridge Road
South Salem, NY 10590

386 Smith Ridge Road. Проложить маршрут

Код склада

Идентификатор склада

Выставочные залы кухни и ванной

Выставочные залы столярных изделий

Центр окраски

Дизайн и декор

Лесопилки

Телефон

002 (914) 533-2517

URL:

lewisboro-ny-store»

Closed

85 Bradley Road
Madison, CT 06443

Get Directions

Warehouse Code

Warehouse Id

Millwork Showrooms

Перекраска Центр

Дизайн и декор

Ламмерные дворы

Телефон:

(203) 245-0414

URL:

Madison-CT Store »

Закрыто

14 Church Hill Rd
Newtown, CT 06470

14 Church Hill Rd
, CT 06470

14 Church Hill Rd
, CT 06470

14 Church Hill Rd
, CT 06470

14 Church Hill Rd
, CT 06470

.

0006

Получить направления

Пятна

Дизайн и декор

Телефон:

(203) 491-1004

URL:

Newtown-CT Store «

Закрытый

308 Frontage Road
New London, London, London, London. CT 06320

GET направления

Код склада

Идентификатор склада

Paint Center

Телефон:

(860) 439-0155

URL:

Newlondon-CT Stor0115 140 Danbury Road
New Milford, CT 06776

Get Directions

Warehouse Code

Warehouse Id

Kitchen & Bath Showrooms

Millwork Showrooms

Paint Center

Design & Decor

Lumberyards

Phone:

(860) 355-5566

URL:

newmilford-ct-store»

Закрыто

28 Hope Street
Niantic, CT 06357

Проложить маршрут

Warehouse Code

Warehouse Id

Kitchen & Bath Showrooms

Millwork Showrooms

Paint Center

Lumberyards

Phone:

(860) 739-5441

URL:

niantic-ct-store»

Закрыто

149 Westport Avenue
Norwalk, CT 06851

Проложить маршрут

Код склада

Идентификатор склада

Paint Center

Design & Decor

Телефон:

0006

(203) 663-4450

URL:

Norwalk-CT Store «

Закрыто

87 Harvard Avenue
Stamford, CT 06902

GET DIRECTIONS

Warehous

Design & Decor

Телефон:

(203) 356-4000

URL:

Stamford-CT-Harvardavuesure-Store »

закрыто

921 High Ridge Road
Stamford, CT 06905

9 921 Get Direction
, CT 06905

9

0006

Warehouse Code

Warehouse Id

Paint Center

Design & Decor

Phone:

(203) 322-5502

URL:

stamford-ct-highridgeroad—store»

Closed

160 Avon Street
Stratford, CT 06615

Get Directions

Warehouse Code

Warehouse Id

Paint Center

Phone:

(203) 814-3050

URL:

stratford-ct-commercialpaintcenter-store»

Закрыто

921 White Plains Road
Trumbull, CT 06611

GET направления

Код склада

Идентификатор склада

Design & Decor

Телефон:

(203) 764-218449

Телефон:

(203) 764-218449

. :

trumbull-ct-store»

Закрыто

131 Boston Post Rd
Orange, CT 06477

Проложить маршрут

Код склада

Код склада 2 Paint Center

0006

Design & Decor

Телефон:

(203) 931-0072

URL:

Orange-CT Store «

Закрыто

877 Post Road East
Westport, CT 06880

Get Directions 9000

Warehouse, CT 06880

Код

Идентификатор склада

Paint Center

Design & Decor

Телефон:

(203) 226-6133

URL:

Westport-CT Store »

Закрытый

669 Silas Deane Highway

0057 Wethersfield, CT 06109

GET направления

Код склада

Идентификатор склада

Paint Center

Дизайн и декор

Телефон:

(860) 529-3335

URL:

Wethers ‘529-3335

URL:

Wethers «529-3335

Wethers»

Закрыто

129 Дэнбери Роуд
Уилтон, Коннектикут 06897

Проложить маршрут

Код склада

Идентификатор склада

Кухонные и ванные комнаты

9 Выставочные залы Millwork0006

Paint Center

Design & Decor

Lumberyards

Услуги установки

Оценки и дизайнерские услуги

Телефон:

(203) 761-1000

URL:

Wilton-CT Stor

Поиск

Поиск

Войти в мою учетную запись

Просмотреть как Сетка Список

Элементы 1-24 из 25

9 00035

  • Вы в настоящее время читаете страницу 1
  • Page 2
  • Стр. Следующая

Показать

244872

на странице

Сорт.

Вид Сетка Список

Элементы 1-24 из 25

Page

  • You’re currently reading page 1
  • Page 2
  • Page Next

Show

244872

per page

Sort By PositionProduct NamePriceFinishLengthNominal SizeStyleThicknessGritTypePack SizeHeightColorMaterialGauge Door Type Door Style Door ConfigurationDoor CoreDoor SizeScent Set Descending Direction

Фильтр по

Тип
Меньше
Size
Less
Height
Length
Less
Width
Less
Color
Less
Gauge
Less
Material
Less
Finish
Less
Product Марка
Меньше

Упрочнение и размягчение калиброванной катаной проволоки

1. Вусатовски З. Основы прокатки. Пергамон Пресс; Лондон, Великобритания: Нью-Йорк, Нью-Йорк, США: 1969. стр. 1–19. [Google Scholar]

2. Хван Дж.К. Влияние калибровочной прокатки на микроструктуру и механические свойства стали с пластичностью, вызванной двойникованием (TWIP). Матер. науч. англ. А. 2018; 711:156–164. doi: 10.1016/j.msea.2017.11.031. [CrossRef] [Google Scholar]

3. Инь Ф., Ханамура Т., Иноуэ Т., Нагаи К. Особенности текстуры и субструктуры волокон в калиброванной прокатанной низкоуглеродистой стали. Металл. Матер. Транс. А. 2004; 35А: 665–677. doi: 10.1007/s11661-004-0378-z. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

4. Иноуэ Т., Инь Ф., Кимура Ю. Распределение деформации и эволюция микроструктуры при многопроходной теплой калибровочной прокатке. Матер. науч. англ. А. 2007; 466: 114–122. doi: 10.1016/j.msea.2007.02.098. [CrossRef] [Google Scholar]

5. Reuter R.C., Tranier J. Холодная прокатка против волочения в штампах: революция в технологии и экономике. проц. Дев. Рулон. Встретились. 1983: 30–33. [Google Scholar]

6. Цао Т.С., Вачи С., Монмитоннет П., Бушар П.О. Сравнение восстановительной способности при многоэтапном холодном волочении и прокатке проволоки из нержавеющей стали. Экспериментальные и численные исследования повреждений. Дж. Матер. Процесс. Технол. 2015; 217:30–47. doi: 10.1016/j.jmatprotec.2014.10.020. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

7. Li X., Cao L., Wang M., Du F. Дизайн канавки и исследование микроструктуры ультрамелкозернистой прутковой прокатки. Моделирующий номер. Симул. Матер. науч. 2012;2:67–75. doi: 10.4236/mnsms.2012.24008. [CrossRef] [Google Scholar]

8. Krallics G., Gubicza J., Bezi Z., Barkai I. Производство ультрамелкозернистого титана калибровочной прокаткой в ​​лаборатории и в промышленности. Дж. Матер. Процесс. Технол. 2014; 214:1307–1315. doi: 10.1016/j.jmatprotec.2014.02.015. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

9. Chun Y.S., Lee J., Bae C.M., Prak K.T., Lee C. S. Калиброванная сталь TWIP для высокопрочной катанки с повышенной стойкостью к замедленному водородному разрушению. Скр. Матер. 2012; 67: 681–684. doi: 10.1016/j.scriptamat.2012.07.006. [CrossRef] [Google Scholar]

10. Хван Дж.К., Ким С.Дж. Влияние уменьшения площади прохода на распределение деформации и микроструктуру при калибровочной прокатке стали с двойниковой пластичностью. Дж. Айрон Стил Рез. Междунар. 2020; 27: 62–74. doi: 10.1007/s42243-019-00260-8. [CrossRef] [Google Scholar]

11. Liu B.X., Fan K.Y., Yin F.X., Feng J.H., Ji P.G. Влияние коэффициентов обжатия калибра на микроструктуру и механические свойства среднеуглеродистой стали 45. Матер. науч. англ. А. 2020; 774:138954. doi: 10.1016/j.msea.2020.138954. [CrossRef] [Google Scholar]

12. Ким К.С., Ким Ю.К., Ким Х.Дж., Ким Дж.Х., Ли К.А. Влияние теплой калибровочной прокатки на сопротивление растяжению и многоцикловую усталость заэвтектоидной стали. Дж. Матер. Рез. Технол. 2021;10:205–215. doi: 10.1016/j. jmrt.2020.12.019. [CrossRef] [Google Scholar]

13. Ши З.З., Ли Х.Ю., Сюй Дж.Ю., Гао X.X., Лю X.F. Эволюция микроструктуры высокопрочного низколегированного сплава Zn–Mn–Ca при литье, горячей экструзии и теплой калибровочной прокатке. Матер. науч. англ. А. 2020; 771:138626. doi: 10.1016/j.msea.2019.138626. [CrossRef] [Google Scholar]

14. Lee J.H., Kwak B.J., Kong T., Park S.H., Lee T. Улучшенные свойства сплава AZ31 Mg при растяжении при различных калибровочных деформациях. Дж. Магнес. Сплавы. 2019;7:381–387. дои: 10.1016/j.jma.2019.06.002. [CrossRef] [Google Scholar]

15. Lee T., Shih D.S., Lee Y., Lee C.S. Изготовление ультрамелкозернистого объемного прутка Ti-6Al-4V методом многопроходной калибровочной прокатки. Металлы. 2015;5:777–789. doi: 10.3390/met5020777. [CrossRef] [Google Scholar]

16. Юнг Дж.М., Ким Дж.Г., Латыпов М.И., Ким Х.С. Влияние межфазного состояния на микротекстуру вблизи границы раздела композитов Al/Cu при многопроходной калибровочной прокатке. Матер. Дес. 2015;82:28–36. doi: 10.1016/j.matdes.2015.05.025. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

17. Lee J., Park J., Jeong H. Влияние деформации на механические и микроструктурные свойства алюминиево-медных оболочек при калибровочной прокатке. Матер. лат. 2018; 222:122–125. doi: 10.1016/j.matlet.2018.03.193. [CrossRef] [Google Scholar]

18. Кострижев А.Г., Странгвуд М., Дэвис К.Л. Эффект Баушингера в микролегированных сталях: Часть II. Влияние деформационного разупрочнения на набор прочности при формовке трубопроводов UOE. Металл. Матер. Транс. А. 2011;42:3170–3177. doi: 10.1007/s11661-011-0732-x. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

19. Ren Q., Zou T., Li D., Tang D., Peng Y. Численное исследование процесса формирования труб X80 UOE. Дж. Матер. Процесс. Технол. 2015; 215: 264–277. doi: 10.1016/j.jmatprotec.2014.08.013. [CrossRef] [Google Scholar]

20. Zhang W., Ding D., Gu M. Модель для прогнозирования разницы в пределе текучести трубы и листа из низкоуглеродистой микролегированной стали. Металл. Матер. Транс. А. 2012;43:5308–5315. doi: 10.1007/s11661-012-1336-9. [CrossRef] [Google Scholar]

21. Сон С.С., Хан С.Ю., Бэ Дж., Ким Х.С., Ли С. Влияние микроструктуры и деформации при формовании трубы на предел текучести до и после формования спиральной трубы из линейной стали API X70 и X80. листы. Матер. науч. англ. А. 2013; 573:18–26. doi: 10.1016/j.msea.2013.02.050. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

22. Вискель Дж.Б., Ридер М., Хенейн Х. Кинематическое поведение микролегированных сталей в сложных условиях формовки. Можно. Металл. Q. 2004; 43: 125–136. doi: 10.1179/cmq.2004.43.1.125. [CrossRef] [Google Scholar]

23. Лодей Б., Ньянг К., Монмитоннет П., Обин Дж. Л. Ускоренный расчет 3D МКЭ механической истории деформации металла при холодной пилигримовке труб. Дж. Матер. Процесс. Технол. 2006; 177: 188–191. doi: 10.1016/j.jmatprotec.2006.04.086. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

24. Дыя Х., Кавалек А., Ожмегов К. Экспериментальные исследования свойств сплава Zr-1%Nb в технологических условиях процесса холодной пильгерной прокатки труб. Арка Гражданский мех. англ. 2019;19:268–273. doi: 10.1016/j.acme.2018.10.002. [CrossRef] [Google Scholar]

25. Mutrux A., Berisha B., Hora P. Прогнозирование циклического размягчения среднеуглеродистой стали во время поперечной правки. Дж. Матер. Процесс. Технол. 2011; 211:1448–1456. doi: 10.1016/j.jmatprotec.2011.03.019. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

26. Lee J.W., Baek H.M., Hwang S.K., Son I.H., Bae C.M., Im Y.T. Влияние многопроходной некруглой последовательности вытяжки на механические свойства и эволюцию микроструктуры низкоуглеродистой стали. Матер. Дес. 2014;55:898–904. doi: 10.1016/j.matdes.2013.10.068. [CrossRef] [Google Scholar]

27. Кумар С., Кришнасвами Х., Дигавалли Р.К., Пол С.К. Учет эффекта Баушингера при численном моделировании процесса прессования канавок со стесненными условиями. Дж. Мануф. Процесс. 2019;38:49–62. doi: 10.1016/j.jmapro.2018.12.013. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

28. Нарита С., Хаякава К., Уэмори Т. , Кубота Ю. Оценка прочности болта из нержавеющей стали без термической обработки с учетом эффекта Баушингера в процессе производства. Дж. Матер. Процесс. Технол. 2020;278:116481. doi: 10.1016/j.jmatprotec.2019.116481. [CrossRef] [Google Scholar]

29. Саид-Акбари А., Имлау Дж., Прал У., Блек В. Получение и изменение зависимых от состава карт энергии дефектов упаковки на основе модели субрегулярного решения в высокомарганцевых сталях. Металл. Матер. Транс. А. 2009 г.;40:3076–3090. doi: 10.1007/s11661-009-0050-8. [CrossRef] [Google Scholar]

30. Хван Дж.К. Деформационное поведение различных сталей с пластичностью, вызванной двойникованием Fe-Mn-C: влияние энергии дефекта упаковки и химического состава. Дж. Матер. науч. 2020; 55: 1779–1795. doi: 10.1007/s10853-019-04018-1. [CrossRef] [Google Scholar]

31. Nam WJ, Song H.R., Bae C.M. Влияние особенностей микроструктуры на пластичность тянутых перлитных углеродистых сталей. ISIJ Междунар. 2005;45:1205–1210. doi: 10.2355/isijinternational. 45.1205. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

32. Йоши А., Сугимару С., Нисида С., Кавана А., Банно Т., Шинбо Ю., Секи Р., Банно К. Новая катанка, изготовленная методом технологической термообработки. Ниппон Стил Тех. Представитель 1999; 80: 26–31. [Google Scholar]

33. Ан К.С., Чон С.В., Беа Х.Дж., Нам В.Дж. Формирование аномальных структур и их влияние на пластичность эвтектоидной стали. Мат. Матер. Междунар. 2016;22:995–1002. doi: 10.1007/s12540-016-6251-y. [CrossRef] [Google Scholar]

34. Хван Дж.К. Низкая формуемость и уменьшение площади в сталях с пластичностью, вызванной двойникованием, несмотря на их превосходное удлинение при растяжении. Матер. науч. англ. А. 2020;779:139123. doi: 10.1016/j.msea.2020.139123. [CrossRef] [Google Scholar]

35. Чин Р.К., Стельф П.С. Компьютерное исследование неоднородности деформации при волочении проволоки. Междунар. Дж. Мах. Производство инструментов. 1995; 35: 1087–1098. doi: 10.1016/0890-6955(95)-9. [CrossRef] [Google Scholar]

36. Хван С.К., Пэк Х.М., Ли Дж.В., Сон И.Х., Им Ю.Т., Бэ С.М. Влияние эволюции микроструктуры и текстуры на механические свойства низкоуглеродистой стали в некруговой последовательности волочения. Дж. Матер. Процесс. Технол. 2014; 214:318–325. doi: 10.1016/j.jmatprotec.2013.090,020. [CrossRef] [Google Scholar]

37. Baek H.M., Hwang S.K., Joo H.S., Im Y.T., Son I.H., Bae C.M. Влияние некруглой последовательности волочения на характеристики расслаивания стальной проволоки с перлитным покрытием. Матер. Дес. 2014;62:137–148. doi: 10.1016/j.matdes.2014.05.014. [CrossRef] [Google Scholar]

38. Grassel O., Kruger L., Frommeyer G., Meyer L.W. Разработка-свойства-применение высокопрочных Fe-Mn-(Al, Si) сталей TRIP/TWIP. Междунар. Дж. Пласт. 2000;16:1391–1409. дои: 10.1016/S0749-6419(00)00015-2. [CrossRef] [Google Scholar]

39. Де Куман Б.К., Эстрин Ю., Ким С.К. Пластичность, индуцированная двойникованием (TWIP) стали. Acta Mater. 2018; 142: 283–362. doi: 10.1016/j.actamat.2017. 06.046. [CrossRef] [Google Scholar]

40. Буазиз О., Аллен С., Скотт С.П., Куги П., Барбье Д. Высокомарганцевые аустенитные стали, индуцированные двойникованием, пластичность: обзор взаимосвязей свойств микроструктуры. Курс. мнение Твердотельный материал. науч. 2011;15:141–168. doi: 10.1016/j.cossms.2011.04.002. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

41. Джин Дж.Э., Ли Ю.К. Влияние Al на микроструктуру и свойства при растяжении C-содержащей стали TWIP с высоким содержанием Mn. Acta Mater. 2012;60:1680–1688. doi: 10.1016/j.actamat.2011.12.004. [CrossRef] [Google Scholar]

42. Замбрано О.А. Общий вид сталей Fe–Mn–Al–C. Дж. Матер. науч. 2018;53:14003–14062. doi: 10.1007/s10853-018-2551-6. [CrossRef] [Google Scholar]

43. Сонг Х. Р., Канг Э. Г., Нам В. Дж. Влияние легирующих элементов на деформационное упрочнение холоднотянутой заэвтектоидной стальной проволоки. Матер. науч. англ. А. 2007;449–451:1147–1150. doi: 10.1016/j.msea.2006.02.292. [CrossRef] [Google Scholar]

44. Парк Д. Б., Канг Э. Г., Нам В. Дж. Прогноз возникновения расслоения в холоднотянутой заэвтектоидной стальной проволоке. Дж. Матер. Процесс. Технол. 2007; 187–188: 178–181. doi: 10.1016/j.jmatprotec.2006.11.136. [CrossRef] [Google Scholar]

45. Зелин М. Эволюция микроструктуры перлитных сталей при волочении проволоки. Acta Mater. 2002; 50:4431–4447. doi: 10.1016/S1359-6454(02)00281-1. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

46. Тейлор Г.И. Механизм пластической деформации кристаллов. Часть I. Теоретическая. проц. Р. Соц. А. 1934; 145: 362–387. [Google Scholar]

47. Mecking H., Kocks U.F. Кинетика течения и деформационного упрочнения. Акта Металл. 1981; 29: 1865–1875. doi: 10.1016/0001-6160(81)

-7. [CrossRef] [Google Scholar]

48. Эмбери Дж.Д., Фишер Р.М. Строение и свойства тянутого перлита. Акта Металл. 1966; 14: 147–159. doi: 10.1016/0001-6160(66)

-3. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

49. Zhang X., Godfrey A., Hansen N., Huang X. Иерархические структуры в холоднотянутой перлитной стальной проволоке. Acta Mater. 2013;61:4898–4909. doi: 10.1016/j.actamat.2013.04.057. [CrossRef] [Google Scholar]

50. Идрисси Х., Ренард К., Шрайверс Д., Жак П. Дж. О взаимосвязи между двойной внутренней структурой и скоростью упрочнения сталей TWIP. Скр. Матер. 2010;63:961–964. doi: 10.1016/j.scriptamat.2010.07.016. [CrossRef] [Google Scholar]

51. Дастур Ю.Н., Лесли В.К. Механизм деформационного упрочнения марганцовистой стали Гадфильда. Металл. Транс. А. 1981;12:749–759. doi: 10.1007/BF02648339. [CrossRef] [Google Scholar]

52. Luo Z.C., Huang M.X. Пересмотрите роль двойников деформации в упрочнении пластичных сталей, вызванных двойникованием. Скрипта Матер. 2018;142:28–31. doi: 10.1016/j.scriptamat.2017.08.017. [CrossRef] [Google Scholar]

53. Liang Z.Y., Li Y.Z., Huang M.X. Соответствующий упрочняющий вклад дислокаций и двойников в напряжение течения пластичной стали, вызванной двойникованием. Скр. Матер. 2016; 112:28–31. doi: 10.1016/j.scriptamat.2015.09.003. [CrossRef] [Google Scholar]

54. Luo Z.C., Huang M.X. Роль внедренных атомов углерода в скорость деформационного упрочнения сталей с двойниковой пластичностью. Скр. Матер. 2020; 178: 264–268. doi: 10.1016/j.scriptamat.2019.11.047. [CrossRef] [Google Scholar]

55. Ренар К., Жак П. Дж. О взаимосвязи между деформационным упрочнением и скоростью двойникования в сталях TWIP. Матер. науч. англ. А. 2012; 542:8–14. doi: 10.1016/j.msea.2012.01.123. [CrossRef] [Google Scholar]

56. Soulami A., Choi K.S., Shen Y.F., Liu W.N., Sun X., Khaleel M.A. Деформационное двойникование в стали с 17,5% Mn-TWIP: физически обоснованная феноменологическая модель. Матер. науч. англ. А. 2011; 528:1402–1408. doi: 10.1016/j.msea.2010.10.031. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

57. Чон К., Джин Дж.Э., Юнг Ю.С., Кан С., Ли Ю.К. Влияние кремния на механическое двойникование и деформационное упрочнение стали Fe-18Mn-0,6C, вызванной двойникованием, на пластичность. Acta Mater. 2013;61:3399–3410. doi: 10.1016/j.actamat.2013. 02.031. [CrossRef] [Google Scholar]

58. Хван Дж. К., Йи И. С., Сон И. Х., Ю Дж. Ю., Ким Б., Заргаран А., Ким Н. Дж. Микроструктурная эволюция и деформационное поведение стали с пластичностью, вызванной двойникованием (TWIP), во время волочения проволоки . Матер. науч. англ. А. 2015; 644:41–52. doi: 10.1016/j.msea.2015.07.034. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

59. Хван Дж.К. Зависимость от микроструктуры волочимости ферритных, перлитных и TWIP сталей при волочении проволоки. Дж. Матер. науч. 2019;54:8743–8759. doi: 10.1007/s10853-019-03499-4. [CrossRef] [Google Scholar]

60. Буазиз О., Гелтон Н. Моделирование влияния TWIP на упрочнение. Матер. науч. англ. А. 2001; 319–321: 246–249. doi: 10.1016/S0921-5093(00)02019-0. [CrossRef] [Google Scholar]

61. Kocks U.F., Mecking H. Физика и феноменология деформационного упрочнения: случай FCC. прог. Матер. науч. 2003; 48: 171–273. дои: 10.1016/S0079-6425(02)00003-8. [CrossRef] [Google Scholar]

62. Zhi H. , Zhang C., Antonov S., Yu H., Guo T., Su Y. Исследования эволюции дислокационного типа и деформационного упрочнения в процессе механического двойникования в Fe-22Mn. Пластичность стали, вызванная двойникованием -0,6 С. Acta Mater. 2020;195:371–382. doi: 10.1016/j.actamat.2020.05.062. [CrossRef] [Google Scholar]

63. Парк Дж., Канг М., Сон С.С., Ким С.Х., Ким К.С., Ким Н.Дж., Ли С. Квазистатические и динамические механизмы деформации, интерпретируемые с помощью эволюции микроструктуры в TWinning Induced Plasticity ( ТВИП) сталь. Матер. науч. англ. А. 2017; 684: 54–63. doi: 10.1016/j.msea.2016.12.037. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

64. Баджи Р., Шово Т., Бакруа Б. Текстура, разориентация и механическая анизотропия в деформированном сварном соединении двухфазной нержавеющей стали. Матер. науч. англ. А. 2013; 575:94–103. doi: 10.1016/j.msea.2013.03.018. [CrossRef] [Google Scholar]

65. Hosford W.F., Caddell R.M. Обработка металлов давлением: механика и металлургия. 3-е изд. Издательство Кембриджского университета; Кембридж, Великобритания: 2007. [Google Scholar]

66. Мушка К., Мадей Л., Майта Дж. Эффекты деформации и неоднородностей микроструктуры в методе накопительного углового волочения (AAD) Mater. науч. англ. А. 2013; 574: 68–74. doi: 10.1016/j.msea.2013.03.024. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

67. Хван С.К., Пэк Х.М., Сон И.Х., Им Ю.Т., Бэ С.М. Влияние эволюции микроструктуры и текстуры на механические свойства низкоуглеродистой стали, обработанной непрерывным гибридным процессом. Матер. науч. англ. А. 2013; 579: 118–125. doi: 10.1016/j.msea.2013.05.005. [CrossRef] [Google Scholar]

68. Хан К., Ван Тайн С.Дж., Леви Б.С. Влияние деформации и скорости деформации на реакцию эффекта Баушингера трех различных сталей. Металл. Матер. Транс. А. 2005; 36А: 2379–2384. doi: 10.1007/s11661-005-0110-7. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

69. Чжунхуа Л., Хайчэн Г. Эффект Баушингера и остаточные фазовые напряжения в двух пластичных сталях: Часть I. Влияние фазовых напряжений на эффект Баушингера. Металл. Матер. Транс. А. 1990; 21А: 717–724. doi: 10.1007/BF02671942. [CrossRef] [Google Scholar]

70. Ван Ю., Томота Ю., Харджо С., Гонг В., Омура Т. Дифракция нейтронов на месте во время циклической деформации растяжением-сжатием перлитной стали. Матер. науч. англ. А. 2016; 676: 522–530. doi: 10.1016/j.msea.2016.08.122. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

71. Stobbs W.M., Paetke S. Эффект Баушингера в запатентованной холоднотянутой проволоке. Акта Металл. 1985; 33: 777–783. doi: 10.1016/0001-6160(85)

-4. [CrossRef] [Google Scholar]

72. Торибио Дж., Харин В., Аясо Ф.Дж., Лоренцо М., Гонсалес Б., Матос Дж., Агуадо Л. Анализ эффекта Баушингера в холоднотянутых перлитных сталях. Металлы. 2020;10:114. doi: 10.3390/met10010114. [CrossRef] [Google Scholar]

73. Караман И., Сехитоглу Х., Чумляков Ю.И., Майер Х.Дж., Киреева И.В. Влияние двойникования и скольжения на эффект Баушингера монокристаллов стали Гадфильда. Металл. Матер. Транс. А. 2001; 32А:695–706. doi: 10.1007/s11661-001-1005-x. [CrossRef] [Google Scholar]

74. Гутьеррес-Уррутиа И., Дель Валье Дж. А., Заефферер С., Раабе Д. Исследование внутренних напряжений в стали TWIP с анализом переходного и постоянного размягчения во время испытаний на обратный сдвиг. Дж. Матер. науч. 2010;45:6604–6610. doi: 10.1007/s10853-010-4750-7. [CrossRef] [Google Scholar]

75. Del Valle J.A., Romero R., Picasso A.C. Эффект Баушингера в дисперсионно-упрочненном сплаве Inconel X-750. Матер. науч. англ. А. 2001; 311:100–107. дои: 10.1016/S0921-5093(01)00933-9. [CrossRef] [Google Scholar]

76. Хауауи М., Караман И., Майер Х.Дж. Анизотропия напряжения течения и эффект Баушингера в ультрамелкозернистой меди. Acta Mater. 2006; 54: 5477–5488. doi: 10.1016/j.actamat.2006.07.022. [CrossRef] [Google Scholar]

77. Педерсен О.Б., Браун Л.М., Стоббс В.М. Эффект Баушингера в меди. Акта Металл. 1981; 29: 1843–1850. doi: 10.1016/0001-6160(81)

-3. [CrossRef] [Google Scholar]

78. Терада К., Мацуи К., Акияма М., Кубоки Т. Численное повторное исследование микромасштабного механизма эффекта Баушингера в углеродистых сталях. вычисл. Матер. науч. 2004; 31: 67–83. doi: 10.1016/j.commatsci.2004.01.037. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

79. Вайс М., Купке А., Манах П.Ю., Галдос Л., Ходжсон П.Д. Об эффекте Баушингера в двухфазной стали при больших деформациях. Матер. науч. англ. А. 2015; 643: 127–136. doi: 10.1016/j.msea.2015.07.037. [CrossRef] [Google Scholar]

80. Бенито Дж. А., Кобо Р., Лей В., Кальво Дж., Кабрера Дж. М. Реакция на напряжение-деформацию и эволюция микроструктуры стали FeMnCAl TWIP во время испытаний на растяжение-сжатие. Матер. науч. англ. А. 2016; 655:310–320. doi: 10.1016/j.msea.2016.01.004. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

81. Ханазаки К., Токутоми Дж., Янагимото Дж., Цудзи Н. Значительное изменение механических свойств ультрамелкозернистой медной проволоки глубокой вытяжки при дополнительной деформации. Матер. науч. англ. А. 2012;534:720–723. doi: 10.1016/j.msea.2011.12.030. [CrossRef] [Google Scholar]

82. Сон С.С., Хан С.Ю., Шин С.Ю., Бэ Дж., Ли С. Влияние микроструктуры и предварительной деформации на эффект Баушингера в трубных сталях API X70 и X80. Мат. Матер. Междунар. 2013;19:423–431. doi: 10.1007/s12540-013-3007-9. [CrossRef] [Google Scholar]

83. Буазиз О., Аллен С., Скотт С. Влияние границ зерен и двойников на механизмы упрочнения пластичных сталей, вызванных двойникованием. Скр. Матер. 2008; 58: 484–487. doi: 10.1016/j.scriptamat.2007.10.050. [CrossRef] [Google Scholar]

84. Хан С.Ю., Сон С.С., Шин С.Ю., Бэ Дж., Ким Х.С., Ли С. Влияние микроструктуры и коэффициента текучести на деформационное упрочнение и эффект Баушингера в двух трубных сталях API X80. Матер. науч. англ. А. 2012; 551: 192–19.9. doi: 10.1016/j.msea.2012.05.007. [CrossRef] [Google Scholar]

85. Ким Д.В., Ким В.К., Бэ Дж., Чой В.Д., Ким Х.С., Ли С. Прогноз предела текучести плоских стальных труб с помощью конкурирующего эффекта Баушингера и деформационного упрочнения во время формовки труб. науч. Отчет 2019; 9:14002. doi: 10.1038/s41598-019-50328-4. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

86. Zhang X., Godfrey A., Huang X., Hansen N., Liu Q. Микроструктура и механизмы упрочнения в холоднотянутой перлитной стальной проволоке. Acta Mater. 2011;59: 3422–3430. doi: 10.1016/j.actamat.2011.02.017. [CrossRef] [Google Scholar]

87. Hou J.P., Wang Q., Yang HJ, Wu X.M., Li CH, Li XW, Zhang Z.F. Эволюция микроструктуры и механизмы упрочнения холоднотянутой технически чистой алюминиевой проволоки. Матер. науч. англ. А. 2015; 639: 103–106. doi: 10.1016/j.msea.2015.04.102. [CrossRef] [Google Scholar]

88. Zhu Y.K., Chen Q.Y., Wang Q., Yu H.Y., Li R., Hou J.P., Zhang Z.J., Zhang G.P., Zhang Z.F. Влияние профиля напряжения на эволюцию микроструктуры холоднотянутой технически чистой алюминиевой проволоки, проанализированное методом конечных элементов. Дж. Матер. науч. Технол. 2018;34:1214–1221. doi: 10.1016/j.jmst.2017.07.011. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

89. Ёсида К., Дои К. Повышение пластичности алюминиевой проволоки для повышения жесткости автомобильной проводки методом альтернативного волочения. Procedia англ. 2014; 81: 706–711. doi: 10.1016/j.proeng.2014.10.064. [CrossRef] [Google Scholar]

90. Хван Дж.К. Корреляция пути деформации, текстуры, двойникования и механических свойств пластичности стали, вызванной двойникованием, во время волочения проволоки. Материалы. 2020;13:2250. doi: 10.3390/ma13102250. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

91. Чен Дж., Ян В., Лю С.Х., Дин Р.Г., Фан С.Х. Зависимость эволюции текстуры от исходной ориентации в тянутом монокристалле меди. Матер. Характер. 2011;62:237–242. doi: 10.1016/j.matchar.2010.12.006. [CrossRef] [Google Scholar]

12 различных типов проволочных ограждений (поиск подходящего материала для вашего проекта)

  • Фейсбук

Найдите подходящий материал для своего проекта и защитите свое имущество, узнав все о различных типах проволочных ограждений и все, что вам нужно знать об этом типе ограждений.

Независимо от того, являетесь ли вы поселенцем, владельцем ранчо или жителем пригорода, хорошие заборы — залог хороших соседей, как гласит клише. Существует столько типов ограждений, сколько причин для их установки. Но ради этой статьи мы сосредоточимся на проволочном ограждении — типе забора, который почти всегда используется для ограждения чего-либо, в том числе таких вещей, как:

  • Домашние животные на заднем дворе
  • Домашний скот на вашем ранчо
  • Птица на вашей ферме
  • Заключенные местной тюрьмы
  • Животные в местном зоопарке

Проволочное ограждение также используется для защиты от нежелательных элементов, в том числе:

  • Олени и кролики из вашего сада
  • Злоумышленники с вашей территории
  • Воры с местного склада вторсырья или лесоматериалов

По сути, проволочное ограждение играет огромную роль в современной жизни, как в сельской, так и в городской. Он имеет цели сельскохозяйственные и промышленные, эстетические и необходимые. Проволочное ограждение может помочь обеспечить безопасность детей, оставшихся без присмотра, вокруг общественного бассейна, или оно может безопасно обозначить запретные зоны, используемые для тестирования или для сдерживания опасных отходов.

Если вам нужно проволочное ограждение для вашего проекта по благоустройству дома, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим исчерпывающим списком всех типов проволочных ограждений, которые помогут вам сделать выбор. Он включает в себя то, что вам нужно знать, прежде чем решить, какой тип проволочного ограждения подходит именно вам.

Связанный: Дизайн забора | Варианты ворот забора | Идеи Стены Габиона | Идеи забора конфиденциальности | Инструменты для строительства заборов | Идеи столба забора | Калькулятор стоимости забора из звеньев цепи | Идеи забора из звеньев цепи

Конструкция проволочного ограждения

Когда дело доходит до проволочного ограждения, существует несколько доступных типов: сварная проволока, плетеная проволока, колючая проволока и электрическое ограждение. Каждый тип проволочного забора имеет свои преимущества и недостатки. Каждый из них также лучше подходит для определенных целей, чем другие. Строительство проволочного забора является важным фактором, который следует учитывать при выборе правильного типа ограждения для проекта по благоустройству дома.

Изгородь из сварной проволоки

Изгородь из сварной проволоки формируется путем размещения проволоки в горизонтальной и вертикальной конфигурациях, образующих квадраты или прямоугольники. Затем провода соединяются друг с другом с помощью метода, называемого точечной сваркой. Это формирует прочные листы ограждения, которые практически лишены каких-либо особенностей, а также менее гибки, чем традиционные тканые версии.

Популярные области применения ограждения из сварной проволоки

Ограждение из сварной проволоки, как правило, имеет более декоративное применение, чем ограждение из плетеной проволоки, но оно также может быть изготовлено из промышленно прочного материала. Это делает заборы из сварной проволоки отличным вариантом для многих сельских и городских объектов, как жилых, так и коммерческих, например:

  • Ограждение по периметру жилых и коммерческих объектов
  • Ограждение жилых и общественных бассейнов
  • Ограждение пешеходных дорожек в парках и заповедниках
  • Ограждение тюрем и военных объектов
  • Ограждение собачьих выгулов и конур
  • Ограждение сада
  • Ворота фермы и ранчо

Плетеное ограждение

Плетеное ограждение, в отличие от ограждения из сварной проволоки, изготавливается путем сплетения кусков проволоки в различные конфигурации. Конструкция звена цепи является популярным примером конструкции ограждения из плетеной проволоки. Плетеное ограждение имеет рыхлую структуру, которая легко растягивается и изгибается. Однако, поскольку все пряди переплетены, если отрезать одну прядь, весь забор может начать распутываться.

Популярные виды использования плетеных проволочных ограждений

Плетеные проволочные ограждения обычно используются для следующих целей:

  • Содержание домашних животных
  • Питомники и собачьи бега
  • Ограждение дворов по периметру
  • Декоративные аппликации

Забор из рабицы, вероятно, является самой популярной и широко используемой формой плетеного ограждения. Этот тип забора чаще всего можно увидеть вокруг детских площадок, огороженных дворов и коммерческих площадей. Инструмент, называемый носилками для забора, необходим для правильной натяжки забора из звеньев сетки. По этой причине добавление ограждения из звеньев цепи к собственности может потребовать значительных инвестиций. Забор из сетки-рабицы, установленный без использования носилок, скорее всего, будет провисать вдоль секций забора. Это приводит к непривлекательной установке и плохо функционирующему проволочному забору.

Ограждение из колючей проволоки

Колючая проволока изготавливается из стали и обычно используется для содержания крупного и домашнего скота. Это разновидность витой проволоки, которая отличается от традиционной плетеной проволоки тем, что ее жилы сплетены вместе, а не переплетены друг с другом. Колючки образуются через равные промежутки вдоль заданной длины колючей проволоки, отсюда и название. Животных, пытающихся прорваться через колючую проволоку, отпугивают острые колючки, которые могут причинить боль и травму.

Популярные области применения ограждений из колючей проволоки

Колючая проволока имеет несколько практических применений, в том числе:

  • Разделение границ между ранчо
  • Содержащие скот и крупный рогатый скот
  • Содержание заключенных (при использовании в сочетании с другими формами ограждения)
  • Защита таких территорий, как сады и посевы, от вредителей
  • Военное применение

Колючая проволока устанавливается вдоль линии забора, натягивая ее от столба к столбу. Как правило, столбы сделаны из дерева, и для удержания колючей проволоки на месте используется натяжение. Почти каждый может установить забор из колючей проволоки, что является одной из причин, по которой сегодня этот тип забора так популярен среди фермеров и поселенцев. Простой строительный степлер и несколько прочных перчаток — это все, что требуется для натягивания ограждения из колючей проволоки. Провод прикрепляется к первому столбу, затем туго натягивается, прежде чем он будет прикреплен скобами к следующему столбу. Заборы из колючей проволоки экономичны, потому что для их создания обычно не требуется профессиональная установка. Они также весьма функциональны для содержания и защиты крупного рогатого скота и другого домашнего скота.

Забор из колючей проволоки может состоять из одной или нескольких нитей проволоки. Заборы из колючей проволоки также можно комбинировать с другими типами ограждений, включая деревянные перила или заборы из цепей, чтобы повысить прочность ограждения и предотвратить перелезание через, под или сквозь него. Колючая проволока, разновидность колючей проволоки, часто размещается поверху проволочного ограждения в тюрьмах и на военных объектах, чтобы люди не могли перелезть через ограждение. Заборы из колючей проволоки вызывают порезы и травмы, мало чем отличающиеся от бритвы при контакте с кожей.

Электрическое ограждение

Электрическое ограждение обычно изготавливается из тонкой стали или алюминия. Он предназначен для того, чтобы шокировать нарушителей при встрече с ним. Электрифицированные заборы, используемые в сельскохозяйственных целях, обеспечивают достаточное напряжение, чтобы прикосновение к ним было неудобным. Электрические ограждения, используемые в других целях, например, в коммерческих или промышленных целях, могут быть предназначены для оглушения преступника. Электрифицированный забор военного или охранного класса может быть настроен на подачу смертельной дозы энергии, что означает, что человек или животное, вступившее в контакт с ним, могут умереть в результате.

Смертельные электрифицированные ограждения сегодня обычно не используются за пределами некоторых тюрем или военных объектов. При использовании его обычно защищают от случайного воздействия, помещая за другой тип ограждения, который не является смертельным, или натягивая его высоко на стены или баррикады, где до него можно добраться только преднамеренно.

Популярные области применения электрифицированных ограждений

Большая часть современных электрифицированных ограждений используется в сельскохозяйственных целях. Он устанавливается для содержания животных, таких как лошади, овцы или домашняя птица. После одного прикосновения к электрифицированному забору большинство животных поймут, что нужно держаться подальше. Другие приложения включают в себя:

  • Не допускать животных к взлетно-посадочным полосам аэропортов
  • Не допускать дичи к местам скопления людей, например к паркам
  • Предотвращение конфликтов между соседними животными и людьми, например, чтобы слоны не совершали набеги на посевы в Кении
  • Защита границ собственности

Если у вас нет опыта натяжения электрифицированных ограждений, настоятельно рекомендуется профессиональная установка.

Состав проволочного ограждения

Проволочное ограждение изготавливается из разных материалов, поэтому каждый из них подходит для разных целей.

Алюминий

Алюминиевые ограждения легкие и устойчивы к повреждениям от дождя и других видов влаги. Алюминиевый забор также является хорошим проводником электричества. В результате его иногда используют при изготовлении электрических ограждений.

Сталь

Стальная проволока тяжелая, прочная и считается одним из лучших вложений в ограждение. Хотя вначале она обычно стоит дороже, чем другие типы проволоки, проволока из нержавеющей стали естественным образом устойчива к коррозии. Он подходит даже для применения в соленой воде. Нержавеющая сталь не нуждается в гальванизации и служит дольше, чем изделия, гальванизированные перед сваркой или ткачеством. Этот тип ограждения очень прочный и не подвержен ржавчине.

Полиэтиленовая проволока

Полиэтиленовая проволока используется при изготовлении электрифицированного забора, где требуется видимость. Ярко окрашенные волокна скручены проводником, который затем может быть наэлектризован. Полиэтиленовая проволока не ржавеет и является идеальным выбором для содержания ценных животных, таких как лошади. Если животное паникует и запутывается в полиэтиленовой проволоке, меньше шансов получить серьезную травму или раны.

Покрытие для проволочного ограждения

Для покрытия проволочного ограждения используется несколько материалов. Каждый из них имеет разные способы применения. Например, провод, который используется для ограждения свалки, не должен быть таким же эстетически привлекательным или безопасным, как тот, который используется для ограждения детской площадки или заднего двора.

GBW — оцинкованная перед сваркой или плетением

Оцинкованная проволока — это проволока, обработанная защитным покрытием, например цинком. Это покрытие делает проволоку более устойчивой к ржавчине и износу. Проволока, оцинкованная перед сваркой или сплетением с другими жилами проволоки, называется GBW, оцинкованной перед плетением. В случае сварной проволоки сварка вызывает выгорание частей гальванического покрытия. Это создает небольшие участки, на которых вода или влага со временем могут нанести ущерб.

GAW — оцинкованная после сварки или плетения

Проволока, оцинкованная после сварки или ткачества, гораздо более прочная, чем проволока, оцинкованная до сварки или плетения. Оцинкованная после сварки или плетеная проволока может стоить дороже на начальном этапе, но она также не потребует такого ремонта с течением времени, как проволока GBW. Проволока GAW была сварена или сплетена перед погружением в защитное цинковое покрытие. Это означает, что не остается пятен, непокрытых цинком, и никакие пятна цинка не выгорают. Проволока GAW достаточно прочна для наружного применения, где ограждение будет подвергаться экстремальным погодным условиям.

VC — сварная или тканая с виниловым покрытием

Проволочное ограждение с виниловым покрытием стандартно поставляется в черном или зеленом цвете. Это проволочный забор, на который после сварки или ткачества нанесено виниловое покрытие. Забор с виниловым покрытием приятно выглядит и служит долго, благодаря тому, что проволока защищена как оцинкованным покрытием, так и винилом. Этот тип ограждения часто устанавливается вокруг дворов для содержания домашних животных или вокруг игровых площадок и бассейнов для защиты детей. Проволочное ограждение с виниловым покрытием также можно использовать при изготовлении ловушек для животных и омаров или в качестве декоративных вставок для перил палубы.

Порошковая краска

Порошковая краска — это густая порошковая краска, которая часто используется для покрытия ограждений из стальной проволоки. Устойчивое к УФ-излучению порошковое покрытие помогает защитить проволочное ограждение от влаги и коррозии.

E-Coating

E-покрытие или гальваническое покрытие иногда наносят под порошковым покрытием, чтобы укрепить проволочное ограждение от коррозии. Чтобы провести гальванику, ее нужно окунуть в краску, а затем электрически зарядить. Это создает химическую реакцию, которая помогает укрепить покрытие.

Все типы проволочных ограждений, о которых мы говорили, можно приобрести в различных интернет-магазинах или в магазине товаров для ферм и ранчо. Некоторые типы ограждений потребуют профессиональной установки от местного подрядчика по ограждению или компании, которая использует специальные инструменты, такие как копатели отверстий для столбов и растяжки для забора. Готовы ли вы начать установку линии забора вокруг своей усадьбы, декоративного ограждения вокруг вашего городского двора или ограждения для содержания вашего скота или домашних животных, есть тип забора, который лучше всего подходит для этой работы.

Часто задаваемые вопросы

В: Как узнать, сколько проволочного ограждения мне нужно купить для моего проекта?

A: Вы можете найти онлайн-калькуляторы фехтования, которые просты в использовании. Они дадут вам точные оценки того, сколько катушек проволоки, сколько столбов и сколько раскосов необходимо для строительства определенного забора. Эти калькуляторы можно использовать бесплатно, и они рассчитывают материалы на основе размера периметра забора. Помимо этого, разговор с местным поставщиком или подрядчиком по заборам также даст окончательное представление о том, сколько ограждений необходимо приобрести и сколько это будет стоить.

В: Я покупаю фехтование, и кто-то сказал мне выбирать по номерам стилей. Что такое номера стилей?

A: Номера стилей — это коды, описывающие характеристики материала ограждения. Например, ограждение с номером стиля 1246-6-11 можно разбить таким образом. Первые два числа (12) обозначают количество линейных проводов сверху вниз. Следующие два числа (46) обозначают высоту материала ограждения в дюймах. Цифра 6 означает вытягивание провода. Вытягивание — это просто расстояние между проводами, идущими вертикально. Наконец, 11 относится к калибру или диаметру отдельных проводов.

В: Как работает манометр?

A: Калибр описывает диаметр провода в цифрах. Чем больше число, тем меньше проводов, используемых для его создания. Например, провод 10-го калибра больше и тяжелее, чем провод 20-го калибра.

В: Нужно ли будет заливать бетоном отверстия для столбов при установке проволочного забора?

A: Заливка нижних колонтитулов бетоном повысит долговечность забора, но это не всегда практично для больших помещений. Если вы натягиваете забор из звеньев сетки вокруг заднего двора, используйте бетон. Если оградить территорию в акрах с помощью колючей проволоки, заливка фундамента будет нерентабельной. Если вы не используете бетон или не прикрепляете ограждение к существующим деревьям или столбам, используйте копатель отверстий для столбов, чтобы убедиться, что столбы установлены достаточно глубоко.

В: Могу ли я электрифицировать свой существующий забор из колючей проволоки, чтобы сделать его более безопасным?

A: Нет. Никогда не рекомендуется электрифицировать забор из колючей проволоки. Это связано с тем, что колючки могут запутать животных (особенно лошадей). Даже если шок от электрического забора не смертелен, запутывание и повторные удары током могут привести к стрессу животных, который может привести к смерти.

В: Что мне следует ожидать в плане гарантии на материалы для проволочного ограждения?

A: Гарантии разных производителей различаются, но многие типы проволочных изгородей, например виниловые, обычно защищены от дефектов изготовления. Это означает, что если ограждение начинает пузыриться, ржаветь, скалываться, отслаиваться или отслаиваться из-за нормального использования, оно может быть закрыто. Исключения из большинства гарантий включают вандализм, неправильную установку, отсутствие надлежащего обслуживания, неправильное использование, воздействие или стихийные бедствия, такие как повреждение от торнадо или камнепадов. Поговорите с продавцом ограждения или со специалистом в местном магазине для получения дополнительной информации о гарантиях на проволочное ограждение.

В: Нужно ли мне разрешение на возведение забора на моей территории?

A: Во многих случаях вам может понадобиться разрешение на внешние улучшения недвижимости, даже если она принадлежит вам. Если вы живете в городской местности, проверка разрешения может быть особенно важной, так как возведение забора без него может привести к большим штрафам и принудительному сносу забора. Позвоните в местное строительное управление для получения дополнительной информации о получении разрешений на строительство заборов.

В: Что такое решетчатый забор?

A: Решетки могут быть установлены в ограждении из сетки рабицы, чтобы обеспечить конфиденциальность. Обычно они сделаны из пластика и вплетены между звеньями, чтобы прохожие не смотрели через ваш забор.

В: Зачем было изобретено ограждение из колючей проволоки?

A: Если вы немного любите историю, как и я, вам нравится знать, почему вещи. Обычная проволока существует уже более 2000 лет, но ограждение из колючей проволоки, или колючая проволока, как ее сначала называли, использовалась для ограждений и, прежде всего, для контроля крупного рогатого скота.

Люсьену Смиту приписывают создание первых успешных прототипов, но Джозеф Глидден сделал его коммерческим, выйдя победителем из патентной битвы за материал для ограждения, производимый механическим способом. За ограждением из колючей проволоки стоит много печальной истории, если вы к этому склонны, и Майкл Келли также заслуживает упоминания в истории колючей ограды.

В: Как изготавливаются проволочные заборы?

A: В зависимости от назначения, вы можете изготовить их самостоятельно, но большинство проволочных ограждений изготавливается из стальных слитков на крупных заводах для потребителя. Для тех из вас, у кого хорошие руки, вот видео на Youtube для обзора.

В: Можно ли перерабатывать проволочное ограждение?

A: Да, если ваше проволочное ограждение изготовлено из металла, его можно переработать, как и большинство изделий из 100% металла. Прежде чем перерабатывать его, проверьте, принимает ли его ваша свалка, и удалите все растения или цементный материал, которые могли прилипнуть.

В: Нужно ли растягивать сварное проволочное ограждение?

A: Да, забор из сварной проволоки требует натяжки. Если проволока недостаточно натянута, ваш забор может провиснуть, что сделает его практически бесполезным. Если он слишком растянут, он может порваться в холодную погоду или при приложении слишком большого усилия.

В: Какой инструмент использовать для резки проволочного ограждения?

A: Кусачки для болтов или проволоки используются для резки проволочных ограждений. Кусачки — это небольшие инструменты, которыми можно пользоваться одной рукой. Болторезы — это кусачки на стероидах, подходящие для крупных проектов и обычной резки проволочного забора.

В: Подходит ли ограждение из колючей проволоки для лошадей?

О: Абсолютно нет! Колючая проволока на 100% не подходит для лошадей. Если вам нужно ограждение, и оно должно быть из проволоки, используйте высокопрочную гладкую проволоку с видимой лентой на нужной высоте, чтобы лошадь могла ее видеть. Еще одна отличная альтернатива забору из проволочной сетки.

В: Можно ли использовать плетеную проволоку для лошадей?

A: Плетеная проволока или сетчатая проволока идеально подходят для загонов для лошадей. Маловероятно, что колючая проволока причинит какой-либо вред вашим лошадям, если она правильно установлена ​​и отмечена лентой для обеспечения видимости, чтобы вы и ваша лошадь могли четко видеть проволоку.

В: Можно ли использовать забор из колючей проволоки для коз?

A: Да, вы можете использовать колючую проволоку для коз. Козы обычно убегают, проходя под барьером, поэтому две или три нити внизу отпугнут предприимчивого козла. Это также добавит уровень защиты вашему вольеру для коз, отпугивая хищников. Правильный интервал будет зависеть от ваших точных требований и является жизненно важным аспектом использования колючей проволоки для коз и овец.

Тем не менее, очень важно регулярно проверять ограждение коз, так как они часто проворачивают самый невероятный трюк Гудини для побега, и если они не могут уйти под воду, они попытаются вырваться или перепрыгнуть. И если вы обнаружите, что они регулярно наносят себе увечья об ограждение из колючей проволоки, лучше снять его и попробовать альтернативу, например, плетеное ограждение.

В: Подходит ли сварная проволочная изгородь для коз?

A: Вы можете использовать сварную проволочную ограду для коз, но это не очень прочный продукт. Плетеное ограждение лучше, если у вас есть художники по побегу, маскирующиеся под козлов. Единственная проблема заключается в том, что забор из сварной проволоки экономичен, тогда как плетеный забор может быть дорогим.

В: Можно ли использовать сварную проволочную изгородь для собак?

A: Да, вы можете использовать заборы из сварной проволоки для не слишком шумных собак или для конур. Это действительно будет зависеть от типа вашей собаки и того, почему вы используете ограждение.

Собаки вряд ли прогрызут сварную проволочную ограду, но она не прочная и не подходит для крупных собак или собак, склонных к агрессии, а если она сломается, она может порезать вашу собаку.

Независимо от размера вашей собаки или ваших животных, вы не хотите, чтобы они поранились, пытаясь пролезть или врезаться в забор. Также стоит учитывать хищников. Если ваше ограждение предназначено для защиты от собак и хищников, то прочное ограждение просто необходимо.

В: Подходит ли плетеная проволочная изгородь для собак?

A: Да, забор из плетеной проволоки является хорошей альтернативой для собак. Это сильный физический барьер, визуально действующий как надежный сдерживающий фактор.

Идеально подходит для ограждений, когда ваши собаки бегают по двору. Правильно установленный и обслуживаемый забор из плетеной проволоки прослужит вам долгие годы и станет безопасным местом для вас и вашей собаки.

В: Полезна ли сварная проволочная изгородь для цыплят?

А: Да, это отличный вариант, чтобы не пустить кур и хищников. Сварная проволочная сетка диаметром ½ дюйма является наиболее часто используемым вариантом, и хотя вы можете использовать проволочную сетку, она подходит только в тех местах, где нет хищников для ваших цыплят.

Если поблизости есть койоты, лисы или другие охотники на цыплят, проволочная сетка не поможет, но если вам нужно беспокоиться только об орлах, то проволочной сетки достаточно.

Я рекомендую использовать комбинацию этих проволок для эффективного ограждения, потому что сварные проволочные ограждения трудно использовать в небольших помещениях.