Изготовление обечаек: Изготовление обечаек, вальцовка в Нижнем Новгороде
Содержание
Изготовление обечаек, вальцовка в Нижнем Новгороде
Услуги:
Продукция:
Узнать цену:
Услуги:
Изготовление обечаек на заказ, вальцовка листовой стали до 10 мм в Нижнем Новгороде. Комфортная цена, профессиональный подход, высокая точность, гарантированное качество. Изготовление цилиндрических и конических обечаек по чертежам, образцам и моделям на вальцовочном станке ИБ2220. Производство обечаек и вальцовка стального листа для вентиляционных труб, баков, емкостей, котлов и конвеерных барабанов.
Продукция:
- Изготовление цилиндрических обечаек
- Изготовление конических обечаек
- Вальцовка листовой стали до 10 мм
- Изготовление обечаек из нержавейки
- Вальцовка алюминия
Узнать цену:
Уточнить цену изготовления вы можете по телефонам или запросом по e-mail:
Тел: 8(831)410-67-95
Тел: 8(910)790-67-95
Тел: 8(953)570-39-27
E-mail: zakaz@ctabro. ru
Заказать
Изготовление цилиндрических и конических обечаек на заказ
В нашей компании вы можете заказать изготовление обечаек и вальцовку листовой стали до 10 мм. Работы проводятся на вальцовочном станке ИБ2220 с минимальным радиусом гиба заготовки 180 мм. Это позволяет нам изготавливать цилиндрические и конические обечайки на заказ для разных областей машиностроения или бытового использования. Мы ведем гибкую ценовую политику, работаем с чертежами и образцами и занимаемся вальцовкой листовой стали, нержавейки и алюминия. В спектр наших услуг входит изготовление обечаек следующих видов:
- Изготовление цилиндрических обечаек
- Изготовление конических обечаек
- Изготовление нежестких обечаек
- Изготовление стальных обечаек и обечаек из нержавейки
- Вальцовка стального листа, нержавейки до 10 мм
- Вальцовка алюминия и других металлов и сплавов
Обечайка – это ответственная цилиндрическая или коническая конструкция из металла, используемая в качестве заготовки для труб, котлов, баков, силосов, бандажных колец, крановых и тормозных барабанов, канализаций и деталей технологических трубопроводов. Поэтому к изготовлению стальных обечаек и вальцовке листа мы подходим максимально ответственно и контролируем каждый этап производства. С особой ответственностью мы подходим к процессу сварки и контролю сварных швов, который проверяются современными ультразвуковыми устройствами. Сделав заказ на изготовление обечайки или вальцовку металла в нашей компании, вы можете быть уверенны, что изделие не подведет в самый неподходящий момент.
Технология вальцовки листовых обечаек
Обечайки изготавливаются из стального листа путем вальцовки на промышленном станке ИБ2220. Заготовка подается на валки, после чего мастером постепенно формируется ее конечная форма. На последнем этапе проводится сварка в полуавтоматическом режиме, с последующей проверкой сварных швов ультразвуковым прибором УЗК. По желанию заказчика может быть проведена механическая обработка торцов или токарные работы для подготовки изделия под сварку. Максимальные габариты вальцуемого листа 2000 мм, толщина не более 10 мм, а минимальный радиус гибка не менее 180 мм. Изготовление более габаритных изделий обсуждается индивидуально.
Изготовление стальных обечаек, вальцовка в Нижнем Новгороде
Изготовление обечайки и вальцовка листа дело сложное и трудоемкое. Наша компания гарантирует, что изделие будет отвечать общепринятым стандартам качества и не подведет в процессе эксплуатации. Большой опыт и наличие профессионального металлообрабатывающего оборудования позволяет нам изготовить на заказ конические, цилиндрические обечайки и вальцовку листовой стали. Также у нас вы можете оформить заявку на изготовление фланцев и изготовление шкивов на заказ. Мы приятно порадуем ценами, качеством и профессиональным подходом к делу. Звоните! Наши специалисты проконсультируют вас по вопросам вальцовки листового металла и изготовлению обечаек на заказ по чертежам.
Цилиндические обечайки, производство цилиндрических обечаек в Екатеринбурге
8 (343) 288-77-05
mail@remmg. ru
г.Верхняя Пышма, ул.Петрова 59 б/2
Найти:
Цилиндрические обечайки
Обечайка представляет собой деталь цилиндрической формы с незаглушенными торцами. Поперечное сечение обечайки чаще всего представляет собой кольцо, либо в редких случаях сечение может иметь квадратную, треугольную, лекальную форму. Мы осуществляем производство обечаек, как методом холодной вальцовки, так и с предварительным подогревом материала («нагорячо»). По индивидуальному заказу мы готовы произвести обечайки посредством литья полуобечаек с их последующей сваркой.
- Диаметр внутренний D от 130 мм.
- Толщина S до 40 мм.
- Длина вала L 3000 мм.
- Сталь: углеродистая, низколегированная, коррозионностойкая, жаропрочная, и др.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБЕЧАЙКИ
Материал
Для изготовления обечаек применяется материал, поддающийся холодной деформации. В случаях, когда материал склонен к образованию дефектов при холодном формообразовании (в частности появление трещин, изломов), применяют метод горячей вальцовки.
Для производства обечаек, наряду с другими элементами сосудов, используются высококачественные материалы российского производства, соответствующие ГОСТ или ТУ, и импортные материалы, соответствующие AISI:
- углеродистые и низколегированные стали: Ст3, 09Г2С, 20, 13ХФА и др.
- котельные стали по ГОСТ 5520-79: 09Г2С, 20К, 17Г1С, 12ХМ и др.
- коррозионно-стойкие и жаропрочные стали: 08(12)Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 20Х23Н17 и др.
- зарубежные аналоги по AISI: 304, 316, 321 и др.
Заготовка для обечаек
Обечайки изготавливаются из цельной заготовки или сваренной из 2-х и более частей в соответствии с ГОСТ 34347-2017 ( Р 52630-2012) . Обечайки из цельной заготовки имеют ограничение в максимальном размере, обусловленное размером исходного листа металла стандартного раскроя. Такой лист имеет ширину до 2000мм и длину до 6000мм. В случае необходимости возможно использование листового металла специального проката, шириной до 5000мм и длиной до 12000мм, при этом обечайка, изготовленная из цельной заготовки, будет иметь максимальный диаметр до 3800мм и ширину до 3000мм. Ширина обечайки в данном случае ограничена шириной валков гибочной машины.
Любая обечайка будет иметь как минимум один продольный сварной шов. Наибольшее распространение при производстве обечаек получили следующие виды сварки:
- Механизированная дуговая сварка в защитном газе
- Автоматическая дуговая сварка под флюсом
Сварные соединения должны пройти обязательный контроль.
Применяются следующие методы контроля:
- Внешний осмотр и измерения
- Ультразвуковой
- Радиографический
По требованиям конструкторской документации осуществляются и другие виды контроля.
Формообразование
Для придания формы при изготовлении обечайки используют специальную листогибочную машину – вальцы. Такие машины представляют собой станину с расположенными на ней рабочими органами – валками. Валков может быть от 3-х и более. Наиболее точную форму обечайки позволяет получить четырехвалковая гибочная машина. В процессе изготовления конической обечайки заготовка подается в вальцы, и посредством постепенной прокатки с одновременной вертикальной подачей верхнего валка – изделию придается необходимая форма.
Ограничение технологических параметров обечаек обусловлено следующими факторами:
- Минимальный диаметр – ограничен диаметром верхнего валка листогибочной машины. Мы изготавливаем обечайки диаметром от 130мм.
- Максимальный диаметр – в варианте секционной сборки — не ограничен.
- Минимальная толщина стенки – не ограничена.
- Максимальная толщина стенки – ограничена пределом прочности верхнего валка, который установлен заводом-изготовителем вальцов. Мы изготавливаем обечайки толщиной стенки до 40 мм.
- Минимальная высота – не ограничена.
- Максимальная высота – ограничена шириной валков гибочной машины. Мы изготавливаем обечайки высотой до 3000мм без кольцевого сварного шва.
Для того чтобы избежать прямого участка в области стыковки кромок обечайки используется набор оправок. В результате мы получаем равномерное кольцевое сечение обечайки.
Термическая обработка
Для придания необходимых механических свойств обечаек производят их термообработку.
Необходимость проведения термообработки при производстве устанавливается требованиями ГОСТ 34347-2017 ( Р 52630-2012) и конструкторской документации.
Механическая обработка
Для дальнейшего использования обечайки при изготовлении сосудов и аппаратов в ряде случаев необходимо произвести механическую обработку, например: обработку торца под приварку днища; под приварку штуцеров, отводов и др. элементов к обечайке и т. д.
Производители сосудов и аппаратов, имеющие станочный парк, выполняют механическую обработку самостоятельно. Таким предприятиям обечайки поставляются без механической обработки торцевой части.
Для производителей сосудов и аппаратов, не располагающих станочным парком или не имеющих специального оборудования, ООО «Реммашгрупп» выполняет механическую обработку любой сложности.
Оставить заявку
как делают снаряды?
Любопытные дети — серия для детей. Если у вас есть вопрос, на который вы хотели бы получить ответ от эксперта, отправьте его по адресу [email protected]. Вам также может понравиться подкаст Imagine This, созданный совместно ABC KIDS listen и The Conversation на основе Любопытных детей.
Как делают снаряды? – Ида, 6 лет.
Спасибо, Ида, за прекрасный вопрос. Хорошо, что вы замечаете окружающий мир и задаете вопросы о том, как он стал таким.
Обычные типы раковин включают морские раковины, раковины наземных улиток, панцири черепах и даже крабовые раковины. Все эти животные делают свои раковины по-разному, но мое исследование посвящено морю, поэтому сегодня мы сосредоточимся на морских раковинах.
Все те ракушки, которые вы найдете на пляже, на самом деле когда-то были домом для маленьких существ с мягким телом, называемых моллюсками. Моллюски, морские гребешки, мидии и устрицы — все это разные виды моллюсков.
Не все моллюски имеют раковины. Например, осьминог тоже моллюск и у него нет раковины.
У одних моллюсков есть раковины, у других нет.
Шаттерсток
Но моллюскам, у которых есть раковины, приходится строить свою собственную раковину с нуля. И строят его всю жизнь.
Читать далее:
Любознательные дети: Почему собаки живут не так долго, как люди?
Как построить раковину
Через несколько дней после того, как детеныши моллюсков вылупятся из крошечных яиц, они начнут строить свою раковину, слой за слоем.
Они используют соль и химикаты из моря (такие как кальций и карбонат). Они также используют другие ингредиенты из собственного тела (например, специальные химические вещества, называемые белками, которые помогают им строить панцирь).
Часть тела моллюска, отвечающая за построение раковины, называется «мантией». Мантия сначала строит своего рода каркас, используя белки, чтобы сделать его очень прочным. Затем он заполняет его кальцием и карбонатом. Это некоторые из тех же химических веществ, которые ваше тело использует для создания костей.
Чтобы освободить место для своего растущего тела, моллюскам приходится постепенно увеличивать и удлинять свои раковины, добавляя новые слои этих строительных блоков – кальция, карбоната и белков.
Самая новая часть раковины морской улитки, например, находится вокруг отверстия, из которого высовывается животное.
Самая новая часть раковины находится на краю, где высовывается тело улитки.
Шаттерсток
Ракушки важны для планеты
При повреждении тело моллюска может производить больше белков, кальция и карбоната для восстановления сломанной части раковины.
Когда моллюск умирает, мягкое тело исчезает, но его раковина остается и в конце концов выбрасывается на берег. Вот так ракушки попадают на пляж.
Как вы знаете, существует множество видов морских ракушек и множество разных форм, размеров и цветов раковин.
Со временем моллюски приобрели такой тип раковины, который помогает им лучше всего выживать в окружающей среде. Например, некоторые раковины помогают защитить моллюска от животных, которые хотят его съесть, в то время как другие предназначены для того, чтобы моллюску было легче быстро выкапывать землю, чтобы уйти. Цвет раковины зависит главным образом от того, что съел моллюск.
Это хорошая идея, чтобы сфотографировать ракушки, а затем оставить их на пляже.
Шаттерсток.
Прежде чем собирать ракушки на пляже, подумайте, насколько они важны для планеты.
Морские ракушки больше не являются домом для моллюсков, но они все еще могут быть домом для крабов-отшельников или молодых рыб. Птицы также используют раковины, чтобы строить свои гнезда. Как видите, некоторым животным раковины нужны больше, чем нам.
Лучше сфотографировать их, а не брать домой!
Читать далее:
Любознательные дети: почему одни раковины гладкие, а другие гофрированные?
Привет, любознательные малыши! У вас есть вопрос, на который вы хотели бы получить ответ от эксперта? Попросите взрослого отправить свой вопрос на адрес любопытного@theconversation.edu.au
.
CC BY-ND
Укажите, пожалуйста, ваше имя, возраст и город, в котором вы живете. Мы не сможем ответить на все вопросы, но постараемся.
Она продает морские раковины… — Любопытно
Одним из моих любимых сувениров в детстве была ракушка (кажется, гребешок) с выпученными глазами и приклеенными пушистыми волосами.
Странный и удивительный мир ракушек. Источник изображения: Джессика Ривз
Самый ценный подарок на память. Сама раковина была очень хорошенькой — шатающиеся глазки и пушистые волосы особо не улучшали ее внешний вид. На его поверхности были цветные полосы и хорошо заметные гребни. А если приглядеться, то можно было увидеть еще более сложные структуры и текстуры. Довольно странно думать, что такую сложную и замысловатую структуру построил кругленький моллюск или улитка, у которых технически даже нет мозга. Так как они это делают?
Из чего сделана оболочка?
Они могут выглядеть очень по-разному, но почти все раковины, которые вы подбираете на пляже, сделаны из одного и того же вещества: карбоната кальция (CaCO 3 ), также известного как минерал кальцит. На самом деле это тот же минерал, из которого состоят сталактиты и сталагмиты, найденные в пещерах, хотя, очевидно, процесс формирования сильно отличается. Раковины также могут быть сделаны из минерала арагонита, который имеет точно такой же химический состав, как кальцит — CaCO 9.0085 3 — но атомы внутри минерала упакованы вместе по-другому, что придает минералу другую структуру.
Интересно, что минерал арагонит геологически формируется только в условиях высокой температуры и высокого давления — он не является геологически стабильным в нормальных условиях на поверхности Земли; превращается в кальцит. Как именно некоторым моллюскам удается производить эту обычно нестабильную форму карбоната кальция, до сих пор остается загадкой.
Слева направо: Сравнение формы, молекулярной структуры и формы кристаллов кальцита и арагонита.
Многие раковины сделаны как из кальцита, так и из арагонита. Раковины синих мидий (тех, которые вы покупаете в рыбном магазине и найдете в своем соусе маринара) растут одновременно в двух направлениях: раковина становится длиннее, с добавлением слоев кальцита на растущем краю, а также утолщается, добавляя слои арагонит внутри. Этот внутренний слой известен как перламутр или перламутровый слой, и он имеет блестящий, жемчужный вид — подумайте о «перламутровой» раковине. Блеск обусловлен структурой кристаллов арагонита — они образуют небольшие пластинчатые структуры, преломляющие свет. Внешний слой называется призматическим и обычно выглядит более тусклым.
Мидия с участками роста кальцита и арагонита.
Еще одна интересная особенность заключается в том, как можно чинить панцири: иногда животное, выращивающее кальцитовый панцирь, на самом деле использует арагонит для ремонта трещин или повреждений панциря.
С карбонатом кальция смешано небольшое количество белка внутри скорлупы. Это делает очень прочный, но легкий материал, который сопротивляется растворению в воде, чтобы обеспечить защиту мягкому, слизистому и в остальном очень уязвимому животному внутри.
Всю раковину покрывает органический белковый слой, называемый периостракумом. Это органический слой, который помогает изолировать область, в которой происходит активное формирование скорлупы, и обеспечивает органическую основу, на которую откладывается карбонат кальция. Это также помогает защитить оболочку, придавая ей повышенную водонепроницаемость и долговечность. После того, как животное какое-то время мертво, периостракум теряется (часто съедается бактериями или стирается), обнажая под ним карбонатно-кальциевую оболочку.
Как строятся раковины?
Процесс создания раковины известен как биоминерализация — био для биологического (поскольку его создает животное) и минерализация , потому что формируется минеральный кальцит или арагонит.
У типичного моллюска или улитки есть область тела, называемая мантией, которая, как правило, представляет собой часть животного, которая может высовываться из раковины (хотя некоторые моллюски, такие как устрицы, никогда не высовывают кусочки себя из раковины) , и эта область выделяет жидкость, называемую внематовой жидкостью. Эта жидкость содержит ингредиенты для построения скорлупы: кальций (Ca 2+ ) углерод (С) и кислород (О). Углерод и кислород обычно встречаются вместе в форме карбоната (CO 3 2-).
Итак, животное сначала откладывает слой конхиолина, который состоит из белка и хитина. Хитин — это прочный природный полимер, который содержится в клеточных стенках грибов и панцирях ракообразных, таких как омары и креветки. Затем, вытягивая необходимые ингредиенты из внематочной жидкости, животное строит новый слой оболочки из карбоната кальция, либо кальцита, либо арагонита.
Микрофотография структур оболочки. Механизм, управляющий созданием снарядов, до сих пор остается загадкой. Источник изображения: Пали Налу / Flickr.
Точные механизмы, управляющие созданием оболочек, до сих пор точно не известны. Ученые считают, что животное выделяет определенные белки , которые связывают ионы кальция и направляют образование кристаллов кальцита или арагонита, при этом разные белки опосредуют образование разных минералов.
СОЗДАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ СО ВРЕМЕНЕМ
По мере роста животного его дом — защитная оболочка, которая его окружает, — должен увеличиваться, поэтому они наращивают свои раковины слой за слоем, создавая «полосы роста» или приросты внутри раковины. Некоторые из этих приростов видны на внешней поверхности раковины, тогда как другие видны только во внутренней структуре. Но самое интересное в приростах роста то, что на их ширину или толщину влияют условия окружающей среды, такие как температура. Некоторые приросты являются отражением приливных циклов, некоторые демонстрируют годовую периодичность. Таким образом, серия приростов внутри раковины, по сути, является записью жизни животного, и, подобно изучению годичных колец на деревьях, некоторые ученые изучают их, чтобы интерпретировать среду, в которой это животное жило и росло.
Химические характеристики также важны — другие металлы, такие как магний (Mg 2+ ) или стронций (Sr 2+ ) могут заменять кальций в карбонате кальция, и это часто зависит от условий окружающей среды, таких как температура или соленость. Тяжелые металлы, включенные в скорлупу, могут свидетельствовать о загрязнении окружающей среды. Так что просто подумайте об экологических рекордах, сохраненных в слоях раковины следующей устрицы или морского гребешка, которые вы съедите в буфете из морепродуктов!
Все разные формы…
Существует множество различных видов улиток и моллюсков, поэтому само собой разумеется, что есть много разных форм и размеров раковин! Большинство раковин, с которыми вы столкнетесь, прогуливаясь по пляжу, — это либо двустворчатые моллюски — раковины, состоящие из двух (часто симметричных, но не всегда) створок, таких как мидии, моллюски, гребешки и перья. Другие — брюхоногие моллюски — улиткообразные, такие как блюдечки, барвинки, трубачи и каури.
На берег выбросило множество различных видов ракушек. Источник изображения: Лиззи Грант / Flickr.
Некоторые сложные конструктивные особенности оболочек обеспечивают дополнительную прочность, не делая оболочку чрезмерно толстой. Сравните ребристую и ребристую поверхности некоторых ракушек, например морских гребешков, с гофрами на картоне. Раковины из тропических районов, где наряду с разнообразной пищей обитают и разнообразные хищники, часто имеют замысловатое расположение шипов и рогов, служащих защитой. Некоторые раковины имеют такую форму, которая помогает животному закрепиться в песке или отложениях или не дает ему утонуть слишком глубоко.
Одной из архетипических структур раковины является изящная спираль, созданная многими брюхоногими моллюсками. Эти раковины обычно состоят из камер, в которых живет животное. По мере того, как животное растет, ему требуется большая камера, и поэтому оно добавляет новую на панцирь.
Спирали оболочки имеют элегантную геометрию, где при любом угле поворота расстояние от начала спирали увеличивается на фиксированную величину. Это известно как логарифмическая спираль. Другая интересная особенность спиральных оболочек заключается в том, что подавляющее большинство из них вращается вправо — они правые. Левосторонние раковины, спирали которых вращаются влево, встречаются очень редко. Так было не всегда — летопись окаменелостей показывает, что преобладающее направление спиральных оболочек менялось на протяжении геологического времени.
ЦВЕТА
Что касается полос, которые были на моем маленьком пучеглазом друге из раковины, большинство окрасок раковин вызвано пигментами, включенными в раковину из карбоната кальция или внутри периостракума. Обычно пигменты включаются в регулярный рисунок, такой как полосы или спирали цвета. У других раковин он не такой правильный, с пятнистой или пятнистой окраской.
Натуральный цветной пигмент ракушек. Источник изображения: Кристина / Flickr.
Есть несколько объяснений. Считается, что тропические раковины более разнообразны и красочны из-за большего разнообразия доступных им источников пищи по сравнению с их холодноводными собратьями, которые обычно имеют более темные и тусклые цвета. Некоторые окраски очень хорошо работают в качестве камуфляжа, позволяя животному сливаться с окружающей средой и прятаться от хищников. Некоторые раковины, такие как морские водоросли, найденные вдоль края пляжа среди прибоя, демонстрируют большое количество вариаций цвета, подобно разнообразию, наблюдаемому на пляже, усыпанном галькой. Некоторые ученые также считают, что некоторые отметины на панцире служат своего рода ориентиром для животного для дальнейшего роста панциря.
Но это на самом деле не объясняет все различия, которые мы наблюдаем в окраске некоторых раковин — некоторые раковины живут в глубоком океане, где темнота делает визуальный камуфляж несколько излишним. А окраска некоторых раковин, таких как темно-фиолетовая мидия, проявляется только на внутренней стороне раковины и видна только после того, как животное умерло.
… и размеры
Размер скорлупы может частично зависеть от среды, в которой она растет. Некоторые (но не все!) моллюски из более холодных регионов, ближе к полюсам, очень медленно растут и поэтому не вырастают очень большими. Однако они могут жить долго — самое древнее известное отдельное животное на самом деле является моллюском — океанским квахогом, Арктика исландская . Этот моллюск обитает в холодных водах Северной Атлантики, и полосы роста одного образца раковины показали, что он дожил до 507 лет.
Arctica islandica Источник изображения: Willow Herb / Flickr.
Теплые тропические районы являются домом для гигантских моллюсков ( Tridacna spp.), которые могут достигать размера более 1,2 метра, а также для крошечных раковин, которые составляют песок на некоторых пляжах на островах коралловых атоллов. Самая маленькая раковина моллюска — это раковина улитки, которая живет на известняковых скалах малайзийского Борнео — ее средняя высота составляет 0,7 миллиметра.
Говоря о крошечных, было бы упущением упустить из виду огромное количество микроорганизмов, обитающих в океане, которые также строят раковины из карбоната кальция. Это фораминиферы (ласково называемые форамами), которые присутствуют в океанских отложениях, толще воды океана и других водных средах. Всего насчитывается более 50 000 видов форамов — 10 000 живых и еще 40 000 задокументированных в летописи окаменелостей. Из живых видов только около 40 видов живут в толще воды, а остальные живут в отложениях морского (или озерного, или речного) дна. Хотя эти животные крошечные, они также строят чрезвычайно сложные и красиво структурированные раковины и играют решающую роль в круговороте углерода в океанах планеты.
Микроскопическое изображение отверстий. Источник изображения: Крис Муди / Flickr.
Еще одним важным производителем раковин в океане, который чрезвычайно важен для глобального углеродного цикла, являются кокколитофориды. Эти ребята на самом деле одноклеточные растения. Они также микроскопические и состоят из нескольких круглых «пластин», наложенных друг на друга, образуя сферическую форму. Отдельные пластины имеют диаметр около трех тысячных миллиметра. В океане невероятное количество кокколитофоридов — за один день может появиться два поколения, и, по оценкам, эти крошечные существа производят более 1,4 миллиарда килограммов кальцита в год. 900:05 Спутниковый снимок цветения кокколита над Баренцевым морем, Северный Ледовитый океан. Источник изображения: Джефф Шмальц / Земная обсерватория НАСА.
И в завершение трифекта крошечных у нас есть остракоды. Это крошечные ракообразные, которые тоже образуют кальцитовую оболочку. Известно около 70 000 видов остракод, 13 000 из которых все еще живы, а остальные обнаружены только в летописи окаменелостей. Остракоды встречаются как в морской, так и в пресноводной среде.
Мягкая визуализация панциря остракода. Источник изображения: Hecht801/Flickr.
Подобно тому, как более крупные раковины могут фиксировать условия окружающей среды в структуре и химическом составе своих раковин, то же самое делают фораминферы, кокколитофориды и остракоды. Образцы, сохранившиеся на протяжении всей летописи окаменелостей, предоставили огромное количество информации, которую ученые использовали для определения климатических условий Земли в далеком прошлом. Именно изучая химию форамов, ученые смогли собрать воедино историю земных ледниковых циклов (ледниковых периодов) — крошечных оболочек, которые рассказывали огромную историю.
Другими раковинами, важными для летописи окаменелостей, являются брахиоподы. Есть еще некоторые виды брахиопод, которые существуют сегодня, но их немного — в геологической истории они в значительной степени уступили место видам моллюсков, которые распространены сегодня. Тем не менее, в летописи окаменелостей их много, и их раковины также могут предоставить важную информацию о климате.
И хотя эти красивые, замысловатые раковины, наполненные информацией, являются наследием, оставленным этими животными, сами животные-моллюски сыграли важную роль в истории и эволюции человечества. Моллюски были важной частью рациона гомининов уже более миллиона лет.