Мр 3 электрод: Электроды МР-3 – технические характеристики

Содержание

ЛЭЗ МР-3 — ООО ЛЭЗ Электроды для сварки, производство сварочных электродов

Специфика









ЛЭЗ МР-3

Тип Э46

Электроды марки ЛЭЗ МР-З предназначены для ручной дуговой сварки конструкций из углеродистых сталей с содержанием углерода до 0,25%. Сварка во всех пространственных положени-
ях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности и переменным током от источников питания с напряжением холостого хода (50±5)В.

Рекомендуемое значение тока (А)









Диаметр, ммПоложение шва
нижнеевертикальноепотолочное
2,040-6040-6040-60
2,570-9060-10060-100
3,090-14080-10080-100
4,0160-220140-180140-170
5,0170-260160-200
6,0220-290

 

Характеристики плавления электродов

Коэффициент наплавки, г/Ач — 8,5
Расход электродов на 1кг наплавленного металла, кг — 1,7

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла
Механические свойства металла шва, не менее

Временное сопротивление разрыву, МПа — 460
Предел текучести, МПа — 360
Относительное удлинение, % — 20
Ударная вязкость, Дж/см2 — 80
при температуре -20°С — 35

Химический состав наплавленного металла,%

Углерод, не более — 0,12
Марганец — 0,35-0,70
Кремний — 0,09-0,35
Сера, не более — 0,040
Фосфор, не более — 0,045

 

 


ГОСТ 9466-75
ГОСТ 9467-75
ТУ 1272-005-01055859-2003

AWS:E6013
EN499:Е382RС12

Э46-ЛЭЗМР3--УД / Е 431(3)-РЦ23

 
















Цена:

0. 00 RUB

















Количество:



Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support

Lincoln Electric ED032593 Excalibur 7018-a1 Mr 3/32in 10lb Электрод

Lincoln Electric

Код продукта: ${ getProductId() }

MFG #: ${ product.model }

3

Подпишитесь на LINCOLN ELECTRIC

Получайте уведомления о новых и поступающих товарных запасах

Lincoln Electric

Код продукта: ${ getProductId() }

MFG #: ${ product. model }

6

6

${ _applyMoneyFormat(getPrice() / 100, ‘доллар США’, ‘символ’)}

Сэкономьте до 15% мгновенно зарегистрировавшись или войдя в систему

Прейскурантная цена:

${ _applyMoneyFormat(getListPrice() / 100, ‘USD’, ‘symbol’)}

${(getDiscountPercent()*100 + Number(preferred_pricing)).toFixed(2)}% скидка

Цена по прейскуранту:

${ _applyMoneyFormat(getPrice(false) / 100, ‘USD’, ‘symbol’)}

${(Число(preferred_pricing)).toFixed(2)}% скидка

${ _applyMoneyFormat(getOutOfStockPrice() / 100, ‘USD’, ‘символ’)}

Нужно ${shippingArrivalDayOfWeek}, ${shippingArrivalDate.format(‘МММ. ДД’) }?
Закажите его в течение следующего ${shippingCountDown} и выберите авиадоставку на следующий день при оформлении заказа.

* В зависимости от рабочего времени (см. условия доставки)

Количество
В наличии

Осталось только ${getQuantityAvailable()}

${кол-во}0

Будьте в курсе

Нажмите здесь, чтобы получить уведомление, как только
этот товар снова в наличии

Программа оптовых закупок электродов

Мы приобретаем новые и бывшие в употреблении электроды оптом.
Щелкните здесь, чтобы запросить бесплатную оценку настольного компьютера из вашего списка.

${вариант.имя}

-1 ? ‘активный’: », isOptionGreyedOut (вариант, вариант)? ‘v-chip—grey’: »]» @click=»selectOption(вариант, вариант)» >
${getOptionValue(опция)}

Предметы

-1 ? ‘активный’ : »]» @click=»selectItem(item)»>
${элемент.описание}

${ _applyMoneyFormat(getPrice() / 100, ‘доллары США’, ‘символ’)}


${ _applyMoneyFormat(getPrice(false) / 100, ‘доллары США’, ‘символ’)}


${ _applyMoneyFormat(getListPrice() / 100, ‘доллары США’, ‘символ’)}

Мгновенная экономия до 15% , зарегистрировавшись или войдя в

${ _applyMoneyFormat(getOutOfStockPrice() / 100, ‘USD’, ‘символ’)}

Количество
В наличии

Осталось только ${getQuantityAvailable()}

${кол-во}0

Будьте в курсе

Нажмите здесь, чтобы получить уведомление, как только
этот товар снова в наличии

Программа оптовых закупок электродов

Мы приобретаем новые и бывшие в употреблении Электроды оптом.
Щелкните здесь, чтобы запросить бесплатную оценку настольного компьютера из вашего списка.

${вариант.имя}

-1 ? ‘активный’: », isOptionGreyedOut (вариант, вариант)? ‘v-chip—grey’: »]» @click=»selectOption(вариант, вариант)» >
${ option.value == ноль? ‘Н/Д’ : option.value }

Предметы

-1 ? ‘активный’ : »]» @click=»selectItem(item)»>
${элемент.описание}

Сведения о продукте

${getProductId()}

${getCondition()}

${product.brand.name}

${product.model}

${getSpecToDisplayByCategoryAttribute

${ _getVar(combination, ‘custom_description’) }

${ _getVar(combination, ‘additional_notes’) }

Сведения о доставке
  • 9,99 $ 2-дневная внутренняя доставка
  • Международная доставка по фиксированной ставке

${ getWarehouses().map(s => s.address + ‘, ‘ + s.city + ‘, ‘ + s.state).join(‘ / ‘) }

Весь мир

Санкционированные регионы

${combination. weight} фунты

${combination.length} x ${combination.width} x ${combination.height}

Сначала вам нужно войти в свою учетную запись

Нет учетной записи? Вы всегда можете создать его за несколько секунд.
Это бесплатно!


Логин


Зарегистрироваться

Интервенционная МРТ для установки электродов для глубокой стимуляции головного мозга

. 2016 декабрь; 281(3):940-946.

doi: 10.1148/radiol.2015151136.

Epub 2016 20 июня.

Таниссара Чансакул
1
, Пол Н Чен младший
1
, Томас Ли
1
, Трэвис Тирни
1

принадлежность

  • 1 Из отделения радиологии, отделения нейрорадиологии (TC, PNC, T. C.L.) и отделения нейрохирургии (T.T.), Brigham and Women’s Hospital, 75 Francis St, Boston, MA 02115.
  • PMID:

    27326663

  • PMCID:

    PMC5131831

  • DOI:

    10.1148/радиол.2015151136

Бесплатная статья ЧВК

Таниссара Чансакул и др.

Радиология.

2016 Декабрь

Бесплатная статья ЧВК

. 2016 декабрь; 281(3):940-946.

doi: 10.1148/radiol.2015151136.

Epub 2016 20 июня.

Авторы

Таниссара Чансакул
1
, Пол Н Чен младший
1
, Томас Ли
1
, Трэвис Тирни
1

принадлежность

  • 1 Из отделения радиологии, отделения нейрорадиологии (TC, PNC, T.C.L.) и отделения нейрохирургии (T.T.), Brigham and Women’s Hospital, 75 Francis St, Boston, MA 02115.
  • PMID:

    27326663

  • PMCID:

    PMC5131831

  • DOI:

    10.1148/радиол.2015151136

Абстрактный

Цель Изучить безопасность и ошибки наведения электродов для глубокой стимуляции мозга (DBS), размещенных под интервенционной магнитно-резонансной (МРТ) визуализацией, которая позволяет размещать анатомические структуры почти в реальном времени без физиологического картирования. Материалы и методы. Ретроспективно оценивали 10 последовательных пациентов (пять женщин, пять мужчин) со средним возрастом 59 лет.0,9 лет (возрастной диапазон 17-79 лет). С сентября 2013 г. по август 2014 г. этим пациентам была проведена интервенционная установка DBS под контролем МРТ для лечения двигательных расстройств с размещением 19 электродов DBS в случаях, когда традиционная хирургия на основе рамы может быть сложной из-за следующего: дистония, приводящая к трудностям в размещении пациентов в каркаса, неспособность или нежелание пациента переносить операцию в сознании или анатомические аномалии или варианты, которые могут увеличить риск кровотечения при картировании микроэлектродами. Измеряемые исходы включали периоперационное кровотечение, смерть и инсульт, а функциональность электродов оценивали через 2 недели после операции. Кроме того, были рассчитаны средняя радиальная ошибка и средняя ошибка траектории. Результаты Отсутствие интраоперационных неврологических осложнений (n = 10 [95% доверительный интервал: 0%, 31%]). У одного больного в послеоперационном периоде развилась аспирационная пневмония. Средняя радиальная ошибка составила 0,7 мм ± 0,4 (стандартное отклонение), а средняя ошибка траектории — 0,5 мм ± 0,4. Все отведения доставили клинически эффективную стимуляцию. Заключение Интервенционная установка электродов DBS под контролем МРТ может быть безопасной и эффективной альтернативой традиционной хирургии на каркасе у хорошо отобранных пациентов. © РосНА, 2016.

Цифры

Рисунок 1:

Аксиальные снимки 69-летнего…

Рисунок 1:

Аксиальные снимки 69-летней женщины. A , Оптимизированная трехмерная инверсия восстановления градиента-восстановления-эхо…


Рисунок 1:

Аксиальные снимки 69-летней женщины. A , Оптимизированное трехмерное инверсное восстановленное градиентно-эхо-изображение (время повторения мс/время эха мс, 3000/3,44) показывает двусторонний GPi (стрелки). После того, как GPi стал видимым, было определено точное целевое место. B , Трехмерное Т1-взвешенное изображение, полученное после завершения установки стилета, показывает кончики стилета в пределах двустороннего GPi (стрелки).

Рисунок 2:

Аксиальные снимки 69-летнего…

Рисунок 2:

Аксиальные изображения 69-летнего мужчины. A , T2-взвешенное изображение (4330/93), полученное во время…


Фигура 2:

Аксиальные снимки 69-летнего мужчины. A , Т2-взвешенное изображение (4330/93), полученное во время выбора цели, показало двусторонний STN (стрелки). B , Объемное Т1-взвешенное изображение, полученное после размещения билатеральных стилетов, показывает кончики стилетов в пределах билатерального STN (стрелки).

Рисунок 3:

Изображения 54-летней женщины.…

Рисунок 3:

Изображения 54-летней женщины. A , Аксиальное трехмерное Т1-взвешенное изображение, выполненное после…


Рисунок 3:

изображения 54-летней женщины. A , Аксиальная трехмерная Т1-взвешенная визуализация, выполненная после введения хелата гадолиния и после того, как на кожу головы была помещена сетка для планирования места входа, избегающего перекрывающих кортикальные вены, и для планирования траектории, избегающей желудочков и глубоких борозд. После этой последовательности было сделано трепанационное отверстие и установлена ​​направляющая траектории. B , Цель, в данном случае GPi, была идентифицирована с помощью оптимизированной трехмерной последовательности восстановления инверсии градиент-отзыв-эхо (3000/3,44), которая улучшила видимость GPi (стрелка). C , и D , После выбора цели было получено двухмерное турбо-спиновое эхо-изображение для настройки направляющей траектории. E , Косая коронарная и F , косая сагиттальная двумерные турбо-спин-эхо изображения были получены, чтобы сделать керамический стилет видимым (стрелка) по мере его продвижения по траектории. G , Аксиальное трехмерное Т1-взвешенное изображение было получено после завершения размещения стилета (стрелка). H , Аксиальное неусиленное КТ-изображение было получено после того, как стилет был заменен электродом DBS, чтобы подтвердить положение кончика электрода (стрелка). Обратите внимание на непосредственную близость между кончиком электрода и двумя очагами кальцификации, связанными с соседними предполагаемыми каверномами.

См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC

Похожие статьи

  • Интраоперационная стереотаксическая магнитно-резонансная томография для планирования электродов для глубокой стимуляции головного мозга у пациентов с двигательными расстройствами.

    Якобс М., Красники Э., Клос М., Нойманн Дж. О., Кампос Б., Унтерберг А. В., Кининг К. Л.

    Якобс М. и соавт.
    Мировой нейрохирург. 2018 ноябрь;119:e801-e808. doi: 10.1016/j.wneu.2018.07.270. Epub 2018 8 августа.
    Мировой нейрохирург. 2018.

    PMID: 30096492

  • Точность размещения электродов для глубокой стимуляции головного мозга с помощью интраоперационной компьютерной томографии без регистрации микроэлектродов.

    Берчил К. Дж., Маккартни С., Ли А., Раслан А.М.

    Burchiel KJ и соавт.
    Дж Нейрохирург. 2013 г., август; 119 (2): 301-6. doi: 10.3171/2013.4.JNS122324. Epub 2013 31 мая.
    Дж Нейрохирург. 2013.

    PMID: 23724986

  • Клинические результаты с использованием интервенционной МРТ ClearPoint для глубокой стимуляции головного мозга с размещением электродов при болезни Паркинсона.

    Острем Дж.Л., Зиман Н., Галифианакис Н.Б., Старр П.А., Лучано М.С., Кац М., Расин К.А., Мартин А.Дж., Маркун Л.С., Ларсон П.С.

    Острем Дж.Л. и соавт.
    Дж Нейрохирург. 2016 Апрель; 124 (4): 908-16. doi: 10.3171/2015.4.JNS15173. Epub 2015 23 октября.
    Дж Нейрохирург. 2016.

    PMID: 26495947

  • Интервенционная имплантация электродов для глубокой стимуляции головного мозга под контролем МРТ.

    Ли П.С., Ричардсон Р.М.

    Ли П.С. и др.
    Нейрохирург Клиника N Am. 2017 окт; 28 (4): 535-544. doi: 10.1016/j.nec.2017.05.007. Epub 2017 4 июля.
    Нейрохирург Клиника N Am. 2017.

    PMID: 28917282

    Обзор.

  • Функциональная нейрохирургия под контролем МРТ: лазерная абляция и глубокая стимуляция мозга.

    Boone CE, Wojtasiewicz T, Moukheiber E, Butala A, Jordao L, Mills KA, Sair H, Anderson WS.

    Бун К.Э. и др.
    Резонансная визуализация Top Magn. 2018 июнь; 27 (3): 171-177. doi: 10.1097/RMR.0000000000000152.
    Резонансная визуализация Top Magn. 2018.

    PMID: 29870469

    Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Измерение объема субталамического ядра у пациентов с болезнью Паркинсона и оценка его связи с клиническими шкалами при лечении до и после глубокой стимуляции мозга: исследование магнитно-резонансной томографии.

    Лу Л., Сюй К., Ши Л., Доу В., Лю К., Ма Х., Се Л., Чжан С., Лу С.

    Лу Л. и др.
    Биомед Рез Инт. 2021 25 февраля; 2021:6646416. дои: 10.1155/2021/6646416. Электронная коллекция 2021.
    Биомед Рез Инт. 2021.

    PMID: 33708991
    Бесплатная статья ЧВК.

    Клиническое испытание.

  • Разработка и испытания имплантируемых угольных электродов для картирования электромагнитного поля при нейромодуляции.

    Ашок Кумар Н., Чаухан М., Кандала С.К., Сон С.М., Садлер Р.Дж.

    Ашок Кумар Н. и др.
    Магн Резон Мед. 2020 окт;84(4):2103-2116. doi: 10.1002/mrm.28273. Epub 2020 16 апр.
    Магн Резон Мед. 2020.

    PMID: 32301176
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Нейровизуализация ноцицепции и боли в стволе мозга.