Конвертер мощности • Популярные конвертеры единиц • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения
Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисления.Конвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер реактивной мощностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
Мощность этого локомотива GO Train MP40PH-3C (Канада) равна 4000 лошадиных сил или 3000 киловатт. Он способен тянуть поезд из 12 вагонов с 1800 пассажирами
Общие сведения
В физике мощность — это отношение работы ко времени, в течении которого она выполняется. Механическая работа — это количественная характеристика действия силы F на тело, в результате которого оно перемещается на расстояние s. Мощность можно также определить как скорость передачи энергии. Другими словами, мощность — показатель работоспособности машины. Измерив мощность, можно понять в каком количестве и с какой скоростью выполняется работа.
2 лошадиные силы или 1,5 киловатта и 20 пассажиров
Единицы мощности
Мощность измеряют в джоулях в секунду, или ваттах. Наряду с ваттами используются также лошадиные силы. До изобретения паровой машины мощность двигателей не измеряли, и, соответственно, не было общепринятых единиц мощности. Когда паровую машину начали использовать в шахтах, инженер и изобретатель Джеймс Уатт занялся ее усовершенствованием. Для того чтобы доказать, что его усовершенствования сделали паровую машину более производительной, он сравнил ее мощность с работоспособностью лошадей, так как лошади использовались людьми на протяжении долгих лет, и многие легко могли представить, сколько работы может выполнить лошадь за определенное количество времени. К тому же, не во всех шахтах применялись паровые машины. На тех, где их использовали, Уатт сравнивал мощность старой и новой моделей паровой машины с мощностью одной лошади, то есть, с одной лошадиной силой. Уатт определил эту величину экспериментально, наблюдая за работой тягловых лошадей на мельнице. Согласно его измерениям одна лошадиная сила — 746 ватт. Сейчас считается, что эта цифра преувеличена, и лошадь не может долго работать в таком режиме, но единицу изменять не стали. Мощность можно использовать как показатель производительности, так как при увеличении мощности увеличивается количество выполненной работы за единицу времени. Многие поняли, что удобно иметь стандартизированную единицу мощности, поэтому лошадиная сила стала очень популярна. Ее начали использовать и при измерении мощности других устройств, особенно транспорта. Несмотря на то, что ватты используются почти также долго, как лошадиные силы, в автомобильной промышленности чаще применяются лошадиные силы, и многим покупателям понятнее, когда именно в этих единицах указана мощность автомобильного двигателя.
Лампа накаливания мощностью 60 ватт
Мощность бытовых электроприборов
На бытовых электроприборах обычно указана мощность. Некоторые светильники ограничивают мощность лампочек, которые в них можно использовать, например не более 60 ватт. Это сделано потому, что лампы более высокой мощности выделяют много тепла и светильник с патроном могут быть повреждены. Да и сама лампа при высокой температуре в светильнике прослужит недолго. В основном это проблема с лампами накаливания. Светодиодные, люминесцентные и другие лампы обычно работают с меньшей мощностью при одинаковой яркости и, если они используются в светильниках, предназначенных для ламп накаливания, проблем с мощностью не возникает.
Чем больше мощность электроприбора, тем выше потребление энергии, и стоимости использования прибора. Поэтому производители постоянно улучшают электроприборы и лампы. Световой поток ламп, измеряемый в люменах, зависит от мощности, но также и от вида ламп. Чем больше световой поток лампы, тем ярче выглядит ее свет. Для людей важна именно высокая яркость, а не потребляемая ламой мощность, поэтому в последнее время альтернативы лампам накаливания пользуются все большей популярностью. Ниже приведены примеры видов ламп, их мощности и создаваемый ими световой поток.
450 люменов:
Лампа накаливания: 40 ватт
Компактная люминесцентная лампа: 9–13 ватт
Светодиодная лампа: 4–9 ватт
800 люменов:
Люминесцентные лампы мощностью 12 и 7 Вт
Лампа накаливания: 60 ватт
Компактная люминесцентная лампа: 13–15 ватт
Светодиодная лампа: 10–15 ватт
1600 люменов:
Лампа накаливания: 100 ватт
Компактная люминесцентная лампа: 23–30 ватт
Светодиодная лампа: 16–20 ватт
Из этих примеров очевидно, что при одном и том же создаваемом световом потоке светодиодные лампы потребляют меньше всего электроэнергии и более экономны, по сравнению с лампами накаливания. На момент написания этой статьи (2013 год) цена светодиодных ламп во много раз превышает цену ламп накаливания. Несмотря на это, в некоторых странах запретили или собираются запретить продажу ламп накаливания из-за их высокой мощности.
Мощность бытовых электроприборов может отличаться в зависимости от производителя, и не всегда одинакова во время работы прибора. Внизу приведены примерные мощности некоторых бытовых приборов.
Матрица светодиодов 5050. Мощность одного такого светодиода примерно равна 200 миливаттам
Бытовые кондиционеры для охлаждения жилого дома, сплит-система: 20–40 киловатт
Моноблочные оконные кондиционеры: 1–2 киловатта
Духовые шкафы: 2.1–3.6 киловатта
Стиральные машины и сушки: 2–3.5 киловатта
Посудомоечные машины:1.8–2.3 киловатта
Электрические чайники: 1–2 киловатта
Микроволновые печи:0.65–1.2 киловатта
Холодильники: 0.25–1 киловатт
Тостеры: 0.7–0.9 киловатта
Мощность в спорте
Оценивать работу с помощью мощности можно не только для машин, но и для людей и животных. Например, мощность, с которой баскетболистка бросает мяч, вычисляется с помощью измерения силы, которую она прикладывает к мячу, расстояния которое пролетел мяч, и времени, в течение которого эта сила была применена. Существуют сайты, позволяющие вычислить работу и мощность во время физических упражнений. Пользователь выбирает вид упражнений, вводит рост, вес, длительность упражнений, после чего программа рассчитывает мощность. Например, согласно одному из таких калькуляторов, мощность человека ростом 170 сантиметров и весом в 70 килограмм, который сделал 50 отжиманий за 10 минут, равна 39.5 ватта. Спортсмены иногда используют устройства для определения мощности, с которой работают мышцы во время физической нагрузки. Такая информация помогает определить, насколько эффективна выбранная ими программа упражнений.
Динамометры
Для измерения мощности используют специальные устройства — динамометры. Ими также можно измерять вращающий момент и силу. Динамометры используют в разных отраслях промышленности, от техники до медицины. К примеру, с их помощью можно определить мощность автомобильного двигателя. Для измерения мощности автомобилей используется несколько основных видов динамометров. Для того, чтобы определить мощность двигателя с помощью одних динамометров, необходимо извлечь двигатель из машины и присоединить его к динамометру. В других динамометрах усилие для измерения передается непосредственно с колеса автомобиля. В этом случае двигатель автомобиля через трансмиссию приводит в движение колеса, которые, в свою очередь, вращают валики динамометра, измеряющего мощность двигателя при различных дорожных условиях.
Этот динамометр измеряет крутящий момент, а также мощность силового агрегата автомобиля
Динамометры также используют в спорте и в медицине. Самый распространенный вид динамометров для этих целей — изокинетический. Обычно это спортивный тренажер с датчиками, подключенный к компьютеру. Эти датчики измеряют силу и мощность всего тела или отдельных групп мышц. Динамометр можно запрограммировать выдавать сигналы и предупреждения если мощность превысила определенное значение. Это особенно важно людям с травмами во время реабилитационного периода, когда необходимо не перегружать организм.
Согласно некоторым положениям теории спорта, наибольшее спортивное развитие происходит при определенной нагрузке, индивидуальной для каждого спортсмена. Если нагрузка недостаточно тяжелая, спортсмен привыкает к ней и не развивает свои способности. Если, наоборот, она слишком тяжелая, то результаты ухудшаются из-за перегрузки организма. Физическая нагрузка во время некоторых упражнений, таких как велосипедный спорт или плавание, зависит от многих факторов окружающей среды, таких как состояние дороги или ветер. Такую нагрузку трудно измерить, однако можно выяснить с какой мощностью организм противодействует этой нагрузке, после чего изменять схему упражнений, в зависимости от желаемой нагрузки.
Литература
Автор статьи: Kateryna Yuri
Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.
Разница между ВА и Вт
Электрика, как и многие другие области технических направлений, изобилует собственной терминологией, зачастую малопонятной даже людям, знакомым с одноименным разделом физики по школьной программе. Именно оттуда мы узнали про вольты и амперы, с ваттами и киловаттами нас ближе познакомили платежки ЖКХ, но многие термины остаются загадкой, особенно для дилетантов или тех, кто не блистал в школе знаниями по физике.
Наверно каждому из владельцев того или иного электрического устройства при изучении паспорта на него доводилось сталкиваться с разночтениями. В одном случае потребляемая прибором мощность обозначается Вт (ватты), в другом ВА (вольт-амперы). Почему используются разные единицы измерения, и в какой мере они соответствуют друг другу, попробуем разобраться ниже.
Для начала познакомимся с понятиями реактивных и активных мощностей. Активная потребляемая мощность идет целиком на выполнение определенной работы, неважно будет ли это нагрев электрическим чайником воды, перемещение вентилятором воздуха либо освещение лампочкой накаливания комнаты. Измеряется потребляемая активная мощность в ваттах и киловаттах (1 кВт = 1000 Вт). Однако в реальных электрических сетях с переменным током приходится учитывать еще и реактивную мощность, порождаемую нелинейными нагрузками, она не участвует в выполнении полезной работы, тем не менее, дополнительно нагружает сеть. Поэтому конечная потребляемая мощность потребителя электрической энергии (полная мощность) представляет собой алгебраическую сумму активной и реактивной мощностей, а измеряется она в вольт-амперах.
Каким образом ватты связаны с вольт-амперами?
Итак, мы выяснили, что в ВА измеряется полная мощность (S), равная произведению 1 ампера, протекающего через зажимы входных контактов на 1 вольт измеренного на них напряжения. В ваттах и киловаттах измеряется активная потребляемая электрическая мощность (P) и связаны эти два вида мощности коэффициентом мощности, именуемым cos ϕ. Зависимость мощностей достаточно простая:
cos ϕ = P/S,
из нее понятно, что активная мощность всегда меньше либо равна полной (cos ϕ ≤ 1). Таким образом, из приведенной выше формулы понятно, что активную мощность можно всегда определить по формуле:
P = cos ϕ · S
и таким образом перевести вольт-амперы в ватты.
Совпадать величины активной и реактивной мощности будут при чисто активной нагрузке, например для ламп накаливания или ТЭНов водонагревателей, имеющих коэффициент мощности практически равный 1.
В зависимости от оборудования величина cos ϕ может колебаться в широких пределах, причем за удовлетворительное значение принято считать величину коэффициента мощности в 0.65 – 0.8. Уметь перевести ВА в ватты необходимо для того, чтобы реально оценить мощность того или иного прибора. К примеру, если рассматривать характеристику ИБП (источника бесперебойного питания) с заявленной мощностью 1000 ВА и вольтамперной характеристикой 60%, в ваттах такой источник питания обычно способен выдавать не более 600 ватт. При подсчете нагрузки также необходимо учитывать и характеристики всех ее составляющих, поскольку суммарное превышение нагрузки в ваттах выше 600 Вт делают такой источник бесперебойного питания непригодным для использования.
Кроме того значения полных мощностей в вольт-амперах необходимо учитывать при расчете электрических сетей. Именно полная мощность требует обеспечения необходимой их пропускной способности и должна быть учтена при расчетах сечений кабелей и проводов, допустимых номиналов защитной автоматики.
Смотрите также другие статьи :
Сфера применения кабелей ПВС
Сегодня не утихают споры по поводу можно ли использовать его для стационарной прокладки электропроводки. Прямых запретов на использование кабеля ПВС для прокладки стационарных линий электропитания со стороны ПЭУ не существует, это «развязывает руки» сторонникам такого решения.
Подробнее…
Переводим Вольт-Амперы (ВА) в Ватты (Вт) Диагност…
Если Вы заметили — на ИБП нагрузочная способность указывается в так называемых Вольт-Амперах (ВА). А мы привыкли к Ваттам (Вт). И не удивительно — мощность блоков питания указывается именно в Ваттах.
Почему-же так делают, вроде как — запутывая нас?
Не будем даже примерно углубляться в электротехнику и вспоминать такие слова, как «реактивная мощность», а объясним по-простому.
Дело в том, что величины «мощность блока питания» и «потребление электроэнергии через блок питания» — довольно разные. В блоках питания существуют потери, причем довольно нескромные — до 30%.
Таким образом, если блок питания выдает мощность 500Вт, то кушать в это время из электросети о будет до 500*1. 3=650Вт. 150Вт в данном случае — потери.
У крутых или просто хороших блоков питания потери меньше — КПД у них до 90-95% (как заявляют производители). Тогда при выдаче в 500Вт они из сети будут кушать 500*1.05=525Вт.
Т.е. мы видим, что потребление из электросети всегда выше, чем блок питания выдает электронике внутри системного блока (или другого устройства). Отсюда и решение использовать в ИБП мощностные характеристики ВА.
Так, ИБП честно говорит, что отдаст 500ВА, а блок питания при этом может эти 500ВА скушать, но реально в компьютер предоставить только 350Вт.
Перевод
Итак, чтобы перевести ВА в Вт Вам нужно знать КПД Вашего блока питания (или блоков питания). Для обычного компьютера принято считать КПД=0.7, соответственно, считаем так:
ВТ = ВА * 0.7
Где ВТ — это неизвестная величина Ватт, ВА — это величина, написанная в характеристиках ИБП 0.7 — это КПД
Если от ИБП у Вас питается только системный блок (без монитора и других устройств), или системные блоки, и Вы уверены, что КПД блоков питания у них, например, 0.9 (90%) — то умножаем, соответственно, на 0.9 вместо 0.7
Вот такая математика.
Чем отличаются кВА и кВт и как перевести, онлайн
Вопрос:
В чем отличие кВт от кВА? Как быстро и просто перевести из ВА в Вт? На этот вопрос вы найдете полный, развернутый ответ в этой статье. Здесь вы найдете онлайн калькулятор для перевода мощности.
Ответ:
Многие пишут достаточно сложно. Для простоты восприятия скажу что основным отличием является то, что кВт как единица измерения принята в основном для электродвигателей и подобных индуктивных нагрузок. Самый простой перевод и онлайн калькулятор в конце статьи.
Содержание:
ВА и Вт как физические понятия.
Мощность как определение и физическая величина.
Активная мощность.
Реактивная мощность.
Как замерить ток.
Быстро перевести кВА в кВт, онлайн калькулятор.
Что такое косинус ФИ?
Вольт-ампер (ВА)
Это единица полной мощности переменного тока, обозначается ВА или VA. Полная мощность переменного тока определяется как произведение действующих значений тока в цепи (в амперах) и напряжения на её зажимах (в вольтах).
Ватт (Вт)
Единица мощности. Названа в честь Дж. Уатта, обозначается Вт или W. Ватт -это мощность, при которой за 1 сек совершается работа, равная 1 джоулю. Ватт как единица электрической (активной) мощности равен мощности не изменяющегося электрического тока силой 1 ампер при напряжении 1 вольт.
Если вы выбираете стабилизатор напряжения или электростанцию либо электродвигатель то следует помнить, что кВА — это полная потребляемая мощность , а кВт — это активная (индуктивная) мощность. Полная мощность – это сумма реактивной и активной мощности. Зачастую разные потребители имеют разное соотношение полной и активной мощности.
Поэтому для определения суммарной мощности всех потребителей необходимо сложение полных мощностей оборудования, а не активных мощностей. В бытовых условиях полную и активную мощность считают равными. При выборе стабилизатора напряжения вам поможет статья какой стабилизатор напряжения лучше
При выборе Источника Бесперебойного Питаниянужно ещё учитывать и мощность самого прибора во время зарядки АКБ, мощность нагрузки +мощность ИБП при заряде АКБ. Чем выше зарядный ток, тем большее количество батарей можно зарядить, т.е. тем большее время автономии можно обеспечить. Одними из лучших ИБП с большим временем автономии на внешних АКБ это ИБП ЭКОВОЛЬТ
Мощность (электрическая мощность)
Физическая и техническая величина в цепях электрического тока. В цепях переменного тока произведение эффективных значений напряжения U и тока I определяет полную мощность, при учете фазового сдвига между током и напряжением – активную и реактивную составляющие мощности, а также коэффициент мощности.
Нагрузка
Сумма мощностей единиц оборудования.
Номинальная мощность
Значение мощности для длительного режима работы, на которое рассчитан источник или потребитель электроэнергии.
Полная мощность (“S”)
Кажущаяся мощность, величина, равная произведению действующих значений периодического электрического тока в цепи “I” и напряжения “U” на её зажимах: S=U*I; для синусоидального тока (в комплексной форме) равна ,где Р — активная мощность, Q — реактивная мощность (при индуктивной нагрузке Q > 0, а при ёмкостной Q < 0). Измеряется в ВА (Вольт*Ампер), кВА (Кило*Вольт*Ампер). (Источник: «Российский Энциклопедический словарь»).
Мощность полную вычисляем.
Вычисляемое значение (или результат измерений), необходимое для определения, например, параметров электрических генераторов. Значение полной мощности в цепи переменного тока есть произведение эффективных значений тока и напряжения.
В принципе, работа электрического оборудования основана на преобразовании электрической энергии в другие формы энергии. Электрическая мощность, поглощаемая оборудованием, называется Полной мощностью и состоит из активной и реактивной мощностей: S = √3*U*√I [VA]
Активная мощность (“P”)
Среднее за период значение мгновенной мощности переменного тока; характеризует среднюю скорость преобразования электромагнитной энергии в другие формы (тепловую, механическую, световую и т. д.).
Измеряется в Вт (W, — ваттах). Для синусоидального тока (в электрической сети 1-фазного переменного тока) равна произведению действующих (эффективных) значений тока “I” и напряжения “U” на косинус угла сдвига фаз между ними: P = I*U*Cos ф. Для 3-фазного тока: (P=√3•U•I•Сos φ. (Источник: «Российский Энциклопедический словарь»).
Скажем проще, это та часть входной мощности, которая превращается в выходную мощность. Активная мощность может быть также выражена через силу тока, напряжение и активную составляющую сопротивления цепи “r” или её проводимость “g” по формуле: P = («I» в квадрате)*r = («V» в квадрате)*g. ( P = I2r =V2g).
В любой электрической цепи как синусоидального, так и несинусоидального тока, Активная мощность всей цепи равна сумме Активных мощностей отдельных частей цепи. С полной мощностью («S») Активная мощность связана соотношением: P = S*Сos ф.
Вся входная мощность, к примеру, полная мощность, должна быть превращена в полезную выходную мощность, указывается как активная мощность, например, реальная выходная мощность мотора. Качество такого превращения мощности обозначается Сos φ, — единый коэффициент мощности.
Мощность активная — физическая и техническая величина, характеризующая полезную электрическую мощность. Мощность активная является активно действующей мощностью, т.е. мощностью, вызывающей воздействие на электрооборудование, например, нагрев, механические усилия. При произвольной нагрузке в цепи переменного тока действует активная составляющая тока, иначе говоря, часть полной мощности, определяемая коэффициентом мощности, является полезной (используемой).
Реактивная мощность («Q»)
Величина, характеризующая нагрузки, создаваемые в электротехнических устройствах колебаниями энергии электромагнитного поля в цепи переменного тока. Реактивная мощность «Q» для синусоидального тока равна произведению действующих значений напряжения “U” и тока “I”, умноженному на синус угла сдвига фаз между ними: Q = U*I*Sin ф. Измеряется в варах [Var – вольт амперная реактивность]. Для 3-фазного тока: Q=√3*U*I*Sin φ. (Источник: «Российский Энциклопедический словарь»).
Реактивная мощность, потребляемая в электрических сетях, вызывает дополнительные активные потери (на покрытие которых расходуется энергия на электростанциях) и потери напряжения (ухудшающие условия регулирования напряжения). Реактивная мощность потребляется индуктивной нагрузкой (электродвигателями переменного тока, трансформаторами).
В некоторых электрических установках Реактивная мощность может быть значительно больше Активной мощности. Это приводит к появлению больших реактивных токов и вызывает перегрузку источников тока. Для устранения перегрузок и повышения коэффициента мощности электрических установок осуществляется компенсация реактивной мощности (см. Компенсирующие устройства). Либо симметрирующие трансформаторы в трехфазных сетях.
Электрическое оборудование работает по принципу превращения электромагнитной энергии (например, электромоторы, трансформаторы). Часть входной мощности расходуется на создание и поддержание магнитного поля. Индукционные устройства сдвигают угол между напряжением и током на значение > 0.
Мощность, создаваемая порциями волны “V” и “I”, имеющими противоположные направления (+ и –) и называется Реактивной мощностью. Эта часть энергии — магнитная реверсионная энергия. Она не может быть превращена в Активную мощность и возвращается в электросеть при изменениях магнитного поля. То же количество энергии будет снова поглощено сетью и затребовано для следующего изменения магнитного поля.
Мощность реактивная – электрическая мощность, которой обмениваются между собой генератор и нагрузка при создании и исчезновении электромагнитного и электростатического полей. Реактивная мощность является составляющей полной мощности, характеризующей коэффициентом реактивности.
Как по быстро перевести кВА в кВт, чтобы перевести кВа в кВт, нужно из кВа вычесть 20% и мы получим кВт с небольшой погрешностью, которой можно пренебречь. Например 1 кВа будет приблизительно равен 0,8 кВт.
Или воспользуйтесь простым онлайн калькулятором перевода кВА в кВт.
Косинус фи (cos φ)
Это коэффициент мощности, который показывает соотношение (потерь) кВт к кВА при подключении индуктивных нагрузок.
Распространенные коэффициенты мощности и их расшифровка(cos φ):
1 – наилучшее значение
0,95 – отличный показатель
0,90 – удовлетворительные значение
0,80 – средний наиболее распространенный показатель
0,70 – плохой показатель
0,60 – очень низкое значение
При рассмотрении насосов, надо учитывать, и сопротивление водяного столба при запуске.
Чем отличаются кВа и кВт?
Вольт-ампер (ВА или VA) – единица, используемая для обозначения полной мощности переменного тока, определяемая как произведение силы тока действующей в цепи (измеряется в амперах, сокращенно A) и напряжения на зажимах цепи (измеряется в вольтах, сокращенно B).
Ватт (Вт или W) – единица , применяемая для измерения мощности. Своим названием данная единица обязана шотландско-ирландскому изобретателю Джеймсу Уатту. 1 ватт – мощность, при которой за время равное 1с. совершается работа в 1Дж. Ватт является единицей активной мощности, значит, 1 ватт – мощность постоянного электрического тока силой 1A при напряжении равном 1B.
!Выбирая дизельный генератор нужно помнить о том, что полная мощность, потребляемая прибором, измеряется в кВА, а активная мощность, затрачиваемая на то, чтобы совершить полезную работу измеряется в кВт. Полная мощность рассчитывается как сумма двух слагаемых реактивной мощности и активной мощности. Весьма часто отношение полной и активной мощностей имеет различные значения для разных потребителей, поэтому, для того, чтобы найти суммарную мощность всего потребляющего оборудования требуется провести суммирование полных, а не активных мощностей оборудования.
Номинальная мощность
Мощность большинства промышленных электроприборов определяется в ваттах, это активная мощность, выделяющаяся на резистивной нагрузке (лампочка, нагревательные приборы, холодильник и т.п.).
Обычно под потребляемой мощностью понимают именно активную мощность, полностью идущую на полезную работу. В случае, если речь идет об активном потребителе (чайник, лампа накаливания), то на нем, как правило, написаны номинальное напряжение и номинальная мощность в Вт, этой информации достаточно, чтобы вычислить косинус «фи».
Угол «фи» – это угол между напряжением и током. Для активных потребителей угол «фи» равен 0, а, как известно, cos(0) = 1. Для того, чтобы вычислить активную мощность (обозначается P) нужно найти произведение трех множителей: тока через потребитель, напряжения на потребителе, косинуса «фи», то есть провести расчёты по формуле
P=I×U×сos(φ)= I×U×cos(0)=I×U
Рассмотрим пример для ТЭНа. Так как это активный потребитель, то cos(0) = 1. Полная мощность (обозначаемая S) будет равна 10кВА. Следовательно, P=10× cos(0)=10 кВт — активная мощность.
Если же речь идет о потребителях, имеющих не только активное, но и реактивное сопротивление, то на них, как правило, указывается P в Вт (активная мощность) и величина косинуса «фи».
Приведем пример для двигателя, на бирке которого написано: P=5 кВт, сos(φ)=0.8, отсюда следует, что этот двигатель, работая в номинальном режиме будет потреблять S = P/сos(φ)=5/0,8= 6,25 кВа — полная (активная) мощность и Q = (U×I)/sin(φ) — реактивная мощность.
Чтобы найти номинальный ток двигателя необходимо разделить его полную мощность S на рабочее напряжение равное 220 B.
Однако номинальный ток можно также прочитать на бирке.
Чтобы увидеть разницу между кВА и кВт на практике, изучите товары в разделе Дизельные генераторы >>
Почему мощность на генераторах указывается в ВА?
Ответ следующий: пусть мощность стабилизатора напряжения, указанная на бирке равна 10000 ВА, если к этому трансформатору подключить некоторое количество ТЭНов, то отдаваемая трансформатором мощность (трансформатор работает в номинальном режиме) не превысит 10000 Вт.
В данном примере все сходится. Однако, если же подключить к стабилизатору напряжения катушку индуктивности (много катушек) или электродвигатель со значением сos(φ)=0.8. В итоге мощность отдаваемая стабилизатором будет равна 8000 Вт. Если же для электродвигателя сos(ф)=0.85, то отдаваемая мощность будет равна 8500 Вт. Отсюда следует, что надпись 10000Ва на бирке трансформатора не будет соответствовать действительности. Именно поэтому, мощность генераторов (стабилизаторов и трансформаторов напряжения) определяется в полной мощности (для рассмотренного примера 1000 кВА).
Коэффициент мощности рассчитывается как соотношение средней мощности переменного тока и произведения действующих в цепи значений тока и напряжения. Максимальное значение,которое может принимать коэффициент мощности равно 1.
При рассмотрении синусоидального переменного тока, для определения коэффициента мощности используется формула:
сos(φ) = r/Z
r и Z – соответственно активное и полное сопротивления цепи, а угол φ– это разность фаз напряжения и тока. Отметим, что коэффициент мощности может принимать значения меньшие 1, даже в цепях с только активным сопротивлением, если в них присутствуют нелинейные участки, так как происходит изменение формы кривых тока и напряжения.
Коэффициент мощности равен также косинусу угла фаз между основаниями кривых тока и напряжения. Коэффициент мощности – отношение активной мощности к полной мощности: сos(φ) = активная мощность/полная мощность = P/S (Вт/ВА). Коэффициент мощности – это комплексная характеристика нелинейных и линейных искажений, которые вносятся в сеть нагрузкой.
Значения, принимаемые коэффициентом мощности:
1.00 – очень хороший показатель;
0.95 — хорошее значение;
0.90 — удовлетворительное значение;
0.80 — среднее значение;
0.70 — низкое значение;
0.60 — плохое значение.
Для того, чтобы увидеть отличия кВА и кВт на конкретном примере, перейдите в раздел Стабилизаторы напряжения >>
Переводим Вольт-Амперы (ВА) в Ватты (Вт). Сколько электричества расходует бытовая техника
Потребляемая мощность – одна из основных характеристик электроприборов. Поэтому на любом электроприборе или в инструкции к нему должна быть точная информация о количестве ватт, необходимых для его работы. Конечно, количество расходуемой электроэнергии может изменяться. Например, количество энергии, потребляемое компьютером, зависит от мощности блока питания и загруженности компьютера. В случае с холодильником, оно зависит от его объема и количества хранящихся в нем продуктов, а со стиральной машиной – от режима стирки, выставленной температуры, массы белья и т. д. Предлагаю вам список различных электроприборов с указанием их примерной мощности в ваттах, который поможет рассчитать потребляемую электроэнергию.
Суммарная мощность бытовой техники составляет 47 782 Вт или 47,782 кВт.
Учитывая эти данные, 1000 ватт-часов (или 1 киловатт-часа) хватит для того, чтобы:
1. Получить 60 000 сообщений на автоответчик 2. Открыть 7200 банок электрическим консервным ножом 3. Прослушать 2143 песни на переносном стереомагнитофоне 4. Напечатать 1333 страницы на принтере 5. Приготовить 400 коктейлей в блендере 6. Замесить миксером 300 порций теста 7. Зарядить мобильный телефон 278 раз 8. Послушать 250 песен через стереосистему 9. Приготовить 100 тостов в тостер-овене 10. Сделать 67 причесок с помощью плойки для волос 11. Приготовить 36 гренок в тостере 12. Разговаривать 15 дней по телефону 13. Использовать беспроводной маршрутизатор Wi-Fi 6 дней 14. Использовать радио-часы 4 дня 15. Записать 45 фильмов на видеомагнитофон 16. Использовать спутниковую антенну 67 часов 17. Просмотреть 29 фильмов на DVD-плеере 18. Использовать энергосберегающую лампочку 56 часов 19. Использовать кабельную коробку 50 часов 20. Использовать аквариум 33 часа 21. Использовать цифровой видеорегистратор (DVR) 30 часов 22. Пользоваться ноутбуком 20 часов 23. Использовать 60-ваттную лампу накаливания 17 часов 24. Использовать увлажнитель воздуха 13 часов 25. Использовать потолочный вентилятор 13 часов 26. Пользоваться электрическим одеялом 1 ночь 27. Использовать портативный вентилятор 10 часов
28. Использовать компьютер (системный блок) 8 часов 29. Использовать монитор 7 часов 30. Посмотреть 13 серий ситкома по телевизору с ЭЛТ 31. Посмотреть 9 серий ситкома на ЖК-телевизоре (LCD) 32. Использовать холодильник 5 часов 33. Использовать игровую приставку 5 часов 34. Использовать осушитель воздуха 3 часа 35. Просмотреть 6 серий ситкома на плазменном телевизоре 36. Использовать морозилку 4 часа 37. Разогреть 13 блюд в микроволновке 38. Приготовить эспрессо с помощью эспрессо-машины 11 раз 39. Погладить утюгом 5 рубашек 40. Сделать 4 прически с помощью фена 41. Приготовить 4 пакета попкорна в попкорн-машине 42. Постирать белье в стиральной машине 3 раза 43. Заварить кофе в кофеварке 3 раза 44. Использовать нагреватель воды 2 часа 45. Приготовить 2 блюда на электроплите 46. Пылесосить полтора часа 47. Использовать комнатный кондиционер 1 час 48. Использовать обогреватель 40 минут 49. Испечь 1 раз кексы в духовке 50. Использовать центральный кондиционер 12 минут 51. Использовать электропечь 3 минуты 52. Использовать сушильную машину 18 минут (хватает на 0,4 полного цикла сушки) 53. Пользоваться посудомойкой 33 минуты (хватает на 0,3 цикла работы машины)
Нередко наши покупатели, видя в названии стабилизатора цифры, принимают их за мощность в Ваттах. На самом деле, как правило, производитель указывает полную мощность прибора в Вольт-Амперах, которая далеко не всегда равна мощности в Ваттах. Из-за этого нюанса возможны регулярные перегрузки стабилизатора по мощности, что в свою очередь приведет к его преждевременному выходу из строя.
Электрическая мощность включает в себя несколько понятий, из которых мы рассмотрим наиболее для нас важные:
Полная мощность (ВА) — величина, равная произведению силы тока (Ампер) на напряжение в цепи (Вольт). Измеряется в Вольт-Амперах.
Активная мощность (Вт) — величина, равная произведению силы тока (Ампер) на напряжение в цепи (Вольт) и на коэффициент нагрузки (cos φ) . Измеряется в Ваттах.
Коэффициент мощности (cos φ) — величина, характеризующая потребитель тока. Говоря простым языком, этот коэффициент показывает, скольно нужно полной мощности (Вольт-Ампер), чтобы «запихнуть» требуемую на совершение полезной работы мощность (Ватт) в потребитель тока. Этот коэффициент можно найти в технических характеристиках приборов-потребителей тока. На практике он может принимать значения от 0.6 (например, перфоратор) до 1 (нагревательные приборы). Cos φ может быть близок к единице в том случае, когда потребителями тока выступают тепловые (тэны и т.п.) и осветительные нагрузки. В остальных случаех его значение будет варьироваться. Для простоты это значение принято считать равным 0.8.
Активная мощность (Ватты) = Полная мощность (Вольт-Амперы) * Коэффициент мощности (Cos φ)
Т. е. при выборе стабилизатора напряжения на дом или на дачу в целом, его полную мощность в Вольт-Амперах (ВА) следует умножить на коэффициент мощности Cos φ = 0.8. В результате мы получаем приблизительную мощностьв Ваттах (Вт) на которую рассчитан данный стабилизатор. Не забывайте в расчетах принять во внимание пусковые токи электродвигателей. В момент пуска их потребляемая можность может превысить номинальную от трёх до семи раз.
Если Вы не поклонник математики, мы уже сделали тяжёлую работу за вас и сделали онлайн калькулятор перевода! Просто заполните пустые поля и нажмите кнопку «Рассчитать», чтобы осуществить перевод ватт в амперы.
Производя онлайн перевод ватты в амперы, стоит понимать, что ватты могут оставаться величиной постоянной, в то время как вольты и напряжение могут меняться. Небольшое количество электронов при большом потенциале может обеспечить много энергии и много электронов при низком потенциале может обеспечить такое же количество энергии.
Онлайн калькулятор перевода Ватт в Амперы
Если Вы не хотите разбираться в том какие процессы протекают в проводах, а нужно просто и быстро понять, как перевести ватты в амперы, то введите мощность в ваттах и напряжение в вольтах, прежде чем нажать кнопку «Рассчитать», которая выполняет преобразование. Текущий результат в амперах отображается ниже, и вы всегда можете выполнять вычисления после сброса калькулятора.
Сила тока: единица измерения амперы. Измеряет поток электричества или электрический ток. В частности, этот показатель указывает на количество электронов, которые текут мимо определённой точки в секунду.
Вольты: это напряжение. Напряжение тока подобно давлению воды в шланге, и этот параметр показывает усилие, с которым приходится преодолевать провод. Вольт – это мера того, под какой силой находится каждый электрон, который называется «потенциал», и этот потенциал – это то, что заставляет электричество течь.
Ватты: единица измерения мощности, в данном случае показывающая количество энергии, подводимое к потребителю. Чем выше сочетание электрического потенциала и силы тока, тем больше мощность. Например, чем больше мощности потребляет микроволновая печь, тем быстрее она будет готовить вашу еду.
Выбираем в магазине две вещи, которые должны использоваться «в тандеме», например, утюг и розетку, и внезапно сталкиваемся с проблемой — «электропараметры» на маркировке указаны в разных единицах.
Как же подобрать подходящие друг к другу приборы и устройства? Как амперы перевести в ватты?
Смежные, но разные
Сразу надо сказать, что прямого перевода единиц сделать нельзя, поскольку обозначают они разные величины.
Ватт — указывает на мощность, т.е. скорость, с которой потребляется энергия.
Ампер — единица силы, говорящая о скорости прохождения тока через конкретное сечение.
Чтобы электрические системы работали безотказно, можно рассчитать соотношение амперов и ваттов при определенном напряжении в электросети. Последнее — измеряется в вольтах и может быть:
фиксированным;
постоянным;
переменным.
С учетом этого и производится сопоставление показателей.
«Фиксированный» перевод
Зная, помимо величин мощности и силы, еще и показатель напряжения, перевести амперы в ватты можно по следующей формуле:
При этом P — это мощность в ваттах, I — сила тока в амперах, U — напряжение в вольтах.
Онлайн калькулятор
Для того, чтобы постоянно быть «в теме» можно составить для себя «ампер-ватт»-таблицу с наиболее часто встречаемыми параметрами (1А, 6А, 9А и т.п.).
Такой «график соотношений» будет достоверным для сетей с фиксированным и постоянным напряжением.
«Переменные нюансы»
Для расчета при переменном напряжении в формулу включается еще одно значение — коэффициент мощности (КМ). Теперь она выглядит так:
Сделать процесс перевода единиц измерения более быстрым и простым поможет такое доступное средство, как онлайн-калькулятор «ампер в ватты». Не забывайте, что если надо ввести в графу дробное число, производится это через точку, а не через запятую.
Таким образом, на вопрос «1 ватт — сколько ампер?», с помощью калькулятора можно дать ответ — 0,0045. Но он будет справедливым только для стандартного напряжения в 220в.
Используя представленные в интернете калькуляторы и таблицы, вы сможете не мучиться над формулами, а легко сопоставить разные единицы измерения.
Это поможет подобрать автоматические выключатели на разную нагрузку и не тревожиться за свои бытовые приборы и состояние электропроводки.
Ампер — ватт таблица:
6
12
24
48
64
110
220
380
Вольт
5 Ватт
0,83
0,42
0,21
0,10
0,08
0,05
0,02
0,01
Ампер
6 Ватт
1
0,5
0,25
0,13
0,09
0,05
0,03
0,02
Ампер
7 Ватт
1,17
0,58
0,29
0,15
0,11
0,06
0,03
0,02
Ампер
8 Ватт
1,33
0,67
0,33
0,17
0,13
0,07
0,04
0,02
Ампер
9 Ватт
1,5
0,75
0,38
0,19
0,14
0,08
0,04
0,02
Ампер
10 Ватт
1,67
0,83
0,42
0,21
0,16
0,09
0,05
0,03
Ампер
20 Ватт
3,33
1,67
0,83
0,42
0,31
0,18
0,09
0,05
Ампер
30 Ватт
5,00
2,5
1,25
0,63
0,47
0,27
0,14
0,03
Ампер
40 Ватт
6,67
3,33
1,67
0,83
0,63
0,36
0,13
0,11
Ампер
50 Ватт
8,33
4,17
2,03
1,04
0,78
0,45
0,23
0,13
Ампер
60 Ватт
10,00
5
2,50
1,25
0,94
0,55
0,27
0,16
Ампер
70 Ватт
11,67
5,83
2,92
1,46
1,09
0,64
0,32
0,18
Ампер
80 Ватт
13,33
6,67
3,33
1,67
1,25
0,73
0,36
0,21
Ампер
90 Ватт
15,00
7,50
3,75
1,88
1,41
0,82
0,41
0,24
Ампер
100 Ватт
16,67
3,33
4,17
2,08
1,56
,091
0,45
0,26
Ампер
200 Ватт
33,33
16,67
8,33
4,17
3,13
1,32
0,91
0,53
Ампер
300 Ватт
50,00
25,00
12,50
6,25
4,69
2,73
1,36
0,79
Ампер
400 Ватт
66,67
33,33
16,7
8,33
6,25
3,64
1,82
1,05
Ампер
500 Ватт
83,33
41,67
20,83
10,4
7,81
4,55
2,27
1,32
Ампер
600 Ватт
100,00
50,00
25,00
12,50
9,38
5,45
2,73
1,58
Ампер
700 Ватт
116,67
58,33
29,17
14,58
10,94
6,36
3,18
1,84
Ампер
800 Ватт
133,33
66,67
33,33
16,67
12,50
7,27
3,64
2,11
Ампер
900 Ватт
150,00
75,00
37,50
13,75
14,06
8,18
4,09
2,37
Ампер
1000 Ватт
166,67
83,33
41,67
20,33
15,63
9,09
4,55
2,63
Ампер
1100 Ватт
183,33
91,67
45,83
22,92
17,19
10,00
5,00
2,89
Ампер
1200 Ватт
200
100,00
50,00
25,00
78,75
10,91
5,45
3,16
Ампер
1300 Ватт
216,67
108,33
54,2
27,08
20,31
11,82
5,91
3,42
Ампер
1400 Ватт
233
116,67
58,33
29,17
21,88
12,73
6,36
3,68
Ампер
1500 Ватт
250,00
125,00
62,50
31,25
23,44
13,64
6,82
3,95
Ампер
активная, реактивная, полная (P, Q, S), коэффициент мощности (PF)
Из письма клиента: Подскажите, ради Бога, почему мощность ИБП указывается в Вольт-Амперах, а не в привычных для всех киловаттах. Это сильно напрягает. Ведь все уже давно привыкли к киловаттам. Да и мощность всех приборов в основном указана в кВт. Алексей. 21 июнь 2007
В технических характеристиках любого ИБП указаны полная мощность [кВА] и активная мощность [кВт] – они характеризуют нагрузочную способность ИБП. Пример, см. фотографии ниже:
Мощность не всех приборов указана в Вт, например:
Мощность трансформаторов указывается в ВА: http://www.mstator.ru/products/sonstige/powertransf (трансформаторы ТП: см приложение) http://metz.by/download_files/catalog/transform/tsgl__tszgl__tszglf.pdf (трансформаторы ТСГЛ: см приложение)
Мощность конденсаторов указывается в Варах: http://www.elcod.spb.ru/catalog/k78-39.pdf (конденсаторы K78-39: см приложение) http://www.kvar.su/produkciya/25-nizkogo-napraygeniya-vbi (конденсаторы УК: см приложение)
Примеры других нагрузок — см. приложения ниже.
Мощностные характеристики нагрузки можно точно задать одним единственным параметром (активная мощность в Вт) только для случая постоянного тока, так как в цепи постоянного тока существует единственный тип сопротивления – активное сопротивление.
Мощностные характеристики нагрузки для случая переменного тока невозможно точно задать одним единственным параметром, так как в цепи переменного тока существует два разных типа сопротивления – активное и реактивное. Поэтому только два параметра: активная мощность и реактивная мощность точно характеризуют нагрузку.
Принцип действия активного и реактивного сопротивлений совершенно различный. Активное сопротивление – необратимо преобразует электрическую энергию в другие виды энергии (тепловую, световую и т.д.) – примеры: лампа накаливания, электронагреватель (параграф 39, Физика 11 класс В.А. Касьянов М.: Дрофа, 2007).
Реактивное сопротивление – попеременно накапливает энергию затем выдаёт её обратно в сеть – примеры: конденсатор, катушка индуктивности (параграф 40,41, Физика 11 класс В.А. Касьянов М.: Дрофа, 2007).
Дальше в любом учебнике по электротехнике Вы можете прочитать, что активная мощность (рассеиваемая на активном сопротивлении) измеряется в ваттах, а реактивная мощность (циркулирующая через реактивное сопротивление) измеряется в варах; так же для характеристики мощности нагрузки используют ещё два параметра: полную мощность и коэффициент мощности. Все эти 4 параметра:
Активная мощность: обозначение P, единица измерения: Ватт
Реактивная мощность: обозначение Q, единица измерения: ВАр (Вольт Ампер реактивный)
Полная мощность: обозначение S, единица измерения: ВА (Вольт Ампер)
Коэффициент мощности: обозначение k или cosФ, единица измерения: безразмерная величина
Эти параметры связаны соотношениями: S*S=P*P+Q*Q, cosФ=k=P/S
Также cosФ называется коэффициентом мощности (Power Factor – PF)
Поэтому в электротехнике для характеристики мощности задаются любые два из этих параметров так как остальные могут быть найдены из этих двух.
Например, электромоторы, лампы (разрядные) — в тех. данных указаны P[кВт] и cosФ: http://www.mez.by/dvigatel/air_table2.shtml (двигатели АИР: см. приложение) http://www.mscom.ru/katalog.php?num=38 (лампы ДРЛ: см. приложение) (примеры технических данных разных нагрузок см. приложение ниже)
То же самое и с источниками питания. Их мощность (нагрузочная способность) характеризуется одним параметром для источников питания постоянного тока – активная мощность (Вт), и двумя параметрами для ист. питания переменного тока. Обычно этими двумя параметрами являются полная мощность (ВА) и активная (Вт). См. например параметры ДГУ и ИБП.
Большинство офисной и бытовой техники, активные (реактивное сопротивление отсутствует или мало), поэтому их мощность указывается в Ваттах. В этом случае при расчёте нагрузки используется значение мощности ИБП в Ваттах. Если нагрузкой являются компьютеры с блоками питания (БП) без коррекции входного коэффициента мощности (APFC), лазерный принтер, холодильник, кондиционер, электромотор (например погружной насос или мотор в составе станка), люминисцентные балластные лампы и др. – при расчёте используются все вых. данные ибп: кВА, кВт, перегрузочные характеристики и др.
См. учебники по электротехнике, например:
1. Евдокимов Ф. Е. Теоретические основы электротехники. — М.: Издательский центр «Академия», 2004.
2. Немцов М. В. Электротехника и электроника. — М.: Издательский центр «Академия», 2007.
3. Частоедов Л. А. Электротехника. — М.: Высшая школа, 1989.
Так же см. AC power, Power factor, Electrical resistance, Reactance http://en.wikipedia.org (перевод: http://electron287.narod.ru/pages/page1.html)
Приложение
Пример 1: мощность трансформаторов и автотрансформаторов указывается в ВА (Вольт·Амперах)
Трансформаторы питания номинальной выходной мощностью 25-60 ВА http://www.mstator.ru/products/sonstige/powertransf (трансформаторы ТП)
Пример 3: технические данные электромоторов содержат активную мощность (кВт) и cosФ
Для таких нагрузок как электромоторы, лампы (разрядные), компьютерные блоки питания, комбинированные нагрузки и др. — в технических данных указаны P [кВт] и cosФ (активная мощность и коэффициент мощности) или S [кВА] и cosФ (полная мощность и коэффициент мощности).
Технические данные разрядных ламп содержат активную мощность (кВт) и cosФ http://www.mscom.ru/katalog.php?num=38 (лампы ДРЛ)
http://www.silverstonetek.com.tw/product.php?pid=365&area=en (блок питания ПК)
Дополнение 1
Если нагрузка имеет высокий коэффициент мощности (0.8 … 1.0), то её свойства приближаются к активной нагрузке. Такая нагрузка является идеальной как для сетевой линии, так и для источников электроэнергии, т.к. не порождает реактивных токов и мощностей в системе.
Если нагрузка имеет низкий коэффициент мощности (менее 0. 8 … 1.0), то в линии питания циркулируют большие реактивные токи (и мощности). Это паразитное явление приводит к повышению потерь в проводах линии (нагрев и др.), нарушению режима работы источников (генераторов) и трансформаторов сети, а также др. проблемам.
Поэтому во многих странах приняты стандарты нормирующие коэффициент мощности оборудования.
Дополнение 2
Оборудование однонагрузочное (например, БП ПК) и многосоставное комбинированное (например, фрезерный промышленный станок, имеющий в составе несколько моторов, ПК, освещение и др.) имеют низкие коэффициенты мощности (менее 0.8) внутренних агрегатов (например, выпрямитель БП ПК или электромотор имеют коэффициент мощности 0.6 .. 0.8). Поэтому в настоящее время большинство оборудования имеет входной блок корректора коэффициента мощности. В этом случае входной коэффициент мощности равен 0.9 … 1.0, что соответствует нормативным стандартам.
Дополнение 3. Важное замечание относительно коэффициента мощности ИБП и стабилизаторов напряжения
Нагрузочная способность ИБП и ДГУ нормирована на стандартную промышленную нагрузку (коэффициент мощности 0.8 с индуктивным характером). Например, ИБП 100 кВА / 80 кВт. Это означает, что устройство может питать активную нагрузку максимальной мощности 80 кВт, или смешанную (активно-реактивную) нагрузку максимальной мощности 100 кВА с индуктивным коэффициентом мощности 0.8.
В стабилизаторах напряжения дело обстоит иначе. Для стабилизатора коэффициент мощности нагрузки безразличен. Например, стабилизатор напряжения 100 кВА. Это означает, что устройство может питать активную нагрузку максимальной мощности 100 кВт, или любую другую (чисто активную, чисто реактивную, смешанную) мощностью 100 кВА или 100 кВАр с любым коэффициентом мощности емкостного или индуктивного характера. Обратите внимание, что это справедливо для линейной нагрузки (без высших гармоник тока). При больших гармонических искажениях тока нагрузки (высокий КНИ) выходная мощность стабилизатора снижается.
Дополнение 4
Наглядные примеры чистой активной и чистой реактивных нагрузок:
К сети переменного тока 220 VAC подключена лампа накаливания 100 Вт – везде в цепи есть ток проводимости (через проводники проводов и вольфрамовый волосок лампы). Характеристики нагрузки (лампы): мощность S=P~=100 ВА=100 Вт, PF=1 => вся электрическая мощность активная, а значит она целиком поглащается в лампе и превращается в мощность тепла и света.
К сети переменного тока 220 VAC подключен неполярный конденсатор 7 мкФ – в цепи проводов есть ток проводимости, внутри конденсатора идёт ток смещения (через диэлектрик). Характеристики нагрузки (конденсатора): мощность S=Q~=100 ВА=100 ВАр, PF=0 => вся электрическая мощность реактивная, а значит она постоянно циркулирует от источника к нагрузке и обратно, опять к нагрузке и т.д.
Дополнение 5
Для обозначения преобладающего реактивного сопротивления (индуктивного либо ёмкостного) коэффициенту мощности приписывается знак:
+ (плюс) – если суммарное реактивное сопротивление является индуктивным (пример: PF=+0.5). Фаза тока отстаёт от фазы напряжения на угол Ф.
— (минус) – если суммарное реактивное сопротивление является ёмкостным (пример: PF=-0,5). Фаза тока опережает фазу напряжения на угол Ф.
Дополнение 6
В различных областях техники мощность может быть либо полезной, либо паразитной НЕЗАВИСИМО от того активная она или реактивная. Например, необходимо различать активную полезную мощность рассеиваемую на рабочей нагрузке и активную паразитную мощность рассеиваемую в линии электропередачи. Так, например, в электротехнике при расчете активной и реактивной мощностей наиболее часто активная мощность является полезной мощностью, передаваемой в нагрузку и является реальной (не мнимой) величиной. А в электронике при расчёте конденсаторов или расчёте самих линий передач активная мощность является паразитной мощностью, теряемой на разогрев конденсатора (или линии) и является мнимой величиной. Причём, деление на мнимые и немнимые величины производится только для удобства рассчётов. На самом деле, все физические величины конечно реальные.
Дополнительные вопросы
Вопрос 1: Почему во всех учебниках электротехники при расчете цепей переменного тока используют мнимые числа / величины (например, реактивная мощность, реактивное сопротивление и др.), которые не существуют в реальности?
Ответ: Да, все отдельные величины в окружающем мире – действительные. В том числе температура, реактивное сопротивление, и т.д. Использование мнимых (комплексных) чисел – это только математический приём, облегчающий вычисления. В результате вычисления получается обязательно действительное число. Пример: реактивная мощность нагрузки (конденсатора) 20кВАр – это реальный поток энергии, то есть реальные Ватты, циркулирующие в цепи источник–нагрузка. Но что бы отличить эти Ватты от Ваттов, безвозвратно поглащаемых нагрузкой, эти «циркулирующие Ватты» решили называть Вольт·Амперами реактивными [6].
Замечание: Раньше в физике использовались только одиночные величины и при расчете все математические величины соответствовали реальным величинам окружающего мира. Например, расстояние равно скорость умножить на время (S=v*t). Затем с развитием физики, то есть по мере изучения более сложных объектов (свет, волны, переменный электрический ток, атом, космос и др.) появилось такое большое количество физических величин, что рассчитывать каждую в отдельности стало невозможно. Это проблема не только ручного вычисления, но и проблема составления программ для ЭВМ. Для решения данное задачи близкие одиночные величины стали объединять в более сложные (включающие 2 и более одиночных величин), подчиняющиеся известным в математике законам преобразования. Так появились скалярные (одиночные) величины (температура и др.), векторные и комплексные сдвоенные (импеданс и др.), векторные строенные (вектор магнитного поля и др. ), и более сложные величины – матрицы и тензоры (тензор диэлектрической проницаемости, тензор Риччи и др.). Для упрощения рассчетов в электротехнике используются следующие мнимые (комплексные) сдвоенные величины:
Полное сопротивление (импеданс) Z=R+iX
Полная мощность S=P+iQ
Диэлектрическая проницаемость e=e’+ie»
Магнитная проницаемость m=m’+im»
и др.
Вопрос 2:
На странице http://en.wikipedia.org/wiki/Ac_power показаны S P Q Ф на комплексной, то есть мнимой / несуществующей плоскости. Какое отношение это все имеет к реальности?
Ответ: Проводить расчеты с реальными синусоидами сложно, поэтому для упрощения вычислений используют векторное (комплексное) представление как на рис. выше. Но это не значит, что показанные на рисунке S P Q не имеют отношения к реальности. Реальные величины S P Q могут быть представлены в обычном виде, на основе измерений синусоидальных сигналов осциллографом. Величины S P Q Ф I U в цепи переменного тока «источник-нагрузка» зависят от нагрузки. Ниже показан пример [5] реальных синусоидальных сигналов S P Q и Ф для случая нагрузки состоящей из последовательно соединённых активного и реактивного (индуктивного) сопротивлений.
Вопрос 3: Обычными токовыми клещами и мультиметром измерен ток нагрузки 10 A, и напряжение на нагрузке 225 В. Перемножаем и получаем мощность нагрузки в Вт: 10 A · 225В = 2250 Вт.
Ответ: Вы получили (рассчитали) полную мощность нагрузки 2250 ВА. Поэтому ваш ответ будет справедлив только, если ваша нагрузка чисто активная, тогда действительно Вольт·Ампер равен Ватту. Для всех других типов нагрузок (например электромотор) – нет. Для измерения всех характеристик любой произвольной нагрузки необходимо использовать анализатор сети, например APPA137:
См. дополнительную литературу, например:
[1]. Евдокимов Ф. Е. Теоретические основы электротехники. — М.: Издательский центр «Академия», 2004.
[2]. Немцов М. В. Электротехника и электроника. — М.: Издательский центр «Академия», 2007.
[3]. Частоедов Л. А. Электротехника. — М.: Высшая школа, 1989.
[4]. AC power, Power factor, Electrical resistance, Reactance http://en.wikipedia.org (перевод: http://electron287.narod.ru/pages/page1.html)
[5]. Теория и расчёт трансформаторов малой мощности Ю.Н.Стародубцев / РадиоСофт Москва 2005 г. / rev d25d5r4feb2013
[6]. Международная система единиц, СИ, см напр. ГОСТ 8.417-2002. ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИН
Калькулятор преобразования
Вт в ВА и преобразование Вт в ВА
Ватт в ВА Калькулятор преобразования:
Введите активную мощность в ваттах и полную мощность в ВА на вышеупомянутом калькуляторе, чтобы получить ВА. Здесь соотношение между реальной мощностью P и полной мощностью S состоит в том, что активная мощность, деленная на коэффициент мощности, равна полной мощности.
Полная мощность (ВА) = активная мощность (Вт) / коэффициент мощности
S (ВА) = P (Вт) / PF
Простыми словами,
Вольт-Ампер равняется ватту, разделенному на коэффициент мощности.
Следовательно, для преобразования Вт в ВА,
ВА = Вт / пф
Пример:
Рассчитайте номинальную мощность в ВА однофазного трансформатора мощностью 15000 Вт, 0,96 пФ.
Применим, наша формула
ВА = 15000 / 0,96
Полная мощность S (ВА) = 15625 Вольт — Ампер
Вт в ВА Таблица преобразования:
Приведенная ниже таблица W-VA подготовлена для стандартных двигателей. Следовательно, номинальная мощность двигателя 750 Вт будет составлять 798 ВА при 0.95 пф.
S. №
Вт
пф
ВА
1
750
0,95
789
2
1100
0,95
1158
3
1500
0,95
1579
4
2200
0,95
2316
5
3700
0.95
3895
6
5500
0,95
5789
7
7500
0,95
7895
8
11000
0,95
11579
9
15000
0,95
15789
10
22000
0,95
23158
11
37000
0.95
38947
12
50000
0,95
52632
13
75000
0,95
78947
14
0,95
94737
15
110000
0,95
115789
16
132000
0,95
138947
17
150000
0.95
157895
18
175000
0,95
184211
19
220000
0,95
231579
20
250000
0,95
263158
21
280000
0,95
294737
22
310000
0,95
326316
23
350000
0.95
368421
24
375000
0,95
394737
25
420000
0,95
442105
Предыдущая статьяКалькулятор преобразования ватт в кВтч | Преобразование Вт в кВт · чСледующая статья Калькулятор преобразования Вт · ч в мА · ч и преобразование Вт · ч в мА · ч
Коэффициент мощности, ВА, мощность переменного тока: расчет и формулы
Существует распространенное заблуждение относительно разницы между измерениями ватт и вольт-ампер (ВА) для электроэнергии, а также с коэффициентом мощности. В этом руководстве вы найдете простое объяснение расчета мощности переменного тока, использования этих величин при указании резервных источников энергии, формул преобразования и онлайн-калькулятора.
ОТНОШЕНИЕ ВАТТ И ВА
Энергия в целом определяется как способность выполнять работу. Мощность по определению — это скорость работы или поток энергии (которые численно одинаковы): P = энергия / время .
Можно показать, что в электрических цепях мгновенная мощность составляет p (t) = v (t) × i (t) .В этом уравнении v (t) и i (t) — мгновенные напряжение и ток как функции времени t . В цепях переменного тока (AC) все эти величины постоянно меняются.
Значение, представляющее основной интерес для электротехнической промышленности, — это среднее значение p (t) за полный цикл переменного тока. Эта величина называется реальной (активной) мощностью и измеряется в ваттах (обозначение: Вт):
Вт = среднее [v (t) × i (t)]
. ток или фактическая энергия, потребляемая нагрузкой для создания, например, тепла, света или движения. Электрические системы обычно имеют катушки индуктивности и конденсаторы, которые называются реактивными компонентами. Идеальные реактивные компоненты не рассеивают энергию, но они потребляют токи и создают перепады напряжения, что создает впечатление, что они действительно это делают. Эта «мнимая мощность» называется реактивной . Его среднее значение за полный цикл переменного тока равно нулю из-за фазового сдвига между напряжением и током. Он не способствует чистой передаче энергии, но циркулирует в обратном направлении между источником и нагрузкой и создает большую нагрузку на энергосистему.Реактивная мощность измеряется в вольт-амперах-реактивном ( VAR ). В отличие от мощности, которая представляет собой среднее значение, числовое значение VAR представляет собой действующее значение реактивной мощности. Помимо реактивных сопротивлений, практические электрические системы также содержат нелинейные компоненты, такие как выпрямители, которые искажают форму волны электрического тока и создают гармоники.
Если напряжение представляет собой чистый синусоидальный сигнал, все гармоники тока, кроме основной, не вносят вклад в передачу чистой энергии.Комбинация реальной, искаженной и реактивной мощности составляет кажущейся (или полной) мощности, измеренной в вольт-амперах (ВА) :
ВА = V × I
В этой формуле V и I являются корневыми среднеквадратичные (RMS) значения напряжения и тока.
ЧТО ТАКОЕ КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (PF)?
PF по определению — это отношение реальной мощности к полной: PF = W / VA .
Люди часто ищут калькулятор для преобразования вольт-ампер (ВА) в ватты. Что ж, очевидно, вам нужно знать значение PF для расчета: W = VA × PF, где PF в десятичном формате.Точно так же вы можете преобразовать ватт в VA, используя эту формулу: VA = W / PF. К сожалению, значение коэффициента мощности практически не указывается в технических характеристиках прибора. Для старых компьютеров это было 0,6-0,65. Современные компьютеры обычно имеют блок питания SMPS с PFC, который обеспечивает коэффициент мощности, близкий к единице. Для электромеханических приборов (например, холодильников и кондиционеров) это значение обычно составляет 0,6–0,9. Если вы не знаете коэффициент мощности вашего устройства, предположите худший случай — 0,6.
Введите любые два известных значения и нажмите «Рассчитать», чтобы найти оставшееся значение. Сбрасывать перед каждым новым расчетом.
«Треугольник мощности », в котором активная, реактивная и полная мощность представлены в виде векторов, часто используется для визуализации взаимосвязи между W и VA в линейных цепях с синусоидальными сигналами. Когда напряжение и ток являются синусоидальными волнами, можно показать, что PF = cosφ , где φ- угол между векторами напряжения и тока. Для несинусоидальных токов этот треугольник недействителен из-за наличия другого компонента, называемого мощностью искажения .Этот факт игнорируется во многих учебных пособиях по электричеству. Значение PF показывает, насколько эффективно используется электроэнергия. Вот простая механическая аналогия.
Мы знаем из физики, что когда объект перемещается силой, механическая работа совершается только составляющей силы в направлении движения. При заданной силе максимальная работа выполняется, когда сила и движение находятся в одном направлении. Если сила перпендикулярна направлению движения, эта сила не передает энергию.Точно так же в электрических цепях реальная (рабочая) энергия передается составляющими напряжения и тока, имеющими одинаковую частоту. При заданных значениях V и I максимальная мощность передается, когда они находятся в фазе. Если синусоидальное напряжение и ток имеют фазовый сдвиг 90 o , чистая мощность равна нулю и аналогично PF = 0.
В некоторых регионах США коммунальные предприятия уже установили бытовые цифровые электросчетчики, которые вычисляют W, VAR и PF. Они могут взимать дополнительную плату за VAR. Однако пока что большинство жилых метров в U.S. по-прежнему являются устройствами с вращающимся диском, которые измеряют только реальные ватты, поэтому PF ваших приборов не влияет на стоимость вашей электроэнергии. Следовательно, использование устройств коррекции коэффициента мощности (PFC) не уменьшит ваши счета за электроэнергию, как утверждают некоторые. Тем не менее, при выборе размера резервной системы, такой как генератор или ИБП, следует учитывать коэффициент мощности. Кроме того, более низкий коэффициент мощности вызовет больший ток в электрических сетях и дополнительное падение напряжения в проводке. В крайнем случае это может вызвать перегрев и преждевременный выход из строя двигателя и другого оборудования.В отличие от большинства бытовых потребителей, для коммерческих и промышленных потребителей электроэнергетическая компания может взимать дополнительную плату, когда коэффициент мощности падает ниже 0,95 или около того.
Обратите внимание, что однофазные генераторы обычно рассчитаны на нагрузки с PF = 1, поэтому их номинальные значения W и VA совпадают. Поскольку у типичных приборов коэффициент мощности равен 0,6–0,8, их потребление в ВА на 25–60% превышает их мощность. Вот почему номинальная выходная мощность генератора должна быть намного больше, чем полезная мощность таких устройств с моторным приводом.Например, для нагрузки 700 Вт с коэффициентом мощности = 0,7 вам понадобится генератор мощностью не менее 700 / 0,7 = 1000 Вт. К счастью, в настоящее время на паспортной табличке устройства обычно указывается его максимальный ток, а не мощность, поэтому вам не нужно знать его коэффициент мощности: вы просто умножаете значение тока на номинальное напряжение переменного тока (120 В в США), чтобы получить ВА. Например, если ваше однофазное устройство рассчитано максимум на 10 А, оно может потреблять до 120 × 10 = 1200 ВА. Это номер, который вы должны использовать при калибровке.
Введите значения, выберите единицы измерения и нажмите Преобразовать .
Результатов:
Напряжение: 208 В (вольт)
Ток: 5 А (ампер) = 0,0050 кА (килоампер)
Полная мощность: 1040 ВА (вольт-ампер) = 1,0400 кВА (киловольт-ампер)
Активная или реальная мощность:
988 Вт (ватт) = 0,9880 кВт (киловатт)
3371.1959 БТЕ / ч (британская тепловая единица (ИТ) в час)
0,2809 т.р. (тонна холода)
Этот инструмент можно использовать для основных расчетов электрической мощности и преобразования между различными энергоблоками (А, кА, Вт, кВт, ВА, кВА, БТЕ / ч).
Примечание. Все расчеты выполняются для однофазной цепи переменного тока.
Коэффициент мощности: В системе электроснабжения переменного тока коэффициент мощности определяется как отношение реальной мощности, измеряется в ваттах (Вт), и полная мощность, потребляемая нагрузкой, измеряется в ВА (вольт-амперах).Для схемы нагрузки коэффициент мощности может принимать значения в диапазоне от 0 до 1. Традиционные компьютерные блоки питания имели коэффициент мощности от 0,6 до 0,7. Современные блоки питания для персональных компьютеров, серверов и т. Д. Работают с коэффициентом мощности, близким к единице. Например, блоки питания с сертификатом 80 PLUS имеют коэффициент мощности в диапазоне от 0,85 до 1,0.
Формулы расчета
Текущий:
Фазный ток I в амперах (A) равен реальной мощности P в ваттах (Вт), деленной на произведение коэффициента мощности PF и среднеквадратичного напряжения V в вольтах (В): I = P / ( PF * V ) Фазный ток I в амперах (A) равен полной мощности S в вольт-амперах (VA), деленной на действующее значение напряжения V в вольтах (V): I = S / V
Полная мощность:
Полная мощность S в вольтах (ВА) равна произведению напряжения V в вольтах (В) и тока I в амперах (A): S = V * I Полная мощность S в вольтах (ВА) равна реальной мощности P в ваттах (Вт), деленной на коэффициент мощности PF: S = P / PF
Активная или реальная мощность:
Мощность P в ваттах (Вт) равна произведению фазного тока I в амперах (A), среднеквадратичного напряжения V в вольтах (В) и коэффициента мощности PF: P = I * V * PF Реальная мощность P в ваттах (Вт) равна произведению полной мощности S в вольт-амперах (ВА) на коэффициент мощности PF: P = S * PF
Отопление / Охлаждение:
Формула для преобразования мощности в ваттах (Вт) в БТЕ (IT) в час (БТЕ / ч): P (БТЕ / ч) = 3.412141633 * P (Ш) Формула для преобразования мощности БТЕ (IT) в час (БТЕ / ч) в тонны холода (TR): P (TR) = P (БТЕ / ч) / 12000
Ватт в ВА — калькулятор конвертер диаграммы и формулы бесплатно
С помощью этого инструмента вы можете автоматически конвертировать ватты в VA автоматически, легко, быстро и бесплатно. Мы покажем вам, как преобразовать из ватт в VA.
Для простоты поясняем, что для расчета используется формула и таблица с основными преобразованиями из ватт в ВА.
Мы также показываем наиболее распространенные коэффициенты мощности для различных конструкций, устройств и двигателей.
Формула расчета ватт в ВА:
Вт = Ватт — это единица измерения мощности (обозначение: Вт).
ВА = Вольт-Ампер.
P.F = коэффициент мощности
Как преобразовать ватты в ВА всего за 1 шаг.
Шаг 1:
Разделите Вт (Вт) на коэффициент мощности (F.П). См. Общие коэффициенты мощности на этом веб-сайте: https://www.calculatorsconversion.com/en/the-power-factor-values-%E2%80%8B%E2%80%8Bfor-the-most-common/.
Например, если у вас есть микроволновая печь, которая потребляет 1200 Вт и имеет коэффициент мощности 0,9, то вы должны разделить 1200 Вт на 0,9, чтобы получить 1333 Вт. (1200 Вт / 0,9 = 1333 Вт)
Определение F.P, S (ВА) и P (Вт):
Вт: — рабочая мощность (также называемая фактической мощностью, или активной мощностью, или реальной мощностью).Это мощность, которая фактически приводит оборудование в действие и выполняет полезную работу.
Реальная мощность в ваттах — это мощность, которая выполняет работу или выделяет тепло. Мощность в ваттах — это скорость потребления (или выработки) энергии. Один ватт — это один джоуль (энергия) в секунду (1 Вт = 1 Дж / с).
Резистивные устройства или нагрузки, такие как нагреватели, лампы накаливания, имеют номинальную мощность в Вт.
ВА: Киловольт-ампер, обычно называемый ВА, обычно используется в качестве единицы мощности для получения электрической емкости цепи. выключатели, источники бесперебойного питания и электропроводка.
ВА больше, чем Вт, потому что нагрузки являются индуктивными, такие как двигатели, разрядные лампы, реакторы, и для поддержания напряжения в магнитном поле требуется больший ток, чем для превращения в тепло (Вт).
Индуктивные устройства или подобные нагрузки. трансформаторы и двигатели с коэффициентом мощности менее 1,0 обычно имеют номинальные значения в ВА.
F.p: Коэффициент мощности — это отношение рабочей мощности к полной мощности. Он измеряет, насколько эффективно используется электроэнергия. Высокий коэффициент мощности указывает на эффективное использование электроэнергии, в то время как низкий коэффициент мощности указывает на плохое использование электроэнергии.
Коэффициент мощности — это косинус фазового угла между током и напряжением. Коэффициент мощности — это отношение истинной мощности к полной мощности.
Типичный неулучшенный коэффициент мощности по отрасли:
Промышленность
Коэффициент мощности
Автозапчасти
0,75-0,80
Пивоварня
0,75-0,80
Цемент
0.80-0,85
Химическая промышленность
0,65-0,75
Угольная шахта
0,65-0,80
Одежда
0,35-0,60
Гальваника
0,65-0,70
Литейное производство
0,75-0,80
Ковка
0,70-0,80
Больница
0,75-0,80
Машиностроение
0,60-0,65
Металлообработка
0.65-0,70
Офисное здание
0,80-0,90
Нефтяное месторождение Насос
0,40-0,60
Производство красок
0,65-0,70
Пластик
0,75-0,80
Штамповка
0,60-0,70
Металлургический завод
0,65-0,80
Промышленный инструмент, штампы, штампы
0,65-0,75
Типичный коэффициент мощности обычной бытовой электроники:
Электронное устройство
Коэффициент мощности
Проекционный телевизор Magnavox — в режиме ожидания
0,37
Samsung 70 ″ 3D Bluray
0,48
Цифровая фоторамка
0,52
Монитор ViewSonic
0,5
Монитор Dell
900 51 0,55
Magnavox Projection TV
0,58
Цифровая фоторамка
0,6
Цифровая фоторамка
0,62
Цифровая фоторамка
0 , 65
Проекционный телевизор Philips 52 дюйма
0,65
Wii
0,7
Цифровая фоторамка
0,73
Xbox Kinect
0,75
Xbox 360
0,78
Микроволновая печь
0,9
Sharp Aquos 3D TV
0,95
PS3 Move
0,98
Playstation 3
0,99
Element 41 ″ плазменный телевизор
0,99
Современный большой телевизор с плоским экраном
0,96
Windows-mount air co nditioner
0,9
Устаревший цветной телевизор на базе ЭЛТ
0,7
Устаревший компьютерный монитор с плоским экраном
0,64
Светильник While-LED
0,61
Старый адаптер питания ноутбука
0,55
Лазерный принтер
0,5
Лампы накаливания
1
Люминесцентные лампы (без компенсации)
0,5
Люминесцентные лампы (компенсированные)
0,93
Газоразрядные лампы
0,4-0,6
Типичный коэффициент мощности двигателя:
Мощность
Скорость
Коэффициент мощности
(л.с.)
(об / мин)
1/2 нагрузки
3/4 нагрузки
полная нагрузка
0-5
1800
0.72
0,82
0,84
5-20
1800
0,74
0,84
0,86
20-100
1800
0,79
0,86
0,89
100 — 300
1800
0,81
0,88
0,91
Ссылка // Коэффициент мощности в управлении электроэнергией-A. Bhatia, B.E.-2012 Требования к коэффициенту мощности для электронных нагрузок в Калифорнии — Брайан Фортенбери, 2014 http: // www.engineeringtoolbox.com
Таблица из Ватт в ВА для преобразования, эквивалентности, преобразования:
Ватт
FP (Коэффициент мощности)
VA
1
0,75
1,33
2
0,75
2,67
3
0,75
4,00
4
0,75
5,33
5
0,75
6,67
6
0,75
8,00
7
0,75
9,33
8
0,75
10,67
9
0,75
12,00
10
0,8
12,50
20
0,8
25,00 9005 4
30
0,8
37,50
40
0,8
50,00
50
0,8
62,50
60
0,8
75,00
70
0,8
87,50
80
0,8
100,00
90
0,8
112,50
100
0,85
117,65
200
0,85
235,29
300
0,85
352,94
400
0,85
470,59
500
0,85
588,24
600
0,85
705,88
700
0,85
823,53
800
0,85
9 0051 941,18
900
0,85
1058,82
1000
0,9
1111,11
2000
0,9
2222,22
3000
0,9
3333,33
4000
0,9
4444,44
5000
0,9
5555,56
6000
0,9
6666,67
7000
0,9
7777,78
8000
0,9
8888,89
9000
0,9
10000,00
10000
0,95
10526,32
20000
0,95
21052,63
30000
0,95
31578,95
40000
0,95
4210 5,26
50000
0,95
52631,58
60000
0,95
63157,89
70000
0,95
73684,21
80000
0,95
84210,53
0,95
94736,84
100000
1
100000,00
200000
1
200000,00
300000
1
300000,00
400000
1
400000,00
500000
1
500000,00
600000
1
600000,00
700000
1
700000,00
800000
1
800000,00
0
1
0,00
1000000
1
1000000,00
Оцените этот преобразователь Ватты на ВА: [kkstarratings]
Преобразовать ВА (вольт-амперы) в кВт (киловатты)
ВА в кВт Преобразование
В этом содержании мы обсудим, как преобразовать ВА в кВт Сначала мы посмотрим, что такое ВА? Вольт-ампер — это электрическая единица, которая используется для измерения полной мощности в электрической цепи.Полная мощность равна произведению среднеквадратичного значения напряжения и среднеквадратичного значения тока. В цепи постоянного тока продукт всегда равен активной мощности в ваттах. Вольт-амперы используются для контекста всей цепи переменного тока. Вольт-ампер геометрически эквивалентен ватту. В единицах СИ 1ВА = 1Нмс -1 = 1Вт. Рейтинг ВА в основном используется для оценки проводов, переключателей и некоторого другого силового оборудования, а также для индуктивной нагрузки. Фактическая мощность всегда равна полной мощности для чисто резистивной нагрузки.Если в нагрузке присутствуют реактивные, индуктивные или емкостные компоненты, а полная мощность больше, чем реальная мощность, потому что ток и напряжение не совпадают по фазе в цепи. В предельном случае для чисто реактивных нагрузок и емкостной нагрузки, и ток втягивается, но мощность не рассеивается в нагрузке.
Многие электрические устройства, которые включены в сигналы и источники бесперебойного питания, имеют номиналы как максимального вольт-ампера, так и максимального ваттного электричества.Рейтинг ВА ограничен максимально допустимым током. Затем рейтинг в ваттах рассчитывается исходя из допустимой мощности любого устройства. Когда силовое оборудование ИБП представляет реактивные нагрузки с меньшим коэффициентом мощности и кажущимся значением электричества, предел не может быть безопасно превышен до указанного значения.
Например, большое пространство системы ИБП, рассчитанное на передачу 300000 вольт ампер при 230 вольт, может быть доставлено в ток 1717 ампер. Вольт-амперные характеристики часто используются для трансформаторов, максимальный выходной ток преобразуется в номинальную мощность в ВА, деленную на номинальное фактическое выходное напряжение.Когда трансформаторы с одинаковым размером сердечника обычно имеют одинаковую номинальную мощность в ВА.
Когда условное обозначение вольт-ампера должно отличать кажущуюся мощность от реальной мощности, должно быть разрешено стандартом электричества SI. При передаче и распределении электроэнергии в цепи вольт-амперная реактивная VAR является единицей измерения реактивной мощности. Реактивная мощность существует в цепи переменного тока, когда ток и напряжение находятся в разных фазах.Термин VAR был предложен европейским инженером-электриком Константином Будяну из румынского языка и введен в 1930-х годах МЭК в Стокгольме, который принял единицу измерения реактивной мощности в цепи. Когда теперь доступны специальные инструменты, так называемые VAR-измерители, для измерения фактической реактивной мощности в цепях. Когда единица измерения VAR разрешена международной системой единиц SI, даже через единицу измерения VAR представляет собой форму фактической мощности. СИ позволяет указывать единицы измерения для обозначения основных и здравого смысла физических соображений.Согласно директиве ЕС 80 или 181 или ЕЕС, метрическая директива, и правильный символ — это VAR в нижнем регистре, хотя обычно пишется Var и VAr, а VAR широко использовался в промышленности силовой электроники.
Вольты и амперы являются мерой измерения электричества в цепях. Вольт — это единица измерения разности электрических потенциалов и величины силы, которая посылает электроны через цепь через линию в электрическом поле. Ампер — это единица измерения электрического тока.Ток — это количество электронов, проходящих через цепь. Один ампер — это величина тока, который создается силой в один вольт, действующей через сопротивление в цепи в один ом. Ом — это способ измерения сопротивления. Определенная длина медного провода, который является хорошим проводником, имеет сопротивление 0,00000118 Ом, в то время как такая же длина серы, которая является очень плохим проводником, намного более стойкая. Он имеет сопротивление 2000 Ом. Четыре основных физических величины в электричестве: • Напряжение В • Ток I • Сопротивление R • Мощность P
Все эти величины измеряются с использованием различных единиц измерения: • Напряжение измеряется в вольтах В • Ток измеряется в амперах A • Сопротивление измеряется в омах Ω • Мощность измеряется в ваттах Вт
Электрическая мощность или мощность электрической системы всегда равна напряжение, умноженное на ток системы. Давайте возьмем систему водопроводных труб, которая часто используется как методика, помогающая общественности понять, как эти единицы электричества работают вместе. В этой методологии и и напряжение эквивалентно давлению воды, а ток эквивалентен скорости потока, а сопротивление эквивалентно размеру трубы системы. В электротехнике и электронике существует уравнение базового уровня, объясняющее, как напряжение V, ток I и сопротивление R связаны с системой.Это уравнение, записанное ниже, известно как закон Ома. Закон Ома V = I x R
Закон Ома гласит, что V равно I, протекающему в цепи, умноженному на R цепи. Один из способов понимания закона Ома — применить его к воображаемой системе водопроводчиков, которую мы использовали в качестве представителя электрической системы. Допустим, у нас есть резервуар для воды, прикрепленный к шлангу. Предположим, если мы увеличим давление в резервуаре для воды, из этого шланга будет выходить больше воды.Итак, если мы увеличим напряжение в системе электрических цепей, мы также увеличим ток в электрической системе. Давайте сделаем диаметр шланга маленьким, сопротивление уменьшится, из этих шлангов будет выходить меньше воды. Итак, если мы увеличим R в электрической системе, мы уменьшим ток.
Теперь обсудим KW?
Определение киловатта кВт означает киловатт. Киловатт называется тысячей ватт, что является мерой P. Киловатт-час (кВтч) — это мера энергии в электрической системе.Таким образом, сверлу на тысячу ватт требуется тысяча ватт на один киловатт мощности, чтобы заставить его работать, и он потребляет один киловатт-час энергии за один час. Один киловатт кВт равен 1000 Вт 1 кВт = 1000 Вт A Один киловатт, который определяется как потребление энергии в тысячу джоулей за одну секунду: 1 киловатт = 1000 джоулей / 1 секунда Один киловатт равен 1000000 милливатт 1 киловатт -Watt = 100000milli-Watt Когда вы получаете свои счета за электроэнергию, на что вы смотрите в этом счете, очевидно, большинство наших, просто мы смотрим на общую стоимость, чтобы убедиться, что мы не создали большой баланс суммы.Просто вы можете проверить показания счетчика, чтобы убедиться, что они совпадают с показаниями счетчика в вашем доме. Можете ли вы когда-нибудь глубоко взглянуть на количество израсходованных киловатт-часов киловатт-часов, чтобы вы знали, что это означает и что это значит?
Знаете ли вы, что такое киловатт и киловатт-час, это поможет вам запомнить! • Как поставщик энергии может оплачивать ваши счета? • Почему некоторые приборы потребляют больше электроэнергии, чем другие, и сколько отдельных приборов используется • Почему мы должны выключать все приборы на стене, чтобы сэкономить на расходах на электроэнергию, а не просто оставлять их в режиме ожидания .Затем вы можете использовать эту информацию, чтобы контролировать потребление газа и электроэнергии, сократить расходы и снизить счета. Это также хороший способ сделать действительно точные сравнения, пусть мы и вы думаете о смене поставщика газа или электроэнергии, или, если вы хотите проверить, получаете ли вы хорошую сделку, потому что вы можете посмотреть на точная стоимость электроэнергии за кВтч — то же самое для газа и электричества.
Что такое киловатт-час? Киловатт-час кВт / ч — это мера того, сколько энергии вы сейчас используете. Это не означает количество киловатт, которое мы потребляем в час. Это просто единица измерения, равная количеству энергии, которое мы использовали бы, если бы вы держали прибор мощностью 15000 Вт в течение часа , если бы вы включили лампочку мощностью 150 Вт, что потребовало бы 11 часов, чтобы накопить 1,2 кВтч энергии. энергия. Прибор Orelse мощностью 2500 ватт потребляет 1,5 кВтч всего за полчаса. Когда 55-ваттный элемент оставался включенным в течение 22 часов, прежде чем он использовал 1,5 кВтч.
На что еще нужно около 1 киловатт-часа? Трудно быть точным, потому что аналогичные приборы могут иметь очень разную мощность, но вот несколько грубых примеров 2 кВтч: • Использование электрического душа мощностью 11 000 Вт в течение семи минут • Обеспечьте включенным погружным обогревателем мощностью 4000 Вт в течение 22 минут. минут • Когда у нас есть духовка на 3000 Вт более получаса • Когда вы гладите в течение часа с утюгом на 2000 Вт или 35 минут с утюгом на 1600 Вт • Используйте посудомоечную машину менее часа 1,200–1600 Вт • Продолжайте смотреть телевизор со светодиодной подсветкой около трех часов 285–460 Вт • Поддерживайте мощность холодильника с морозильной камерой на 220–420 Вт примерно на 4 часа • Держите электрическое одеяло на 135–250 Вт включенным всю ночь и день • Использование ноутбука 25–55 Вт в течение дня • Поддерживайте мощность широкополосного маршрутизатора на 8–12 Вт в течение 6 дней
Как преобразовать ВА в кВт
Теперь давайте обсудим, как преобразовать кажущуюся мощность в вольты -ампер ВА к реальной мощности в килловаттах в т он контур. Вольт-ампер для расчета кВт по этой формуле Расчет выглядит следующим образом: P = S × коэффициент мощности / 1000 тогда киловатты равны вольт-амперам, умноженным на коэффициент мощности, деленному на 1000. кВт = вольт- амперы × коэффициент мощности / 1000 Пример Позвольте мне сказать реальную мощность в киловаттах, когда полная мощность составляет 2000 ВА, а коэффициент мощности равен 0,81? Ответ P = 2000 ВА × 0,81 / 1000 = 1,62 кВт
Калькулятор
ВА в Вт • Калькуляторы для электрических, радиочастотных и электронных устройств • Онлайн-преобразователи единиц
Определения и формулы
Ватты и вольтамперы являются единицами измерения электрической мощности.Электрические и электронные продукты всегда показывают то или иное значение мощности, а иногда также показывают коэффициент мощности, чтобы предоставить информацию об энергии, которую они потребляют. Эти значения и их расчет обсуждаются ниже. Мы также обсудим искажение формы сигнала тока при нелинейных нагрузках.
Вт (Вт): Реальная мощность, P (также называемая фактической мощностью и активной мощностью) — это мощность, которая на самом деле приводит в действие лампы, телевизоры, компьютеры и оборудование и выполняет полезную работу и выделяет тепло.Измеряется в ваттах. Это скорость производства или потребления энергии. В конечном итоге вся реальная энергия превращается в тепло.
Реальная мощность обычно используется для определения номинальной мощности резистивных нагрузок, таких как духовки и нагреватели. Вам необходимо измерить реальную мощность, например, чтобы избавиться от тепла, выделяемого серверами в центре обработки данных. Эти измерения также полезны для определения энергии, потребляемой вашими устройствами дома, поскольку вы платите своей коммунальной компании за реальную мощность.
В однофазных цепях переменного тока с чистым синусоидальным током активная мощность равна произведению среднеквадратичного значения тока I и напряжения U на косинус фазового сдвига между ними φ , то есть
Для несинусоидального переменного тока активная мощность равна сумме соответствующих средних мощностей отдельных гармонических составляющих.
Вольт-амперы (ВА): Полная мощность, | S | — это мощность, которую электрическая сеть должна выдерживать. Он является продуктом среднеквадратичного значения напряжения и тока и, как таковой, действителен независимо от формы волны напряжения и тока.
Расчет RMS включает эффекты всех гармоник, которые обычно присутствуют в токе и напряжении. Сеть должна быть построена для транспортировки полной энергии. Полная мощность всегда выше, чем реальная мощность, поскольку она покрывает реальную и реактивную мощность, потребляемую нагрузкой.Измеряется в вольт-амперах.
Для расчета полной мощности в вольт-амперах вы можете измерить среднеквадратичный ток и среднеквадратичное напряжение с помощью мультиметра, который может измерить истинное среднеквадратичное значение любого сигнала. Ниже мы покажем, что ток в большинстве нагрузок, используемых дома, не является синусоидальным, поэтому вам понадобится настоящий цифровой мультиметр RMS.
Вольт-ампер полезны, потому что, если известно напряжение устройства, вы можете рассчитать ожидаемый максимальный ток, чтобы убедиться, что провода и кабели, питающие это устройство, могут его выдержать.Поскольку в настоящее время большинство нагрузок являются нелинейными, не существует прямого способа получить точную общую мощность нескольких нагрузок путем простого сложения их токов, потому что они не совпадают по фазе друг с другом (мы поговорим об этом позже). Однако можно просто сложить отдельные номинальные значения ВА, и общее значение будет просто оценкой общей мощности или тока, потребляемого несколькими устройствами.
Вар: реактивная мощность, Q — это «мнимая» мощность в реактивной (емкостной или индуктивной) нагрузке, которая представляет собой обмен энергией между источником питания и реактивной нагрузкой, при котором мощность не теряется.Он измеряется в реактивных вольт-амперах или варах. Хотя эта мощность называется мнимой и безответной, она действительно нагревает провода сетки, когда проходит по ним взад и вперед. Таким образом, чисто реактивная нагрузка сама по себе не производит тепла. Однако провода, обеспечивающие энергию, нагреваются (потому что они резистивные!) И нагревают окружающую среду.
Все три значения мощности изображены на диаграмме под названием треугольник мощности . В треугольнике мощности P — активная мощность, Q — реактивная мощность, φ — фазовый угол напряжения относительно тока и | S | это кажущаяся мощность.Обратите внимание, что реактивная мощность представлена на мнимой оси диаграммы. Активная мощность, выполняющая реальную работу, представлена на реальной оси.
Треугольник мощности. P — активная мощность, Q — реактивная мощность, φ — фазовый угол напряжения относительно тока, и | S | — полная мощность
Коэффициент мощности, PF — это отношение активной мощности, используемой в нагрузке, к полной мощности, подаваемой на эту нагрузку.
Коэффициент мощности обычно измеряется в процентах или безразмерных единицах от 0 до 1. Например, коэффициент мощности 85% демонстрирует большую эффективность, чем коэффициент 60%. Эффективная система обычно имеет коэффициент мощности более 95%. Если мы посмотрим на изображение треугольника мощности, мы увидим, что коэффициент мощности также является косинусом фазового угла между током и напряжением cos φ . Этот коэффициент мощности также называется коэффициентом смещения .
Чего не хватает в этом рассуждении, так это искажения тока, протекающего через различные нагрузки.Например, когда нагрузка описывается как имеющая коэффициент мощности 0,75, это ничего не говорит нам о причине этого низкого коэффициента мощности: было ли это из-за фазового сдвига чисто синусоидального тока или из-за того, что форма тока очень искажено. Ниже мы обсудим, как ведут себя нелинейные нагрузки и как они снижают коэффициент мощности, особенно когда коэффициент мощности смещения стремится быть близким к единице.
Мгновенная полная мощность — это произведение мгновенных значений напряжения на нагрузке и тока, протекающего через нее.Примеры мгновенной реактивной мощности показаны на рисунках ниже. В нелинейных нагрузках, таких как КЛЛ и светодиодные лампы, сварочные аппараты, приводы с регулируемой скоростью, диодно-мостовые выпрямители и импульсные блоки питания компьютеров, ток прерывается действием переключения и, следовательно, содержит частотные составляющие, которые являются умножителями мощности. частота сети (50 или 60 Гц).
Поскольку эти мгновенные значения меняются со временем, удобно использовать их среднеквадратичные (RMS) значения, полученные путем интегрирования за период времени.Современные цифровые мультиметры и осциллографы могут измерять истинное среднеквадратичное значение любой формы сигнала путем оцифровки и дискретизации, а затем вычисления среднеквадратичного значения. Дополнительную информацию о расчете RMS вы найдете в нашем калькуляторе мощности переменного тока.
Напряжение (синий), ток (желтый) и мощность (фиолетовый) лампы накаливания, представляющие чистую активную нагрузку
Анализ Фурье показывает, что любая периодическая функция может быть представлена суммой простых синусоидальных сигналов. Процесс разложения сложного сигнала на простые формы сигнала называется преобразованием Фурье, и почти любой современный цифровой осциллограф может выполнить быстрое преобразование Фурье (БПФ), вызвав эту функцию из математического меню.
На рисунке ниже показана форма сигнала сети 120 В 60 Гц. Мы можем заметить, что он не является чисто синусоидальным. Расхождение с чистой синусоидой незначительно.
Форма сигнала сети 120 В 60 Гц в офисе TranslatorsCafe.com, которая должна быть чистой синусоидой; он искажается из-за многих электронных нагрузок, таких как блоки питания компьютеров и светодиодные лампы
Однако, если мы нажмем кнопку Math на обычном осциллографе или осциллографе со смешанной областью и выберем БПФ из меню, мы увидим тот же сигнал на частоте область (следующее изображение), где частота в линейном масштабе находится на горизонтальной оси X , а амплитуда как мощность в дБ на вертикальной оси Y.Здесь амплитуды частот, отличных от основной частоты, легко увидеть, если они превышают минимальный уровень шума осциллографа. В отличие от музыки, гармоники нежелательны в любой энергосистеме, поскольку они приводят к более высоким потерям при передаче и распределении, нагреву двигателей, неисправности и отключению чувствительных устройств, таких как реле.
Графическое отображение гармоник сетевого напряжения; частота в линейном масштабе отложена по горизонтальной оси, а амплитуда в дБ — по вертикальной оси.Вы можете увидеть первый большой пик на частоте 180 Гц, который является 3-ей гармоникой и примерно на 34 дБ меньше, чем 1-я гармоника. 5-я гармоника на частоте 300 Гц на 31 дБ меньше 1-й гармоники. Общий коэффициент гармонических искажений в этом случае составляет примерно THD = 4,4%.
В линейных цепях коэффициент мощности зависит только от разности фаз между током и напряжением. Однако суровый факт заключается в том, что мы живем в строго нелинейном мире. В нелинейных цепях ток искажается и содержит много гармоник в дополнение к основной частоте.Эти гармоники попадают в систему питания и приводят к искажению напряжения, измеренному в офисе TranslatorsCafe.com и показанному на рисунках выше.
Мы видим, что нам нужен еще один компонент для приведенного выше треугольника мощности. Он называется коэффициентом мощности искажения (DPF) . Максимальная активная мощность передается от сети к нагрузке не только тогда, когда напряжение и ток совпадают по фазе, но и когда они не искажены. В отличие от «обычного» коэффициента мощности, коэффициент искажения нельзя скорректировать путем добавления конденсаторной батареи.Его нужно корректировать в каждом нелинейном устройстве, потребляющем электроэнергию.
Более того, добавление шунтирующих конденсаторов, скорее всего, ухудшит коэффициент мощности, вызывая ненужные резонансы и более высокие уровни гармонических искажений. Чтобы исправить это, необходимо использование силовой электроники в виде активных фильтров, изменяющих форму тока, потребляемого нагрузкой. Значимые гармоники выше первой гармоники обычно являются третьей, пятой и седьмой гармониками частоты сети.
Для расчета коэффициента мощности искажения вводится полное гармоническое искажение (THD) . Он определяется как отношение среднеквадратичной амплитуды суммы высших гармоник сигнала, за исключением первой гармоники, к среднеквадратичной амплитуде первой гармоники (основной частоты, которая является самой низкой частотой периодического сигнала):
Здесь U n RMS — действующее значение напряжения n -й гармоники, а n — номер гармоники (целое число).Стандарты обычно принимают первые 40 или 50 гармонических составляющих. Для несинусоидального тока мы имеем
Из этих формул мы можем сказать, что для чисто синусоидального напряжения и тока гармоники отсутствуют, а коэффициент нелинейных искажений равен нулю.
Текущие искажения компактной люминесцентной лампы мощностью 23 Вт (CLF). Синяя линия — это форма волны напряжения, а желтая линия — форма волны тока. Коэффициент мощности искажения для этой лампы составляет около 0,6.
Эта светодиодная лампа мощностью 9,5 Вт демонстрирует ту же проблему — у нее очень низкий коэффициент мощности искажений.
Трехмерный силовой «треугольник», а точнее прямоугольный куб или силовой ящик для нелинейных нагрузок; P — активная (производящая работу) мощность, Q — реактивная мощность смещения (не производящая работу), φ — фазовый угол напряжения относительно тока, D — реактивное искажение (не- работают производящие) мощность и | S | — кажущаяся мощность
Вернемся к нашему треугольнику власти. Вместо треугольника мощности для линейных нагрузок с чисто синусоидальными напряжением и током для реальных нелинейных нагрузок соотношение вектора мощности становится трехмерным, где реактивная мощность искажения D добавляется к активной мощности P и реактивная мощность Q для получения полной мощности S .Это показано на рисунке ниже.
Из этого рисунка очевидно, что полная мощность определяется по следующей формуле:
Как видно из рисунков ниже, общий коэффициент мощности различных нелинейных нагрузок невелик, часто 0,5–0,8 .
Напряжение (синий) и ток (желтый) блока питания компьютера, представляющие нелинейную нагрузку
Напряжение (синий), ток (желтый) и мощность (фиолетовый) светодиодной лампы с регулируемой яркостью 11 Вт
Напряжение ( синий), ток (желтый) и мощность (фиолетовый) 9.Светодиодная лампа 5 Вт
Для измерения реальной и полной мощности используется специальное оборудование, поскольку постоянно меняющиеся напряжение и ток должны измеряться одновременно в течение определенного периода времени, а средняя мощность должна рассчитываться за этот период времени.
Таблица 1. Типовые значения коэффициента мощности для различных нагрузок
Устройство
Коэффициент мощности
Оконный кондиционер
0,9
Светодиодная лампа в зависимости от схемы драйвера
0,4 — 0,99
Люминесцентная лампа без компенсации
0,5
Люминесцентная лампа с компенсацией
0,9
Асинхронный электродвигатель при полной нагрузке
0,85
Асинхронный электродвигатель на холостом ходу
0,2
Блок питания компьютера без коррекции коэффициента мощности
0,7 — 0,75
Блок питания компьютера с активной коррекцией коэффициента мощности
0,95 — 0,99
Эту статью написал Анатолий Золотков
Как говорить в дата-центре: кВтч в БТЕ
В моем первом посте О том, как ИТ-отделы могут лучше общаться со своими коллегами по центрам обработки данных, я обсуждал различие между мощностью и энергией и почему это различие важно, когда ИТ-специалисты обсуждают свои потребности в питании и охлаждении с профессионалами центров обработки данных.
Следующим шагом к укреплению доверия к вашему центру обработки данных является ваше умение преобразовывать единицы мощности и энергии. Непонимание этих измерений может привести к ошибкам в питании, охлаждении и непрерывности бизнеса. Найдите время, чтобы изучить каждую единицу измерения и то, как она переводится в другие единицы.
Общие единицы измерения электричества включают в себя вольт, ампер, вольт-ампер, ватт и британские тепловые единицы (БТЕ). Этот пост будет адресован кило-вольт-амперам (кВА), киловаттам (кВт) и БТЕ.ИТ-специалисты должны знать, как правильно использовать эти термины.
кВА на кВт
Электроэнергия, которую использует ИТ-оборудование, измеряется в вольтах (ВА). ВА — это мера мощности. ИТ-оборудование также рассчитано на ватт, что также является мерой мощности. Однако ватт-часы — это мера энергии, из-за которой некоторые люди могут запутаться в своих расчетах. Напоминаем, что мощность — это скорость, с которой можно расходовать энергию, а энергия — это общее количество выполненной работы.
Вообще говоря, ВА (мощность) для ИТ-оборудования можно считать почти такой же, как ватты (мощность). Большинство источников питания для ИТ имеют коэффициент мощности 0,96–0,99, который используется для преобразования ВА в ватты. Так, например, 1000 ВА преобразуется в 960 — 990 Вт. Люди, работающие с центрами обработки данных, не станут насмехаться над вами, если вы обычно округляете до отношения 1: 1 в преобразовании ВА в ватт, когда говорите об ИТ-оборудовании. (Обратите внимание, что большинство других типов оборудования не работают таким образом. Например, двигатель может иметь коэффициент мощности только 0.80, что означает, что 1000 ВА превращаются в 800 Вт.)
Почему ИТ должны заботиться о кВА и кВт? Поскольку нагрузки ИТ-оборудования чаще всего выражаются в киловаттах, тогда как большая часть электрической мощности распределения описывается в ВА. Ваша способность описать мощность ИБП или блока распределения питания (PDU) с точки зрения требований к ИТ-оборудованию очень важна. Например, производитель ИБП может попытаться сказать, что вам нужен ИБП большего размера из-за вашего коэффициента мощности. Если вы не понимаете, какую роль играет коэффициент мощности в преобразовании, и не понимаете свой коэффициент мощности, поставщик может предложить вам ИБП большего размера, чем вам нужно.И наоборот, если поставщик неправильно выполняет преобразование, у вас может закончиться емкость ИБП гораздо раньше, чем ожидалось.
Не путайте коэффициент мощности с показателем эффективности источника питания. Многие источники питания теперь имеют функцию коррекции коэффициента мощности или PFC. Идеальный коэффициент мощности 1,0 — это очень хорошо, но он все еще может быть очень неэффективным при преобразовании энергии переменного тока в энергию постоянного тока, используемую компьютером.
кВт · ч до БТЕ
Подобно преобразованию ВА и ватт, вам должно быть удобно преобразовывать потребляемые ИТ-кВт (мощности) в тепловые нагрузки (энергию), что необходимо для понимания потребностей ваших систем охлаждения.В этом случае мощность объекта выражается в БТЕ или «тоннах» охлаждения (подробнее об этих единицах в следующей статье). ИТ-оборудование действительно эффективно преобразует ватт-часы в тепло. Это означает, что аналогично преобразованию приблизительно 99% ВА в ватты (мощность в мощность) ИТ-оборудование преобразует большую часть потребляемой энергии в тепло. Для оценки вы можете использовать преобразование 1 к 1 без потери доверия.
Прежде чем достать калькулятор, не забудьте, что БТЕ — это единица энергии, а не мощности.Это означает, что вы будете выглядеть как n00b, если конвертируете кВт (мощность) в BTU (энергию). Вы должны преобразовать киловатт-часы или кВт-ч (энергия) в БТЕ (энергия) или БТЕ-часы (БТЕ-час).
Один ватт-час составляет около 3,412 БТЕ. 1 кВт · ч энергии будет производить 3 412 БТЕ тепла за один час (или 3 412 БТЕ · ч). Имейте в виду, что не вся энергия, потребляемая ИТ-оборудованием, преобразуется непосредственно в тепло; некоторое количество энергии потребляется вентиляторами.
Кухня сегодня почти в каждой квартире выполняет множество функций. Тут готовят еду, обедают и ужинают, собираются всей семьей, приглашают гостей. Следовательно, даже самая небольшая кухня должна быть комфортной, уютной и удобной, а это зависит от качества ремонтных работ, выбора отделочных материалов, расположения мебели техники. Многие из нас сегодня предпочитают делать ремонтные работы на кухне, по крайней мере, большую их часть, своими руками, и тогда становится вопрос: какие основные этапы ремонта кухни, и в какой последовательности необходимо выполнять все работы.
Проведение необходимых измерений
Чтобы создать дизайн-проект кухни, рассчитать количество необходимых материалов, сначала нужно с большой точностью знать все параметры помещения. В первую очередь измеряется ширина, длина и высота помещения, потом размеры оконного и дверного проемов, а также расстояние от них до пола и потолка, соседних стен. Также необходимо провести измерения антресоли, если таковая есть.
Кроме того, проводят измерения расположения всех существующих розеточных групп, подвода водопровода и отвода канализации, вентиляционной отдушины. Если в кухне есть какие-то выступы плит перекрытия, то это также необходимо учесть и провести соответствующие измерения. Если хочется провести перепланировку, снести какие-то перегородки, то измерять нужно и соседнее помещение, с которым будет объединена кухня.
Точность измерений должна быть максимально высокой, а погрешность составлять не более 0,5 см. В противном случае в итоге можно получить незакрывающуюся дверь, слишком неудобный проход между рабочей зоной и обеденным столом, особенно, если дело касается небольшой кухни, где каждый сантиметр на учете.
Создание дизайн-проекта
Данный этап многие пропускают, считая, что и так способны все детали удержать в голове. Частыми результатами подобной оплошности становится невозможность поместить какой-то элемент мебели или техники в кухню, негармоничность сочетания цветов, неудобное расположение светильников, розеток и т. д. Именно поэтому все детали нужно продумать заранее, и они должны найти отражение в дизайн-проекте кухни.
Предварительно стоит определиться с основными требованиями к дизайну и стилю кухни, с расположением функциональных зон, с перечнем необходимой техники. Если нет уверенности в том, что создать проект самостоятельно будет легко, то лучше на данном этапе прибегнуть к помощи дизайнера. Проект кухни должен учитывать расположение мебели, коммуникаций и оборудования. Ко всем этим элементам проекта выдвигаются свои требования.
Расположение мебели
Когда готов план помещения, где отмечено расположение окон, дверей и всех коммуникаций, можно приступать к подбору мебели. Параллельно также важно продумать, какие предметы техники должны обязательно присутствовать на кухне: холодильник, плита, вытяжка, микроволновка, посудомоечная машина, стиральная машина, котел и т.д. Определиться нужно и с типом размещения мебели на кухне: линейный, угловой, в две линии, островной, П-образный.
Если кухня маленькая, то в один ряд вся мебель с техникой может не поместиться. В этом случае лучше использовать угловой тип размещения мебели. При этом важно учитывать, что длина всех сторон рабочего пространства должна быть от 3 до 6 метров – это оптимальные значения, чтобы и места было достаточно, и много движений не пришлось бы делать, занимаясь приготовлением еды. Также специалисты советуют, что расстояние между сторонами кухонного треугольника (мойка, плита, холодильник) должно быть примерно равным, и не более 1,85 м.
Расположение всех шкафчиков на плане стоит отметить заранее. Если вы планируете заказывать определенный кухонный гарнитур, то заранее лучше измерить все его параметры и прикинуть, насколько он вписывается в кухню. Воспользоваться для составления дизайн-проекта можно простыми программами и даже мобильными приложениями, в которых все действия максимально упрощены: нужно ввести лишь параметры помещения и параметры желаемой мебели.
Есть и оригинальный способ продумать расположение всех предметов мебели. Из картона создают коробку, которая будет моделью кухни. Естественно, необходимо придерживаться масштаба. Из пенопласта также в масштабе делают фигурки мебели и техники, а потом все эти детали размещают в коробке до тех пор, пока не будет найден идеальный вариант. Каким бы ни был способ, в результате вы должны получить четкое визуальное представление того, как должна выглядеть будущая кухня.
На данном этапе также не мешает продумать цветовую схему кухни, используемые аксессуары, отделочные материалы и прочие детали. Если кухня маленькая, то не мешает подобрать способы ее визуального увеличения. Если планируется создавать перегородки, арки, прочие конструкции, то их расположение обязательно отмечается в проекте.
Расположение коммуникаций
При создании проекта также нужно четко предусмотреть, где будут расположены все коммуникации. Прежде всего, необходимо продумать, где должны быть розетки: обязательно они должны быть около обеденного стола, а также в рабочей зоне, где будет подключаться масса предметов техники, которые постоянно присутствуют на кухне (холодильник, микроволновка, вытяжка и т.д.), а также мелкая бытовая техника, вроде блендера, миксера, соковыжималки. Продумать заранее нужно и освещение кухни, ведь ко всем светильникам нужно будет подвести электропроводку, и организовать для них выключатели.
Если хочется полностью поменять расположение газовой плиты и мойки, то нужно учесть несколько правил. Так, гибкие газовые шланги не должны быть более 4 метров в длину, а водопроводные и канализационные – не более 1,5 метров. Все эти трубы должны быть доступны для осмотра, чтобы упростить ремонтные работы и не провоцировать конфликты со специальными службами. Отличный выход – прятать трубы за кухонными шкафами без задних стенок: так и коммуникации замаскированы, не портят внешний вид, и получить доступ к ним можно быстро и легко.
Расположение техники
Если проект предусматривает наличие кухонной вытяжки, и при этом у вас установлен газовой котел, то выводить их в один вентиляционный ход нельзя – это опасно для жизни. В зависимости от собственных предпочтений и особенностей кухни можно выбрать проточную или циркуляционную вытяжку. Последнюю ненужно подсоединять к вентиляционному выходу.
Если на кухне будет расположено несколько газовых приборов, например, плита и котел, то расстояние между ними должно быть не менее 80 см. Холодильник необходимо располагать на расстоянии не менее 60 см от плиты. В противном случае существенно возрастет расход электричества, да и вероятность поломки холодильника становится намного выше.
Что же касается холодильника, то многие специалисты советуют располагать его за пределами кухни, в более прохладных помещениях: на лоджии, если она смежная с кухней, или в прихожей. Таким образом, можно значительно экономить на потребляемом электричестве: летом холодильник будет использовать в 1,5-2 раза меньше энергии, а зимой – в 6 раз меньше. Но подобное расположение холодильника не очень удачно, а бегать постоянно с продуктами с кухни к нему не очень удобно.
Остальные предметы техники располагают по собственному усмотрению. Так, если вам необходима микроволновка, то ее лучше подвесить или установить на полку над рабочей поверхностью, чтобы не занимать полезное пространство.
Расчет необходимых строительных материалов
Чтобы не столкнуться проблемой нехватки или чрезмерного излишка строительных материалов, нужно заранее как можно точно просчитать их необходимое количество. После того, как готов дизайн-проект, выбраны способы отделки, необходимо просчитать, сколько и каких материалов понадобится для проведения подготовительных работ, черновой и чистовой отделки. Если возникают сложности, то на этом этапе можно обратиться к специалистам.
В смету заносят необходимые облицовочные материалы, грунтовку, шпаклевку, возможно, новые розетки, провода и прочее. Не мешает заранее продумать не только количество необходимого, но и цену всех материалов. Это поможет правильно распланировать свой бюджет и сможет указать на необходимость сэкономить.
Подготовительные работы
Под подготовкой кухни к проведению ремонта подразумевают ее очистку и освобождение от старой отделки, предметов мебели и техники. Начинается все с выноса техники и мебели из кухни, потом демонтируем керамическую плитку, снимаем плинтуса, напольное покрытие.
Побелку с потолка не так просто снять, поэтому придется потратить немало усилий на отмывание поверхности. То же касается и окрашенных стен: в этом случае лучшим образом помогает специальный растворитель для краски. С ним нужно работать предельно осторожно, в респираторе, защитной одежде и очках. Старые обои снять можно с помощью шпателя, предварительно их можно немного намочить прохладной водой.
На данном этапе также сносят лишние перегородки, если эти действия не противоречат нормам, а вообще, любую перепланировку заранее необходимо согласовывать. Если в план входит замена двери, то ее лучше убрать на данном этапе. После того, как вся старая отделка демонтирована, поверхности лучше всего протереть раствором моющего средства, а потом простой водой. Таким образом удаляют все остатки пыли и накопленного жира.
Очищенные поверхности нужно тщательно осмотреть, отметить их общее состояние, наличие трещин, дефектов, неровностей. На данном этапе можно внести коррективы в сметы, если окажется, что нужно проводить какие-то дополнительные работы.
Разводка коммуникаций
Монтаж электропроводки выполняют с учетом всех точек потребления электроэнергии, также обустраивают и переделывают, если это нужно, систему водопровода и канализации. Начинают именно с электропроводки, для обустройства которой необходимы трехпроводные кабеля в двойной изоляции с диаметром 2 мм. Штробятся стены в необходимых местах, чтобы туда потом уложить кабель, потом сам провод фиксируется малярным скотчем и гипсом. Кабеля прокладываются только под прямым углом. На этом этапе необходимо четко знать схему освещения кухни и расположения розеток.
Систему водопровода и канализации необходимо выполнять металлопластиковыми или полипропиленовыми трубами: они простые в монтаже, прочные, не боятся перепадов температуры. После этого можно подводить газовые шланги.
Установка окон
После монтажа всех коммуникаций выполняют замену окон, если это необходимо. После установки нового окна его от возможных загрязнений во время проведения дальнейших ремонтных работ прячут с помощью пластиковой пленки и малярного скотча. В принципе, окно можно установить до проведения всех коммуникаций – это не столь принципиально.
Черновая отделка
На данном этапе выравнивают все поверхности и готовят их к последующей чистовой отделке. Потолок необходимо зашпаклевать, зачистить и прогрунтовать. Если же его поверхность такая неровная, что для приведения ее в порядок, понадобится масса времени и усилий, лучше задуматься о системе подвесных или натяжных потолков. В этом случае нужно просто ликвидировать самые большие дефекты, типа сыплющейся штукатурки.
Те же работы проводят и со стенами, причем они могут быть в большей степени неровными, чем потолки, и это касается тех участков, где была плитка. После ее демонтажа могут остаться ямки и впадины, поэтому выравнивать стены лучше штукатурной смесью, причем желательно, влагостойкой. В данном случае также можно использовать листы влагостойкого гипсокартона: работы будут проведены значительно быстрее, но при этом вы украдете у кухни несколько сантиметров полезного пространства, что обязательно необходимо учитывать в дизайн-проекте. На подобные меры, не задумываясь, можно пойти, если речь идет о просторной столовой, но для маленькой кухни такое решение недопустимо. Стены на кухне должны быть идеально ровными, особенно, если планируется использовать керамическую плитку. Подготовленную поверхность стен и потолка в завершение необходимо прогрунтовать для лучшего сцепления с отделочным материалом.
Если пол имеет значительные неровности, но стяжка при этом не была демонтирована, можно воспользоваться системой наливных полов. Если же старая стяжка была полностью убрана, то придется делать цементно-песчаную стяжку. Отделочный материал для пола на кухне нужно выбирать такой, чтобы он хорошо переносил влажность, был прост в уходе, гигиеничный и нескользкий. Для некоторых типов покрытий неплохо предусмотреть систему теплых полов. Их монтируют как раз на данном этапе ремонта кухни. Стоит отметить, что теплый пол не стоит обустраивать под предметами мебели и техники, поэтому так важно заранее продумать интерьер кухни.
Отделочные работы
Когда все коммуникации установлены, можно переходить к выполнению отделочных работ. Начинать лучше с потолка, чтобы потом не запачкать во время его отделки стены и пол. Для облицовки потолка можно выбрать покраску, систему натяжных или подвесных потолков с использованием гипсокартона или реек. Использовать побелку крайне нежелательно, ведь она очень быстро пожелтеет. Натяжные потолки – исключение, их монтаж проводят уже после отделки стен, так как это быстрый и совершенно негрязный процесс.
Для отделки стен на кухне подходит масса различных материалов. Самый популярный из них – керамическая плитка, которой нередко облицовывают не только рабочую зону, но и все стены кухни. В рабочей зоне также можно использовать декоративный камень или стеклянные скинали, которые смотрятся достаточно эффектно. Вариант для самых смелых – металлический фартук. Стены в обеденной зоне можно отделать моющейся краской – самый простой, дешевый и одновременно стильный вариант. Можно также использовать обои, но подойдут далеко не все, а только флизелиновые, виниловые, стеклообои, а также жидкие обои. Также в отделке стен кухни можно использовать декоративную штукатурку, камень, деревянную вагонку и пластиковые панели.
Что же касается напольного покрытия, которое укладывается последним, то тут выбор также широкий. Можно комбинировать разные материалы, разбивая кухню на функциональные зоны. Конечно же, лучший и проверенный вид напольного покрытия для кухни – кафельная плитка, но под нее, как и под мозаику, бетонный и керамогранитный пол в идеале уложить систему теплых полов. Часто на кухнях используют линолеум и ламинат, реже – дерево и пробковое покрытие. Отличный современный вариант – наливной пол: он долговечный, практичный и красивый, а с его помощью легко создать трехмерное изображение.
Установка плинтусов
Плинтус на кухне выполняет и декоративную, и практическую функцию. Для пола лучше выбрать пластиковый плинтус, поскольку деревянный намного хуже ведет себя в условиях повышенный влажности на кухне. Еще один вариант – алюминиевый плинтус, который также неплох для кухни. Рассчитать, сколько необходимо плинтусов, просто: к периметру кухни прибавить метр и разделить на длину одного плинтуса (стандартная длина – 2,5 м). Также докупить нужно будет уголки.
Устанавливают также потолочный плинтус, именуемый багетом. Сегодня также появился специальный кухонный плинтус, который устанавливают между стеной и столешницей, и в итоге брызги и крошки не попадают в щель.
Монтаж двери и освещения
Если теперь в кухне все по-новому и будет стоять новая мебель, то без новой двери также не обойтись, если она вообще предусмотрена проектом. Дверь может быть деревянной, стеклянной, со стеклянными вставками, можно остановит свой выбор и на складных дверях. Если вы много готовите и не хотите, чтобы запахи проникали в остальные комнаты квартиры, то лучше установить обычную распашную дверь, причем такие материалы, как пластик и стекло более предпочтительны, ведь не впитывают запахи.
На данном этапе также устанавливают светильники, причем необходимо предусмотреть несколько типов освещения: общее, рабочее, в обеденной зоне, а можно также и декоративное.
Установка мебели, техники и раковины
Вот теперь наконец можно устанавливать выбранный комплект мебели, а потом смонтировать мойку. Лучший вариант кухонной мойки – это нержавейка, хотя сегодня также высоким спросом пользуются мойки из композитных материалов. Следующий шаг – установка холодильника, посудомоечной машины и прочих предметов техники.
Остается только выбрать подходящие аксессуары для кухни. Скатерть и шторы можно выбрать из одного материала, на стенах повесить фотографии, картины, грифельную доску, расставить на полках симпатичные сувениры, баночки со специями, цветочные горшки или что-то иное на свое усмотрение.
В завершение
Чтобы выполнить ремонт кухни в намеченные сроки, вложиться в отведенный бюджет и в итоге получить стильное, комфортное и гармоничное пространство, очень важно создать дизайн-проект кухни, четко определиться с каждой мелочью в этой комнате и следовать намеченному плану. Некоторые работы все же стоит поручить профессионалам, даже если ремонт решено проводить своими руками. Четкое планирование в итоге поможет сэкономить время и создать безупречную кухню.
Статья написана для сайта remstroiblog.ru.
правильная последовательность этапов от профессионалов
Не паникуйте, сейчас мы вам всё расскажем.
Для человека, который сталкивается с капитальным ремонтом впервые, это, и вправду задача непростая и важно не наделать типичных ошибок. Не очень понятно, что тут главное, а что второстепенное, а между тем, последовательность этапов ремонта на кухне – крайне важна.
Если «стартануть» не так, то велика вероятность, что вам просто не хватит денег закончить основные вещи, так как вы потратитесь на ерунду, немного не рассчитав стоимость работ, например. Кстати, ранее мы уже публиковали обзор средних цен ремонтных работ по РФ, а также план ремонта маленькой кухни.
С чего точно не надо начинать?
Давайте мы вам сразу расскажем, о чем точно не стоит и помышлять, пока вы не сделаете нужный демонтаж и не рассчитаете точно, сколько потратите на мастеров.
1. Ни в коем случае не покупайте стройматериалы! Ни на пол, ни на стены, ни дверные полотна.
Ну очень частая ситуация, когда в процессе ремонта, желая перенести одну перегородочку, сносят её полностью, допустим, так как уже видят наглядно, как это может выглядеть. А стройматериал-то уже закуплен и вы начинаете с досадой кусать локти. Кусаете и понимаете, что вам бы сейчас вместо этого лишнего кафеля, куда больше пригодилась барная стойка. Но денег на неё уже нет…
Поэтому – не спешите. Строймаркеты работают ежедневно, никто у вас перед носом ничего не расхватает, поэтому, повода для преждевременной покупки – нет.
2. И, думаем, не стоит говорить даже – не заказывайте мебель. В процессе ремонта вы можете передумать раз пять, а если купите что-то заранее, то вам уже придётся «плясать» от такого дорогостоящего приобретения.
Некоторые стараются закупить мебель и стройматериал сразу, чтобы не растратить лишнего. Но, мы бы вам советовали, просто взять и положить деньги в банк, на месячный депозит, если уж так переживаете «не вписаться».
Ну а теперь давайте перейдём к тому, с чего-таки стоит начинать.
Тут у вас два пути: экономный или для богатых. Если у вас второй случай, то тогда ваш первый шаг – вызов дизайнера, который нарисует вам проект и рассчитает стройматериал.
Но, надо сказать, мероприятие это настолько…для богатых, что может стоить ровно столько, сколько вся кухонная мебель.
Так что, мы вам рекомендуем поверить в собственные силы и выбрать всё-таки самостоятельный подход. Это не так и сложно, более того, менее суетливо.
Не стоит думать, что если вы наняли дизайнера, вам не надо будет ничего делать.
Да он замучает вас звонками и предложениями поездок, чтобы показать материал, варианты мебели или освещения.
Вы выигрываете, разве что в том, что вас будут водить за ручку и подводить к тем материалам, которые уже выбраны. И далеко не факт, что вы их одобрите сходу, кстати.
Но, давайте всё-таки перейдём к тому пути, который исключает вызов дизайнера.
Причем, он один для всех, практически, нет разницы, в частном доме вы или в квартире, в хрущевке или новостройке.
Какие главные этапы на самом старте перед ремонтом?
В этом блоке мы вам перечислим вкратце всю пошаговую программу с чего начать ремонт, а ниже уже распишем каждый этап и объясним, почему последовательность именно такова.
1. Внимательное изучение в интернете этапов работ, которые вы планируете произвести. Вам надо почитать обо всём, на что вы планируете тратить деньги. Без этой базы, каждый второй мастер попытается вас «обуть», содрать денег больше, чем надо, а работу сделать более халтурно и просто.
Поэтому – на первом этапе – запасаемся теорией и информацией. Знания – сила! Читайте обо всём, начиная от электрики, сечений проводов до шпаклёвки и декоративной отделки.
Вы должны знать лучше мастеров, как это всё делается, сколько стоит и как должно выглядеть в итоге. Только в таком случае вам сделают работу качественно и за релевантные деньги.
2. Прозвон мастеров и определение примерной вилки цен по всем видам работ, которые вы хотите произвести.
Навскидку, стандарт таков (это не последовательность, а пока просто перечень):
Демонтаж перегородок и дверей
Демонтаж напольного покрытия
Демонтаж и чистка (размывка) стен
Грязные потолочные работы (чистка, выравнивание, шпатлевка)
Установка нового окна (обычно, демонтаж старого входит в стоимость)
Сантехнические работы
Электротехнические работы
Замена радиатора отопления
Выравнивание пола (стяжка)
Укладка «фартука» на рабочую стенку кухни
Установка водопроводного крана и раковины
Малярные работы на стенах (выравнивание, шпатлевка, «паутинка»)
Покраска стен (или поклейка обоев)
Оформление потолка (покраска или монтаж подвесного)
Укладка напольного покрытия и установка плинтуса
Крепление багета на потолок
Установка осветительных приборов
Вот, в общем-то и все стартовые работы, которые предполагает капитальный ремонт. У вас, может, будут другие идеи: вместо шпаклёванного потолка вы захотите из гипсокартона, фигурный или, может, натяжной.
Но, тут не суть. Вы просто должны посчитать сначала работу, а уже потом, отталкиваться от той суммы, что выйдет.
И главное, не забывайте самый важнейший момент: спрашивайте у мастеров, которые будут делать ту или иную работу, что именно надо купить для то или иного этапа. Допустим, что надо на укладку кафеля? – кафель, клей, крестики, финишная затирка.
Что надо для монтажа «откосов»? — профиль, гипсокартон, утеплитель, алюминиевые уголки. И всё в таком духе.
И так по каждому-каждому пункту, вплоть до гвоздика!
Не стесняйтесь спрашивать мастеров и сверяйте их список с тем, что пишут в интернете. Мастера могут упустить какой-то момент, они тоже люди.
Если вы не просчитаете каждую заклёпку, то вас ждёт впереди много неожиданностей и расстройств. На каждый этап работ надо закупать основной и дополнительный материал, а его-то как раз мало кто учитывает. А он недешевый!
И не досчитав в таком моменте, ваш лимит денег может закончиться быстрей, чем вы думаете и останетесь вы один на один с ведром шпаклёвки… А это страшно для новичка, поверьте.
Нет, конечно, если вы сам по себе мастер и имеете опыт, то эта рекомендация вас не касается. Мы говорим о «простых смертных», которые и близко не стояли со шпателем, раствором и дрелью.
3. Составление списка примерных расходных материалов — после того, как вы побеседуете с мастерами, вы уже будете иметь в руках большую половину списка. Но вы подумайте ещё немного и впишите туда то, что не обсуждалось с мастерами: окно, радиатор, люстру, светильники, кафель, мебель.
4. Четвертый шаг – поездка в гипермаркет стройматериалов и примерный просчёт в деньгах того, что вам может быть надо.
Внимание! Первым делом присматривайте и записывайте цену на основное (гипсокартон, шпаклёвку, проводку, трубы), а потом только переходите в раздел декора.
Почему так? А потому, что это очень и очень соблазнительный отдел магазина. И вам, ну просто непременно, захочется купить чего-то эдакого. И вы загоритесь этим, да. А потом пойдёте в раздел важных вещей, поймёте, что вам не очень-то хватает и решите немножечко сэкономить на качестве плитки или обоев…
В общем, если вы будете соблюдать именно эту последовательность, то вы избежите досады и неприятного чувства, когда чего-то хочется, но колется.
5. Далее – вы возвращаетесь домой и спите, положив заветный список под подушку. Почему так? А потому, что за ночь, вы непременно прокрутите в голове ещё триста пятьдесят три варианта и передумаете! И будете чрезвычайно довольны, что не купили вчера воон тот ламинат.
6. Теперь уже вы можете набрать мастеров, которых вы выбрали ранее, и обговорить дату, когда они приступят к работам. В этот же момент надо достать свой кошелёк и отложить сразу деньги, которые вы им должны будете отдать за работу.
Обязательно так сделайте! Если вы немного не рассчитаете, то придётся стоять хлопать глазами перед ремонтниками и канючить об отсрочке платежа. Это ужасно и несолидно. Не доводите себя до такого позора из-за элементарной безалаберности.
7. После этого можете смело отправляться в магазин и покупать то, что вам понадобится в первую очередь. А, если, строймаркет находится от вас далеко, то можете купить заранее материал на все виды работ. Тратьте спокойно, деньги на работу и мебель у вас уже отложены.
Ну а теперь, давайте же рассмотрим именно порядок ремонтных работ на кухне, чтобы вы были в курсе, каких мастеров вызывать первыми, а каких – в самом конце.
Этапы ремонта кухни
1. Демонтаж старых дверей, перегородок, кафеля, пола
Это всё – самые грязные работы. Тут у вас будет много пыли и мусора, также – много шума: отбойные молотки, перфораторы и прочее.
Самый важный момент, который вы должны не забыть на этом этапе – вывоз мусора. Его будет просто несметное количество, если вы капитально ремонтируете кухню советского вида, например.
Скорей всего вам придётся ломать стяжку на полу, так как, в старых домах, от старости, она трескается или пропитывается потёками из труб… Также большой объём мусора выходит, если снимать старый кафель со стены (ведь раньше считалось хорошим тоном умастить всю кухню плиткой).
Обращаем ваше внимание на то, что договариваться о сборе мусора в мешки – надо заранее, а также уточнить, входит ли в цену демонтажа его погрузка в машину и сколько такая машина будет стоить.
И про мелочь не забывайте – мешки. Они, вроде, стоят недорого, но когда их надо пятьдесят, то начинаешь понимать, что не так уж они доступны.
2. Подготовка стен и потолков
Тут речь о подготовительных работах, то есть, очистке поверхностей от старой краски, шпаклёвки, обоев и прочего, что может мешать добраться до бетона.
Это также грязные работы, которые надо сделать в первую очередь, чтобы потом не пачкать (и не отмывать, следовательно) не вовремя установленные новые радиаторы, окна, трубы…
3. Постройка или перенос перегородок
И это тоже не самая чистая работа, если речь идёт о кирпиче. Если вы хотите делать перегородку из гипсокартона (чего мы вам не рекомендуем, из-за чрезмерной хлипкости), то его лучше тоже ставить именно на этом этапе.
4. Установка нового окна
Ну, тут, как говорится, без комментариев. Вызывайте замерщика, через пару дней вам привезут окна и тут же демонтируют старые. Не забудьте купить монтажной пены, если мастера скажут.
Важно! Не обрывайте пока защитную плёнку с профиля рамы, так как, на окна ещё будет попадать грязь, шпаклёвка, грунт, краска и т.п.
Может, у вас сейчас в голове возник логичный вопрос: а зачем тогда ставить окна сейчас, если можно потом, когда всё чисто будет?
Нельзя потом, потому что при демонтаже старой рамы, выпадают большие куски проёма, и вам надо будет заново делать откосы.
5. Электрика
Тут вам надо сделать замену проводов и пометить все выходы, где будет техника.
Также, на этом этапе «выводятся» розетки, выключатели, выходы к осветительным приборам. Именно «выводятся», а вот сами крышки вы на них оденете уже потом, когда стены будут отделаны полностью.
Народная прорабская мудрость гласит — много розеток не бывает.
Крайне важно, чтобы у вас уже было четкое понимание, где будет стоять холодильник, будет ли телевизор на кухне и какая техника будет встроенной.
6. Вода и трубы
Теперь очередь сантехника. Он сделает вам новую разводку труб, поставит вентили, краны, заглушки и всё-всё, что вам понадобиться на новой кухне.
Не забывайте сделать «выходы» к бытовой технике: машинке стиральной и посудомоечной.
7. Где будет радиатор?
Часто, в домах старой постройки, радиатор стоит очень неудобно и не к месту. Вы можете его перенести, «дорастив» трубы и поставить заглушки.
Сам радиатор вы повесите тогда, когда всё будет чисто, потому что именно сейчас нет никакой нужды его устанавливать, чтобы потом с трудом отмывать от строительной пыли и капель стройматериала.
8. Укладка кафеля на «фартук»
Учтите, что на этом этапе делаем только фартук (не пол, даже, если он тоже кафельный) и только из плитки.
Если фартук у вас из других материалов, допустим, пластика или стекла, то его надо ставить уже после того, как будут выполнены чистовые работы.
Кафель можно отмыть всегда, но это одно. Его ставят до чистовой шпаклёвки затем, чтобы с помощью раствора сформировать красивые и аккуратные бока, которые переходят на стену.
9. Работы по гипсокартону
Сюда входят откосы, в первую очередь и остальное, где у вас предполагается использование этого материала.
Например: подвесные потолки, фигурные полки из гипсокартона, короба для электричества по периметру потолка, короба-карнизы и прочее.
Не исключено, что часть этих работ (перегородки из ГКЛ, фальш-стены) могут быть сделаны и на более ранних этапах.
10.
Расшивка углов и щелей
Это важный этап, и вы должны проследить за мастерами. Расшивка углов и щелей означает, что мастер должен полностью расчистить те места, где раствор в углах или швах уже осыпается.
Если углы хорошо не зачистить, то у шпаклёвщика не выйдет сделать идеально ровный угол комнаты. Последствия такой недоработки потом «аукнутся» при поклейке обоев и установке мебели.
11. Стартовое выравнивание потолка, стен и откосов
Если у вас потолок не очень ровный, то прежде, чем шпаклевать его начисто, его надо выровнять. Как правило, если перекос небольшой, то «вытягивают» его шпаклёвочной массой, с применением армосетки.
Перед тем, как приступать к шпаклёвке, необходимо прогрунтовать стену. Лучше не экономить и пройтись пару раз, будет чище, а значит, адгезия материала будет лучше.
Важно: сохнет стартовый слой шпаклевки не так уже и быстро. Иногда может понадобиться три-четыре дня (в зависимости от слоя).
Очень важно следить за тем, чтобы мастера использовали в местах, где надо делать большой слой шпаклёвки — армирующую сетку («паутинку»), иначе, у вас пойдут трещины по потолку и стенам ровно в тот момент, когда они закончат работу, попрощаются с вами и хлопнут дверью. Это утрированно, конечно, но суть вы поняли.
12. Наклейка потолочного багета (если он будет)
Именно сейчас надо клеить багеты на шпаклевку. Не забывайте этого, потому как, плинтус, наклеенный потом, на клей «Дракон» — смотрится просто ужасно.
13. Финишное покрытие шпаклёвкой
Тут вы можете использовать простую шпаклёвку, а можете, так называемую силиконовую. Очень хорошая вещь, кстати. Она хоть и стоит гораздо дороже, зато поверхность выходит белая и гладкая, как яичко.
От обычной финишной такого эффекта не будет.
14. Заливка стяжки
Ну и наконец, мы подошли к завершающему этапу черновых работ – полу. Заливайте стяжку и пока отдыхайте, пока пол окончательно не высохнет. Процесс это долгий, но спешить никак нельзя.
Почему пол делается в конце? А потому, что рабочие при шпаклёвке постоянно таскают железные лестницы, козлы, а это всё может повредить свежую стяжку и оставить на ней вмятины.
15. Оформление потолка
Тут может быть или покраска, или оклейка обоями. Если у вас натяжной потолок, то его тоже надо ставить именно сейчас, так как следующим шагом будет покраска стен.
Ведь крашенные стены пачкать совсем не хочется, а мастера по натяжным потолкам могут это нечаянно сделать.
16. Установка кухонной двери
Именно в этот момент ставят двери, так как от краски, которой вы будете красить стены, их уберечь несложно, а вот от той, что капает с потолка – ну никак вообще.
Поэтому, самым лучшим решением будет ставить дверь сразу после покраски потолка.
Важная деталь: не ставьте наличники. Когда полностью покрасите стены, тогда окончательно соберёте дверь.
17. Покраска стен
Очень многих интересует: что первое, отделка стен или укладка пола?
Наш ответ – стены, если у вас покраска, так как, работа это грязная и капли зальют пол.
Если же обои, то надо сначала делать пол, чтобы было где расстелить полотно, для промазки его клеем.
18. Вешаете радиатор
Трубы у вас уже подготовлены, и никакой сварки не надо. Просто вешаете радиатор, это чистая работа (если речь о современных, конечно).
Если, вдруг, вы ставите чугунные, то их надо устанавливать до шпаклёвки стен, так как будет применяться сварка и не факт, что рабочие сберегут стену.
19. Теперь очередь пола
И тут тоже не имеет значение, какой вид покрытия вы используете. Если ламинат, не забывайте о подложке, потому как стук ламината – штука очень противная. По остальным материалам ориентируйтесь на советы мастеров и производителя.
Если пол у вас кафельный, то процесс высыхания может занять пару дней. И только после этого можно переходить к следующему этапу.
Далее нужно установить плинтуса. Это касается деревянных полов, линолеума и ламината. На кафельные полы плинтуса отдельного не надо, он формируется мастером, в процессе укладки плитки.
20. Установка осветительных приборов
В общем, занимаемся окончательным подведением света всех видов, а заодно и карниза, так как, обычно для крепления современных люстр нужна дрель. А коль уж она в руках у мастера, почему бы не убить двух зайцев?
Также, можете установить технику, чтобы вы могли уже делать замеры и заказывать кухонную мебель.
21. Установка кухонной мебели, раковины и столешницы
Все эти вещи делаются одновременно, практически. Всё равно кухню будете ставить не вы, а мастера, поэтому, вам и не надо знать, в какой последовательности что-то делается на этом, завершающем этапе.
Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем присутствовать при монтаже всего этого, дабы проконтролировать, чтобы установщики всё сделали правильно. Особенно это касается качества установки каркаса гарнитура и его фасадов. Всё должно быть идеально равно.
22. Бытовая техника
Также сейчас подключается бытовая техника (до этого она была просто установлена на место, как вы помните). Сложности могут возникнуть только при установке встроенного холодильника. Там нужно будет повозиться, чтобы поставить его в нишу и навесить фасады. Остальные же приборы вы можете подключить своими руками, трудностей тут нет.
23. Делаем генеральную уборку
Большую часть мусора уберут рабочие, но, поверьте, вам после них еще будет много работы. На кухне должна быть идеальная чистота, поэтому на это дело у вас уйдет не меньше целого дня.
Но вас должно радовать, что ремонт уже закончен и осталось совсем чуть-чуть.
24. Обставляем кухню
Теперь можно заносить обеденный стол и стулья, диванчик, если он будет. Распаковывайте коробки с посудой и кухонной утварью и наполняйте новенький гарнитур.
На окна вешаете занавески, ставите комнатные растения, вешаете картины или другой декор. Ну и не забудьте наполнить холодильник 🙂
Вот и всё! Ваша кухня готова и можете звать гостей! Мы вам рассказали максимально точный план действий с нуля и подробней расписать просто нельзя. Очень надеемся, что информация окажется вам полезной.
как дешево отремонтировать в квартире своими руками, основные этапы пошагово, последовательность поэтапно
Как сделать ремонт на кухне? С чего начать? Этот вопрос задают многие хозяева, решившиеся на такой серьёзный шаг.
Без чёткого плана ремонтные работы даже в крохотной кухне превратятся в катастрофу. Грамотно организуйте процесс – и через время вы будете восхищённо осматривать уютное, красивое помещение, отремонтированное своими руками.
Последовательность работ: с чего должен начинаться ремонт кухни в квартире
Часто хозяева нарушают первое правило ремонта – не приступать к работе без готового дизайн-проекта. Привычка делать всё «на глазок» может сыграть с горе-ремонтниками злую шутку.
То материалов не хватает, то планировка не подходит для конкретного помещения, то сочетание обоев в интерьере не вписывается в общую концепцию.. Последствия халатности могут быть очень серьёзными.
Последовательность работ не меняется в зависимости от размеров кухни или выбранных вами материалов. Отделочные работы всегда продвигаются сверху вниз:
Потолок.
Стены.
Пол.
Нарушать порядок действий не стоит, и покраска потолка не может быть завершающим этапом. Последствия: новое напольное покрытие будет забрызгано пятнами краски или загрязнено остатками прилипшей штукатурки со стен. Плёнка или газеты, уложенные на пол – самообман, ситуацию эти защитные покрытия не спасают.
Строительно-отделочные работы выполняют в следующем порядке:
Освобождение помещения от мебели, текстиля, аксессуаров. Кухня в доме должна быть пустой.
Демонтаж старого покрытия на стенах, потолке. Последним снимают испорченное напольное покрытие.
Сбор и удаление всего строительного мусора.
Разводка новой электропроводки, установка на подготовленные места розеток и выключателей.
Вывод проводов для обустройства освещения.
Установка новых сантехнических приборов.
Ремонт потолка.
Выравнивание и декорирование стен.
Укладка напольного покрытия.
Электропроводка, розетки
Пригласите грамотного электрика. Работы с электричеством доверьте профессионалу. При необходимости мастер заменит изношенные провода на новые, выполненные из более качественного материала.
Определите, где будет размещена бытовая техника. Продумайте нужное количество розеток заранее. Добавлять новые электрические точки по окончании ремонтных работ проблематично. Про мойки из камня можно прочитать в данном материале.
В большинстве квартир и домов на кухне имеется стандартный набор бытовой техники и электроприборов. Основные позиции освещения рабочей зоны:
холодильник;
микроволновка;
вытяжка;
электрическая плита;
общее освещение;
телевизор.
Канализация
При установке нового оборудования, реконструкции системы водоснабжения и водоотведения соблюдайте порядок действий:
Начертите план разводки канализации. Отметьте расположение труб, их уклоны и протяжённость участков.
Продумайте, где на кухне будет находиться мойка, стиральная и посудомоечная машина.
Проверьте состояние старой канализационной системы.
Просчитайте необходимый метраж новых труб, количество соединительных элементов. Составьте перечень, закупите всё по списку.
Разложите систему на полу, смонтируйте нужные части.
Проведите демонтаж старых труб и соединительных элементов.
Смонтируйте новые трубопроводы, загерметизируйте стыки.
Подключите раковину.
Проверьте стыки на протечку после застывания герметика.
Ремонт стен
После установки современного натяжного потолка или покраски старого можно приступать к приведению стен «в божеский вид». Вспомните, какой стиль будет в вашей кухне. Исходя из направления, выберите подходящие материалы для отделки стен кухни. Для стен в кухне подойдут:
флизелиновые и виниловые обои;
покрытие из бамбука;
стеклообои;
камень;
художественная штукатурка;
водостойкие типы краски;
кафельная плитка;
стеновые панели.
Подготовьте стены:
Удалите старое покрытие, заделайте ямки и трещины, прогрунтуйте.
Подождите, пока всё высохнет.
Выровняйте стены, снова покройте их слоем грунта.
После высыхания зашпаклюйте поверхность финишной шпаклёвкой с мелким зерном. Высушите стены.
Зашкурьте поверхность наждачной бумагой, снова нанесите слой грунтовки.
После высыхания поверхности можно декорировать стены на кухне выбранным материалом.
Про натяжной потолок на кухне можно прочитать в данной статье.
Пол
Обустройство нового пола схоже с порядком при других видах работ:
покупка нового напольного покрытия;
подготовка основания;
монтаж нового пола.
Есть одно но. Сразу настелить линолеум или уложить кафельную плитку не получится.
Ровный пол – мечта многих хозяев. Во время ремонта часто обнаруживается: поверхность настолько перекошена, что её необходимо выравнивать.
Особенности:
Отклонения до 20 мм. Подходит выравнивающая смесь. Отличный состав, но достаточно дорогой. При больших перекосах этот вариант будет накладным.
Отклонения свыше 20 мм. Обустройство цементной стяжки или фальшполов. Этот вариант обойдётся дешевле. Пол будет ровным. Лазерный уровень для контроля отклонений намного облегчит задачу.
Покройте стяжку специальной смесью, связывающей воду. Цементная стяжка высохнет быстрее. Не забудьте провести расчет теплого электрического пола, если кухню вы будете обогревать именно этим способом
Обустройство декоративного покрытия вы сможете провести не через месяц, а дней через пять.
Как сделать ремонт своими руками
Сделать помещение уютным и комфортным по силам любому домашнему мастеру. Придерживайтесь правил:
представьте кухню вашей мечты;
нарисуйте план или создайте 3D проект у специалистов студии дизайна;
составьте смету;
рассчитайте количество материалов;
закупите всё необходимое;
следуйте намеченному плану;
учитывайте советы профессионалов.
Распространённые ошибки
Многие хозяева наступают на одни и те же грабли. Не повторяйте их ошибок. К сожалению, список оплошностей и недоразумений достаточно обширен:
Отсутствие чёткого плана действий и представления о конечном виде кухни.
Недостаточное количество розеток.
Отсутствие в проекте места для вытяжки и газовой колонки.
Неправильный расчёт количества материалов.
Размещение вентилей в труднодоступных местах. Некоторые хозяева даже замуровывают вентили в стену.
Неправильный порядок действий – потолок красят после отделки стен и т д.
Укладка поверх старой напольной плитки новой для экономии времени.
Лень и невнимательное отношение к работе, желание поскорее всё окончить.
Недостаточное укрытие поверхностей для защиты от пыли и строительного мусора.
Выбор неправильной планировки для кухни определённого размера – двухрядное расположение мебели и техники в узком помещении, полуостровная планировка в маленькой кухне и т. д.
Укладка ламината на кухне – в помещении с повышенной влажностью. Это напольное покрытие оставьте для гостиной и спальни.
Использование бумажных обоев. Жир, копоть, грязь, брызги воды неизбежно оседают на различных поверхностях. Этот материал для кухни не подходит.
Покупка бытовой техники после обустройства кухни. Правильнее приобрести все бытовые приборы и под них подгонять мебель и розетки.
Недостаточная мощность вытяжки. Слабая вытяжная система – деньги, выброшенные на ветер. Жир и пары будут оседать на дорогих обоях и новой мебели.
Картинка из жизни. Покупка стеклянного стола не всегда приносит радость. Модная, красивая деталь интерьера начинает раздражать домашних, просыпающихся каждое утро от стука чашки о столешницу. Мелочь? Не совсем.
Идеи
О различных стилях написано немало полезной информации. Каждая хозяйка выберет подходящий дизайн кухни исходя из своих предпочтений.
Учтите:
площадь и конфигурацию помещения;
сколько времени вы сможете тратить на уборку кухни;
какое количество человек собирается за столом;
как часто вы готовите. Возможно, вы лишь забегаете на кухню перекусить, пока живёте одна.
Не бойтесь смелых идей, фантазируйте, но придерживайтесь чувства стиля. Обустройте не только оригинальное, но и комфортное пространство.
Используйте игру оттенков и контрастные сочетания. Эти тренды – одних из самых модных веяний.
Интересно смотрится геометрический стиль. Уверенные в себе люди могут оформить кухню в стиле хай-тек, техно или лофт.
В панельном доме
Подобные жилые здания с тонкими стенами, плохой звукоизоляцией, крохотными кухнями и санузлами до сих пор существуют не только в России, но и в соседних странах. Можно ли улучшить эксплуатационные характеристики помещений?
Особенности ремонта:
утеплите стены дома с наружной стороны;
промажьте швы специальной мастикой или пеной для этого типа работ;
замените старые окна на пластиковые со стеклопакетами;
по возможности выполните перепланировку, соединив кухню и гостиную. Потребуется разрешение от специальных органов.
В хрущёвке. Варианты
Работать в крошечной кухне неудобно, мастерам негде развернуться. Стены крошатся, а трубы настолько ржавые, что к ним страшно прикоснуться.
Знакомая картина? Не переживайте! Если есть небольшой опыт, желание и хороший помощник, можно сделать ремонт своими руками. Основные этапы:
Вынос мебели бытовой техники.
Демонтаж старой сантехники.
Тщательное удаление всех отделочных материалов.
Снятие старого окна.
Далее действуйте по плану, описанному в одном из предыдущих пунктов. Установку мебели и бытовых приборов проводите после полного высыхания всех поверхностей.
Планировка кухни в хрущёвке может быть:
Однорядной.
Угловой.
Буквой Г.
П-образной.
Советы и секреты для правильной организации пространства:
Не загромождайте помещение.
Выбирайте функциональную мебель, которую можно сложить и освободить немного места.
Встраиваемая бытовая техника – находка для владельцев небольших помещений.
Используйте навесные шкафы, полочки с точечным освещением.
Соедините одной столешницей варочную панель, мойку и рабочую поверхность.
Избегайте тёмных тонов и насыщенных красок на большой площади.
Натяжной потолок – идеальный вариант для кухни в хрущёвке.
Дизайн малогабаритной (маленькой) кухни
Больше света, приятных красок и лёгкости! Этот девиз должны запомнить владельцы крохотных помещений.
Как «раздвинуть» стены и обеспечить комфорт на пяти-шести квадратных метрах? Основные правила:
Никаких излишеств. Чёткие линии, отсутствие ненужных деталей: коробок, ящиков, подставок и т. д.
Светлые глянцевые фасады большой площади.
Обилие света. Разместите точечное освещение по периметру потолка, повесьте над столом и рабочей зоной оригинальные светильники.
Нежные пастельные тона зрительно увеличивают пространство. Аксессуары могут быть ярче.
Зеркальные поверхности создают оптическую иллюзию и «расширяют» стены.
Избегайте тяжёлых занавесок и штор. Полупрозрачный материал, римские шторы или ролеты – то, что нужно.
Подумайте о перепланировке, просмотрите фото кухонь совмещенных с балконом.
Купите мебель со светлыми глянцевыми фасадами.
Подберите встроенную бытовую технику.
Отличный вариант экономии пространства – раскладные столы и стулья.
Видео-инструкция что и как делать
Узнать тонкости ремонтных работ и правила отделки кухни своими руками поможет подробное видео из коллекции роликов о ремонте кухни. Прислушайтесь к советам профессионалов. Про дизайн кухни гостиной можно узнать перейдя по данной ссылке.
Кухни после ремонта
Ремонт закончен, подумайте о новой технике – выберите вытяжку на кухню.
Настало время обустроить обеденный уголок, полезные советы на https://ilkitchen.ru/mebel/ugolki/dlya-malenkoj-kuxni.html
Если фантазия дремлет, поищите идеи интерьера в интернете. Наверняка среди множества вариантов, представленных на сайте, вы найдёте «свою кухню».
Теперь вы знаете, с чего начать ремонт кухни. Своими руками можно выполнить многие виды работ.
Ремонт – не самое приятное занятие. Но, работа, выполненная с душой, обязательно подарит радость. Наградой за ваш труд станет красивая кухня, в которой приятно находиться. Про материал для отделки стен можно узнать в тут.
Как сделать ремонт на кухне: последовательность работ
Содержание: Как сделать ремонт на кухне: планируем помещение и выбираем материалы Ремонт на кухне: последовательность работ
Кухня – это одно из тех помещений, в котором современный человек проводит достаточно много времени. На кухне мы готовим, трапезничаем, встречаем друзей и знакомых. В общем, современная кухня – это многофункциональное помещение, поэтому к ее ремонту нужен особый подход. Именно о том, как сделать ремонт на кухне, мы и поговорим в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org разберемся с последовательностью ремонта в кухне и с применяемыми на разных этапах работ материалами.
Инструкция по ремонту кухни
Как сделать ремонт на кухне: планируем помещение и выбираем материалы
Самый верный вопрос, который может задать себе человек, поставивший цель поменять интерьер в самом посещаемом помещении квартиры, это с чего начать ремонт кухни. Ответ на этот вопрос будет прост – с планирования. Для начала желаемую обстановку нужно нарисовать в уме – только тогда можно будет двигаться дальше и приступать к непосредственным действиям.
Идей для интерьера кухни достаточно много – можно просто подсмотреть готовое решение в интернете, а можно придумать его самостоятельно. Последний вариант не только более приятный, но и полезный – как говорится, разминка мозгов никогда не повредит, особенно если речь идет о непривычной умственной деятельности.
Как сделать ремонт на кухне
Существуют два важных момента, без которых просто не обойтись на стадии проектирования – это зонирование помещения и подбор необходимых отделочных материалов. Именно этой работой вам придется заняться. Начнем, пожалуй, с зонирования. Современная кухня состоит минимум из двух частей – обеденной зоны и рабочей. Разделить их можно только одним способом – используя для облицовки поверхностей разные материалы. Как правило, рабочая зона отделывается кафельной плиткой, а обеденная, чтобы добавить уют в помещение, качественными моющимися обоями.
Такой подход к делу можно назвать классикой. Но кроме нее существуют и нестандартные подходы, которые в некоторых ситуациях могут предусматривать даже перепланировку. К примеру, можно увеличить кухонное пространство за счет балкона или создать квартиру-студию, в которой кухня объединена с гостиной. В принципе, это уже далеко не новые решения, которые воплощаются в жизнь в процессе ремонта на кухне в панельном доме.
С чего начать ремонт кухни
Но вернемся к нашим зонам и разберемся с альтернативными вариантами их отделки. Сразу хочу сказать, что отделить одну зону от другой можно не только с помощью материала, но и при содействии потолка, соорудив над головой двух- или трехуровневую конструкцию из гипсокартона. Она станет отличным дополнением зонирования с помощью отделки. В качестве альтернативных материалов можно использовать практически все что угодно. Единственное условие – это легкость в уборке выбранного материала. Естественно, не следует применять материал, который впитывает жир. Отличным решением для рабочей зоны будет стеклянный фартук, называемый скинали, мозаика или, в крайнем случае, пластиковые панели. Для зоны обеда лучшим вариантом станут обои, но можно остановить свой выбор и на декоративных штукатурках или фотообоях, которые дополнят и украсят обеденную зону, и на бамбуковых обоях, и даже на гибком камне.
Общий принцип, думаю, понятен – единственное, на что нужно обратить особое внимание, так это на сочетание цветовой гаммы различных материалов. Знаете золотое правило дизайнера? Не стоит сочетать в одном помещении более трех разных цветов (оттенки не в счет).
Особенности ремонта малогабаритной кухни
Ремонт на кухне: последовательность работ
С материалами и планированием разобрались, теперь пора изучить последовательность работ. Изложим ее списком.
Демонтаж. Чтобы построить что-то новое, для начала придется сломать старое. Этот этап работ полностью зависит от типа ремонта, который вы собираетесь делать. Если вам предстоит косметический ремонт малогабаритной кухни, то этот этап никаких проблем не вызовет – нужно будет снять обои, декоративное напольное покрытие, может быть удалить со стен кафельную плитку. Если же речь идет о капитальном ремонте, да еще и с перепланировкой, то придется устраивать полный погром. Кухню нужно будет раздеть полностью – стены до основания, полы и потолки до плит перекрытия. В принципе, если вы не планируете монтировать подогрев пола, то стяжку можно оставить прежнюю.
Замена коммуникаций. Не думаете же вы, что создавая новенький дорогой интерьер, можно будет оставить старую электрическую проводку и водопроводные трубы? Последствия такого отношения к делу могут вылиться в немалую копейку. Думаю, вы понимаете, что речь идет о возможном пожаре и потопе.
Замена коммуникаций при ремонте кухни фото
Выравнивание поверхностей. На этом этапе работ производится монтаж или ремонт пола на кухне, выравнивание стен штукатуркой или гипсокартоном. Также, если в ваши планы входит устройство многоуровневых потолков, то о них нужно позаботиться именно на этом этапе работ. Все выполняется именно в такой последовательности, как описано выше – единственное, что не только можно, но и нужно поменять местами, так это пол со стенами.
Шпаклевка стен. Эта работа одним махом завершает черновой этап ремонта. Сначала шпаклюется потолок, а потом стены – ремонт полов на кухне в этот этап пока не попадает.
На каком этапе ремонта кухни шпаклюют стены
Чистовая отделка помещения. О ней поговорим подробнее, так как один неверный ход может свести на нет все ваши старания. Излагаем по порядку.
Облицовываем кафелем стены и пол. Если планируется укладка линолеума или ламината, то работы с полом нужно выполнять после покраски потолка.
Накрываем кафель на полу целлофаном, клеим багеты и красим потолок. Покраска потолка осуществляется минимум в два слоя. Краску для кухни лучше использовать моющуюся. Если ремонт потолков на кухне будет выполняться натяжной пленкой, то ее установку нужно выполнять в самую последнюю очередь.
Укладка декоративного напольного покрытия. Если речь не идет о кафельной плитке, то для ламината, линолеума и прочих материалов настало самое время.
Далее ремонт кухни предусматривает оклейку стен обоями. Их смело можно расстилать на новеньком напольном покрытии, намазывать при необходимости клеем и приклеивать на стену.
Завершающим этапом работ по ремонту кухни является установка плинтуса, розеток, выключателей, светильников и мебели.
Установка мебели на завершающем этапе ремонта кухни фото
Вот так выглядит последовательность ремонта на кухне. Следует понимать, что этапы работ целиком и полностью зависят от применяемых при ремонте материалов.
Теперь вы знаете, как сделать ремонт на кухне и сможете спланировать его от начала и до конца без посторонней помощи. Скажу больше, вооружившись этими знаниями, вы сможете не только проконтролировать работу нанятых вами специалистов, но и при необходимости провести некоторые этапы работ самостоятельно.
Автор статьи Александр Куликов
секреты, рекомендации, идеи / Блог / myremontnow.ru
Из этой статьи вы узнаете:
Как правильно составить дизайн-проект кухни
Какие этапы ремонта кухни нужно знать и в чём их особенности
С чего начинать капитальный ремонт кухни
Какие нюансы нужно учитывать, начиная ремонт кухни в хрущевке
Как избежать ошибок во время ремонта на кухне
Что вы представляете, когда слышите словосочетание «уютная кухня»? Наверняка первое, о чем вы подумаете, будет дымящаяся кружка кофе и аромат горячего свежеиспеченного пирога. Комфортабельная кухонная зона — место, где собирается вся ваша семья. Именно поэтому так важно, чтобы эта часть квартиры была по-настоящему удобной, с красивым и современным интерьером. Если вы задаетесь вопросом, с чего начать ремонт на кухне в Москве, то вам стоит изучить эту статью. Вы сможете выполнить отделку быстро, качественно и без ошибок.
Ремонт кухни с самого начала
Для того чтобы представить будущий вид кухни, который она приобретет после ремонта, необходимо создать объемный чертеж, отражающий расстановку мебели и кухонной техники. На каждом изображенном предмете укажите его точные размеры.
Прежде всего производим замеры кухонной мебели, плиты, раковины (отметив месторасположение трубопровода, вентиляции, батареи, подоконника и розеток). Затем измеряем холодильник, микроволновую печь, посудомойку, телевизор и иную бытовую технику.
Кухонную технику (например, микроволновку или холодильник) замеряем в положении с открытыми дверцами.
Следующий шаг — определиться, где будут расположены измеренные предметы. Так, если вы собираетесь купить другой кухонный гарнитур, чертеж должен отражать то, как новая вещь будет располагаться относительно плиты, мойки или иной встраиваемой техники. Указываем размеры кухонного фартука, число и размер ящиков, также отмечаем, как расположены на них ручки. На чертеже следует изобразить и планируемую подсветку, открытые ниши, карнизы, стеклянные дверцы.
Не забывайте о разметке мест для монтажа розеток, чтобы подключение кухонной техники было максимально удобным.
Рекомендуемые статьи по данной теме:
Ремонт кухни своими руками: с чего начинать и какие этапы учитывать
Этап 1. Итак, с чего начать ремонт на кухне? Ранее мы уже отмечали, что отделка кухни должна начинаться с разработки дизайн-проекта. Можно выполнить его своими силами или же обратиться за помощью к дизайнеру. Дело в том, что функциональность кухонной зоны подчиняется специфическим законам. Поэтому, если вы самостоятельно разрабатываете дизайн-проект, то должны хорошо разбираться в тонкостях разделения кухонного помещения на эти самые зоны. В противном случае вам придется изучать нюансы непосредственно во время составления дизайн-проекта, что может негативно отразиться на его качестве.
Этап 2.Подсчет материалов, которые потребуются для ремонта.
Стены. Отделку стен можно выполнить из керамической плитки. Также для кухни подходят виниловые или же пробковые обои. Оклеивать стены необходимо с применением клея со специальным составом, чтобы не допустить появление плесени. Хотите нанести на стены краску? Тогда предварительно обработайте поверхность пропиткой, она предотвратит образование на стенах грибка. В эксплуатации на кухне отлично показала себя водоэмульсионная краска, которую для большей прочности стоит наносить в два слоя.
Пол. Чистовое напольное покрытие, изготовленное из пробки, обладает высокими звукоизоляционными характеристиками и износоустойчивостью. Можно также использовать керамическую плитку. Шикарно смотрится паркет, но процесс чистки покрытия не вызовет у вас восторга.
Рабочая поверхность. Обычно она изготавливается из слоистого пластика. Если ваш бюджет не ограничен, выбирайте рабочую поверхность из искусственного камня или неглазурованной плитки. Такие материалы, как натуральный мрамор, гранит, сланец или дерево, визуально выглядят отменно, но уход за такой рабочей поверхностью — нелегкая задача. Повышенное внимание стоит уделить выбору материала для поверхности у раковины, ведь на нее будет постоянно попадать вода. Рекомендуется подбирать раковину с ушками из стали, чтобы процесс мытья посуды был удобнее.
Этап 3. Начинаем отделку кухни.
Поверхность потолка.
Отделку потолка можно провести с помощью гипсокартона, потолочных панелей, плит или же выбрать натяжной вариант. Экономичный и быстрый способ — нанести на поверхность потолка водоотталкивающую краску на водной основе.
Кухонные стены должны быть влагоустойчивыми, особенно рабочая поверхность. Фартук может быть изготовлен из кафельной плитки, пластиковых или стеклянных панелей.
Материал для пола должен быть устойчив к попаданию влаги. В качестве напольного покрытия широко используется линолеум, плитка или пробка.
Старайтесь придерживаться плана отделочных работ. В противном случае, если вы решите красить потолок в последнюю очередь, последствия будут печальными. Только что уложенное напольное покрытие покроется брызгами потолочной краски.
Итак, вы решили сделать ремонт кухни. С чего начать? Последовательность работ может быть такой:
Убираем из комнаты лишнюю мебель, ковры, предметы интерьера. Подготовка пространства к ремонту начинается с его освобождения.
Удаляем старую краску или обои со стен и потолка. Только после этого можно приступить к демонтажу напольного покрытия.
Собираем и выносим собравшийся строительный мусор и отходы.
Если это необходимо, проводим монтаж новой электропроводки. Выводим там, где это необходимо, розетки и выключатели.
Производим монтаж проводов для осветительных приборов.
Завершающий этап — укладываем линолеум, ламинат или напольную плитку.
Читайте также: Идеи дизайна для маленькой кухни: визуально увеличиваем пространство
Капитальный ремонт кухни: с чего начать и что нужно знать
Предположим, что вы решились на капитальный ремонт и реконструкцию помещения. Обычно под этими терминами понимают демонтаж и перенос перегородок, увеличение пространства через использование балкона или лоджии и прочее. С чего начать ремонт на кухне своими руками в таком случае? Прежде всего, подготовьте план отделочных работ. В дополнение к нему разрабатывается проект перепланировки, которую затем необходимо узаконить.
Прежде чем определиться, с чего начать ремонт кухни, проанализируйте масштаб предстоящих работ. Определите, в каком состоянии находятся система коммуникаций, несущие части помещения, сантехника, оконные и дверные проемы. Если есть подозрения, что водопровод, система канализации или электропроводка неисправны, следует обратиться за помощью к профессионалам. Они смогут оценить объем предстоящего ремонта. Отмечайте в плане перечень необходимых действий по отделке и замене частей систем водоснабжения и отопления. Затем познакомьтесь с представленными на рынке предложениями от нескольких компаний. Используйте новейшие технологии и разработки, чтобы сделать ремонт кухни в сжатые сроки.
Важно еще до того, как вы приступите к ремонту кухни, понимать, с чего начать поэтапно демонтажные работы:
Во-первых, удалите все плинтусы и наличники.
Во-вторых, уберите навесные полки и встроенные стеллажи.
В-третьих, демонтируйте отделку потолка, в качестве которой может выступать побелка или покраска.
В-четвертых, демонтируйте старые дверные коробки и оконные блоки. Вместо них установите новые стеклопакеты и дверные конструкции.
В-пятых, удалите отделку с поверхности стен: обдерите старые обои, краску или побелку. Если стена была облицована кафельной плиткой, производится ее демонтаж вместе с цементной основой.
В-шестых, удалите старое напольное покрытие вместе с подложкой.
По завершении демонтажных работ следует убрать из кухни строительные отходы. После этого важно сделать сухую и влажную уборку помещения. Это позволит вам устранить частички пыли и грязи, которые могут помешать выполнению качественного ремонта.
Прежде чем вы приступить к черновой отделке, стоит провести монтаж требуемых инженерных коммуникаций:
Электропроводка. Как уже говорилось ранее, распределите местонахождение кухонной техники заранее, чтобы понимать, куда выводить электроточки. Неплохо будет провести усиленные кабеля (с выводом на щиток) для мощной техники: например, для духовки или микроволновой печи. Продумайте, каким будет освещение кухни: центральная люстра или же множество точечных светильников.
Система вентиляции. Если потребуется, обратитесь за помощью к печнику, который исследует исправность тяги в вентиляционной шахте. Если обнаружится какой-либо мусор или жировой налет, устраните загрязнения.
Отопительная система. Пригласите профессионалов, которые имеют разрешение на выполнение таких работ, как замена радиатора и подводов к нему.
Система водопровода. При необходимости замените канализацию, трубопровод.
Система газопровода. Установка газового счетчика, замена шланга подачи газа к плите и прочие работы должны выполняться строго сотрудниками газовой службы.
Читайте также: Дизайн кухни в стиле прованс: секреты создания французского стиля
С чего начать ремонт кухни в хрущевке
Обладатели жилья в хрущевках не понаслышке знают, насколько такие квартиры миниатюрные. Обычно размеры кухонь в них — всего 5-7 квадратных метров. Очевидно, что владельцы таких квартир стремятся только к одному: максимально эффективно использовать имеющуюся площадь. С чего начать ремонт на кухне в хрущевке? С выбора цветового решения для отделки, а также мебели. Это позволит вам создать комфортную обстановку, выглядящую при этом эффектно.
Подбираем цветовую палитру, а также материалы для отделки
Чтобы визуально расширить небольшую кухню, наделив пространство «воздушностью», выбирайте светлые оттенки. Отделка кухонных стен может быть выполнена с использованием следующих материалов:
Обои. Такой вид отделки является наиболее бюджетным. На рынке представлен широкий ассортимент обоев, можно подобрать моющиеся.
Декоративная штукатурка. Более дорогостоящий вариант, однако и более долговечный. Кроме того, декоративную штукатурку можно мыть.
Пластиковые стеновые панели. Главный плюс такой отделки (помимо скорости исполнения) заключается в том, что вам не потребуется выравнивать стены. Пластиковые панели позволяют получить в итоге идеально ровную поверхность стен.
Покраска стен. Используйте водоэмульсионную краску на акриловой или силиконовой основе. Такое покрытие можно мыть. Нанесение краски возможно даже на неподготовленную поверхность — красящий состав заполняет микротрещины на поверхности стен.
Для отделки потолка также стоит использовать светлые цвета. Натяжной полуглянцевый или глянцевый потолок будет отражать свет, таким образом, границы между потолочным пространством и стенами будет размыты. Если вы хотите сделать кухню более объемной, то выбирайте потолок из гипсокартона с подсветкой.
Практически каждая кухня в хрущевке максимально заставлена мебелью, так как площадь помещения ограничена. Поэтому рекомендуется использовать для отделки пола белые тона, чтобы визуально разгрузить пространство.
Подбор мебели
Расположение кухонного гарнитура в хрущевках стандартное: его ставят либо линейно вдоль одной стены, либо вдоль двух прилегающих стен (угловой вариант). Визуально облегчить мебель можно, выбирая светлые оттенки фасадов, которые могут быть также двухцветными.
Далее на фото — пример кухонного гарнитура со стеклянными дверцами, который органично смотрится в маленькой комнате. Неважно, какой вариант вы выберете: с металлическим обрамлением или без него — в итоге вы получите визуальный эффект легкости. Стекло устанавливается только в верхние дверцы, однако и этого будет достаточно.
Повысить эргономику рабочего пространства на кухне в хрущевке — задача не из простых и под силу только настоящему профессионалу-дизайнеру. На одной или двух маленьких стенках должны помещаться плита, мойка, холодильник. Понятно, что рабочая поверхность получается в итоге слишком маленькой. Поэтому очень часто используются разноуровневые столешницы.
Еще один выход — приобрести выдвижные столешницы. Если они не нужны, вы просто задвигаете их под основную рабочую зону. Когда вам понадобится больше рабочего пространства —выдвигаете их обратно.
Читайте также: Виды ремонта квартир: от «эконом» до дизайнерского
Секреты, как избежать ошибок во время ремонта на кухне
К любым ремонтным работам следует подходить с полной ответственностью. Проявите терпение, чтобы конечный результат вас порадовал.
Подытоживая нашу статью, приведем перечень, с чего начать ремонт кухни, чтобы свести к минимуму вероятность появления ошибок:
Начинать ремонтные работы можно только после того, как был разработан план с четкой последовательностью действий.
Применять материалы для ремонта и отделки только с соблюдением инструкции, которую можно найти на упаковке.
Отделку следует выполнять из материалов с высокими эксплуатационными характеристиками. Хорошие материалы должны быть устойчивы к агрессивному или химическому воздействию, быть влагоустойчивыми, не реагировать на физическое и механическое воздействие.
Работать, не нарушая строительную технологию.
Покупать отделочные и строительные материалы стоит только в специализированных магазинах.
Монтируя электропроводку, нужно знать количество электрических точек, так как любые допущенные ошибки будет практически невозможно исправить.
Компактная мебель лучше всего впишется в небольшую кухню, расширив пространство.
Достаточное количество ящиков, отделений для хранения в кухонном гарнитуре сделает процесс готовки наиболее удобным для вас.
Обращайтесь за помощью только к профессионалам, у которых есть допуск к работе и специальные разрешения (например, для работы с газовым оборудованием).
Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно.
Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания «Мой Ремонт» работает по всей Москве и Московской области.
С чего начать ремонт на кухне?
Ремонтные работы ни в одном другом помещении квартиры не будут столь же сложными, как на кухне. В отличие от всех других комнат здесь важно обеспечить не только уют, но и максимальную практичность и долговечность, подобрать правильное сочетание бытовой техники, сантехники, мебели и отделки. Эта задача – не из самых простых, потому подходить к ее решению нужно со всей основательностью.
Первые шаги на пути к ремонту
Пожалуй, самым первым решением на пути к проведению полноценного ремонта кухни является составление понимания того, как должен выглядеть результат, и какие шаги должны привести к его воплощению в жизнь. Для создания дизайн-проекта ремонта на кухне необязательно привлекать профессионального дизайнера – можно, хорошо поразмыслив, составить план и самостоятельно, однако начинать ремонта в квартире без точного плана однозначно не стоит.
При этом нужно правильно рассчитать потребности ремонта. Например, в новостройке нет отделки, но зато все коммуникации, как правило, присутствуют, и они новые, то есть в их замене нужды нет – соответственно, нужно только подобрать технику, мебель и отделку. Если те же коммуникации все еще в хорошем состоянии, а вот потребность сменить отделку назрела, нужно отыскать способ провести демонтаж старых покрытий так, чтобы не повредить то, замена чего пока не планируется. Что же касается капитального ремонта, то в этом случае начать стоит с полного демонтажа всего, включая оконный блок, однако следует правильно подобрать последовательность дальнейшего восстановления.
Важность планирования
Важно перед началом ремонта не просто увидеть конечную картину, а четко представлять себе, из какой последовательности шагов будет состоять выполнение плана, а также – сколько понадобится расходных материалов, и в какую сумму все это выльется. Согласитесь, нет смысла сначала собирать кухонные шкафчики, а затем внутри них производить замену труб – так можно испортить то и другое, создать ненужные неудобства, а значит, и потерять в финансах.
Опытные люди не советуют всецело полагаться на первого же мастера, чей номер вы отыскали – попытайтесь хоть немного приблизиться к специалистам в области домашнего ремонта. Ремонтники, завидев неопытного новичка, с большой вероятностью попытаются продать вам необязательные товары и услуги, еще и обеспечат «бонусом» в виде наценки, потому имейте четкое представление, что бы вы хотели видеть в своей кухне после ремонта, и сколько это стоит. Цены на расходные материалы и стоимость материалов обязательно узнавайте в разных местах – так вы выйдете на справедливую стоимость, и даже сможете сэкономить.
Подбирая расходные материалы, основной упор делайте на главные материалы, не имеющие непосредственного отношения к декору. Только создав надежную и долговечную основу для декора, вы будете уверены, что не потратили деньги зря, ведь последний может стоить довольно дорого и сбить вас с праведного пути, сподвигнув экономить там, где экономия неуместна. Даже все тщательно просчитав, не хватайтесь за телефон сразу же – выносите проект в голове некоторое время, еще несколько раз обдумайте детали, чтобы сомнений уже не осталось. Если никаких возражений не приходит в голову (или они уже учтены в окончательном плане), остается только отложить полную сумму стоимости ремонта – и только теперь можно звонить мастерам и договариваться относительно точной даты выполнения работ.
Поэтапная последовательность ремонтных работ
Чуть выше мы упоминали о том, что правильный алгоритм действий, предполагающий этапы выполнения ремонта в строгом логическом порядке – это уже половина успеха и снижение риска непредвиденных трат и задержек. Чтобы детально объяснить, как должен выглядеть пошаговый порядок капитального ремонта, рассмотрим вкратце все основные виды работ.
Демонтаж
Если ремонт выполняется в новостройке, то есть с нуля, и предыдущего ремонта в помещении просто не было, этот этап проходить не придется – там просто нечего демонтировать. Однако при капитальном ремонте старой кухни этого этапа не избежать, и определенные сложности могут возникнуть уже здесь. Дело в том, что этот шаг в процессе ремонта обычно наиболее простой, как известно, ломать – не строить. Многие владельцы предпочитают выполнять демонтаж перед ремонтом самостоятельно, однако в случае с кухней это не всегда так просто – те же трубы без необходимых инструментов разобрать не так уж легко. Если в доме есть мужчина, умеющий работать руками, можно попробовать делать это самостоятельно, заметно сэкономив на услугах рабочих, но если уверенности в собственных силах нет, без их помощи не обойтись. То же касается и некапитального ремонта – если в задачи не входит полное разрушение кухни до голых стен и полов, не следует рисковать, собственноручно разбирая конструкции.
Важный момент демонтажа – вывоз мусора. Его обычно бывает очень много, и вынести его самостоятельно бывает даже сложнее, чем разрушить старую отделку. Вывоз может оказаться отдельной услугой, стоимость которой следует заранее уточнять. Будьте готовы покупать десятки мешков, что тоже обойдется в определенную сумму.
Подготовка стен и потолка
В целом этот этап уместно было бы отнести к демонтажу, но не все понимают, что удаление той же старой краски – это тоже демонтаж. Все, что необходимо поначалу – это очистить стены до бетона. Многие виды стенной и потолочной отделки предполагают установку исключительно на идеально ровную поверхность, потому есть смысл отмыть стены и потолок от грязи, жира и плесени, а также выровнять.
Окна
Это первый этап, когда в ходе ремонта на кухне мы будем не только ломать, но и вносить нечто новое. Как правило, демонтаж старого окна и установку нового выполняют одни и те же мастера, вся процедура обычно занимает немного времени – на замену одного блока тратится не более двух часов. С установки окон начинают по той причине, что их замена провоцирует разрушение прилегающих участков стены, а значит, после выполнения отделочных или даже подготовительных работ заниматься этим уже поздно. Обратите внимание, что у многих компаний установка собственно окна и ремонт откоса – это разные услуги, которые выполняются разными же мастерами, потому нужно правильно все спланировать, чтобы дальнейший ремонт не испортил свежий откос.
Электрика
Этот этап довольно сложен в планировании, и именно в этой части неопытные планировщики часто допускают ошибки. Перед тем как заниматься проводкой, следует хорошо продумать конфигурацию электроприборов на кухне – раз уж мы делаем капитальный ремонт, стоит сразу все сделать так, чтобы не было нужды в удлинителях и тройниках. Если электропроводка будет скрыта в стенах, следует их проштробить, и затем поверхность выровнять, хотя сегодня провода не всегда прячут внутрь для простоты возможной замены. Важно вывести концы проводов для будущих розеток, выключателей и осветительных приборов, хотя крышки на них пока не ставят, ограничившись торчащими (и неподключенными) контактами.
Трубы
Установка сантехнических конструкций в целом напоминает монтаж электропроводки с той лишь разницей, что территориально эти работы чуть боле ограничены. В плане отремонтированного помещения следует заранее продумать, где будет расположена вся та техника, которая нуждается в подключении к водопроводу и канализации. На многих современных кухнях эти коммуникации уже не ограничиваются одной лишь мойкой – довольно часто в этом же помещении можно встретить и стиральную машину, все интенсивнее приобретают и посудомоечные машины.
Отделка стен и рабочей зоны
После монтажа коммуникаций самое время понемногу переходить к стилистическому оформлению помещения. Начинать отделочные работы обычно советуют сверху, постепенно двигаясь вниз – так брызги и падающие фрагменты отделочных материалов не повредят новый пол, и даже не запачкают его – того пока попросту нет. Материалы должны подбираться в строгом соответствии с теми разрушительными условиями, которые складываются на кухне. Обязательным условием для любой кухонной отделки является повышенная устойчивость к высоким температурам и влаге (как жидкой, так и в виде пара). Часть стены, непосредственно прилегающая к рабочей зоне (так называемый фартук), должна обладать еще более изысканными качествами, например, выдерживать любую температуру, не гореть даже при непосредственном контакте с огнем, а также легко отчищаться от загрязнений любого рода.
Пол
Чтобы защитить пол от загрязнений или повреждений рабочими инструментами, к его приведению в порядок переходят в последнюю очередь. Его доведение до ума – возможно, наиболее продолжительная часть ремонта на кухне. Поскольку при капитальных работах предполагается заливка новой бетонной стяжки, а та сохнет весьма небыстро. Начинать укладку по стяжке, которая схватилась неокончательно, недопустимо – таким непродуманным решением вы сильно сократите срок службы покрытия.
В некоторых случаях этапы отделки пола переплетаются с этапами отделки стен и потолка. Например, если основные работы по подготовке стен выполнены, и остается их только покрасить, но по какой-либо причине предвидится длительный перерыв в выполнении работ, можно бетонную стяжку залить прямо сейчас. К покраске стен тогда переходят уже после ее высыхания, но все еще до укладки напольного покрытия – сами по себе брызги краски на стяжке не страшны, если их потом закроют сверху ламинатом или любым другим полом.
Расстановка мебели, техники и аксессуаров
Когда все вышеперечисленные этапы пройдены, в распоряжении заказчика оказывается уже аккуратная и красивая, но все еще пустая и непрактичная кухня. Дальнейшее ее обустройство делится на два этапа – профессиональный и самостоятельный. Современная кухня не представляет собой набор отдельно взятых аксессуаров – многие ее компоненты связаны между собой, потому хозяин самостоятельно с монтажом всей этой системы просто не справится. Окончательное оформление той же электросистемы, монтаж техники с ее подключением к основным коммуникациям, и даже сборка кухонного гарнитура – все это задачи, которые обычно доверяются профессионалам. Хотя из-за этого вам даже необязательно знать точный порядок установки, опытные люди советуют присутствовать при такой сборке – это помогает проконтролировать само качество работ.
Последний этап выполняется уже самостоятельно и предполагает доведение кухни до конечных кондиций для повседневного использования. Он заключается в расстановке мебели и посуды, развешивании оконного текстиля и общем облагораживании помещения, а начинается с более банальной вещи – генеральной уборки. На практике доведение кухни до ума может растянуться на несколько недель, но использовать помещение можно раньше – сразу после того, как вся техника была подключена, гарнитур собран, а обеденный стол – внесен.
Главные ошибки
Неопытность часто оказывается большой проблемой для заказчиков, которые в своем рвении сделать все как можно быстрее часто сталкиваются с проблемой чрезмерной и необдуманной растраты денег, а то и с полной невозможностью воплотить задуманное в жизнь, хотя часть денег уже потрачена. Чтобы предупредить читателей, укажем на самые распространенные ошибки.
Первая, она же главная, ошибка – начинать ремонт без какого-либо плана в надежде, что разобраться получится уже по ходу. Ремонт кухни, особенно капитальный, в принципе не может быть предельно быстрым, он обязательно растянется на несколько недель, но, поступив так, как указано выше, вы рискуете погрузить помещение в хаос на месяцы или даже на годы. Не имея достаточной информации о стоимости желаемого результата, многие хозяева начинают работы, которые неспособны профинансировать в полном объеме, из-за чего изначальный проект приходится многократно перекраивать прямо по ходу. Не стоит удивляться, если результат при таком отношении будет крайне мало напоминать то, что было задумано, и хорошо еще, если кухней в итоге можно будет пользоваться, просто не приглашая в нее пока что гостей. В худшем случае не исключен и такой вариант, при котором получится только сломать все, а на адекватное восстановление денег уже не хватит.
Другая огромная ошибка – это слишком далеко забегать наперед, превращая деньги в расходные материалы. Даже при весьма тщательном планировании ремонта кухни ожидание и реальность совпадают редко – слишком уж много тут деталей, которые нужно согласовать между собой. Хорошо еще, если уже в процессе ремонта мастерам или вам самому просто придет в голову вариант, как сделать лучше, чем было спланировано – тогда, имея на руках материалы для реализации первоначального плана, можно вздохнуть и отказаться от изменений. Гораздо хуже, если окажется, что первоначальный план по каким-то причинам вовсе не подлежит реализации, или же его воплощение в жизнь грозит определенными неудобствами при дальнейшей эксплуатации. В таком случае окажется, что деньги на купленную отделку были потрачены зря, и стоимость ремонта, естественно, возрастет – или уж придется мириться с тем, что есть.
Еще более глобальная ошибка – ранняя покупка мебели. Этот вариант – еще более яркая работа на перспективу, сам гарнитур или стол может стоить довольно дорого, а подбирают их строго по дизайну. Купив такие аксессуары, вы уже не будете готовы с легкостью поменять что-либо другое, а значит, от первоначального плана, даже если в нем обнаруживаются недостатки, отклониться будет по-настоящему сложно.
Часто ошибкой является и обращение к дизайнеру. Стоят его услуги дорого, но он никогда не сделает за вас абсолютно все. Он старается максимально угодить вам, потому он лишь несколько сузит возможный выбор отделки, мебели и техники, сделает так, чтобы все эти детали гармонировали, но каждый свой шаг он будет согласовывать с вами, так что по магазинам ходить все равно придется.
О том, с чего начинать ремонть на кухне, смотрите в следующем видео.
Как сделать ремонт на кухне: последовательность работ
Оглавление: Как сделать ремонт на кухне: принцип от грязного к чистому Последовательность ремонта на кухне: два варианта решения вопроса
Хороший и, главное, качественный ремонт на кухне – это не только дорогостоящие материалы, но и четко соблюденная технология, которая, по сути, и является гарантом долгих лет эксплуатации помещения. Здесь важно все – начиная с глобальной последовательности работ и заканчивая незначительными, на первый взгляд, нюансами. И все эти моменты могут оказать влияние на качество работ. В общем, это самый первый момент, с которым нужно ознакомиться, задаваясь вопросом, как сделать ремонт на кухне своими руками? О нем и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом okuhne.net мы поговорим о правильной последовательности ремонта в этом помещении.
Как сделать ремонт на кухне фото
Как сделать ремонт на кухне: принцип от грязного к чистому
Как ни крути, а принцип выполнения работ сначала грязных, а потом чистых характерен для ремонта в любом помещении. Согласитесь, неправильным будет сначала поклеить обои, а потом заливать в комнате стяжку – такой подход к делу приведет только к порче новой отделки и, как результат, к напрасно потраченным средствам и усилиям. В общем, это нелогичный подход, которого нужно избегать всеми своими силами. По-хорошему, как вы уже догадались, направление движения в процессе выполнения капитального и косметического ремонта кухни должно быть направлено в сторону получения чистоты. Причем это направление должно присутствовать как в глобальном плане, так и в местном, к примеру, на уровне одной реставрируемой плоскости.
Ремонт кухни своими руками фото
Чтобы проще было понять этот принцип, приведу простой пример. Глобально ремонт кухни можно разделить на четыре основных этапа – демонтаж, замена коммуникаций, выравнивание поверхностей, отделка поверхностей. Они расставлены в таком порядке, как должны выполняться – от грязного к чистому. Теперь по такому же принципу нужно разделить и работы, связанные с каждым из этих этапов в отдельности – к примеру, шпаклевка, которая является подэтапом выравнивания поверхностей. Согласитесь, производить ее до выравнивания пола как-то неправильно – это сделать можно, но в таком случае вы добавите себе работы, связанные с очисткой нижней части стены от раствора. Мало того, осевшая после литья стяжки на стены пыль отнюдь не способствует хорошей адгезии поверхности – придется дополнительно покрывать ее грунтовкой, что ведет к перерасходу материала. Об этих моментах можно посмотреть в видео ролике «ремонт на кухне за 5 дней».
В общем, этот принцип, думаю, понятен, и соблюдать его в ваших же интересах – к нему нужно отнестись как к технологическому процессу, нарушение которого непременно приводит к снижению качества или увеличению себестоимости.
Последовательность ремонта на кухне: два варианта решения вопроса
В принципе, продвигаться в процессе ремонта от чистого к грязному можно двумя путями – по операциям или по поверхностям. Каким из этих путей пойти, решать вам, но от себя добавлю, что второй вариант применяется только в тех случаях, когда ремонт производится в жилых квартирах, и завозить сразу огромное количество материала просто некуда. Рассмотрим подробнее эти варианты.
Этапы ремонта кухни при пооперационном подходе к делу
Смысл данного подхода к делу заключается в комплексном подходе к ремонту – все делается сразу. Утрирую, конечно, но последовательность ремонтных работ в такой ситуации выглядит следующим образом.
Демонтаж. Рушится все. Вернее не рушится, а разбирается и удаляется – пол и потолок очищаются вплоть до плит перекрытия, а стены до своего основания. Вырезаются старые трубы и электрическая проводка. Такой подход к делу свойственен капитальному ремонту – при косметике снимаются только старые отделочные материалы.
Как делать ремонт на кухне фото
Вторым этапом производится монтаж новых коммуникаций – устанавливаются новые трубопроводы, прокладывается электропроводка и при необходимости вентиляционная система.
Делается гидроизоляция пола и следом за ней его стяжка.
Штукатурка стен и потолков. В современном ремонте практически не используется, но если вы надумаете выравнивать поверхности таким способом, то делать это нужно вслед за стяжкой. Как вариант, перед ней.
Если по плану ремонта предусмотрены гипсокартонные конструкции, то на этапе занимаются именно ними – при отсутствии штукатурных работ потолок и всякие декоративные и не декоративные элементы помещения из гипсокартона изготавливаются после изготовления стяжки пола на кухне.
Дальше вопрос, как делать ремонт на кухне, предусматривает шпаклевку всех поверхностей с их окончательной доводкой (зачисткой).
Следом идет декор, но делать его нужно также в правильной последовательности – сначала облицовываем пол и стен плиткой, потом грунтуем оставшиеся поверхности (потолок и стены), вслед за этим устанавливаем багеты и красим потолок, не забыв защитить пол от краски пленкой. В конце клеим обои и устанавливаем плинтус.
Последовательность ремонта на кухне фото
В принципе, в этот план работ могут вноситься коррективы, диктуемые использованием того или иного отделочного материала. Например, если отделка пола будет выполняться ламинатом или линолеумом, то ее лучше выполнять после покраски потолка – работа эта не пыльная и, можно сказать, практически чистая, так что повредить потолок и даже обои она не в состоянии.
Ремонт по поверхностям
Как вы уже, наверное, догадались, суть такого подхода к решению вопроса, как сделать ремонт кухни своими руками, заключается в поочередной отделке каждой отдельно взятой поверхности. Принцип несколько иной, но суть его практически ничем не отличается от предыдущего подхода к делу. Если представлять этот принцип выполнения ремонта по пунктам, то выглядеть он будет следующим образом.
Ремонт пола. Пожалуй, это самый грязный этап работ, но если речь идет о капитальном ремонте, обойтись без него не получится. Выглядит он точно так же, как и в предыдущем случае – снимается старая стяжка, потом после капитальной уборки делается качественная гидроизоляция, поверх которой заливается новая стяжка или изготавливается деревянный настил. Не следует забывать и про утепление пола – под стяжку или деревянный настил довольно просто положить пенопласт или минеральную вату. Для продолжения дальнейшего ремонта понадобится выждать недельку, пока стяжка пола просохнет и только после этого переходить к укладке плитки. После высыхания клея для кафеля не забудьте застелить пол картоном и полиэтиленом.
Электропроводка и трубы. Им нужно уделить отдельное внимание, так как работа с ними затрагивает не только стены, но и потолок тоже.
Ремонт кухни своими руками – дальше идут стены. Здесь также все стандартно – они вышпаклевываются, после чего зачищаются и вскрываются грунтовкой.
Ремонт потолка на кухне. И здесь никаких отличий от предыдущего случая нет – исключением является только то, что потолок делается полностью, вместе с багетами и покраской. Если планируется монтаж таких подвесных потолков, как пластиковый, реечный или натяжной, то этот этап работ нужно выполнять в самую последнюю очередь.
Ремонт потолка на кухне фото
Ну а дальше идет стандартная декоративная отделка стен, которая заканчивается установкой плинтуса.
Как и в предыдущем случае, здесь могут быть различные вариации. Но в обеих ситуациях с ремонтом последним этапом работ является установка дверей и прочего кухонного оборудования, включая мебель.
Как видите, вопрос, как сделать ремонт на кухне, можно решить по-разному – отличия здесь небольшие, но в некоторых ситуациях являются значимыми. На практике описанные выше два подхода к делу в большинстве случаев сочетают, да и обращают внимание на них редко – делают так, как удобно, и это есть золотое правило, которое нужно усвоить так же основательно, как и принцип «от грязного к чистому».
← Светодиодная подсветка для кухни: какая бывает, как и где устанавливается Кухонный фартук из пластика: его особенности и самостоятельное изготовление →
Как правильно переделать кухню
16 мая 2019 г.
Блог
Legal Eagle Contractors
Один из самых простых способов повысить стоимость любого дома — это реконструкция кухни. Но что именно это влечет за собой и чего следует ожидать? Если вы собираетесь выполнить реконструкцию своими руками, понимание процесса приобретает дополнительное значение.Даже если вы идете в одиночку, вам все равно придется обращаться за помощью для получения профессиональных услуг, таких как сантехника.
Если, как и большинство людей, вы передаете всю ответственность профессионалам, вам нужно будет выполнить некоторые предварительные этапы строительства, такие как поиск, проверка и найм дизайнеров и подрядчиков (или найти проектно-строительную фирму, которая занимается как этапы проектирования и строительства). Помимо этого, хотя вам не нужно выполнять какие-либо работы самостоятельно, знание того, как правильно перестроить кухню, может помочь вам лучше планировать и планировать действия вокруг нее.
Вот наиболее распространенный порядок событий для капитального ремонта кухни, который включает в себя полное потрошение (небольшая реконструкция потребует меньшего количества шагов, которые будут зависеть от того, что вы меняете и что оставляете — узнайте разницу), но имейте в виду, что каждый проект является уникальным, и у мастера по ремонту может быть веская причина немного отклониться от приведенных ниже шагов.
1. Разборка и снос
Первым шагом любой кухонной перестройки является демонтаж и снос. Прежде чем вы будете готовы создать новое красивое пространство, важно снести и избавиться от того, что устарело или изношено.Это время, когда вы вырываете все, что не хотите оставлять, включая стены, шкафы, пол, арматуру и т. Д. Некоторым владельцам недвижимости нравится заниматься этим этапом самостоятельно, но обычно лучше нанять лицензированного подрядчика для выполнения работ. Опытные команды обладают знаниями, позволяющими избегать прокладки сантехники и труб, прячущихся за стенами или под шкафами.
Если вы все же пытаетесь справиться с этой деталью самостоятельно, обязательно выключите воду перед запуском. Кроме того, неплохо иметь план для остатков, например, мусорный контейнер или трейлер для вывоза мусора.
2. Первичные работы, включая монтаж каркаса и сантехнические работы
Следующим этапом реконструкции кухни является выполнение черновых работ, включая возведение каркаса и установку сантехники. Думайте об этом шаге как о чем-то, что связано со стенами или тем, что находится внутри стен.
В некоторых случаях этот этап может быть таким же простым, как перемещение каркаса в стенах вокруг нового центрального острова. В больших проектах реконструкции это может означать перемещение сантехники в футах от того места, где они изначально стояли, или увеличение площади в квадратных футах путем заливки нового бетона для расширения.
Этот этап занимает очень много времени, и его лучше всего доверить профессиональной строительной бригаде.
3. Профессиональная проверка
После того, как вы закончили черновую работу, настало время для профессионального осмотра. В большинстве случаев для этого просто нужно позвонить в город или округ и записаться на прием. Для некоторых областей может взиматься небольшая плата.
Если вы соблюдали все применимые строительные нормы и правила вашей юрисдикции, проблем не должно быть, и вы можете перейти к следующему шагу.Если вы проиграете? Что ж, тогда вы учитесь на своих ошибках и двигаетесь дальше.
Если вы наняли профессионального подрядчика, он, как правило, выполнит как осмотр, так и действия по исправлению ошибок самостоятельно. Но если вы справились с процессом самостоятельно и не прошли проверку, было бы неплохо позвонить лицензированному профессионалу, чтобы он помог вам достичь конечной цели: одобрения дальнейшего движения вперед!
4. Отделка стен
После того, как проект ремонта прошел инспекцию, пора закончить стены.Повесьте, скотчите и отделайте гипсокартон в соответствии с вашим планом проекта. Сюда входит любой гипсокартон, необходимый для барной стойки или другой части кухни. Если у вас нет опыта в этой области, подумайте о том, чтобы нанять подрядчика, чтобы завершить процесс.
Это также оптимальный шаг для нанесения слоя грунтовки на гипсокартон, даже если вы не добавляете краску в течение длительного времени. Почему? Грунтовка герметизирует облицовочную бумагу и защищает ее от потертостей и царапин при установке других предметов в помещении.Несчастные случаи легко происходят, когда вы перемещаете громоздкие шкафы и бытовую технику в пространство, и это поддерживает его в отличной форме, пока вы не будете готовы добавить всплеск своего любимого цвета позже в процессе ремонта.
5. Установите двери и окна
После гипсокартона пора устанавливать любые двери или окна. Если вы придерживаетесь той же структуры, что и ваша старая кухня, возможно, вам не придется ничего делать на этом этапе. Просто найдите время, чтобы протереть старые с помощью хорошего очистителя и заделать все существующие трещины вокруг окон конопаткой, чтобы обеспечить более эффективную изоляцию.
Если вы добавляете в пространство новые двери или окна, убедитесь, что они должным образом изолированы. Подавляющая часть затрат на электроэнергию в доме ежегодно приходится на потерю горячего и холодного воздуха. Открытые кухонные окна не только делают ваше пространство менее комфортным, но также могут стоить сотни долларов счетов за отопление и охлаждение.
Вы также должны убедиться, что в них установлена накладка, чтобы сделать установку шкафа более точной. Невыполнение этого требования может создать пробелы, которые могут вызвать более серьезные проблемы в дальнейшем в сроки ремонта.
6. Время для шкафов и сантехники
Далее в процессе ремонта идет установка шкафов и сантехники. Это также время для установки новых столешниц. Во многих случаях это самая интересная часть процесса, так как вы, наконец, можете увидеть, как законченный проект начинает обретать форму, а конец явно виден. Только представьте, что просторная раковина в фермерском доме, на которую вы смотрели в течение нескольких месяцев, наконец-то великолепно появилась в вашем обновленном помещении!
Примеры предметов, которые необходимо добавить на кухню в это время, включают раковину, кран и мусоропровод.Это также время, когда могут проявиться некоторые незначительные проблемы с водопроводом. При необходимости обратитесь к квалифицированному специалисту за советом или помощью.
7. Принесите новую технику
После установки шкафов и сантехники самое время добавить свою новую технику. Сюда входят такие предметы, как встроенная микроволновая печь, плита, холодильник и многое другое. Если вы добавляете предметы роскоши, такие как охладитель вина или система фильтрации воды, пришло время завершить и эти установки.
К этому моменту ваша новая кухня действительно начинает обретать форму. Если вы работаете с профессиональным подрядчиком, у него, вероятно, есть контрольный список или график, чтобы помочь определить, когда весь проект будет завершен. Если вы пытаетесь выполнить этот процесс самостоятельно, сядьте и составьте список всех невыполненных задач, чтобы все было в порядке.
8. Установите новый настил
Наконец-то настало время укладывать новые полы. Это несколько оспариваемый шаг среди многих профессионалов по ремонту дома.Некоторые предпочитают обрабатывать плитку или деревянную укладку до столярных работ. Другие считают, что лучше оставить его напоследок. И многие другие предпочитают принимать это решение для каждого проекта.
Если вы ждали до конца, сейчас оптимальное время для укладки полов. Выбирайте цвета и стили, соответствующие вашему уникальному вкусу и стилю. На рынке так много разных вариантов — винил, керамика, деревянная доска, о боже! — есть что-то, что понравится любому пространству.
9. Празднуйте свою новую кухню
Поздравляем! Проект ремонта завершен.Теперь пришло время расслабиться и отпраздновать вашу прекрасную новую кухню. Налейте себе бокал вина или приготовьте любимое блюдо для друзей. Независимо от того, сколько вы выполняли в одиночку или наняли для этого профессионального подрядчика, теперь у вас есть прекрасное место, чтобы сделать воспоминания и насладиться.
Готовы начать проект ремонта кухни? Legal Eagle Contractors помогает домовладельцам из Техаса создать пространство своей мечты. Мы занимаемся ремонтом кухонь и всех других частей дома с 1978 года.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы назначить необязательную встречу для обзора проекта.
Как отремонтировать кухню в правильной последовательности этапов
31 октября 2016 г.
Если вы задумали новую кухню, вы, вероятно, захотите с головой погрузиться в работу и сделать ее как можно быстрее. В конце концов, у вас есть бюджет, видение и желание, так что все, что вас действительно сдерживает, — это взмах молотка, верно?
Неправильно.Как и при любой другой крупной работе по ремонту дома, здесь не нужно слишком много готовиться. Наряду с надлежащей подготовкой у вас будет достаточно времени, чтобы методично спланировать, что именно нужно делать и в каком порядке. Вы не можете установить раковину и смеситель, не установив водопроводные трубы, а также вы не можете установить этот большой кухонный остров на месте, не уложив пол.
Лучше всего выполнять работу поэтапно. Это поможет гарантировать, что ни один камень не останется нетронутым, и избавит вас от необходимости вскрывать гипсокартон из-за того, о чем вы забыли на ранних этапах работы.
Ниже приведены этапы ремонта типовой кухни в правильном порядке для достижения максимального успеха.
Сделать список желаний
Обо всем по порядку. Прежде чем вы даже позвоните подрядчику или составите план, вам нужно точно знать, чего вы хотите. Будь то шкафы, доходящие до потолка, большой кухонный остров или раковина, обращенная к внешнему окну, записывание ваших желаний и потребностей — это первый шаг в реконструкции кухни.
Определите свой бюджет
Еще одна простая задача, но также заслуживающая упоминания — это бюджет.Сколько вы можете с комфортом отложить, чтобы покрыть все расходы на ремонт? Обязательно придумайте такую цифру, которая не сделает вас бедным в доме. Узнайте, сколько в среднем стоит ремонт кухни в вашем районе, и добавьте еще 10% к этому для хорошей меры. Никогда не угадаешь, с чем столкнешься, когда сдираешь пол и гипсокартон, что может добавить к работе больше работы и денег.
Нанять подрядчика
Этот этап займет некоторое время.В конце концов, вы хотите быть уверены, что наняли на работу лучшего опытного, честного и понимающего ваше видение человека. Получите оценки как минимум от трех разных специалистов по кухне и задайте им еще несколько вопросов, в том числе о том, застрахованы ли они и связаны ли они, каков их опыт и как они ожидают получить оплату.
После того, как вы выберете одного подрядчика, обязательно получите подробную смету в письменной форме, в которой перечислены все работы, которые необходимо выполнить, сколько будет стоить работа, запланированный график этапов и то, как обрабатываются заказы на изменение .Чем больше письменных деталей будет включено в смету, тем лучше.
Подрядчики также потребуют залог за добросовестность. Ни при каких обстоятельствах не следует вносить предоплату в полном объеме до начала работ. Обычно справедливо от 10% до 50%, в зависимости от масштаба проекта.
Начало сноса
Если все на вашей кухне нужно убрать, чтобы освободить место для вашей новой кухни, будьте готовы к сносу.
Перевод: много локтя смазки, пыли и шума. Это место, где снимают бытовую технику, сносят старые шкафы и даже вырывают пол или гипсокартон.
Как только это будет сделано, подрядчик пройдет по помещению и оценит, что должно произойти дальше. Будут приняты подробные решения о том, нужно ли вносить какие-либо исправления перед продолжением работы. Однако, если будут обнаружены какие-либо проблемы, такие как неисправная проводка или повреждение термитов, эти проблемы необходимо решить, прежде чем приступить к новому проекту кухни.
Определить расположение осветительных приборов, электрических розеток и приборов
Скорее всего, вы собираетесь заменить все светильники на кухне. Пока вы занимаетесь этим, вам, возможно, придется пойти так далеко, что придется полностью заменить систему освещения. А пока вы можете подумать о добавлении всей новой техники, чтобы получить полностью новую кухню сверху донизу.
Таким образом, вам может потребоваться обновить электрическую проводку и панель, чтобы убедиться, что они могут поддерживать новое освещение и приборы.На этом этапе все электрические розетки и устройства / источники питания должны быть нанесены на карту, помечены и размещены.
Установка и установка механических систем
Установка всех технических компонентов обычно является следующим шагом в процессе, и на ее выполнение не должно уходить больше недели. Это этап реконструкции кухни, на котором устанавливаются все системы отопления, вентиляции и кондиционирования, сантехника и электрика. Если вы добавляете какой-либо кабель и проводку динамика, они также будут установлены на этом этапе.
Установка теплоизоляции, гипсокартона и полов
После того, как установка и установка механических систем выполнены и прошли осмотр, между стойками стен добавляется изоляция, поверх укладывается гипсокартон и грунтуется, а также укладывается настил. Это нужно сделать до того, как будут установлены новые шкафы.
Установить шкафы и прилавки
Это та часть, когда вы сможете увидеть свет в конце туннеля.Выбранные вами шкафы наконец-то установлены и подогнаны должным образом. На этом этапе вы по-настоящему оцените все время и усилия, которые были затрачены на то, чтобы все предыдущие шаги были выполнены с большой осторожностью и точностью. Меньше всего нужно обращать внимание на то, что пол наклонный или выходы находятся не в том месте.
После того, как шкафы будут внутри, необходимо будет создать шаблон столешницы, что означает тщательное снятие размеров, которые затем передадут изготовителю столешницы.Вам, вероятно, придется подождать неделю или две, прежде чем счетчик будет готов к установке. Это связано с тем, что необходимо достаточно времени для точного измерения материала лазером, утверждения рабочих чертежей и отправки их бригаде для подготовки подготовки плиты. Столешницы будут доставлены и установлены на ваши шкафы, когда они будут наконец готовы.
Окончательная обработка
После того, как ваши шкафы и прилавки будут внутри, ваша новая кухня готова к покраске в выбранный цвет, и можно установить всю отделку, фартуки, ручки / ручки и осветительные приборы.
Итог
Хотя вы, вероятно, не будете выполнять эту серьезную работу по ремонту кухни в одиночку, очень полезно знать, какие шаги необходимо предпринять и в каком порядке. Убедитесь, что вы работаете с надежным подрядчиком, правильно распоряжаетесь своим бюджетом и не торопитесь с работой. В среднем ремонт кухни может занять от четырех до восьми недель — не торопитесь.
Ремонт вашей кухни — порядок шагов
Вы только начинаете реконструировать кухню? Этот процесс может быть довольно сложным, если вы никогда не делали этого раньше.
Я вместе с клиентом занимаюсь ремонтом кухни и подумала, что сейчас самое подходящее время, чтобы поделиться этим процессом. Ремонт вашей кухни не будет таким же, но шаги, которые вы предпримете, одинаковы для всех. То, что вы предпримете, будет зависеть от степени вашего ремоделирования. Другое дело, если вы просто замените столешницу и фартук, а не измените площадь вашей кухни.
Это руководство предназначено для владельца дома, который занимается реконструкцией, включающей новые шкафы, бытовую технику, столешницы и пол.В нем нет деталей для тех, кто сносит стены и полностью перемещает или меняет их планировку. Изменение площади может быть единственной вещью, которая действительно увеличивает расходы на реконструкцию кухни.
Эти шаги дадут вам представление о том, чего ожидать и когда вы будете обновлять кухню.
фаза 1 — планирование проектов реконструкции
шаг 1 — вдохновляйтесь
Перед тем, как начать, важно придумать, как вам действительно нравится.Возможно, вам не понравятся все аспекты вашей вдохновляющей фотографии кухни, но найдите одно или два изображения (не 50), которые представляют тот вид, который вы хотите получить в итоге. Это наш от ИКЕА.
Это фото помогает нам понять, что мы собираемся создать простую современную кухню с белыми шкафами, легкой столешницей и латунными светильниками и фурнитурой.
Шаг 2. Измерьте площадь кухни
Ни один проект реконструкции не может начаться, пока вы точно не знаете, с каким пространством вам предстоит работать.При измерении обязательно быть точным и все измерять. Измерьте ширину каждого прибора. Измерьте окна и дверные проемы. Как правило, лучше измерять больше.
Мне нравится набрасывать это, чтобы иметь возможность вспомнить, когда я пойду за покупками. Вот пример моего наброска .
Шаг 3. Расставьте приоритеты в списке желаний
К сожалению, у большинства из нас есть бюджет, в рамках которого мы стараемся не выходить. Когда мы начинаем планировать нашу новую кухню, у нас обычно есть больше вещей, чем может позволить наш бюджет.Было бы неплохо записать их на листе бумаги, а затем расставить приоритеты, чтобы вы могли убедиться, что то, что вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите, входит в бюджет.
Вы можете скачать мой контрольный список приоритетов при планировании кухни здесь в качестве отправной точки.
Шаг 4 — Встреча со своим подрядчиком
Я предполагаю, что это не проект «сделай сам», но если это так, то шаги такие же. Просто еще много работы. Прочтите это, если вы не можете найти хорошего подрядчика. Я рекомендую встретиться как минимум с двумя подрядчиками, а в идеале — с тремя.
Ставки могут быть совершенно разными, и каждая из них может дать вам крупицы информации, о которой вы, возможно, даже не подумали. Эти самородки могут изменить ваш план, что может быть хорошо, потому что эти подрядчики видели сотни кухонь.
Этот процесс может занять несколько недель, но он того стоит. Чтобы дать вам ориентир, у нас был один подрядчик, предлагающий 22 тысячи долларов (с учетом таких вещей, как столешницы и плитка), а другой — 4,7 тысячи долларов только за рабочую силу, без материалов.Очевидно, что даже сравнивать эти ставки невозможно.
У меня есть контрольный список вещей, которые нужно обсудить с вашим подрядчиком. Вам нужно будет принять множество решений, прежде чем перейти к следующему этапу. Убедитесь, что вы продумали каждый из этих пунктов со своим подрядчиком, прежде чем что-либо покупать.
этап 2 — заказывайте продукцию
Начните с заказа бытовых приборов, если вы их заменяете. Перед покупкой шкафов важно знать точные размеры вашей техники.Посудомоечные машины довольно стандартны по размеру, но духовки / варочные панели, раковины и холодильники могут сильно различаться. В состав бытовой техники входит вытяжной колпак. Вам нужна настенная или потолочная вытяжка?
Если вы заказываете шкафы, это может занять от четырех до шести недель, если вы не пользуетесь IKEA. Убедитесь, что ваш подрядчик тщательно измерил пространство и сделал все необходимые поправки для ваших приборов. Если вы используете шкафы IKEA, поищите в будущем посте с более подробной информацией о том, как это работает.
Вы также захотите заказать эти предметы, чтобы они были готовы к началу строительства, в том числе: кран, утилизация, микроволновая печь и освещение, если вы их заменяете или добавляете.
По мере доставки этих предметов обязательно открывайте коробки, чтобы убедиться, что они не повреждены. Не стоит удивляться, когда начнется строительство и что-то сломается.
Перед началом фазы 3 вам нужно будет собрать всю кухню. Это хорошее время, чтобы очистить вещи, которые вы не используете, и избавиться от устаревших предметов кладовой.Это также хорошее время, чтобы решить, как вы выживете во время строительства. Можно ли жить с микроволновой печью и использовать другую раковину? Или вам нужно перекусить. У вас есть небольшой холодильник, которым можно пользоваться?
3 очередь — строительство
Лучше всего, если подрядчик попытается удержать пыль с помощью пластиковых листов (или даже застегнет на них молнию). Пыль попадет повсюду, но вы можете попытаться минимизировать беспорядок, насколько это возможно.
демонстрационный день
Первая часть строительства — это демонтаж вашей старой кухни.Ваш подрядчик принесет мусорный контейнер для разборки старых предметов на вашей кухне. Если вы пытаетесь сохранить какой-либо пол, убедитесь, что он защищает существующий пол, когда он вырывается.
изменения макета
Если вы вносите какие-либо изменения в стены, двери, окна или расположение водопровода или электричества, это следующий шаг. Это позволяет вам подготовить макет до начала установки. Если вы открываете стены или добавляете окна, это первый шаг.
Если есть движущиеся приборы, то здесь они и настраиваются. Ваш сантехник и / или электрик должны будут установить новую водопроводную и электрическую систему. Это означает, что электрическая и водопроводная сети проходят за стенами, под полом и под потолком.
Это включает в себя широкий спектр изменений, включая (но не ограничиваясь) добавление розеток, добавление осветительных приборов как на потолке, так и на стенах для внутреннего освещения шкафа, перемещение водопроводного крана для раковины, добавление газа для диапазона, перемещение водопровода для холодильника или посудомоечная машина.
гипсокартон
Если что-то смещается вокруг гипсокартона, его нужно закончить до начала монтажа шкафа. Если вы меняете текстуру существующих стен, это будет сделано на этом этапе.
Некоторые подрядчики также покрасят стены на этом этапе. Это зависит от того, нужно ли будет красить шкафы. Если шкафы предварительно закончены, покраска на этом этапе экономит время, потому что шкафы не нужно заклеивать для покраски стен.
пол
Время работы с напольным покрытием зависит от того, какой тип покрытия вы укладываете. Если вы сохраняете пол или просто шлифуете и полируете его, это место, где пол придется залатать и отремонтировать.
Если вы устанавливаете новый паркет, лучше сделать это до установки шкафов. Вам нужно будет решить, хотите ли вы фанеру под шкафами и техникой вместо деревянного пола. Для обеспечения одинаковой высоты (и для облегчения ремонта) вам нужно, чтобы приборы располагались на чем-то равном высоте пола.Я могу подтвердить необходимость этого, так как мой сантехник не смог вытащить посудомоечную машину, чтобы заменить ее, потому что пол был слишком высоким.
Деревянные полы можно окрасить перед тем, как поставить шкафы, чтобы не испачкать новые шкафы. После того, как шкафы будут установлены, на верхнюю часть полов можно нанести последний слой полиуретана.
Если вы устанавливаете плавающий пол, например, виниловые доски или плитку, пол можно укладывать после шкафов. Вам все равно нужно будет учитывать толщину вашего пола, чтобы все было на одной высоте.
фаза 4 — завершение строительства
На этом последнем этапе ваша кухня действительно снова становится похожей на кухню.
шкаф для установки
Шкафы устанавливаются в первую очередь. Шкафы контролируют размещение всего остального.
установка на столешницу
Здесь процесс может затянуться, потому что изготовителю столешницы необходимо создать шаблон, который идеально подходит для ваших шкафов.В шкафах могут быть добавлены распорки во время установки, что делает невозможным измерение столешниц до установки шкафов.
Обработка столешниц может занять 1-2 недели, в зависимости от вашего производителя. Перед измерением шкафов необходимо иметь под рукой раковину, чтобы убедиться, что она подходит по размеру. Если вы думаете о мойке для фермерского дома, прочтите сначала это.
установить бытовую технику
В эту категорию приборов входят раковина, смесители, вытяжка, приспособления для удаления отходов и осветительные приборы.Это помимо духовки, холодильника и посудомоечной машины.
Установить чистовую отделку
Отделка отделки может варьироваться от молдинга носка / обуви до молдинга короны. Это также включает оборудование для шкафов.
установить фартук
Фартук — последнее, что нужно сделать на кухне. Если у вас есть панели переключателей для освещения или розеток, они тоже будут установлены.
Сколько времени занимает модернизация?
Никто не может дать вам точного ответа на вопрос, сколько времени займет реконструкция в целом, потому что в нем очень много движущихся частей.Даже предположение вашего подрядчика, скорее всего, будет неверным. Это зависит от того, сколько индивидуальной работы вы выполняете и есть ли у вас все материалы до того, как вы начнете.
Ваш подрядчик может дать вам диапазон, но некоторые вещи могут быть вне его контроля. Если вам понравился этот пост и вы хотите продолжить наш путь по модернизации, подпишитесь на нашу рассылку. Я хотел бы услышать в комментариях ваши истории о ремонте кухни.
6 шагов для модернизации вашей кухни
Научиться переделывать кухню — это обряд посвящения для многих домовладельцев, учитывая, что это самый популярный проект реконструкции после ванных комнат.Как и при любом ремонте, при переделке кухни необходимо предпринять важные шаги, которые требуют тщательного планирования и большого терпения.
Однако переделать кухню своими руками не должно быть сложно. Мы расскажем, с какими частями перестройки кухни любой домовладелец может справиться самостоятельно, а также о том, когда можно привлечь профессиональную помощь, чтобы обеспечить успешную и эффективную реконструкцию кухни.
6 простых шагов для модернизации вашей кухни
1.Соберите идеи для модернизации вашей кухни и нарисуйте ее
Первый шаг в ремонте кухни самый простой — решите, что вам нужно. Начните поиск вдохновения с просмотра ваших любимых досок Pinterest и сайтов по благоустройству дома и сохраните идеи в папке или на доске видения, пока вы исследуете, чтобы помочь разработать свои собственные планы ремоделирования. Просмотр широкого спектра макетов и дизайнов помогает определить, какие приспособления, текстуры и материалы вы хотите использовать на своей новой кухне. Вы также должны подумать о том, как будет использоваться ваша кухня и впишется ли ваш новый дизайн в существующий план этажа.
Когда у вас есть некоторые (реалистичные) идеи, нарисуйте общий план переделки. Ваше основное внимание должно быть сосредоточено на планировке комнаты. Решающим этапом в процессе проектирования является определение того, насколько далеко друг от друга будут разнесены ваши шкафы, где будет располагаться кухонный остров, где будут размещаться приборы и другие логистические детали. Знание точной планировки также даст потенциальным подрядчикам представление об объеме работ, что упростит получение приблизительных оценок для вашего проекта реконструкции кухни.
«Если у вас будет время пойти по пути« сделай сам », это будет намного дешевле. Вы можете сделать качественный ремонт кухни с ограниченным бюджетом, если у вас есть время, чтобы покупать каждый предмет самостоятельно и выполнять часть работы самостоятельно. Если вы в Интернете, в вашем распоряжении почти весь мир ».
Элизабет Вайнтрауб | Брокер-партнер, Lyon Real Estate
2. Составьте бюджет и желаемый график ремонта кухни
Когда у вас есть представление о том, как будет выглядеть кухня вашей мечты, самое время определить, сколько она будет стоить.Проведите небольшое исследование, чтобы найти прочную основу для бюджета на реконструкцию кухни. Хотя сложно точно определить, сколько будет стоить ремонт кухни на столь раннем этапе, установление потолка бюджета сейчас позволит вам связаться с профессионалами.
Узнайте больше о том, как составить бюджет для реконструкции кухни В нашем руководстве по ремонту кухни с ограниченным бюджетом приведены средние затраты на каждый аспект реконструкции кухни своими руками — от этажей до шкафов — и советы по экономии на каждом из них.
У вас также должно быть общее представление о том, сколько времени займет реконструкция вашей кухни, чтобы вы могли подготовиться к большому проекту, за который вы беретесь. Хотя сроки варьируются в зависимости от ряда факторов, таких как размер вашей кухни, объем выполняемых работ и подрядчики, с которыми вы можете работать, по оценкам экспертов, реконструкция кухни может занять от одного до трех месяцев.
3. Обратитесь к специалистам
Здесь есть профессионалы практически для каждого аспекта капитального ремонта кухни, от гранитных столешниц до нестандартных кухонных шкафов и управления всем проектом.Ваша задача — использовать своих друзей, коллег и старые добрые исследования, чтобы найти лучших профессионалов для воплощения ваших уникальных проектов. Хорошее место для начала — посетить крупные магазины и выставочные залы, чтобы ознакомиться со всеми доступными вам материалами и, возможно, по пути найти несколько рефералов.
Предполагая, что вы еще не связались с лицензированным подрядчиком, вам следует сделать это после того, как будут утверждены бюджет, макет и общий дизайн. Хорошее эмпирическое правило — получить как минимум три разных оценки, включая сроки завершения.Поговорите с каждым потенциальным подрядчиком, чтобы изучить каждый аспект реконструкции кухни и понять, нужно ли вам прибавлять или вычитать из своего бюджета.
«Непредвиденные проблемы, которые могут произойти, и невыполнение обязательств подрядчиками — это самые частые ошибки, которые, как я видел, совершают домовладельцы во время ремонта кухни. Люди часто боятся сказать другим, чего они ожидают, потому что они не хотят показаться грубыми, но если ваш подрядчик, например, опаздывает, вам следует позвонить им, а не терпеливо ждать. При переделке нужно проявить немного настойчивости, что для некоторых является трудным делом ».
Элизабет Вайнтрауб | Недвижимость в Лионе
Однако, даже если вы стремитесь сделать недорогой ремонт кухни своими руками, вам никогда не следует принимать низкую ставку при найме помощников для ремонта. Низкие оценки указывают на то, что подрядчик отчаянно нуждается в работе и / или планирует использовать некачественные материалы.
После того, как вы выбрали подрядчика для оказания помощи в проекте реконструкции вашей кухни, составьте контракт, в котором указывается объем работ и устанавливается график платежей.Типичный график платежей предусматривает 10 процентов авансового платежа, 25 процентов с трехэтапными интервалами на протяжении всего проекта и последние 15 процентов по завершении проекта. Запишите контрольный список требований для найма подрядчика и задайте все вопросы, которые у вас есть, до подписания договора.
4. Готовьтесь, настал день сноса
Цитируя Чипа Фиксера Аппера и Джоанну Гейнс: «Это демонстрационный день». Вы готовы?
Документы были тщательно просмотрены и одобрены, дизайн завершен, и команда, которую вы наняли для помощи, готова начать разбирать кухню.Некоторые домовладельцы могут решить покинуть свой дом после начала сноса кухни, но другие предпочтут остаться в доме. Если вы решите сделать это, вам нужно спланировать несколько вещей заранее:
Обустройте временную кухню в другой комнате дома.
Убедитесь, что у вас есть место для приготовления небольших блюд.
Берите с собой только самое необходимое для приготовления пищи (читай: без вафельниц).
Используйте мини-холодильник для хранения скоропортящихся продуктов.
Заполните кладовую бумажными тарелками, пластиковой посудой и чашками.
Держите под рукой нескоропортящиеся продукты, такие как арахисовое масло, крекеры и закуски.
Чтобы получить дополнительные советы и некоторую моральную поддержку в процессе реконструкции кухни, ознакомьтесь с разделом «Как выжить после реконструкции кухни».
Помимо подготовки временной планировки кухни, вы должны также спланировать уборку до того, как начнется реконструкция кухни.
Если вы разбираете шкафы, выпотрошиваете всю кухню или что-то среднее между ними, у нас есть решение для ремонта вашей кухни своими руками.Узнайте больше об аренде мусорных контейнеров для жилых домов и подберите размер, соответствующий вашим потребностям в уборке.
5. Собираем все вместе: порядок шагов при реконструкции кухни
Когда вы будете готовы собрать реконструированную кухню, мы рекомендуем следующий порядок действий для завершения ремонта:
Настроить сантехнику и электрика. (Примечание: если реконструкция вашей кухни предполагает обновление водопровода или электропроводки, мы рекомендуем нанять профессионального подрядчика для наблюдения за процессом на этом этапе.)
Покрасить и установить новый пол.
Установить кухонные шкафы.
Установить столешницы и фартук.
Установите приборы и закрепите фурнитуру шкафа.
6. Завершение проекта реконструкции кухни
Как только пыль уляжется, вы можете проверить свою недавно отремонтированную кухню, отметить завершенные элементы проекта и завершить остальные, которые все еще требуют внимания. Если вы работали с подрядчиком, все, что было оговорено в контракте, должно быть выполнено до того, как он получит окончательный платеж. После того, как ваш список готов, вы, наконец, можете разобрать импровизированную кухню и вернуться к обычному режиму приготовления пищи на новой кухне.
Если у вас остался мусор или мусор, оставшийся после ремонта, вы можете взять в свои руки тяжелые работы по уборке, арендовав наши мусорные контейнеры для ремонта. Узнайте больше о том, как мы можем облегчить вашу нагрузку, независимо от того, на каком этапе ремонта или уборки вы находитесь.
Идеи модернизации кухни: 10 вещей, о которых я бы хотел знать
После долгих лет мечтаний прошлой весной я наконец отремонтировал свою кухню.Поскольку это был мой первый проект ремонта, я надел журналистскую фуражку, провел обширное исследование и спросил всех, кого я мог подумать, об их опыте ремонта кухни. Хотя я усвоил некоторые уроки на собственном горьком опыте, в конце концов я получил именно ту кухню, которую хотел — ту, которая включает рабочий треугольник посудомоечная машина-мусор-мойка (жизнь меняется!), Гигантский остров и плиточный пол с подогревом (я плачу с радостью каждое утро когда хожу по ней).
Сочетание и сопоставление дорогих предметов с менее дорогими, как это сделал я, должно быть частью любой бюджетной стратегии ремонта.Например, я сделал супер-базовый холодильник и посудомоечную машину, так что я мог пойти дальше с шестью горелками в ассортименте ресторанного качества, и я выбрал искусственный кварц вместо натурального мрамора, чтобы я мог перейти на современные матовые черные шкафы.
Когда дело доходит до ремонта, знайте, что мытье посуды в ванной очень быстро стареет, ремонт очень утомителен, все будет стоить дороже и займет больше времени, чем вы планировали. Вот 10 уроков, которые я извлек из моего опыта:
Кухня «раньше» имела похожую планировку, но несколько ключевых изменений, в том числе плавание острова, полностью изменили поток. Стефани Крикориан
Новый остров с водопадом обеспечивает лучшую циркуляцию. Он покрыт белым кварцем, более прочным, чем мрамор, который изначально рассматривал автор. Уэстон Уэллс
Получите профессиональную помощь в дизайне.
Дизайнер кухни узнает уловки, которых вы не знаете, но спросите, сколько они взимают: выставляют ли они счет за дизайн плюс наценку на все, что вы покупаете, и можете ли вы заказывать вещи самостоятельно, чтобы сэкономить деньги? (Задайте своему подрядчику те же вопросы.Также обращайтесь за помощью по дизайну в маловероятных местах: после трех промахов в области дизайна я обнаружил, что в моем местном магазине строительных материалов Riverhead Building Supply в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк, есть центр дизайна кухонь, и их дизайн был бесплатным. и потрясающе (еще раз спасибо, Cori Schramm!). Я заказал там полу-нестандартные шкафы и свои столешницы по средней цене, а все остальное (часто на распродаже) я смог купить самостоятельно в других магазинах.
Примите тот факт, что жить без кухни будет крайне неприятно.
Каждое утро, сидя на корточках у подножия лестницы в гостиной, чтобы варить и наливать кофе, я проклинал, что у меня нет кухни. Но заблаговременный снос старой кухни имеет решающее значение, потому что он позволяет максимально точно измерить новую кухню. «Вы строите шкафы для того места, которое у вас есть», — говорит дизайнер из Калифорнии Тим Кларк. «Вы хотите максимально увеличить каждый дюйм, узнать, где могут быть скрытые трубы, чтобы их можно было удалить, и своевременно обнаружить непредвиденные проблемы, пока их можно устранить.”
Огромная подставка Franke 60-40 из нержавеющей стали с разрезом позволяет автору замачивать овощи с летней фермы. Уэстон Уэллс
Графическая цементная плитка от Granada Tile — центральный элемент кухни Krikorian. Уэстон Уэллс
Выбирайте технику и мойте пораньше.
Приборы имеют большое значение для компоновки.При планировании не измеряйте просто их ширину: проверьте глубину и оставьте зазор для циркуляции вокруг дверных проемов, включая боковые стороны холодильника, которые часто должны составлять до трех дюймов, чтобы полностью открывать внутренние ящики. Кроме того, не экономьте на вентиляции: люди забывают, что вытяжке нужна вентиляция, или недооценивают необходимую ей прочность (для сверхмощной вытяжки требуется сверхпрочный вытяжной шкаф!). Купите раковину пораньше, так как она так же важна, как и ваша бытовая техника. Моя огромная подставка под столешницу Franke 60-40 из нержавеющей стали с разрезом потребовала от меня переноса посудомоечной машины с ее первоначального места — важное решение на ранней стадии.Найдите магазин бытовой техники, который позволит вам сделать покупку раньше, но будет хранить их до тех пор, пока вы не будете готовы к установке, потому что бытовая техника приходит последней.
Сделайте один потрясающий выбор дизайна, но только один.
Придайте кухне индивидуальность, но будьте осторожны, чтобы не превратить ее в цирк с множеством элементов шатра. Моей главной достопримечательностью был пол из цементной плитки во французском средиземноморском стиле, но это означало, что я выбрал простой шкаф и столешницу и белую плиточную заднюю панель. Этот момент особенно важен для небольших помещений.
Автор потратил деньги на серию Viking с шестью горелками, но сэкономил, выбрав кварцевые столешницы. Ручки ящиков от Rejuvenation. Уэстон Уэллс
Krikorian рекомендует носить с собой физические образцы ваших материалов, когда вы посещаете выставочные залы и магазины, чтобы выбрать остальные элементы кухни. Уэстон Уэллс
Выполните сухой прогон плитки.
Мой модный кафельный пол очень огорчил меня. У меня есть образец, который мне очень понравился, но когда мы распаковали тяжелый ящик с моим полным заказом, только несколько из них точно соответствовали меловому образцу. (После того, как я узнал, что плитки имеют много красителей и разные цвета, как и ткани.) Если вы столкнетесь с той же проблемой, «сначала выложите всю плитку, прежде чем они застрянут на месте», — сказал Кларк. «Если есть различия от плитки к плитке, вы можете скрыть плохие под шкафами или смешать их, чтобы у вас не было линии другого цвета.”
Носите кухню в сумке.
Да, вы бросите свою спину, но, чтобы получить идеальное соответствие вашим материалам, носите с собой все образцы — плитку, фурнитуру, столешницу, шкафы и кусочки краски. По мере того как вы будете искать каждый кусочек головоломки, вам будет полезно увидеть, с чем вы работаете.
Сделайте все свои дизайнерские решения заранее.
Когда вы измотаны и разочарованы (а вы будете разочарованы), выбор дизайна на лету может привести к тому, что вы выберете плохой, дорогостоящий или и то, и другое.Например, я не особо задумывался о угловых полках. Я не знал, какая древесина или кронштейны мне нужны, или что для их окрашивания требовался отдельный подрядчик. Эти обсуждения в конечном итоге происходили, когда я приближался к критической точке ремонта, и я согласился «все, что работает», только для того, чтобы получить большую и неожиданную позицию в счете. И не позволяйте подрядчику выбирать что-либо за вас по тем же причинам.
Крикориан обожает свои открытые полки, но они являются уроком по измерению дважды: ей пришлось заменить бокалы для вина после того, как обнаружила, что все они слишком высоки, чтобы поместиться на полках. Уэстон Уэллс
Выдвижные ящики в высокой кладовой хранят в порядке все основные продукты, в том числе домашний маринованный перец. Уэстон Уэллс
Обними ящики!
Рассмотрим выдвижные ящики, ну почти все! Мои кастрюли и сковороды сложены в глубокие ящики под столешницей, как и мои тарелки и пластиковые контейнеры. Весь мусор под моей кухонной раковиной находится в выдвижной металлической вставке, а в моей любимой высокой кладовой есть выдвижные ящики.Многие старые кухни будут иметь более низкие шкафы с полками, но ящики значительно облегчают доступ к тому, что вам нужно, при относительно небольшом увеличении стоимости. «Единственное, что нужно разместить в верхних шкафах, — это стеклянная посуда», — говорит Кларк.
Включите что-нибудь естественное.
Это может быть что-нибудь из дерева, кожаного сиденья или зеленого растения — даже большой массивной разделочной доски может быть достаточно. «Дерево согревает современную кухню», — говорит дизайнер интерьера Сандра Морено из Studio No.8 Дизайн интерьера в Нью-Йорке. «Добавление природного элемента [добавляет тепла и контраста], если вы используете более холодные материалы, такие как мрамор, или если вы делаете полностью белую кухню».
Рассмотрите возможность очистки.
Ваш выбор дизайна повлияет на то, сколько времени вы потратите на уборку позже. Следите за вещами, которые могут испачкаться; Например, открытые полки по бокам шкафа выглядят потрясающе, но вам придется часто мыть лежащие на них предметы, потому что на них будут брызги жира. Положите полоску силикона вдоль шва между столешницей и фартуком за раковиной (они соответствуют цвету затирки), чтобы вода не потемнела затирку.И не забудьте наметить, где вы будете размещать мусор и переработку, которые должны быть доступны для вашего подготовительного пространства и раковины.
У вас есть чем поделиться? Сообщите нам !
8 этапов ремонта кухни от начала до конца
От сантехники до пола — при ремонте кухни есть о чем подумать. Вот что вам нужно сделать (и когда), чтобы обеспечить плавный процесс и отличный результат.
20 марта 2019 г. 5:30 утра
Ремонт кухни — задача не из легких, особенно если вы разбираетесь и восстанавливаете с нуля.От планирования вашей планировки и плана этажа до выбора материалов для столешниц, дизайна кухонных фартуков и всей вашей бытовой техники — все это может быстро стать ошеломляющим.
Чтобы сделать процесс более плавным, вот 8 основных шагов, которые нужно соблюдать при ремонте кухни.
Фотография: Brooke Holm / bauersyndication.com.au Перво-наперво — подумайте о том, чего вы хотите достичь с помощью своего пространства. «Посетите выставочные залы, чтобы посмотреть на стили и отделку продукции», — говорит промышленный дизайнер Грэм Меткалф из Dan Kitchens.«Важно смотреть на вещи в реальной жизни, а не в Интернете, чтобы вы могли видеть качество изготовления». Если ваш Reno предполагает новую планировку, перемещение стен или замену сантехники, дизайнер кухни — ваш лучший выбор. «Они помогут с эргономикой кухни и дадут советы по техническим аспектам, например, насколько высоко над варочной панелью должна быть размещена вытяжка и где должны быть водопроводные и электрические соединения», — говорит Грэм. Но если вы хотите сохранить макет таким же, не беспокойтесь.«Вы можете напрямую обратиться к краснодеревщикам и попросить их измерить и процитировать для вас», — говорит Атан Янникос, строитель и управляющий директор Agia Projects. Фотография: Armelle Habib / bauersyndication.com.au
2. Закажите бытовую технику, приспособления и фурнитуру
«Выбранные вами приборы могут повлиять на способ изготовления шкафов, поэтому краснодеревщик должен будет знать, что вы заказали. прежде, чем они будут соответствовать », — говорит Грэм. «Поскольку доставка арматуры и фурнитуры может занять около пяти недель — вдвое больше, если вы заказываете из-за границы — закажите их как можно скорее, чтобы избежать задержек из-за того, что установщики ждут материалов.«На данном этапе неплохо выбрать материал для столешницы и кухонного фартука, но они не измеряются и не заказываются до тех пор, пока шкафы не будут установлены, чтобы убедиться, что они подходят идеально. Однако, если у вас есть кафельный фартук, закажите плитку сейчас «. Фотография: Chris Warnes / bauersyndication.com.au
Как только ваш дизайн будет готов, краснодеревщик измерит его и предоставит «рабочие чертежи» — это рабочие чертежи, которые использовались для создания кухни. «Они позволяют доработать схему вашей сантехники и электрического оборудования, так что вы можете поручить этим специалистам установить оборудование, пока кухня строится», — говорит Атан.«На постройку ваших шкафов уйдет от трех до пяти недель».
Стиль: Джулия Грин | Фотография: Армель Хабиб .
Все заказано, сроки подтверждены, все разрешения и разрешения завершены. Пришло время демонстрации!
«Если вы не меняете планировку, дайте один-два дня на то, чтобы убрать кухню, и два-три дня на замену электропроводки и замену», — говорит Атан. «Если вы меняете его, то после того, как старая кухня будет снесена, ваш строитель или торговцы добавят стены или окна и переместят сантехнику и электричество.«
Фотография: Мартина Геммола / bauersyndication.com.au Собираетесь ли вы бетонный пол? Положите его сейчас.« Бетонные полы — грязная работа, и их необходимо укладывать перед окончательной отделкой, чтобы ничего не было повреждено », — говорит Атан. «Бетоны обычно заказываются примерно за четыре недели, и когда пол заливается, требуется около 10 дней, чтобы застыть до достаточно твердой поверхности, которую можно будет обработать».
С деревянными полами подумайте о долгосрочной перспективе. «Если вы укладываете пол. После того, как кухня будет завершена, это экономит деньги, так как пола становится меньше, чтобы покупать и укладывать », — говорит Атан.«Однако спросите себя, не сможете ли вы когда-нибудь снова поменять кухню. Устанавливая пол после кухни, вы замыкаетесь в планировке, потому что под шкафами нет пола».
Грэм добавляет: «Большинство людей сейчас предпочитают сначала укладывать пол, а после того, как кухня будет завершена, нужно будет укладывать только виниловый или деревянный ламинат». Фотография: Тим Джеймс / bauersyndication.com.au
Когда пространство будет готово, установщики могут соорудить откидные доски, расположить шкафы и предварительно разместить ваши приборы для электрика и сантехника.
«Если задачи выполняются в правильном порядке, время ожидания между ними минимальное», — говорит Грэм. «Однако для некоторых операций с мокрым покрытием, например, для установки мойки под столешницу, требуется пара дней для сушки. На установку большей части шкафа уходит от двух до пяти дней».
После того, как шкафы установлены и приборы предварительно размещены, можно измерить поверхность стола и фартук. «Ожидайте, что придется подождать неделю или две, пока они появятся и будут установлены», — говорит Грэм. «Если на вашей рабочей поверхности есть стыки, затирке потребуется пара дней, чтобы высохнуть, прежде чем использовать ее.Обратитесь за советом к установщику ».
Фотография: Крис Варнес / bauersyndication.com.au
« Пришло время для электрика и сантехника подключить приборы, раковины, краны и освещение », — говорит Атан.« В идеале это происходит после все установлено, вам нужно заплатить только за одно посещение. Однако перед установкой столешницы может потребоваться присутствие электрика или сантехника, так как к некоторым приборам будет сложно получить доступ после включения скамейки. Поговорите со своими торговцами, чтобы найти лучший способ сделать это.«
« Большинство людей могут сделать один или, может быть, два ремонта кухни за свою жизнь », — говорит Грэм.« Итак, чтобы получить кухню, которой вы любите пользоваться, проведите исследование , будьте в курсе событий рынка и нанимайте квалифицированных специалистов ».
Просмотр галереи20 современных кухонных идей, которые можно закрепить на потом
Сопутствующие
9 простых шагов по модернизации вашей кухни | Подрядчики по ремонту дома
Ваша кухня — сердце вашего дом.Это место, где вы кормите свою семью и заботитесь об ее благополучии. К сожалению, наши кухни не всегда разрабатываются с учетом наших требований. Вместо этого многие из нас остаются с кухней, которая непрактична и неудобна. Вам должна понравиться кухня, на которой вы проводите так много времени. Если нет, пришло время переделать! Вот 9 шагов, чтобы переделать вашу кухню.
Шаг 1. Составьте план
Сядьте и подумайте, как вы используете свою кухню. Что бы вы изменили, чтобы сделать его более функциональным? Вам нужно больше места для хранения? Как насчет барной стойки, чтобы дети могли делать уроки, пока вы готовите ужин? Также примите во внимание, как это будет выглядеть с вашими изменениями.Цель должна заключаться в том, чтобы исключить как можно больше шагов во время приготовления. На этом этапе вы должны посмотреть на текущий дизайн вашей кухни и определить, сколько изменений необходимо.
Шаг 2. Откройте для себя варианты
После того, как вы определитесь с дизайном, потратьте некоторое время на изучение различных стилей шкафов, столешниц и бытовой техники, которые воплотят вашу мечту в реальность. На этом этапе вам нужно будет разработать свой бюджет и получить представление о том, сколько будет стоить весь проект.Создайте список приоритетов. Что вам обязательно нужно иметь и чем вы готовы пойти на компромисс, чтобы уложиться в свой бюджет.
Бонусный совет: Зайдите на Houzz.com, чтобы увидеть удивительную библиотеку потрясающих фотографий реконструкции кухни.
Шаг 3. Найдите подрядчика
Когда вы будете готовы наконец начать свой проект, вам следует нанять подрядчика. С помощью подрядчика у вас будет больше шансов придерживаться своего бюджета и графика.Также необходимо соблюдать строительные нормы и правила, которые сложно понять самостоятельно. Убедитесь, что нанимаемый вами подрядчик — это тот, которому вы можете доверять и с которым чувствуете себя комфортно. Это люди, которые будут в вашем доме каждый божий день, так что делайте домашнее задание и исследуйте их! Не бойтесь спрашивать рекомендации. Эти ссылки должны быть прошлыми клиентами, с которыми они работали. Вы отдаете свой дом в их руки. Вы не можете позволить себе принять неверное решение о том, кому доверять!
Бонусный совет: Прочтите одну из наших прошлых статей, в которой объяснялись 5 вопросов, которые нужно задать каждому подрядчику.
Шаг 4: Завершение дизайна
После того, как ваш подрядчик будет выбран, вы сможете сесть и завершить все, что вы разрабатывали. Убедитесь, что вы честно говорите о своих потребностях, а также о том, как должна выглядеть ваша новая кухня. Это поможет вашему подрядчику убедиться, что он правильно спроектирует пространство и что он выделяет адекватную сумму денег на материальные пособия. Чем ближе он сможет дать вам реалистичную сумму бюджета на этом этапе, тем лучше! Когда вы закончите с этим шагом, вы сможете увидеть окончательный дизайн вашей кухни.На этом этапе вы должны быть уверены, что дизайн именно такой, как вы ожидали.
Дополнительный совет: Убедитесь, что ваш подрядчик использует компьютерное программное обеспечение САПР, чтобы помочь вам визуализировать ваш проект, прежде чем заказывать шкафы и столешницы. Мы используем программу 2020 года, которая создаст полноцветную визуализацию вашей кухни.
Шаг 5: Выберите конкретные позиции
Теперь, когда вы завершили свой дизайн, пора приступить к выбору реальных шкафов, столешниц, техники, цветов и отделки для вашей кухни.Это одно из лучших мест, где можно сэкономить на вашем проекте реконструкции, но это также место, где вы можете потратить больше денег. Например, вы можете сэкономить значительную сумму денег, просто изменив стиль дверей шкафов. Вы также можете потратить значительно больше денег, перекрасив гранитную столешницу в экзотический цвет. Держите свои приоритеты под контролем, особенно если вы ограничены в средствах!
Бонусный совет: Всегда убедитесь, что ваш подрядчик поставляет все материалы для вашего проекта.
Шаг 6: приготовьтесь к большому дню
Прежде чем начать реконструкцию, вы должны подготовить свою нынешнюю кухню. Это значит, что вам нужно будет убрать украшения со стен, продукты из кладовой и посуду из шкафов. Убедитесь, что вы тщательно вычистили шкафы и убрали вещи, которые не являются частью реконструкции. Возможно, вы даже захотите перенести мебель или другие предметы из соседних комнат, на которые может повлиять реконструкция кухни.
Дополнительный совет: Узнайте больше о способах борьбы с пылью во время проекта модернизации.
Шаг 7: Реконструкция
Ваша кухня претерпит множество этапов переделки. Первый шаг — снос, где убирается все, что нужно убрать. Если ведется капитальное строительство, это будет следующим шагом в процессе. После обновления сантехники и электрических систем стены закроют, и вы увидите, как кухня обретает форму.Имейте в виду, что независимо от того, насколько хорошо организован проект, проблемы все равно возникнут. Это может быть что-то маленькое или что-то большое. Важно то, как ваш подрядчик их решает. Хороший менеджер проекта будет отзывчивым и предложит решения в случае возникновения проблем. Вы должны помнить, что вы работаете с людьми, а люди совершают ошибки. От продавцов до дизайнеров, продавцов и мастеров, в ваш проект прямо или косвенно могут быть вовлечены сотни человек.Терпение — ключ к успеху.
Бонусный совет: Убедитесь, что ваш подрядчик поделился с вами графиком и имеет простой способ сообщить об изменениях во время вашего проекта. Мы используем программное обеспечение Co-Construct, которое представляет собой универсальную систему онлайн-коммуникации.
Шаг 8: Проверки
Это то, о чем вы захотите заранее поговорить со своим подрядчиком. Здесь, в Sebring Services, мы призываем наших клиентов позволить нам получить необходимые разрешения на строительство для их проекта.Городские инспекции обычно требуются на черновой стадии проекта (непосредственно перед нанесением гипсокартона, когда выполняются механические операции) и в конце проекта, когда он завершен. В конце концов, это для вашей безопасности и гарантирует, что вся работа будет выполнена правильно и в соответствии с кодом.
Бонусный совет: Загрузите нашу бесплатную электронную книгу: «Ремоделирование 101». Прочтите главу «Преимущества разрешения на строительство».
Шаг 9: Завершите готовую кухню
Никакая реконструкция не пройдет идеально гладко.После завершения реконструкции обязательно внимательно изучите дизайн, бытовую технику и отделку. Ищите дефекты материала, а также неисправные приборы. Просмотрите свой список со своим подрядчиком, чтобы он мог определить, кто несет ответственность за окончательные корректировки. К этому времени вы сможете начать возвращаться на кухню и наслаждаться своим новым пространством!
Дополнительный совет: Убедитесь, что подрядчик указал в контракте, что дает гарантия на работу.Наша гарантия составляет 5 лет, но может варьироваться от 1 до 5 лет.
Независимо от того, отличается ли ваша кухня дизайном, который вам нравится, или по ней сложно передвигаться, вы заслуживаете переделки, чтобы она соответствовала вашему образу жизни.
О том, что в современных домах и квартирах необходимо устанавливать устройства защитного отключения уже говорилось неоднократно. Их основная цель – обезопасить человеческую жизнь от действия электрического тока. Но всегда ли возможно произвести монтаж, учитывая то, что сеть бывает разная – трёхфазная и однофазная, с заземляющим защитным проводником и без него. Поговорим о том, как подключить УЗО без заземления. Схема, по которой подсоединяются эти устройства, не отличается сложностью. Если вы сами делаете всю квартирную проводку, вполне справитесь и с установкой УЗО. Но самым верным решением будет всё-таки доверить эту работу профессионалам.
Прежде чем вести разговор о том, как подключить УЗО без заземления, необходимо иметь чёткое понятие о разновидностях электрических бытовых сетей.
Разновидности электрических сетей
Электропитание в наши квартиры и дома поступает из однофазной сети или трёхфазной.
Однофазное электрическое питание представляет собой одну фазу и ноль. Для питания бытовой техники и осветительных приборов нужно фазное напряжение, которое получается на выходе после понижающего трансформатора. Такое однофазное питание предполагает запитку от одной фазы линии.
По фазному проводнику движется электрический ток, а по нулевому он возвращается в землю. Чаще всего такой тип электропроводки применим в квартире, и имеет он две разновидности:
Однофазная сеть двухпроводного исполнения (без земли). Такой тип электросети чаще всего можно встретить в домах старой постройки, в ней не предусмотрено заземление электрических приборов. Цепь включает в себя только нулевой провод, имеющий буквенную маркировку N, и один фазный проводник, он соответственно обозначается буквой L.
Однофазная сеть трёхпроводного исполнения. В ней помимо нулевого и фазного имеется ещё защитный заземляющий проводник, обозначаемый РЕ. Корпуса электрических приборов нужно подсоединять к заземляющим проводникам, это обеспечит защиту самой техники от перегорания, а человека от действия электрического тока.
В доме зачастую присутствует техника, которой нужно трёхфазное напряжение (насосы, двигатели, если есть станки в сарае или гараже). В данном случае сеть будет состоять из нулевого и трёх фазных проводов (L1, L2, L3).
Аналогично трёхфазная сеть бывает четырёхпроводного исполнения и пятипроводного (когда присутствует ещё защитный заземляющий проводник).
С разновидностями сетей определились, а теперь будем непосредственно переходить к вопросу, возможно ли подключение УЗО без заземления и как правильно устанавливать это устройство?
Можно ли подключать УЗО без заземления – на видео:
В чём необходимость монтажа УЗО?
Рассмотрим этот вопрос на простом примере. Предположим, в ванной комнате стоит стиральная машина. Электрическая квартирная проводка выполнена только нулевым и фазным проводами, защитного заземления нет, и УЗО не смонтировано.
Представляем ситуацию дальше. Внутри машинки повредился изоляционный слой, в результате чего фаза стала соприкасаться с металлическим корпусом. Появился какой-то потенциал, то есть корпус стиральной машинки теперь под напряжением. Если к ней подойдёт человек и прикоснётся, то будет играть роль проводника, по которому потечёт электрический ток. Действие тока продолжится до тех пор, пока человек не отдёрнет руку от стиральной машинки, потому что повреждённый участок никаким устройством не отключится. К сожалению, под воздействием тока мышцы человека парализуются, и самому отдёрнуть руку не всегда получится.
Здесь есть два варианта – либо человек теряет сознание и подает, либо кто-то посторонний оказывает ему помощь путём отключения вводного автомата на помещение.
Если бы в рассмотренном примере в распределительном щитке стояло УЗО, оно отреагировало бы на появление тока утечки, отключилось и обезопасило человеческую жизнь. Именно по этой причине в квартире, оснащённой большим количеством мощной бытовой техники, просто необходима установка УЗО.
Как работает УЗО с заземлением и без него?
По какому принципу работает УЗО в двухпроводной сети, если заземление отсутствует? Когда появится изоляционный пробой на корпусе прибора, устройство защитного отключения не сработает, потому что корпус не заземлён и пути для прохождения токовой утечки нет. При этом корпус прибора будет под опасным для человеческой жизни потенциалом.
В момент прикосновения человека к корпусу прибора, токовая утечка будет уходить на землю через его тело. Когда величина этого тока сравняется с порогом срабатывания УЗО, произойдёт отключение, и из питающей сети напряжение не будет подаваться на повреждённый электроприбор.
Сколько по времени будет находиться человек под действием токовой утечки, зависит от уставки срабатывания УЗО.
Хоть оно и отключится быстро, этого времени может быть вполне достаточно, чтобы получить серьёзную электротравму.
А вот если бы корпус был подсоединён к защитному заземлению, УЗО отреагировало и отключилось бы сразу, как только произошёл изоляционный пробой.
Как видите, схема подключения УЗО без заземления реально применима, однако не даёт 100 % гарантии безопасности. Но так как в старых домах в основном выполнена двухпроводная электрическая сеть, а переделать её на трёхпроводную не так-то просто, единственным выходом защиты оборудования и человека является монтаж УЗО.
Наглядный принцип работы УЗО без заземления на видео:
Принцип работы этого устройства основан на измерительных процессах. Регистрируется величина тока на входе и на выходе. Если эти показания одинаковы, то нет повода для срабатывания. Как только в сети появится токовая утечка, величина на выходе станет меньше, и устройство отключит повреждённый участок. УЗО работает за счёт расцепляющего механизма в связке с электромагнитным реле.
Варианты схем
Перед тем, как подключать УЗО без заземления, запомните важный совет! Схема обязательно должна включать в себя помимо устройств защитного отключения и обыкновенные автоматы.
Многие наивно полагают, что это одинаковые механизмы и служат для одной и той же цели. Главное, понять разницу в их работе. Автоматический выключатель – это защита для подающей сети напряжения. Он отключает повреждённый участок, если в нём возникли сверхтоки в результате короткого замыкания или перегруза. За счёт этого аварийная ситуация не распространяется на общую сеть, и она остаётся в исправном состоянии.
УЗО защищает только от токовых утечек, их величины очень малы в сравнении с токами КЗ. Поэтому если в сети возникает режим короткого замыкания или перегруза и при этом отсутствует автомат, УЗО не отреагирует. Нужно всегда устанавливать его в схему в паре с автоматическим выключателем.
Подключение УЗО без заземления может быть выполнено двумя способами.
Подключение на вход
При такой схеме устанавливается одно УЗО для обеспечения защиты одновременно всей квартирной проводки.
Из сети по вводному кабелю в распределительный щиток поступает напряжение и приходит на двухполюсный автомат. Затем в схеме устанавливается устройство защитного отключения. Далее монтируются автоматы отходящих присоединений. Все эти отходящие потребители одновременно защищаются одним УЗО, установленным на входе.
Плюс этой схемы в том, что используется только одно устройство защитного отключения, соответственно не требуются значительные материальные затраты. К тому же в распределительном щитке можно всё компактно разместить и он не будет больших размеров.
Но имеется и существенный недостаток. Представьте себе, что какой-то бытовой прибор в данный момент подключен к розетке и в нём происходит замыкание фазы на металлический корпус. УЗО на появившуюся токовую утечку реагирует и отключается. Прекращается подача напряжения на всю квартиру. Если в этот момент к розетке был подключен только один электроприбор, искать повреждение несложно. А если одновременно работало много бытовой техники? Мало того, что сразу с прекращением подачи напряжения перестал работать холодильник, завис кондиционер, остановилась программа в стиральной машине или хлебопечи, остались несохранённые документы на компьютере. Так ещё нужно будет отыскать, на какой именно технике замкнуло фазу, а это уже доставляет определённые трудности.
Поэтому прежде чем выбирать данную схему подсоединения УЗО, подумайте об удобстве её дальнейшей эксплуатации.
Подключение на входе и на отходящих ветвях
Такой вариант схемы предусматривает подсоединение нескольких УЗО. Одно, как и было рассмотрено выше, монтируется после вводного автомата на входе. Остальные ставят за автоматическими выключателями отходящих присоединений. Сколько их будет, зависит от того, как вы сгруппируете свою домашнюю электрическую сеть. Возможно, по одному автомату и УЗО у вас будет стоять на каждую отдельную комнату. Есть вариант разделения розеточных и осветительных групп потребителей. В некоторых схемах выполняется отдельная защита бойлера, стиральной или посудомоечной машины, кондиционера или электропечи.
Как работает подобная схема? Например, на одной из отходящих линий произошла токовая утечка. Сработает УЗО, защищающее именно эту линию. Напряжение во всей квартире не исчезает, вся остальная техника остаётся в рабочем состоянии. В этом заключается несомненное преимущество данного варианта схемы. Её недостаток в том, что распределительный щиток получится внушительных размеров, не совсем удобно в нём располагать большое количество УЗО и автоматов. Да и недёшево обойдётся это в материальном плане.
Возникает вопрос, зачем в схеме ещё одно УЗО на входе? Бывают ситуации, когда по той или иной причине отходящее устройство не среагировало на токовую утечку. В этом случае входное УЗО будет подстраховкой, через определённый промежуток времени отключится оно. В принципе, его можно опустить и выполнить схему без вводного устройства. Но если финансовые возможности позволяют, лучше подстрахуйтесь, всё-таки речь идёт о безопасности людей.
Наглядно общий принцип подключения УЗО на следующем видео:
Сборка схемы
В практическом выполнении сложностей нет. Весь алгоритм работы будет выглядеть следующим образом:
Все работы с электричеством всегда начинаются с обесточения рабочего места. Поэтому отключите квартирный вводной автомат. При помощи индикаторной отвёртки убедитесь, что напряжение на его выходе действительно отсутствует.
На дин-рейке закрепите устройство защитного отключения. С тыльной стороны на нём имеются защёлки, которые надо вставить в перфорированные отверстия на рейке.
Корпус устройства защитного отключения имеет маркировку входных и выходных контактов для нулевых и фазных проводников. Питание на УЗО подаётся сверху, а снизу выполняется подсоединение нагрузки. С выходной клеммы автоматического выключателя фазный проводник «L» подключайте на соответствующую входную клемму УЗО. Аналогичную коммутацию проделайте с нулевым проводом «N».
Фазный выход с УЗО распределите по всем автоматам отходящих линий.
Выход с нулевого контакта подсоедините на нулевую шинку. А уже от неё проводники разойдутся по потребителям. После УЗО нулевые проводники в один узел не объединяются, это вызовет ложные срабатывания устройства.
После выполнения всех коммутаций, включите вводной автомат. Проверьте правильность подсоединения и работы устройства защитного отключения. Для этого на корпусе УЗО имеется специальная кнопка «ТЕСТ». Её главная цель – имитация токовой утечки. С фазного проводника ток подаётся на сопротивление, а с него, минуя трансформатор, на нулевой проводник. Из-за сопротивления ток стал меньше на выходе и за счёт полученного небаланса сработает отключающий механизм. Нажмите на проверочную кнопку, УЗО должно отключиться. Если этого не произошло, значит, имеются неточности в подсоединении либо устройство не исправное.
Распространенные ошибки при подключении УЗО на видео:
Если будете подключать УЗО с заземлением, помните, что использовать для этой цели водопроводные трубы или другие коммуникационные сооружения недопустимо.
Заземление должно быть правильно выполненным, а не сделанным самостоятельно, только в этом случае можно быть полностью уверенным в безопасности. Если заземление нерабочее, то обязательно отсоедините и заизолируйте проводники, приходящие в щиток от электроприборов.
Как подключить УЗО в квартире без заземления: разбор схем
Действующие ныне стандарты строительства призваны учитывать значительное количество электрооборудования, оснащающего жильё. Ввиду чего защита владельцев от возможного поражения электрическим током является важным требованием. Одну из главных ролей в организации эффективного барьера играет устройство защитного отключения.
Мы расскажем, как подключить УЗО в квартире без заземления. В представленной нами статье детально описаны проверенные на практике схемы сборки электросетей с защитным механизмом. Самостоятельные домашние мастера у нас найдут инструктаж по сборке.
Содержание статьи:
Необходимость заземления УЗО
Считается, что безупречное функционирование устройства защитного отключения достигается только при условии наличия электрической сети с контактным проводником фазы, проводником «нуля» и заземляющей шиной.
По сути, если рассматривать работу УЗО и заземляющей шины, функционально оба устройства призваны исполнять аналогичные действия – обесточивать цепь в случае утечки электричества на корпус. Разница отмечается только в схемном принципе.
Классическая монтажная пара, благодаря которой обеспечивается вполне эффективная блокировка и от поражения электротоком, и от возможных возгораний по причине КЗ
Отсюда следует логичный вывод: оба схемных решения применимы в практике электроснабжения жилища. Более того, оптимальным видится вариант совместного использования этих двух схемных решений.
Если на линии электроснабжения устанавливается УЗО, организацию заземления, по большому счёту, допустимо исключить. При этом внедрение защитного устройства видится разумным решением и для двухпроводной электросети, где технически отсутствует заземляющая шина.
Оптимальное техническое решение для построения электрической схемной разводки жилых зданий, когда наряду с защитным прибором отключения задействована также заземляющая шина. Подобные решения – стандарт для новых построек
Собственно, если обследовать внимательно сам , на нём не удастся отыскать клеммы, специально предназначенной для подключения «земли».
Этот фактор подтверждает лишний раз возможность включения без заземления. Однако современные проекты домостроения в обязательном порядке предполагают наличие заземляющей шины.
Как функционирует защитный прибор без «земли»?
Вариант подключения без заземления – это характерный случай для квартир и частных домов старых построек. Электроснабжение таких строений, как правило, организовано без подвода заземляющей шины. Но насколько корректным следует ожидать действие УЗО без включения «земли»?
Вариант разводки, широко распространённый по отношению к проектам недвижимости старого образца. Внедрение в старую инфраструктуру приборов защитного отключения приходится выполнять в условиях отсутствия земляной шины
К примеру, в процессе эксплуатации электрооборудования произошёл пробой на корпус. При условиях отсутствия заземляющей шины рассчитывать на мгновенное срабатывание не приходится. Если же произойдёт касание человеком корпуса пробитого оборудования, ток утечки потечёт к «земле» через тело человека.
Потребуется какой-то период времени (порог настройки прибора) до момента, когда сработает УЗО. За этот промежуток времени (достаточно короткий) вполне допустимым остаётся риск травматизма от воздействия электротока. Между тем УЗО сработало бы немедленно при наличии заземляющей шины.
Схема электрической разводки без наличия «земли», где защитное устройство подключается без дополнительной земляной шины, всё-таки остаётся в какой-то степени опасной для пользователя. В таких ситуациях следует тщательно настраивать УЗО на порог срабатывания
На этом примере легко вывести заключение на тот счёт, что подключать или щитке частного дома всегда следует вместе с подключением к шине заземления. Другой вопрос, что остаётся достаточное количество строений, где нет возможности сделать это по причине отсутствия «земли» в схемах проектов.
Для вариантов строений, где электроснабжение организовано без заземления, устройство коммутационной защиты посредством УЗО фактически выглядит единственным эффективным средством защиты, какое можно применить в таких условиях. Поэтому рассмотрим возможные схемы, применимые к .
Схемы подключения УЗО без заземления
Одним из традиционных схемных решений, где используется защитный прибор УЗО, является вариант установки прибора непосредственно на входе энергоснабжения в структуру объекта. То есть устройство защитного отключения монтируется сразу после счётчика электроэнергии.
Традиционное подключение, характерное для большинства случаев использования устройства защитного отключения на электрических линиях питания в частном секторе
Таким подходом обеспечивается защита электропроводки жилища в полном объёме, а значит, осуществляется контроль токовой утечки любого бытового электроприбора. От электрической сети напряжение подаётся кабелем на устройство, сочетающее в одном корпусе две фазных и две нулевых клеммы (есть также устройства трёхфазные).
Эти две пары клемм разделяются на входные и выходные. Через одну пару проходит фазная линия, через другую нулевая. Завершив разводку по такой схеме, далее устанавливают дополнительные автоматы под каждый вид нагрузки.
Исполнение трёхфазного прибора: 1 – клемма подвода нулевой шины; 2 – значение рабочего тока; 3 – значение допустимых сверхтоков; 4 – значение тока отсечки; 5 – тип прибора; 6 – фазные клеммы; 7 – тестовая клавиша; 8 – индикатор действия; 9 – клавиша взвода
Преимущественной стороной этого схемного решения является экономия на электрооборудовании. Всего лишь установкой одного прибора успешно решается вопрос защиты. Однако с другой стороны, если в домашней сети появляется объект токовой утечки, происходит полное обесточивание жилища.
Для некоторых случаев такая ситуация может стать неподходящей. В какой-то степени снижается комфортная составляющая для владельцев недвижимости. Разрешить подобный недостаток можно при помощи другого схемного решения – более функционального в плане посекционного отключения.
Включение УЗО с расширенной функциональностью
Несколько иное схемное решение, предполагающее на каждую отдельную ветку электроснабжения, позволяет сделать защиту более «мягкой» по отношению к блокировке питания.
Несколько изменённый вариант схемного решения, где используются два (или несколько) защитных прибора. При этом один выступает вводным, остальные промежуточными: 1, 2 – полосы клемм нулевой шины
Здесь используются несколько приборов защиты, в зависимости от количества ответвлений электрической квартирной сети.
К примеру, если существуют два ответвления, схема будет выглядеть следующим раскладом:
Монтаж одного УЗО аналогично первому варианту – на входе.
Монтаж последующих УЗО после сетевых ответвлений.
На каждой линии ответвления защита по количеству потребителей.
При таком построении схемы контроль и отсечка напряжения осуществляются по отношению к отдельной ветке домашней проводки. Поэтому факт токовой утечки, зафиксированный на отдельной линии, приведёт к блокировке только участка сети, на котором подключена пробитая нагрузка. Остальные участки останутся в рабочем состоянии.
Для случая схемной разводки, показанной выше, характерным является увеличение габаритных размеров шкафов управления. Поэтому не всегда такой вариант приемлем для устройства в условиях частных домов
Но при более функциональном решении не обходится без определённых недостатков. Понятно, что с увеличением числа приборов придётся расширять . Увеличение габаритов распределительного щита тоже может стать проблемой для пользователя. К тому же с финансовой стороны выбор применения отмеченной схемы тоже видится не совсем удачным.
Затраты составят практически двойное увеличение по сравнению с первым вариантом. Правда если уже думать о действенной полнофункциональной защите, экономить при этом не рекомендуется.
Нюансы подключения в частных домовладениях
Частные строения отличаются от квартир муниципального жилья существенно. В первую очередь применением оборудования, которое никогда не используется в квартирах. Например, традиционным оборудованием частного хозяйства выступают отопительные электрические системы или электронагревательный модуль бани.
Нередко требуется включение устройства защитной блокировки по цепям питания мощной бытовой техники. Как в этом случае, когда в частном жилом секторе задействован электрический котел. Для такого оборудования земляная шина является обязательной
Для любой из таких систем обязательно требуется ставить защитное отключение, так как это не просто бытовая техника, а достаточно мощное технологическое оборудование. Здесь УЗО является не просто защитой от утечки тока на корпус, но также выполняет функцию противопожарного защитного устройства.
Применительно к подобным проектам часто используется схемное решение по системе «ТТ», обеспечивающее относительную безопасность для случаев утечки токов на корпус оборудования.
Схема «ТТ» для электрических сетей, где используется глухо заземленная нейтраль: 1 – трансформатор с заземленной нейтральной шиной; 2 – ограничительный резистор; 3 – устройство защитного отключения; 4, 5 – секции потребительской нагрузки
Дополнение такой схемы устройством защитной блокировки способствует повышению степени надёжности. Однако система «ТТ» требует наличия заземляющей шины.
Пошаговая инструкция внедрения защиты
Для полной информации относительно подключения устройств, обеспечивающих защитную отсечку, рассмотрим пошагово процесс создания коммуникационной схемы с внедрением прибора защиты:
Подвести к силовой кабель от централизованного интерфейса ввода энергетики в дом.
Внутри щита смонтировать автоматический выключатель (этот прибор предварительно рассчитывают на отсечку по общей нагрузке сети).
Смонтировать электрический счётчик в удобном месте и соединить выход автомата с входными клеммами счётчика.
Установить внутри щита УЗО и соединить вход прибора (верхние клеммы) с выходными клеммами электросчётчика.
На выходную (фазную) клемму УЗО подключить фазный проводник домашней электропроводки.
На выходной (нулевой) зажим УЗО подключить нулевой проводник домашней электропроводки.
Подключить главный кабель на зажимах автоматического выключателя ввода.
Исполняя отмеченные операции, следует учитывать некоторые нюансы. К примеру, необходимо следовать правилу последовательного включения автоматического выключателя с прибором защитной отсечки.
Если же не предусматривается внедрение в сеть автомата, необходимо обязательно ставить вместо автомата плавкие предохранители.
Плавкие вставки, которые могут использоваться для предохранения электрических цепей по токам короткого замыкания. Плавкие элементы иногда могут применяться для защиты, заменяя функции автоматических выключателей
Как правило, значение номинального тока защитного модуля рекомендовано брать несколько большее, чем значение тока автоматического выключателя. В отдельных случаях этот параметр допускается выбирать равным параметрам автомата.
Выполняя работы по включению в состав питающей сети защитного устройства, рекомендуется провести проверку всех доступных цепей на предмет возможных дефектов. После установки прибора обязательно . Для этой операции существует специальная тестовая клавиша на передней панели прибора.
Клавиши тестирования корректного срабатывания защиты. После установки и подключения УЗО следует воспользоваться этими элементами прибора для проверки защитной функции
При монтаже все работы по соединению должны выполняться внимательно.
Подвод сетевых линий следует производить в точном соответствии с обозначениями, присутствующими на корпусе устройства. То есть фаза подключается к «фаза» и, соответственно, ноль подключается к «ноль». От перемены мест «слагаемых» существует высокий риск выхода защитного аппарата из строя.
Выводы и полезное видео по теме
Этим видеороликом завершается статья о приборах, применяемых в качестве защитных систем электрических сетей, оборудования и пользователей квартир и частных домов. Обзорный материал со всеми тонкостями использования, который непременно пригодится для практики.
Подключать УЗО без заземления в квартирах современного образца не только не рекомендуется, но и запрещено. Если возникла необходимость в установке оборудования в электрощитке, обязательно обратитесь к мастеру, обслуживающему дом. Все работы относительно наполнения общеквартирного щита должен выполнять квалифицированный специалист.
Расскажите о том, как подключали устройство защитного отключения для прерывания подачи питания в случае возникновения опасной ситуации. Не исключено, что ваши советы будут весьма полезны посетителям сайта. Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, размещайте фото, задавайте вопросы.
Схема подключения УЗО без заземления в квартире. Подключение УЗО без заземления
Про необходимость установки устройств защитного отключения в местах повышенной опасности поражения электрическим током слышали, пожалуй, все. Однако многие электрики, среди которых нередко встречаются и профессионалы, почему-то убеждены, что подключение УЗО без заземления в двухпроводной сети невозможна, что это ведет либо к дорогостоящей модернизации электросети в помещении, либо к отказу от УЗО вовсе.
Однако такое предубеждение неверно в самой своей сути, ведь на УЗО присутствуют только два контактных разъема, и крепить заземляющий провод попросту некуда! Да и принцип работу подобных устройств вовсе не требует подключения к заземлению.
Подтверждается это не только данной статьей, но и множеством случаев, когда УЗО подключенное к трех проводной сети в которой имеется заземление вполне исправно и долго функционировали, даже не смотря на повреждение заземления (например, обрыв заземляющего провода) продолжает выполнять свои защитные функции.
Можно ли выполнить подключение УЗО без заземления
Как мы уже разобрались, УЗО имеет смысл ставить даже при обычной двухпроводной схеме подключений, где присутствуют только фаза и ноль. И, для большей наглядности и лучшего осознания необходимости установки дополнительной защиты, давайте определимся, как работает УЗО, а после — представим типичную бытовую ситуацию.
Фактически УЗО можно считать своеобразным «калькулятором». Схема подключения УЗО без заземления очень проста – через устройство проходят фазовый и нулевой провод, нагрузка на которых тщательно отслеживается и сравнивается.
В случае повреждения проводки или потребителя в электросети появляется так называемый ток утечки – тот самый ток, который утекает через поврежденную изоляцию. Величина этого тока обычно крайне мала – десятки и сотни миллиампер – но достаточна для нанесения серьезного ущерба здоровью человека.
Итак, устройство защитного отключения сравнивает ток, прошедший через фазовый и нулевой провода, и, в случае отклонения этих величин – размыкает контакты, тем самым прерывая подачу электричества к поврежденному участку сети. От теории давайте перейдем ко вполне понятной бытовой ситуации.
К примеру, в вас дома в ванной комнате установлена стиральная машина. Электропроводка двухпроводная фаза и ноль, заземления нет. УЗО тоже пока не установлено. Теперь представьте, что в машинке повредилась изоляция и фазный провод, стал касаться металлического корпуса машинки, т.е. металлический корпус машинки оказался под напряжением.
Теперь вы подходите к машинке и дотрагиваетесь к ее корпусу. В этот момент вы становитесь проводником и через вас будет протекать электрический ток. Электрический ток будет протекать через вас до тех пор, пока не отпустите металлический корпус. А тем временем вас тресет и колотит от протекающего тока и надежды на защиту, которая отключит поврежденный участок нет. Надежда здесь только на собственную силу воли (либо потеряете сознание и упадете).
Если бы было установлено УЗО то при касании металлического корпуса, который оказался под напряжением, то УЗО моментально бы почувствовало утечку тока и сработало, отключив поврежденный участок.
Почему? Потому что при первых признаках «перекоса» тока на фазном и нулевом проводе сработала бы автоматика и машинка просто осталась бы обесточенной! А человек едва успел бы почувствовать легкую щекотку в теле и больше бы озадачился звучным щелчком реле из прихожей, чем необычными ощущениями.
Причем это время настолько мало что человек практически не чувствует электрического тока. В интернете есть видео по испытанию УЗО так вот там человек специально берется за оголенный провод который подключен к устройству защитного отключения, человек коснулся провода – УЗО мгновенно сработало (он даже не почувствовал ни какого дискомфорта).
Так что польза УЗО очевидна, и в двухпроводной системе энергоснабжения наличие таких устройств в самых опасных участках электросети просто необходимо!
Как подключить УЗО без заземления
Надеюсь сам принцип работы УЗО понятен и я переубедил вас что УЗО обязательно нужно устанавливать, не зависимо от того есть у вас заземление в доме или нет. Кроме того если у вас система питания двухпроводная то тем более нужно устанавливать устройство защитного отключения. Не слушайте советов, что мол оно в такой сети работать не будет или будет постоянно срабатывать.
С вопросом работает ли УЗО без заземления, надеюсь, разобрались. Теперь перед тем как произвести подключение УЗО без заземления хотел бы напомнить один важный момент.
Особенностью устройств защитного отключения является отсутствие защиты от перегрузок. Поэтому их обязательно нужно комбинировать с обычными «автоматами». При этом схема подключения может быть разной.
Существуют, в общем-то, два варианта. Можно поставить одно общее УЗО на весь дом, тем самым обезопасив даже прикроватные светильники. Но только устройства, способные пропустить через себя 40-60А стоят заметно дороже менее мощных собратьев, да и в случае срабатывания реле выяснить причину будет сложно – придется проверять каждый электроприбор.
К тому же отключение электричества во всем доме сразу доставляет массу неудобств – несохраненные документы в компьютере, «зависший» кондиционер, отключившийся водонагревательный бак или стиральная машинка – перечислять можно долго!
Если вы решили установить одно УЗО на всю группу потребителей, то схема подключения УЗО без заземления будет выглядеть следующим образом:
Второй вариант – установка отдельного, менее мощного УЗО на каждую из «опасных» линий: ванная, подвал, гараж, кухня. В таком случае в щитке потребуется больше свободного места, да и цена трех-четырех устройств будет даже выше, чем одного, но мощного – однако повышается надежность всей энергосистемы, а поиск причины отключения сведется лишь к осмотру одной-двух розеток.
Опытные электрики советуют так же рассудительно подойти и к выбору мощности УЗО – она должна быть немного выше, чем автомат, который будет стоять с ним в паре.
Причина простая – автоматический выключатель с защитой от перегрузки срабатывает далеко не сразу (от нескольких секунд до десятков минут), и превышение номинального тока, проходящего через УЗО, может стать причиной его поломки.
Подключение УЗО в двухпроводной сети
Немного расскажу, почему я решил написать про такую тему как подключение узо в двухпроводной сети. Выбрал я эту тему не случайно, так как затронул этот вопрос и меня.
До недавнего времени проживал в квартире где проводка была трехпроводная (дом новостройка) т.е. присутствовали фаза, ноль и заземление. А недавно переехал в другую квартиру в которой электропроводка двухпроводная, ни какого нулевого защитного проводника РЕ и в помине нет.
Немного обжившись, решил заглянуть в щиток, который расположен на лестничной площадке ни какой защиты в виде УЗО или дифавтоматов в моем направлении не было, стояли только пакетный выключатель на 40 А, счетчик и два новых автомата по 16 А.
Почему я завел тему про подключение УЗО в двухпроводной сети сейчас расскажу по подробней.
Смущал меня тот факт, что в ванной комнате был установлен бойлер (водонагреватель) который был запитан от одного из 16–ти амперного автомата (бойлер мощностью 2 кВт).
Причем установлен этот водонагреватель был, крайне неаккуратно: был запитан отдельно кинутым кабелем, этот кабель открыто проходил в ванной комнате, без каких либо защит в виде гофры или короба.
И когда принимаешь душ (как в говорилось фильме «Москва слезам не верит» — простите за столь интимные подробности..) этот кабель вместе с бойлером весь покрывается влагой (конденсатом). Жену, конечно, этот факт не смущал, так как она в этих вопросах не разбирается, но меня это очень настораживало. Вот почему я решил установить УЗО в двухпроводную сеть.
Итак, в щитке стояло два автомата, от одного была запитана вся квартира полностью (освещение и розетки), от второго был запитан только бойлер. Немного поразмыслив, решил установить на каждую линию в отдельности свое устройство защитного отключения: отдельное УЗО на розетки и отдельное УЗО не водонагреватель. Хотя конечно это немного затратно но все же безопасность превыше всего.
Причем хотелось бы разделить сеть, т.е. подключить на отдельный автомат все розетки в квартире и отдельно освещение. Но для освещения нужно было тянуть отдельный кабель от щитка в квартиру.
Максимум, чтобы получилось сделать, это протянуть отдельный кабель со щитка в квартиру до первой распредкоробки и подключить освещение только в прихожей, в других комнатах подключить освещение от этого кабеля нет возможности, так как в квартире вся проводка замурована в стенах. Поэтому освещение и розетки так и остались сидеть на одном автомате.
Для подключения устройства защитного отключения я выбрал марки IEK серии ВД1-63 с номинальным током 16 А и дифференциальным током 30 мА.
Я уже писал в статье ошибки при подключении УЗО что объединять нули после УЗО нельзя. В щитке подключение выполнено таким образом что фаза идет через автомат, а ноль взят с корпуса щитка. Для подключения УЗО отсоединяем питающий кабель от автоматического выключателя (фазу) и от металлической части щитка (ноль).
Установив УЗО в щитке приступаем к подключению. На выходные клеммы устройства сразу подключаем фазу и ноль питающего кабеля (на квартиру к одному УЗО, на бойлер ко второму).
На вход «фазной клеммы» устройства защитного отключения заводим фазу от выходной клеммы автоматического выключателя, на вход «нулевой клеммы» берем ноль с общей нулевой шины (корпуса щитка). Таким образом, нулевые проводов, которые вышли с УЗО и идут в квартиру больше не объединяются с нулями других УЗО или общей нулевой шиной (нет связи с корпусом щитка).
Подключение выполнено можно проверить само устройство защитного отключения как оно ведет себя в работе, не будет ли иметь место ложных срабатываний при неправильном подключении. Для этого нужно включить автомат перед устройством защитного отключения и конечно же само устройство, затем создать нагрузку (включить в розетку какой либо прибор). Если отключения не происходит, можно считать, что все подключения выполнены правильно.
Также не забывайте что после подключения дифавтомата или УЗО обязательно нужно проверять их на предмет утечки. Как проверить УЗО на срабатывания в таком случае? Конечно же с помощью кнопки ТЕСТ.
Для этого при включенном устройстве нажимают на кнопку, если при нажатии на кнопку оно сразу отключится — значит исправно. Вот так вот на личном примере я выполнил подключение УЗО без заземления.
Понравилась статья — поделись с друзьями!
Как происходит подключение УЗО без заземления: схема подключения и особенности
Специальные устройства защитного отключения (УЗО) рекомендуют устанавливать там, где существует высокая вероятность поражения током. Задачей устройства является оперативное отключение всего электрического оборудования, если возникла утечка на корпус. Устройство работает по схеме, не требующей дополнительного подключения к заземлению. Возможно и полноценное подключение УЗО с заземлением: оно хорошо работает и при наличии исправного провода заземления, и в том случае, если с ним что-то случится. Принцип непосредственно заземления аналогичен принципу работы устройства: при угрозе возникновения короткого замыкания в сети срабатывает автоматическая защита, обесточивающая оборудование. Одной цели можно достичь двумя методами:
монтировать защитное заземление;
подключить УЗО с условием, что проводник не будет заземлен.
Методы можно совместить, то есть провести подключение УЗО с заземлением, а можно использовать по отдельности.
Возможна ли установка УЗО в сеть без заземления?
Конструкции защитных устройств вариативна: в ней могут быть предусмотрены только клеммы фазы и «ноль». Работает ли УЗО без заземления?
Двухпроводную систему без заземления применяли при постройке домов во времена существования Советского Союза. Схемы с третьей фазой характерны для более новых построек. В старых домах с двухфазной системой возможно, как подключение УЗО с заземлением, так и без заземления. Заметить разницу можно только в момент срабатывания: схема с заземлением произведет аварийное отключение всех приборов, как только обнаружится утечка тока, а в схеме УЗО без заземления защита сработает, только если дотронуться до прибора, находящегося под напряжением. Если подключен защитный механизм, системы срабатывают моментально, предотвращая вероятность поражения током.
Принцип действия и особенности УЗО
Схема подключения проста: через устройство проходит один фазовый и один нулевой провод. Устройство «считывает» и фиксирует показатели нагрузки, поступающей на провода, сравнивает с заданными стандартами. При повреждении проводки или возникновении утечки, ток «перетекает» на поверхность. Даже при минимальной величине (всего несколько десятков миллиампер) он может нанести серьезный ущерб здоровью людей. УЗО без заземления выравнивает проходящий через фазы ток и при обнаружении отклонений в показателях величины тока производит экстренное автоматическое отключение участка сети. Вы задаетесь вопросом «что же изменится, если я подключу УЗО»? Ответ прост: ваша схема станет защищенной, ведь обнаружив утечку тока, который входит на корпус водонагревателя, устройство полностью обесточит поврежденный участок цепи.
Виды УЗО
УЗО делят на несколько основных видов.
В зависимости от способа установки:
Переносные (устанавливается напрямую в розетку).
Стационарные (изначально встроенные в розетку или устанавливаемые в щит).
В зависимости от способа срабатывания:
Устройство с дополнительным источником питания.
Устройство без дополнительного источника питания.
В зависимости от количества фаз:
Однофазные на 4 контакта.
Двухфазные на 6 контактов.
Трехфазные на 8 контактов.
В зависимости от особенностей регулировки:
Нерегулируемые.
Регулируемые (бывают с плавным и дискретным регулированием).
В зависимости от принципа действия при импульсных скачках:
Стойкие.
Самоотключающиеся.
Варианты подключения УЗО
На всю сеть устанавливается один мощный защитный аппарат. Преимуществом такого способа является его простота: фазный проводник проходит через сам аппарат на клеммы УЗО и соединяется с автоматическими выключателями, через которые подключается ко всему электрическому оборудованию. У этой миниатюрной по размерам схемы есть и свои недостатки: во-первых, срабатывание УЗО приводит к отключению всего электрооборудования в квартире или доме, а, во-вторых, будет достаточно проблематично определить место пробоя изоляции или наличие иных неисправностей.
Отдельные УЗО ставятся на каждый опасный участок сети. Недостаток такой схемы подключения – значительные материальные затраты и большие габариты устройства. Преимущества очевидны: обесточивание одного участка не приведет к отключению оборудования во всем доме (квартире) и выявить причину и место неисправности будет достаточно просто. Схема подключения: фазный провод, выходя из счетчика, проходит через каждый автоматический выключатель и УЗО.
Подключение УЗО с заземлением, для которого характерна уравновешенность тока на трех фазах. Она отлично подходит при наличии равноценной фазовой нагрузки по току. Недопустимым считается подключение УЗО с заземлением в тех случаях, когда в напряжение в фазах не совпадает: в этом случае УЗО будет срабатывать постоянно.
Советы специалистов
Выбирая УЗО для установки в частном доме или квартире, стоит сразу же отказаться от устройств с электронным управлением. Если питание электронной схемы по какой-либо причине нарушится, то его работоспособность будет некорректной, устройство перестанет выполнять возложенную на него задачу. А сбои этого устройства могут привести к трагедии. Добавьте в общую схему подключения УЗО без заземления еще и автоматический выключатель. Полноценную защиту в случае утечки тока сможет обеспечить УЗО, но оно не рассчитано на защиту сети от коротких замыканий или перегрузок. Сочетание двух устройств поможет защитить от возникновения пожаров, повреждения оборудования и от поражения током.
Когда вы подключаете устройство защитного отключения от сети, не забывайте о том, что после УЗО недопустимо создание единого узла из нулевых проводников. Созданная таким способом схема станет причиной постоянных ложных срабатываний устройства и его некорректной работы.
Смонтировав всю цепь, проверьте, насколько правильно вы воспроизвели схему. Для этого достаточно просто подключить любой электроприбор к розетке, которая входит в одну цепь с УЗО. Если УЗО не отключилось, то все сделано правильно. Протестировать работоспособность устройства на срабатывание можно очень просто: достаточно нажать тест-кнопку, расположенную на корпусе УЗО.
Ошибки при подключении
Подключение УЗО с заземлением важно сделать максимально правильно и корректно, избегая наиболее распространенных ошибок, которые могут привести к непредвиденным результатам.
Ни в коем случае не стоит подключаться проводниками заземления розеток к рукотворному заземлению или нулевому проводнику для повышения безопасности сети. Подобные действия опасны для жизни и здоровья: только качественное, проверенное заземление обеспечит нужный уровень защиты.
Не стоит пытаться подключать заземляющие проводники розеток к различным токопроводящим конструкциям инженерного характера, установленным в сооружениях. Причина все та же: правильно это сделать очень сложно, велика вероятность получения серьезных травм, в том числе несовместимых с жизнью.
Ни в коем случае нельзя подключать к заземлению нейтральный провод (такую манипуляцию производят якобы для повышения уровня надежности всей системы).
Если по какой-либо причине заземление перестало работать, то оптимальный вариант решения – отключение и нанесение изоляции на заземляющий проводник, соединяющий электроприборы со щитком. Бездействие в подобной ситуации может привести к тому, что под напряжением окажутся все электроприборы в помещении.
Если вы не уверены в правильности собственных действий, то не нужно действовать по принципу «как-нибудь подключу». Лучше доверить установку УЗО профессионалам с опытом, ведь от того, насколько корректно будет смонтирована система, зависят человеческие жизни.
Принцип работы узо без заземления и выбор устройств
Достижения науки, внедряемые в повседневную жизнь человека, являются неоспоримым благом. Кроме своей полезности, многие современные коммуникации, а также приборы и устройства подключаемые к ним, несут потенциальную угрозу для жизни и здоровья. Чтобы максимально обезопасить себя от воздействия электрического тока, используются как пассивные методы электротехнической безопасности, так сложные, «умные» устройства позволяющие отключить подачу электрического тока, при значительной его утечке.
Одним из самых совершенных и действенных методов подобной защиты являются УЗО, подключение которого можно осуществить без использования заземления, что значительно упрощает монтаж и установку данного электротехнического средства предохранения от поражения электрическим током. Как подключить УЗО без заземления, а также какие модели устройства лучше использовать в данном случае, будет подробно описано в данной статье.
Принцип работы
Данная разновидность защитного устройства работает следующим образом. При правильной установке и подключении данного средства предохранения без заземления происходит постоянный мониторинг утечки тока в электрической сети.
Когда величина изменения тока достигнет заданных для срабатывания механизма пределов, произойдёт автоматическое отключение электрического тока.
Данный алгоритм работы механизма предохранения позволяет не только защитить человека при касании к оголённым проводам или к корпусу электрического прибора. При наличии заземления в проводке, данная система монтируется с применением заземляющего проводника, при отсутствии — можно легко обойтись без «земли». На функциональности системы, такой вид подключения отразится незначительно.
УЗО, подключение которого осуществлялось без земли, не будет автоматически отключать фазный ток при его утечке на корпус какого-либо устройства, но если человек дотронется до прибора, поверхность которого находится под напряжением, произойдёт моментальное отключение электричества.
Как выбрать
Подключение УЗО без заземления, позволит не только гарантировать безопасную эксплуатацию системы, но и высокий эксплуатационный ресурс. Подключение системы без заземления, которая не рассчитана на значительные нагрузки, может вывести её из строя.
Для участков электрической сети с подключёнными мощными электрическими приборами рекомендуется установка УЗО без заземления рассчитанное на электрический ток более 40 А. Если требуется защита для проводки с маломощными приборами, то достаточно осуществить подключение УЗО рассчитанное на 10 А.
Для трёхфазной сети применяются четырёхполюсные УЗО, которые имеют очень высокий ток нагрузки и применяются исключительно для защиты объектов от возникновения пожара при значительной утечке электрического тока.
Если требуется осуществить защиту людей от поражения током при подключении трёхфазной сети, то после основной защиты, необходимо осуществить подключение дополнительного элемента защиты, которое позволяет предохранить людей от поражения электричеством.
УЗО могут существенно отличаться по скорости срабатывания при образовании утечки. Самыми быстрыми являются устройства класса «G», которые позволяют отключить электрический ток мгновенно.
Стоимость системы зависит от многих параметров, но прежде всего от мощности, а также от наличия или отсутствия электронного блока управления. Если управление полностью осуществляется электроникой, то для подключения защитного устройства, потребуется дополнительное питание, а стоимость прибора будет значительно выше электромеханических аналогов.
Возможные ошибки при установке
Прежде чем приступать к подключению, необходимо знать об ошибках, которые наиболее часто допускаются при установки данного варианта электрической защиты.
Фазный провод электропроводки всегда подключается к клеме «L», а ноль — к «N».
Нейтраль проводки не должна быть установлена в обход системы.
Если к группам защитных устройств подключается большое количество потребителей электроэнергии, то запрещается объединять «0» всех потребителей электроэнергии.
Кроме этого, когда срабатывает защитное отключение, необходимо выяснить причину, а только после этого включать УЗО, иначе проблема с утечкой не будет решена, что чревато повторными срабатываниями защитного механизма.
Как подключить в частном доме
Если необходимо осуществить монтаж устройства в доме, где нет возможности подключить «землю», то монтаж предохранительного механизма без заземления должна осуществляться в такой последовательности:
Подключение входного УЗО с общей утечкой до 300 мА.
Подключение дополнительного УЗО на 30 мА для розеток в жилых комнатах.
Монтаж сверхчувствительной системы на 10 мА для ванных и детских комнат.
Таким образом, удаётся добиться максимальной эффективности защиты от поражения электрическим током. Устройство, которое устанавливается на входе, осуществляет защиту только от возникновения пожара, но дополнительные приборы установленные без заземления, позволяют добиться полного отсутствия тока проводки, в случае когда происходит прикосновение человека к корпусу устройства находящегося под напряжением.
Процесс подключения
УЗО не защищает электропроводку от короткого замыкания и перегрузки, поэтому необходимо устанавливать защитное устройство вместе с автоматическим предохранителем.
Если в доме используется двухфазная электрическая сеть и необходимо осуществить подключение защиты от утечки электрического тока на все устройства, то в электрическом щитке после «автомата» устанавливается устройство защиты без заземления для двухфазной сети.
Мощность данного устройства должна быть достаточно высока, чтобы обеспечить надёжную защиту всей домашней электропроводки.
УЗО, которое будет защищать всю домашнюю проводку устанавливается на щитке при вводе электричества в дом, или в распределительном щитке квартиры. Если домовладение подключается к электрической сети без использования заземляющего проводника, то в данном случае осуществляется монтаж УЗО без заземления.
Такая схема подключения позволит избежать серьёзных последствий при прикосновении человека к корпусам устройств, которые будут находиться под напряжением.
В данном случае произойдёт отключение тока всего контура проводки включая освещение. Такой способ подключения неудобен тем, что при частом отключении защитного устройства без заземления в ночное время, потребуется восстанавливать работоспособность электрической сети в полной темноте, так как по технике безопасности использования защитного устройства, прежде чем осуществить включение УЗО, необходимо устранить причину, которая вызвала срабатывания устройства.
В случае подключения УЗО без использования заземления, в большинстве случаев, обнаружить прибор, у которого осуществлён «пробой» на массу не составит большого труда, потому что человек ощутит на себе воздействие электрического тока, даже в случае кратковременного воздействия. Обычно, отключение прибора, который «бьётся» током, полностью решает проблему.
Гораздо сложнее найти причину отключения защитного устройства без заземления, если утечка произошла по вине домашних животных или грызунов. В данном случае также произойдёт отключения всей проводки в доме.
Чтобы более рационально использовать систему защитного отключения в квартире, которая устанавливается без заземления, рекомендуется на каждый контур электрической проводки подключить отдельный элемент защиты.
Например, осуществить подключение УЗО для ванной комнаты, кухни и жилых комнат. В этом случае, при аварийном отключении обесточится только тот участок электрической сети, где расположен неисправный прибор.
Данная схема УЗО без заземления обойдётся значительно дороже, по причине установки нескольких устройств защиты, но определить неисправность будет значительно проще, а отключение электричества во всём доме не будет происходить, что особенно важно при срабатывании УЗО в ночное время.
Лучшие модели для установки без заземления
Подключение УЗО в однофазной сети, позволит обеспечить надёжную защиту от поражения электрическим током только в том случае, если устанавливаемое устройство соответствует всем нормам и имеет все необходимые сертификаты электротехнической безопасности.
Самые надёжные УЗО:
Астро-УЗО Ф-9311 — устройство защиты, которое может быть установлено в двухфазной проводке. В данном приборе объединены функции защиты от утечки и короткого замыкания, что значительно упрощает процесс монтажных работ, и увеличивает степень защиты от поражения электрическим током и возникновения пожара.
DEKraft УЗО-03 2п 40A 30mA AC — недорогое и эффективное устройство для предохранения от поражения током. Имеет минимальный ток утечки, при котором происходит срабатывание устройства и цепь полностью отключается. Идеально подходит для подключения в ванных и детских комнатах. Данная модель УЗО не обеспечивает защиту от короткого замыкания и перегрузки электрической сети, поэтому монтаж защитного устройства без заземления, должен быть произведён вместе с автоматическим выключателем. Такой элемент электротехнической безопасности может быть установлен даже если нет заземления, но для монтажа защиты в трёхфазной сети, DEKraft УЗО-03 2п 40A 30mA AC не может быть использована.
Чтобы система электрической защиты осуществляла свою функцию без сбоев, подключайте её правильно. Можно попытаться осуществить подключение защитного устройства без заземления самостоятельно, но если опыта электромонтажных работ нет, то лучше обратиться к профессиональным электрикам.
Подключение УЗО без заземления будет установлено, в этом случае, с минимальными временными затратами, а стоимость монтажных работ не будет слишком высока.
Как подключить УЗО без заземления и с заземлением, типы устройств и их описание
Устройство защитного отключения (УЗО) применяется для защиты человека от поражения электрическим током. И поэтому, каждый, кто хочет смонтировать проводку в своем доме или квартире должен знать, как подключить УЗО без заземления. Суть работы данного прибора сводится к тому, что оно способно обнаружить утечку тока на потребителе или при повреждении изоляции проводки, и, чтобы предотвратить поражение человека, размыкает цепь. Скорость срабатывание УЗО очень высока, что дает большую гарантию защиты, благодаря чему оно уже долгое время применяется как на предприятиях всех отраслей, так и в бытовых нуждах. Если даже изначально электрическая сеть дома или квартиры не была оборудована подобной защитой, то это не проблема, так как ее всегда можно поставить дополнительно.
Описание прибора и его разновидности
Все модели, представленные сегодня на рынке рассчитаны на монтаж в шкафу управления нагрузкой или на электрощите, оборудованном DIN рейкой. УЗО делятся на несколько типов, в зависимости от вида необходимой защиты. Ниже на рисунке показаны обозначения на корпусе УЗО.
По роду тока бывают:
Тип «АС» — они могут разъединять цепь как при возникновении мгновенной утечки, так и при ее плавном нарастании.
Тип «А» схож с предыдущим, но отличается наличием узла, который контролирует постоянный ток, из-за чего его стоимость значительно выше.
Тип «В» способен обнаружить утечку как постоянного и переменного токов, так и выпрямленного, благодаря чему его применяют на производственных предприятиях, а для бытовых нужд он нецелесообразен, по причине высокой стоимости. Если требуется защита в цепи частного дома или квартиры, в случае работы дорогостоящих приборов и оборудования, многие производители рекомендуют установку именно УЗО типа «А».
По выдержке времени срабатывания различают:
Тип «S» (0,15-0,5 секунды).
Тип «G» (0,06-0,08 секунды).
По принципу срабатывания бывают электромеханические и электронные:
Первые срабатывают под действием самого тока утечки
Вторые имеют электронную схему и требуют дополнительного источника питания для своей работы.
По числу полюсов УЗО разделяются:
Двухполюсные (однофазные).
Четырехполюсные (трехфазные).
Способы подключения
При подключении УЗО в квартире или частном доме важно соблюдать правила техники безопасности и правильно выбрать схему подключения. Именно схема подключения определит в дальнейшем стабильность и безопасность работы устройства, установку которого можно выполнить своими руками, при наличии необходимых знаний и навыков.
Среди способов подключения УЗО без заземления можно выделить 2 основных:
— Подключение одного УЗО для всей электрической цепи здания или квартиры. Это самый простой и дешевый способ, однако, при срабатывании устройства будет обесточена вся цепь, а определить конкретный участок, на котором произошла утечка или замыкание, будет проблематично, так как придется обследовать всю цепь.
— Подключение УЗО на отдельных линиях, где возможна утечка тока. Такая схема подключения даст более надежную защиту от поражения током, однако существенно увеличит материальные затраты, а для монтажа всех УЗО потребуется электрический шкаф больших размеров. Несмотря на возросший уровень безопасности такая схема подключения останется достаточно простой – фазный провод со счетчика будет проходить через каждый автомат выключения и УЗО.
Рекомендуется производить установку автоматических выключателей вместе с УЗО – это даст не только защиту потребителей и человека, но и защитит сеть от перегрузок.
Подключение УЗО с заземлением
В зависимости от конфигурации электрической сети, в которой будет производиться установка УЗО, следует выбирать и само устройство. Важно обратить внимание на наличие в цепи проводника PE (отдельный защитный проводник, предназначенный для защитного заземления электрической цепи). Такой провод присутствует в большей степени в новостройках. В зданиях, построенных в годы Советского Союза применялась схема PEN, при которой защитный проводник совмещался с нулевым проводом. Вариант установки с заземлением более предпочтителен, так как защита человека и электроприборов в данном случае будет более эффективной – цепь разъединится сразу в момент возникновения утечки тока. Схема подключения показана ниже:
Тогда как при подключении УЗО в сети с PEN схемой отключение произойдет только при соприкосновении с опасным прибором.
Перед непосредственным монтажом следует выяснить, какой тип заземления используется в цепи. Если нейтраль источника питания имеет глухое заземление, то такая схема называется TN. Одной из разновидностей такой схемы является TN-C — это схема, при которой нулевой рабочий и нулевой защитный проводники совмещены в едином проводе на протяжении всей цепи. Это самая распространенная схема, из-за своей простоты и низкой стоимости. Но у данной схемы есть и свой недостаток – если произойдет обрыв PEN проводника, а корпус электроприбора будет иметь при этом свое собственное заземление, то использование такого прибора станет опасным, так как весь потенциал перейдет на корпус, и на нем возникнем напряжение, равное напряжению в электрической цепи.
«Некоторые электрики по неопытности применяют перемычку между нейтралью и клеммой для заземления в розетке – это также неправильно и может привести к поражению электричеством, даже если в цепи будет установлено устройство защиты. При обрыве PEN провода УЗО не сработает, а на корпусе электрических приборов появится напряжение, которое может привести к поражению. Спасти человека в данном случае сможет только случайность – если он в момент прикосновения к корпусу прибора будет также соприкасаться с заземляющим контуром, таким как водопроводная труба или система отопления».
При подключении УЗО также применяется схема TN-S, при которой нулевой защитный проводник подключается отдельно, а его объединение с нейтралью происходит только в источнике питания, что дает максимальную защиту электроприборов и практически исключает возможность поражения электрическим током для человека. При данной схеме, даже при обрыве одного из проводов (N или PE), приборы в цепи продолжат функционировать, а на их корпусах не появится напряжение, так как потенциал перейдет на оставшийся провод. Даже при обрыве обоих проводов цепь и приборы останутся безопасными для человека, в таком случае просто произойдет обесточивание.
Свое распространение также получила промежуточная схема TN-C-S, при которой нейтраль и провод PE объединяются на отдельных участках, что делает участок проводки за пределами объекта аналогичным поводу PEN. При такой конфигурации, необходимо производить установку УЗО в обязательном порядке, так как его отсутствие полностью лишит подобную цепь какой-либо защиты. Для того, чтобы лучше понять работу УЗО, посмотрите этот видеоролик:
Подключение УЗО без заземления. Схема подключения УЗО в квартире
Практически каждый наверняка слышал о том, что необходимо устанавливать специальные устройства защитного отключения там, где существует повышенная опасность поражения током. Но большое количество электриков, среди которых часто попадаются профессионалы, по какой-то причине убеждены в том, что подключение УЗО без специального заземления является невозможным. Это может привести к дорогостоящей модернизации электрической сети внутри помещении или же вовсе к отказу от УЗО.
Но данное предубеждение является совершенно неправильным, потому что на УЗО находится только лишь пара контактных разъемов, из-за чего закрепить туда особенный заземляющий провод просто нет возможности, так как некуда. Также стоит отметить и уникальный принцип работу таких устройств, который не требует никакого подключения к заземлению.
Это подтверждается не только лишь этой конкретной статьей, но также и большим количеством разнообразных случаев, когда устройство было подключено к трех проводной сети с исправным заземлением. При этом оно долго и адекватно работало, несмотря на какие-либо повреждения заземления. К примеру, может просто оборваться заземляющий провод, но все равно изделие будет на должном уровне выполнять непосредственные защитные функции.
Можно ли выполнить подключение УЗО без заземления?
Использование такого защитного устройства имеет смысл практически всегда, даже тогда, когда схема подключения является простой двухпроводной с нулем и фазой. Чтобы более наглядно понять особенности функционирования такого устройства, выяснить все детали и самые интересные специфические моменты, нужно разобраться в этом вопросе максимально подробно. На основе этого можно делать самые адекватные выводы.
По большому счету можно рассматривать УЗО в качестве своеобразного «калькулятора». Его схема подключения, если не используется заземление, является весьма простой. Через изделие проходят фазовый, а также нулевой провод. Та нагрузка, которая поступает на них, отслеживается максимально тщательно, после чего производится сравнение.
Если вдруг проводка повреждается либо же в электрической сети потребителя начинает появляться утечка, то ток начинает уходить через поврежденную изоляцию. Величина данного тока, как правило, является очень маленькой. Это могут быть, например, десятки и сотни миллиампер. Однако, несмотря на несущественные параметры, ее может быть достаточно для нанесения существенного ущерба человеческому здоровью.
Устройство защитного отключения используется для выравнивания тока, который проходит через фазовый, а также нулевой провода. Если вдруг происходит отклонения величин тока, то в автоматическом порядке происходит размыкание контактов, из-за чего прерывается подача электричества к участку сети, который был поврежден. Теперь можно перейти от теории непосредственно к практике, то есть к понятной для всех бытовой ситуации.
Например, в доме в ванной комнате стоит стиральная машина. Электрическая проводка является двухпроводного типа, то есть с фазой и нулем, а заземления нет. Пока что не установлено и УЗО. Может в стиральной машинке повредиться фазный провод и изоляция. После этого провод может начать касаться металлического корпуса прибора, из-за чего он окажется под определенным напряжением.
Если человек дотронется до корпуса, он станет проводником. Поэтому через него начнет протекать электрический ток. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока человек не отпустит металлический корпус. Но до этого времени его наверняка потрясет и поколотит из-за воздействия со стороны тока. Наверняка человек будет надеяться и на защиту, которая сможет отключить поврежденный участок, но если нет УЗО, то и защиты нет. Поэтому стоит надеяться исключительно на собственную силу воли. В обратном случае человек просто может потерять сознание и упасть.
Если будет установлено УЗО, то в случае касания металлического корпуса, оказавшегося под напряжением, устройство мгновенно ощутит утечку тока и включится. Поэтому поврежденный участок практически сразу отключится.
Это получается из-за того, что в случае возникновения первых признаков «перекоса» тока на проводах, как фазном, так и нулевом, начинает работать автоматика. Она сразу оставляет стиральную машинку просто обесточенной. Вряд ли человек успеет даже ощутить легкую щекотку по телу. В таком случае человек наверняка больше озадачится характерному щелчку реле, находящегося в прихожей.
При это время, на протяжении которого человек будет ощущать ток, является настолько ничтожным, что у него вряд ли будет возможность и вовсе почувствовать воздействие электрического тока. В настоящее время без проблем можно найти в сети специальное видео, на котором представлено испытание современного УЗО. Там человек берется намерено за оголенный провод, подключенный непосредственно к устройству защитного отключения. После касания к проводу, происходит практически мгновенное включение УЗО. Из-за этого человек даже не ощутил никакого дискомфорта и неприятных ощущений.
Вряд ли кто-то не заметит ту пользу, которую приносит использование УЗО. В двухпроводной системе энергетического снабжения такие устройства должны использоваться в обязательном порядке в наиболее опасных участках электрической сети. В обратном случае возникают некоторые неприятные риски.
Как подключить УЗО без заземления?
УЗО работает довольно просто, то есть принципы наверняка понятны практически каждому. И каждый должен осознать важность использование такого оборудования, если не хочется столкнуться с ударами тока. Необходимо обязательно устанавливать устройство вне зависимости от того фактора, используется ли в доме заземление или нет. Помимо всего этого при использовании двухпроводной системы питания монтаж устройства защитного отключения тем более является обязательным фактором. Ни в коем случае не надо прислушиваться к советам разных людей, что в этой сети устройство не сможет нормально функционировать или же просто будет срабатывать постоянно.
Перед началом проведения работ по подключению УЗО без предварительного заземления нужно запомнить один немаловажный момент.
Особенностью подобных устройств защитного типа можно назвать отсутствие специальной защиты от перегрузок. По этой причине в обязательном порядке требуется качественная комбинация их с традиционными «автоматами». Схема подключения в таком случае может быть самой разнообразной.
Принято различать пару основных вариантов. Существует возможность установки одного общего защитного устройства на целый дом, что в свою очередь позволить обезопасить даже прикроватные светильники. Однако устройства, которые в состоянии пропускать через себя около шестидесяти ампер обычно стоят намного дороже в отличие от своих менее мощных аналогов. Также в случае срабатывания реле будет не очень просто обнаружить причину. Придется произвести проверку каждого электрического прибора.
Если электричество одновременно пропадет сразу в целом доме, то это наверняка повлечет за собой большое количество разнообразных неудобств, например, пропажа несохраненных документов на компьютере, проблемы с климатической техникой, стиральными машинками, водонагревательными баками и так далее.
Если все-таки было принято решение установки одного устройства на всех, схема подключения без заземления будет особенной.
Еще одним вариантом является монтаж отдельного устройства, которое будет не таким мощным. Его можно установить на каждую линию, которая является потенциально опасной, например, на кухню, в подвал, в гараж, в ванную комнату и т.д. В этом случае в щитке нужно будет подготовить большее количество свободного места. Также не стоит забывать о том, что стоимость трех-четырех устройств наверняка окажется более высокой, чем одного более мощного устройства. Но при этом можно в значительной степени повысить уровень надежности энергосистемы. Также заметно упрощается поиск причины возникновения проблем. Он обычно занимает немного времени, так как осмотреть надо не более пары розеток.
Нужно по возможности подходить к подбору мощности максимально рассудительно. Нужно выбирать немного более мощное устройство, чем автомат, используемый вместе с ним. Это обусловлено тем, что автоматический выключатель обычно срабатывает не совсем сразу. Существует и возможность поломки из-за превышений номинального тока.
Подключение УЗО в двухпроводной сети
Например, в ванной комнате может использоваться бойлер, запитанный от одного автомата на 16 ампер. Установка нагревателя видимо производилась не очень аккуратно. Он запитан при помощи отдельно кинутого кабеля, который проходил в ванной комнате открыто, то есть без специальной защиты в виде короба или гофры. Во время принятия душа кабель покрывается влагой. Это, конечно, довольно опасно. Поэтому лучше установить специальное УЗО в двухпроводную сеть.
В щитке находилось два автомата. От первого запитан бойлер, а от второго – остальная квартира. После небольших раздумий было принято решение установить для каждой линии свое защитное устройство. Это затратно, но очень эффективно.
От щитка был протянут отдельный кабель. Затем удалось подключить освещение в прихожей. Но в остальных комнатах не получилось при помощи этого кабеля подключить
Для того, чтобы устройство было подключено надежно, было выбрано УЗО марки IEK с номинальным током 16 А. Выше в статье уже было упоминание касательно оснвоных ошибок при подключении, которые лучше не допускать. То есть нельзя объединять нули после УЗО. В щитке подключение было сделано так, что фаза пошла через автомат, а ноль пришлось взять из корпуса щитка. Перед подключением нужно отсоединить питающий кабель от выключателя, от щитка, а точней от его металлической части. После установки начинается подключение. Нужно сразу подключить ноль и фазу кабеля на выходные клеммы устройства. То есть к бойлеру нужно подключить один кабель, а к квартире — другой.
Клеммы автоматического выключателя заводятся на выход устройства. А на вход нуля присоединяется ноль непосредственно от корпуса щитка. Это позволяет исключить повторное объединение нулевых жил проводов, вышедших с УЗО. Таким образом, с корпусом щитка нет связи.
После выполнения работ по подключению уже можно проверить устройство в работе. Оно не должно срабатывать ни в каких ложных ситуациях в случае неправильного подключения. Нужно для этого включить автомат перед УЗО. Также надо создать нагрузку. Для этого можно, например, подключить к сети какой-то электрический прибор. Если не происходит отключений, то все прошло успешно и правильно.
Нужно помнить и о том, что после подключения УЗО надо исследовать наличие предмета утечки. При помощи специальной кнопки «ТЕСТ» можно проверить прибор на срабатывание.
Узо: Из стекла на кухню | Греческая кухня — греческая кулинария
Узо: из стекла на кухню
У каждого шеф-повара и хорошего домашнего повара есть несколько любимых ингредиентов, аромат которых снова и снова проникает в создаваемые им блюда. Иногда эти ароматы неуловимы и предназначены для этого. Грибной порошок и какао в соусах из томатов и красного вина — это уловки, которые у меня всегда в рукаве, чтобы придать соусам большую глубину вкуса, не подавляя их сущность.Я тоже много использую апельсин. И мед. И несколько необычных греческих уксусов, о которых я скоро напишу.
Но больше всего я использую узо, греческий национальный напиток со вкусом аниса, который является напитком дружбы, ледоколом, прекрасной причиной есть небольшие порции крепкой пищи и отличным ароматизатором, как сладкого, так и сладкого. несладкие блюда. Я считаю, что он прекрасно сочетается со всем, от шоколада (я делал много шоколадных «музо» — муссов — и шоколадных тортов с узо в день) до картофеля.
Попробуйте Афины: Peri Lesvos, продуктовый магазин, специализирующийся на продуктах с острова Лесбос.
Что ж, я мечтал о греческом рецепте, по которому он хорошо сочетается с картофелем, и мне пришлось его попробовать, особенно после прогулки по улице Афинас здесь, в Афинах, и повторного посещения любимого магазина греческой еды Peri Lesvou, который специализируется на продукты, вина и спиртные напитки острова Лесбос, который также является местом, где находится Моливос, и где ресторан Molyvos в Нью-Йорке получил свое название, потому что здесь родом семья Ливанос, владеющая рестораном.А «Моливос» — это ресторан, где я могу немного напрячь мышцы и опробовать идеи в качестве сотрудничающего шеф-повара. Итак …. Когда я увидел эту прекрасную коллекцию, только верхушку айсберга, так сказать, с точки зрения количества узо Лесбоса, которое они носят, я подумал обо всех друзьях, с которыми я легко сяду и чокнусь, все виды на море, которыми я с удовольствием наслаждаюсь при этом, и некоторые новые блюда, которые я хотел бы попробовать, используя национальный греческий напиток, вместо того, чтобы потягивать его, размышляя!
Узо — это дистилляция.Большинство людей думают, что это виноградный дистиллят, но это не совсем так. По закону узо должно быть дистиллировано минимум на 30% из остатков винограда. Я отложу объяснение способа его производства на другой раз и сразу перейду к сути вопроса: чем ароматизируется узо. Анис — это обязательный ароматизатор и специя, придающая узо характерный вкус и аромат, а также его тенденция становиться молочно-белой, когда вы добавляете в него лед или воду. Звездчатый анис, кориандр, гвоздика, корица и мастиха — это некоторые из других специй, которые используются для придания узо аромата.У каждого производителя есть свой секретный рецепт, который отличает одно узо от другого.
На кухне я научился использовать узо в начале процесса приготовления, так что острота его алкоголя успевает выгореть, оставляя после себя только дружеские, тонкие оттенки его яркого аромата. В соусы я добавляю узо в тот момент, когда мои овощи — обычно лук, но иногда любая комбинация лука, лука-порея, зеленого лука, моркови или сельдерея — в зависимости от блюда — завяли, и до того, как я наливаю в кастрюлю любую другую жидкость.Я усвоил уроки, связанные с употреблением узо в качестве аперитива, а именно, что оно лучше всего сочетается с морепродуктами и, несмотря на разнообразие его использования на кухне (например, замешивание в фрикадельках перед их жаркой, или в том шоколадном муссе, упомянутом выше ), мои любимые блюда со вкусом узо как-то связаны с морскими фруктами.
Несколько недель назад во время моей ежемесячной экспедиции в Нью-Йорк и при подготовке к постному меню я вместе с шеф-поваром Карлосом разработал простую идею добавить немного узо к классическому греческому постному блюду, Бакалиарос-Скордалия, оладьям из трески. с чесночно-картофельным пюре, которое обычно подают 25 марта и в Вербное воскресенье во время Великого поста, но также прекрасно в любое время года.Одно из основных проявлений дружбы в Греции — разделить стакан узо с несколькими мезедес, небольшими тарелками пикантных блюд. Это может быть просто миска с оливками, которые действительно являются идеальной фольгой для молочного напитка с анисовым вкусом. Излишне говорить, что горстка оливок Каламаты также попала в мою специальную скордалию. Вы можете подавать его отдельно или с треской или другими котлетами из рыбы или морепродуктов.
Поделитесь, если вам это нравится!
Что можно и чего нельзя пить узо
Узо — безусловно, самый известный алкогольный напиток Греции.
Это сладкий крепкий алкогольный напиток, похожий на ликер, который изготавливается из побочных продуктов винограда, которые использовались для изготовления вина (в основном из кожицы и стеблей). Затем он перегоняется в крепкий алкогольный напиток, приправленный в основном анисом, что придает ему характерный вкус лакрицы.
Питье узо в Греции — это культурный ритуал, у которого есть свое особое время и место, обычно поздно днем или ранним вечером и всегда сопровождаемый небольшими тарелками еды.
Одни говорят, что употребление узо — это искусство, другие — образ жизни.
Вот список того, что можно и чего нельзя делать, чтобы вам нравился каждый глоток:
Наслаждайтесь этим жарким, солнечным, поздним днем или ранним вечером в счастливый час.
Пейте холодным, но не охлаждайте. Положите один или два кубика льда в небольшой стакан. Налейте немного узо на лед. Узо превратится из прозрачного в мутный, когда анис вступит в реакцию со льдом.Или налейте небольшое количество узо в стакан в чистом виде, а затем добавьте немного очень холодной воды вместо льда.
Не делайте снимков узо! Это сводит на нет всю цель, и последствия будут самыми худшими из тех, что вы когда-либо испытывали, не говоря уже о том, чтобы вызвать самое ужасное похмелье.
Выпейте его с небольшой тарелкой или двумя мезедес — греческой версией тапаса. Всегда пейте его во время еды. Узо очень сильный; пить его натощак — не лучшая идея. Греки гордятся тем, что сочетают и подают определенные виды мезеде с узо, такие как жареные осьминоги, креветки или кальмары; сырные и мясные ассорти или другие «маленькие кусочки».«Есть даже специальные заведения, называемые« узери », посвященные исключительно этой практике.
Делайте глоток медленно. Не глотай. Узо предназначено для смакования; ритуал узо и мезедес предназначен для расслабления, и этим процессом следует наслаждаться в течение двух или более часов.
Не пейте узо в качестве аперитива (перед ужином), дижестива (после обеда) или во время ужина. Вкус не дополняет традиционные греческие закуски. Во время еды греки пьют вино, пиво или безалкогольные напитки, и всегда — столовую воду в бутылках.
Находясь в Греции, попробуйте первоклассное островное пиво (полагайтесь на местные знания, чтобы направить вас правильно) или широко доступные Plomari и Ouzo Mini, которые есть на полках магазинов повсюду.
Наконец, чтобы полностью насладиться и насладиться не только самим напитком, но и культурным ритуалом его употребления, обязательно пейте Узо — по-гречески!
* Источник: crushbrew.com
Реклама.
«Смелый греческий» — узо и кофейный коктейль
Опубликовано: · Дата: , Peter G · Это сообщение может содержать партнерские ссылки · Оставить комментарий
Приготовьте коктейль Барбарессо узо для следующего вечера с напитками.Он смелый, сильный и неповторимый.
Любой, кто посещает блог на регулярной основе, знает, как я ценю все, что связано с анисом.
Фенхель ? Галочка.
Узо ? Двойная галочка!
Итак, вы можете представить мою радость и восторг, когда сотрудники Barbaresso Ouzo связались со мной, чтобы разработать серию рецептов. Они будут представлены в блоге в течение следующих нескольких недель.
Для тех, кто не в курсе, Barbaresso Ouzo — узо номер один в Австралии .В нем используется самое гладкое анисовое масло , чтобы сделать этот спирт лучшим в своем классе. Это как если бы у был кусочек Греции прямо здесь, в Австралии!
Есть много способов насладиться узо. Обычай гласит, что его лучше всего подавать прямо. Или, возможно, с небольшим количеством льда и воды. Красиво и просто.
Сегодня я собираюсь поднять его на ступеньку выше. Я собираюсь использовать Barbaresso Ouzo в смелом коктейле. Он использует заваренный кофе, сладкий сироп фенхеля, немного вашего любимого кофейного ликера и немного цитрусовых, чтобы объединить все это воедино.
Мое вдохновение для создания этого коктейля, конечно же, пришло из Греции! Я подумал о фраппе (греческий вариант холодного кофе) и о лете. Если вы когда-нибудь были в Греции, то знаете, что эти два слова являются синонимами.
Представьте, что вы остываетесь вечером с одной из этих красоток! Это немного «драматично» и определенно отличается. Вот почему вам стоит сделать! И я называю это «Смелый грек». Не путать с этим лысым греком … кхм!
Эспрессо Мартини? Вот так в прошлом году!
Прокрутите вниз, чтобы увидеть рецепт.
Наслаждайтесь!
«Смелый греческий» — Узо и кофейный коктейль
Автор: Петр Г
Смелый, крепкий коктейль из узо, приправленный сладким сиропом фенхеля и апельсином.
]]>
Время приготовления 5 минут
Время приготовления 5 минут
Время настаивания (для семян фенхеля) 1 час
Общее время 1 час 10 минут
Cook Mode (Режим готовки) Не гаснет экран
Инструкции
Для коктейля:
Наполните бокал для вина без ножки льдом.
Добавьте сироп фенхеля, ликер со вкусом узо и кофе и перемешайте.
Сверху выложите охлажденный кофе и украсьте долькой апельсина.
Для сиропа фенхеля:
Слегка измельчите семена фенхеля, используя ступку и пестик. Измельчите их ровно настолько, чтобы вышло масло. Не превращайте семена в мелкий порошок.
Смешайте слегка измельченные семена, сахар и воду в кастрюле на среднем или сильном огне.Дайте смеси закипеть. Варить 5 минут, пока он немного не загустеет.
Снимите смесь с огня и дайте ей настояться в течение 1 часа.
Процедите сироп и дайте ему остыть перед использованием в коктейле.
Notes
Не бойтесь сладкого сиропа фенхеля. Он дополняет ароматы аниса в узо. Это брак, заключенный на небесах.
Я использовал сваренный кофе, приготовленный во «френч-прессе» или плунжере, как мы говорим здесь, в Австралии.Из него получается более гладкий кофе, который после охлаждения идеально подходит для коктейлей.
Вы можете использовать любой из ваших любимых ликеров на кофейной основе. Если у вас их нет под рукой, все в порядке. Я просто думаю, что это добавляет дополнительный «удар» всему кофейному вкусу.
Я добавил в коктейль дольку апельсина, которая волшебным образом сочетается с легкими цитрусовыми нотами узо.
Питание
Пищевая ценность
«Смелый греческий» — узо и кофейный коктейль
Количество на порцию (1 коктейль)
калорий 182 Калорий в составе жира 9
% дневная стоимость *
Жиры 1 г 2%
Насыщенные жиры 1 г 6%
Углеводы 34 г 11%
Сахар 33 г 37%
000 9000 9000
000 9000 9000% Дневная норма основана на диете в 2000 калорий.
Сделали этот рецепт? Дайте мне знать, как вы пошли, и отметьте @souvlakiman в Instagram!
Souvlaki For The Soul благодарит за сотрудничество с Барбарессо Узо за этот спонсируемый пост. Приведенный выше рецепт был создан, разработан и сфотографирован Souvlaki For The Soul с использованием Barbaresso Ouzo.
Узо и мезе — www.HealthyGreekFoods.com
История Ранняя история узо неизвестно. Предполагается, что напиток производился в подобном виде еще с древних времен.Однако правда в том, что это было уже известно во время Византийская империя. В течение Османский период узо был распространен в отдельных частях сегодняшней Турции, но и на Ближнем Востоке. Производство узо выросло на местном уровне и распространилось в Грецию после обретения независимости страну османами.
Производство Узо — смесь этилового спирта (спирта), вода и различные ароматические травы, среди которых всегда есть анис включены. Узо, в отличие от с раки, производится из винограда перегонка только в небольшом проценте.Согласно закону, это процент составляет не менее 20%. Однако есть несколько видов узо, которые производятся. путем перегонки в более высоком проценте, даже 100%.
Дистилляция проводится в специальных винокурни (казаны), что предпочтительно сделано из меди. После смешивания ингредиентов смесь «готовится». больше чем единожды. В конечный продукт обычно имеет от 40 до 50 алкогольных градусов.
Узо в Греции Название «узо» запатентовано с 1989 года как грек и напиток может быть произведен и назван таким образом только в Греции. Некоторые сайты с давними традициями изготовления узо является остров Лесбос, особенно Пломари, а также Тирнавос в Фессалии и Каламате на Пелопоннесе. Напиток сегодня пьют по всей Греции.
Расход Узо обычно сопровождается закуски, так называемые мезеды (во множественном числе, мезе в одиночном,) как вылеченный осьминог, кальмары (кальмары), помидоры и фета, салаты и т. д. Узо — это служил в небольших или тонкие и высокие стаканы и прохладная вода (никогда не ледяной кубики) добавлен.После добавления воды напиток приобретает характерный беловатый оттенок цвет из-за содержащегося в нем аниса.
Узо также является очень интересным ингредиентом для вкусных тарелок, подобных приведенным ниже.
Ante… geia mas !!!!!
(привет, ура!)
Узо | Пуговичный суп
Я пью узо с водой и спускаюсь с ума.
Узо — крепкий чистый спиртной напиток со вкусом аниса, произведенный в Греции. Вкус может напоминать лакричные конфеты или другие анисовые спирты, такие как самбука, пастис и перно.Этот термин является охраняемым региональным обозначением в ЕС, что означает, что, если он не производится в Греции, его нельзя называть узо. Обычно крепость около 40%.
Узо изготовлен из относительно нейтрального спирта с анисом и другими растительными веществами. Нейтральный спирт — это дистиллят из виноградных выжимок, такой же, как итальянская граппа или французские выжимки. В большей части Греции этот дистиллят из виноградных выжимок называется ципуро, хотя турецкое слово раки также широко распространено, особенно на островах Крит и Кипр.Ципуро изготавливали на протяжении веков, и со временем многие производители, особенно монахи, начали приправлять ципуро травами и специями. Узо — это ципуро со вкусом аниса. Ципуро и раки без вкусовых добавок все еще очень распространены в Греции. Фактически, большинство блюд, которые я ел на Крите, заканчивалось бесплатным стаканом ракии. Здесь, в Альберте, есть по крайней мере одна марка ципуро: Avaton, производимая греческой винодельней Tsantali.
Я думаю об узо так же, как и о джине: нейтральный спирт, наполненный растительными веществами.Для джина наиболее популярным растением является можжевельник, но обычно в него входят и другие ингредиенты, например цедра лимона, райские зерна или морские ягоды. В узо представлен анис, но часто есть и другие ингредиенты, такие как кориандр или кардамон. Для обоих духов это уникальная смесь растительных компонентов, которая отличает разные бренды.
В отличие от джина, узо не пережило ренессанса в руках мелких производителей по всему миру. В то время как полки бутиков алкогольных напитков изобилуют такими, как Aviator, The Botanist и Monkey 47, здесь, в Альберте, для нас не так много вариантов узо.Думаю, причины довольно очевидны. Чрезвычайно сильный аромат аниса сильно поляризует жителей Северной Америки, и это во многом приобретенный вкус. Плюс узо не используется в классических коктейлях. К тому же его нельзя называть узо, если оно не сделано в Греции.
В любом случае, согласно Liquor Connect, на самом деле в настоящее время в Альберте доступно только три бренда узо: Узо 12, Камбас и Олимпийский узо от Цантали.
Самым распространенным брендом здесь, как и во всем мире, является Ouzo 12, который был впервые разработан в 1880-х годах и принадлежит Campari Group с 1999 года. [1] Обладает сильным и чистым анисовым вкусом. Камбас является отличным контрапунктом Узо 12, показывая, как разные дома придают аромат их духу. Камбас по-прежнему ощущает запах и вкус аниса, но имеет очень характерный аромат жареной кориандра. Я считаю, что Tsantali Olympic — самая нейтральная и наименее интересная из группы. Я также считаю, что упаковка греческих колонок очень липкая, но это нормально для греческого экспорта.
Как обслуживать . Самый традиционный способ пить узо — смешать с водой и подать на льду.Вы заметите, что жидкость изменится с прозрачной на молочную и непрозрачную. Это связано с тем, что основное ароматическое соединение аниса легко растворяется в спирте, но не в воде. Когда вы добавляете воду, эти соединения начинают выходить из раствора и рассеивать свет, делая напиток мутным.
Узо с водой ( << ouzo me nero >> ) — распространенный аперитив в Греции. Его можно найти в таверне или узо-баре под названием «узерия». Оба этих заведения обычно предлагают небольшие тарелки мезете, греческих закусок.
Узо коктейли . Узо категорически не является частью классического коктейль-бара, но если вы цените свежий вкус аниса, из него можно приготовить отличные коктейли. Я разработал два из них, которые мне очень нравятся.
Dryos Sour Некоторое время назад я написал небольшой пост об идеальном моменте, когда я пил узо и воду в липовом саду в городке под названием Dryos. Много позже я решил сделать простой сауэр, сочетающий в себе вкусы узо и лайма.Мне нравится ледяной белый цвет этого напитка.
Состав
Узо 2 унции 12
простой сироп 1/2 унции
3/4 унции свежего лайма
1/2 большого яичного белка
Процедура
Сухая сборка: смешайте узо, сироп, лайм и яичный белок в стакане бостонского шейкера. Закрепите форму и встряхните несколько раз, чтобы начать эмульсию яичного белка.
Откройте шейкер и заполните на 3/4 льдом. Закрепите форму и энергично встряхните около 15 секунд.
Двойное напряжение в охлажденном стакане.
Greek Sidecar Это в основном классический Sidecar, в котором используется только греческий бренди и небольшая часть бренди заменяется узо. Таким образом, если Dryos Sour попадает вам в рот анисом, греческий Sidecar просто предлагает это. Бренди Metaxa подслащивают небольшим количеством мускатного вина после дистилляции и выдержки. По этой причине я отобрал Grand Marnier от классической 1 унции.
Состав
Бренди Metaxa «7 звезд» 1,5 унции
Камбас Узо 0,5 унции
3/4 унции свежевыжатого лимонного сока
3/4 унции Grand Marnier
Процедура
Смешайте все ингредиенты в стакане шейкера Boston.
Наполните стакан льдом на 3/4. Закрепите форму и энергично встряхните около 15 секунд.
Двойное напряжение в охлажденном стакане.
Источники
1.Все эти факты — самый популярный в мире бренд, разработанный в 1880-х годах и купленный Campari в 1999 году — взяты с этой страницы на веб-сайте Campari.
мезедов, которые можно отведать с любимыми спиртными напитками Греции | еда и путешествия, еда
Мезедес в сочетании с вашим любимым узо или любым из любимых спиртных напитков и ликеров Греции, включая ципуро и критскую цикудию, предлагают подлинно греческий опыт независимо от того, как далеко вы сейчас находитесь.
Есть много популярных брендов узо из разных регионов, но, пожалуй, самым известным является Пломари на острове Лесбос, где расположен музей Узо.
Узо можно подавать на камнях, прямо со стаканом холодной воды или как шот, охлажденным до очень холодного состояния. Добавление воды в узо сделает его мутным из-за эфирного масла аниса, аромата солодки в узо, которое полностью растворимо в спирте при концентрации алкоголя 38% или выше, но не растворяется в воде.Капельки эфирного масла попадают в воду и создают мутный или молочный «эффект узо».
Употребление узо ксеросфири (буквально «сухой молоток», что означает питье натощак) не одобряется в соответствии с греческими обычаями и традициями. Мезедес (закуски) с узо добавляют удовольствия вкусу, но есть и практическая причина. Употребление еды при потягивании узо снижает опьяняющий эффект напитка, поэтому алкоголь не поражает пьющего сразу.Еда, которую часто подают с узо, и большинство любимых спиртных напитков Греции могут быть такими же простыми, как фета, оливки и салат, или другие классические греческие закуски, такие как колокитокефтедес, жареный осьминог, сардины, кальмары, жареные баклажаны и кабачки. Наслаждайтесь следующими рецептами с вашими любимыми греческими спиртными напитками или винами.
Kolokithokeftedes (Оладьи из кабачков)
3 стакана натертых кабачков
1/3 стакана нарезанного укропа
8 мелко нарезанных белых и светло-зеленых луковиц
1/2 чайной ложки 2000 мускатных орехов 2
кусочков
4 больших яйца, взбитых
1 стакан муки (плюс больше по мере необходимости)
Греческая морская соль
Свежемолотый перец
4 столовые ложки греческого оливкового масла первого холодного отжима
Поместите натертые цукини в ситечко над миской, посыпьте с ½ чайной ложки соли и отставьте от 30 минут до часа, чтобы слить лишнюю воду.Выдавите лишнюю воду из натертых и высушенных цукини и поместите в миску. Добавьте укроп, зеленый лук, мускатный орех и фету и перемешайте. Добавить взбитые яйца, соль и перец по вкусу и перемешать. Добавьте чашку муки и перемешивайте, пока не получатся небольшие котлеты, которые не будут слишком влажными. Если смесь слишком влажная, добавьте муки. Сформируйте небольшие котлеты. Нагрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне и обжарьте оладьи из цуккини до золотистого цвета с обеих сторон. Подавать со скордалией, дзадзики и / или соусом тахини.
Национальный вестник
Узо из Пломари. (Фото Элени Сакеллис)
Осьминог на гриле
1 осьминог (2 фунта), свежий или замороженный и размороженный
2 лавровых листа
10 горошин перца
1/2 стакана красного винного уксуса
1 стакан воды
Греческое оливковое масло первого холодного отжима
Тертая цедра и сок 1 лимона
Свежемолотый перец
Греческий сушеный орегано
Ополосните осьминога в прохладной воде.Острым ножом срежьте осьминога чуть ниже глаз, чтобы снять капюшон. Сожмите или вырежьте клюв и хрящ с другой стороны клюва. Снова промойте осьминога, слейте воду и поместите в большую кастрюлю или духовку. Добавьте лавровый лист, перец горошком, уксус и воду. Накрыть крышкой и варить на среднем огне от 30 до 35 минут до размягчения.
Пока осьминог готовит, зажгите газовый или угольный гриль до средней мощности. Отрежьте щупальца осьминога от головы. Смазать оливковым маслом, выложить на решетку и варить по 2-3 минуты с каждой стороны.Нарежьте щупальца небольшими кусочками, сбрызните оливковым маслом и свежим лимонным соком, добавьте свежемолотый перец и орегано по вкусу и сразу подавайте. Наслаждайтесь своим любимым узо.
Узо — лучший напиток в Греции!
Опубликовано в: Путешествия |
Я не любитель вкуса лакричника, поэтому немного не решился дать Узо, фирменный коктейль Греции, вихрем. Мои отношения с Узо не были любовью с первого глотка, но к концу поездки Узо и я были предназначены.Проще говоря, Узо потрясающий. Это мутный белый напиток, который на удивление очень мягкий и немного пряный. Узо, смешанный с водой и льдом, традиционно подается с мезе или небольшими тарелками. Многие рестораны предлагают бесплатную пахлаву или узо после ужина. Для меня узо было очевидным выбором!
А теперь немного предыстории этого восхитительного напитка.
Узо — дитя любви ципуро, неароматизированного виноградного спирта 14 века и аромата аниса. В 1856 году Николас Катсарос и его семья открыли первый завод по производству узо, который до сих пор производит узо.Спустя сто пятьдесят лет, в 2006 году, Европейский Союз утвердил узо как защищенное обозначение происхождения для производства в Греции.
Для такого веселья слова, происхождение названия «узо» спорно. «Усо Массалия» или «для использования в Марселе» по-итальянски — самая популярная теория. Этот ярлык был проштампован на избранных коконах тутового шелкопряда, экспортированных из Тирнава, Греция, в 19 веке. Ходят слухи, что это обозначение стало обозначать «высшее качество», которым, как считалось, обладал спирт, дистиллированный как узо.По другим слухам, слово «узо» происходит от турецкого слова «узум», что означает «виноград». Я не уверен, во что верю!
Во время путешествий я заметил, что в местных магазинах мороженого продают мороженое Mastiha! Это вызвало у меня интерес и любопытство по поводу этого неизвестного аромата, поскольку я никогда не слышал о нем до этой поездки.
Мастика (ароматизатор мастиха), смола, полученная из мастикового дерева) является особенной для Греции. Мастиха — это ликер на основе бренди, произрастающий на острове Хиос, где традиционно выращивают мастику.. В Греции он известен как «слезы Хиоса», так как производится в виде «слез» или капель.
ампер [А] в миллиампер [мА] • Конвертер электрического тока • Электротехника • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения
Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисления.Конвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер реактивной мощностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
Общие сведения
И. К. Айвазовский. Чесменский бой
Современному комфорту нашей жизни мы обязаны именно электрическому току. Он освещает наши жилища, генерируя излучение в видимом диапазоне световых волн, готовит и подогревает пищу в разнообразных устройствах вроде электроплиток, микроволновых печей, тостеров, избавляя нас от необходимости поиска топлива для костра. Благодаря ему мы быстро перемещаемся в горизонтальной плоскости в электричках, метро и поездах, перемещаемся в вертикальной плоскости на эскалаторах и в кабинах лифтов. Теплу и комфорту в наших жилищах мы обязаны именно электрическому току, который течёт в кондиционерах, вентиляторах и электрообогревателях. Разнообразные электрические машины, приводимые в действие электрическим током, облегчают наш труд, как в быту, так и на производстве. Воистину мы живём в электрическом веке, поскольку именно благодаря электрическому току работают наши компьютеры и смартфоны, Интернет и телевидение, и другие умные электронные устройства. Недаром человечество столько усилий прилагает для выработки электричества на тепловых, атомных и гидроэлектростанциях — электричество само по себе является самой удобной формой энергии.
Как бы это парадоксально не звучало, но идеи практического использования электрического тока одними из первых взяла на вооружение самая консервативная часть общества — флотские офицеры. Понятно, пробиться наверх в этой закрытой касте было сложным делом, трудно было доказать адмиралам, начинавшим юнгами на парусном флоте, необходимость перехода на цельнометаллические корабли с паровыми двигателями, поэтому младшие офицеры всегда делали ставку на нововведения. Именно успех применения брандеров во время русско-турецкой войны в 1770 году, решившими исход сражения в Чесменской бухте, поставил вопрос о защите портов не только береговыми батареями, но и более современными на тот день средствами защиты — минными заграждениями.
Корабельная радиостанция. 1910 г. Канадский музей науки и техники, Оттава
Разработка подводных мин различных систем велась с начала 19-го века, наиболее удачными конструкциями стали автономные мины, приводимые в действие электричеством. В 70-х гг. 19-го века немецким физиком Генрихом Герцем было изобретено устройство для электрической детонации якорных мин с глубиной постановки до 40 м. Её модификации знакомы нам по историческим фильмам на военно-морскую тематику — это печально известная «рогатая» мина, в которой свинцовый «рог», содержащий ампулу, наполненную электролитом, сминался при контакте с корпусом судна, в результате чего начинала работать простейшая батарея, энергии которой было достаточно для детонации мины.
Радиостанция компании Гудзонова залива. Около 1937 г. Канадский музей науки и техники, Оттава
Моряки первыми оценили потенциал тогда ещё несовершенных мощных источников света — модификаций свечей Яблочкова, у которых источником света служила электрическая дуга и светящийся раскалённый положительный угольный электрод — для использования в целях сигнализации и освещения поля боя. Использование прожекторов давало подавляющее преимущество стороне, применивших их в ночных сражениях или просто использующих их как средство сигнализации для передачи информации и координации действий морских соединений. А оснащённые мощными прожекторами маяки упрощали навигацию в прибрежных опасных водах.
Электронная вакуумная лампа, ок. 1921 г. Канадский музей науки и техники, Оттава
Не удивительно, что именно флот принял на ура способы беспроводной передачи информации — моряков не смущали большие размеры первых радиостанций, поскольку помещения кораблей позволяли разместить столь совершенные, хотя на тот момент и весьма громоздкие, устройства связи.
Электрические машины помогали упростить заряжание корабельных пушек, а электрические силовые агрегаты поворота орудийных башен повышали маневренность нанесения пушечных ударов. Команды, передаваемые по корабельному телеграфу, повышали оперативность взаимодействия всей команды, что давало немалое преимущество в боевых столкновениях.
Самым ужасающим применением электрического тока в истории флота было использование рейдерских дизель-электрических подлодок класса U Третьим Рейхом. Субмарины «Волчьей стаи» Гитлера потопили много судов транспортного флота союзников — достаточно вспомнить о печальной судьбе конвоя PQ-17.
Радиопередатчик из Дрюммонвилля, Квебек, ок. 1926. Канадский музей науки и техники, Оттава
Британским морякам удалось добыть несколько экземпляров шифровальных машин «Энигма» (Загадка), а британская разведка успешно расшифровала её код. Один из выдающихся ученых, который над этим работал — Алан Тьюринг, известный своим вкладом в основы информатики. Получив доступ к радиодепешам адмирала Дёница, союзный флот и береговая авиация смогли загнать «Волчью стаю» обратно к берегам Норвегии, Германии и Дании, поэтому операции с применением подлодок с 1943 года были ограничены краткосрочными рейдами.
Телеграфный ключ, ок. 1915. Канадский музей науки и техники, Оттава
Гитлер планировал оснастить свои подлодки ракетами Фау-2 для атак на восточное побережье США. К счастью, стремительные атаки союзников на Западном и Восточном фронтах не позволили этим планам осуществиться.
Современный флот немыслим без авианосцев и атомных подводных лодок, энергонезависимость которых обеспечивается атомными реакторами, удачно сочетающими в себе технологии 19-го века пара, технологии 20-го века электричества, и атомные технологии 21-го века. Реакторы атомоходов генерируют электрический ток в количестве, достаточном для обеспечения жизнедеятельности целого города.
Помимо этого, моряки вновь обратили своё внимание на электричество и апробируют применение рельсотронов — электрических пушек для стрельбы кинетическими снарядами, имеющими огромную разрушительную силу.
Джеймс Клерк Максвелл. Скульптура Александра Штоддарта. Фото Ад Мескенс. Wikimedia Commons.
Историческая справка
С появлением надёжных электрохимических источников постоянного тока, разработанных итальянским физиком Алессандро Вольта, целая плеяда замечательных учёных из разных стран занялись исследованием явлений, связанных с электрическим током, и разработкой его практического применения во многих областях науки и техники. Достаточно вспомнить немецкого учёного Георга Ома, сформулировавшего закон протекания тока для элементарной электрической цепи; немецкого физика Густава Роберта Кирхгофа, разработавшего методы расчёта сложных электрических цепей; французского физика Андре Мари Ампера, открывшего закон взаимодействия для постоянных электрических токов. Работы английского физика Джеймса Прескотта Джоуля и российского учёного Эмиля Христиановича Ленца, привели, независимо друг от друга, к открытию закона количественной оценки теплового действия электрического тока.
Портрет Хендрика Антона Лоренца (1916 г.) кисти Менсо Камерлинг-Оннеса (1860–1925)
Дальнейшим развитием исследования свойств электрического тока были работы британского физика Джеймса Кларка Максвелла, заложившего основы современной электродинамики, которые ныне известны как уравнения Максвелла. Также Максвелл разработал электромагнитную теорию света, предсказав многие явления (электромагнитные волны, давление электромагнитного излучения). Позднее немецкий учёный Генрих Рудольф Герц экспериментально подтвердил существование электромагнитных волн; его работы по исследованию отражения, интерференции, дифракции и поляризации электромагнитных волн легли в основу создания радио.
Жан-Батист Био (1774–1862)
Работы французских физиков Жана-Батиста Био и Феликса Савара, экспериментально открывшими проявления магнетизма при протекании постоянного тока, и замечательного французского математика Пьера-Симона Лапласа, обобщившего их результаты в виде математической закономерности, впервые связали две стороны одного явления, положив начало электромагнетизму. Эстафету от этих учёных принял гениальный британский физик Майкл Фарадей, открывший явление электромагнитной индукции и положивший начало современной электротехнике.
Огромный вклад в объяснение природы электрического тока внёс нидерландский физик-теоретик Хендрик Антон Лоренц, создавший классическую электронную теорию и получивший выражение для силы, действующей на движущийся заряд со стороны электромагнитного поля.
Электрический ток. Определения
Электрический ток — направленное (упорядоченное) движение заряженных частиц. В силу этого ток определяется как количество зарядов, прошедшее через сечение проводника в единицу времени:
I = q / t где q — заряд в кулонах, t — время в секундах, I — ток в амперах
Другое определение электрического тока связано со свойствами проводников и описывается законом Ома:
I = U/R где U — напряжение в вольтах, R — сопротивление в омах, I — ток в амперах
Электрический ток измеряется в амперах (А) и его десятичных кратных и дольных единицах — наноамперах (миллиардная доля ампера, нА), микроамперах (миллионная доля ампера, мкА), миллиамперах (тысячная доля ампера, мА), килоамперах (тысячах ампер, кА) и мегаамперах (миллионах ампер, МА).
Размерность тока в системе СИ определяется как
[А] = [Кл] / [сек]
Особенности протекания электрического тока в различных средах. Физика явлений
Алюминий — прекрасный проводник и поэтому широко используется для изготовления электрических кабелей
Электрический ток в твердых телах: металлах, полупроводниках и диэлектриках
При рассмотрении вопроса протекания электрического тока надо учитывать наличие различных носителей тока — элементарных зарядов — характерных для данного физического состояния вещества. Само по себе вещество может быть твёрдым, жидким или газообразным. Уникальным примером таких состояний, наблюдаемых в обычных условиях, могут служить состояния дигидрогена монооксида, или, иначе, гидроксида водорода, а попросту — обыкновенной воды. Мы наблюдаем её твердую фазу, доставая кусочки льда из морозильника для охлаждения напитков, основой для большей части которых является вода в жидком состоянии. А при заварке чая или растворимого кофе мы заливаем его кипятком, причём готовность последнего контролируется появлением тумана, состоящего из капелек воды, которая конденсируется в холодном воздухе из газообразного водяного пара, выходящего из носика чайника.
Существует также четвёртое состояние вещества, называемое плазмой, из которой состоят верхние слои звёзд, ионосфера Земли, пламя, электрическая дуга и вещество в люминесцентных лампах. Высокотемпературная плазма с трудом воспроизводится в условиях земных лабораторий, поскольку требует очень высоких температур — более 1 000 000 K.
Эти высоковольтные воздушные коммутаторы содержат две основные детали: рубильник и изолятор, который устанавливаются в разрыв провода
С точки зрения структуры твёрдые тела подразделяются на кристаллические и аморфные. Кристаллические вещества имеют упорядоченную геометрическую структуру; атомы или молекулы такого вещества образуют своеобразные объёмные или плоские решётки; к кристаллическим материалам относятся металлы, их сплавы и полупроводники. Та же вода в виде снежинок (кристаллов разнообразных не повторяющих форм) прекрасно иллюстрирует представление о кристаллических веществах. Аморфные вещества кристаллической решётки не имеют; такое строение характерно для диэлектриков.
В обычных условиях ток в твёрдых материалах протекает за счёт перемещения свободных электронов, образующихся из валентных электронов атомов. С точки зрения поведения материалов при пропускании через них электрического тока, последние подразделяются на проводники, полупроводники и изоляторы. Свойства различных материалов, согласно зонной теории проводимости, определяются шириной запрещённой зоны, в которой не могут находиться электроны. Изоляторы имеют самую широкую запрещённую зону, иногда достигающую 15 эВ. При температуре абсолютного нуля у изоляторов и полупроводников электронов в зоне проводимости нет, но при комнатной температуре в ней уже будет некоторое количество электронов, выбитых из валентной зоны за счет тепловой энергии. В проводниках (металлах) зона проводимости и валентная зона перекрываются, поэтому при температуре абсолютного нуля имеется достаточно большое количество электронов — проводников тока, что сохраняется и при более высоких температурах материалов, вплоть до их полного расплавления. Полупроводники имеют небольшие запрещённые зоны, и их способность проводить электрический ток сильно зависит от температуры, радиации и других факторов, а также от наличия примесей.
Трансформатор с магнитопроводом из пластин. На краях хорошо видны Ш-образные и замыкающие пластины из трансформаторной стали
Отдельным случаем считается протекание электрического тока через так называемые сверхпроводники — материалы, имеющие нулевое сопротивление протеканию тока. Электроны проводимости таких материалов образуют ансамбли частиц, связанные между собой за счёт квантовых эффектов.
Изоляторы, как следует из их названия, крайне плохо проводят электрический ток. Это свойство изоляторов используется для ограничения протекания тока между проводящими поверхностями различных материалов.
Помимо существования токов в проводниках при неизменном магнитном поле, при наличии переменного тока и связанного с ним переменного магнитного поля возникают эффекты, связанные с его изменением или так называемые «вихревые» токи, иначе называемые токами Фуко. Чем быстрее изменяется магнитный поток, тем сильнее вихревые токи, которые не текут по определённым путям в проводах, а, замыкаясь в проводнике, образуют вихревые контуры.
Вихревые токи проявляют скин-эффект, сводящийся к тому, что переменный электрический ток и магнитный поток распространяются в основном в поверхностном слое проводника, что приводит к потерям энергии. Для уменьшения потерь энергии на вихревые токи применяют разделение магнитопроводов переменного тока на отдельные, электрически изолированные, пластины.
Хромированная пластмассовая душевая головка
Электрический ток в жидкостях (электролитах)
Все жидкости, в той или иной мере, способны проводить электрический ток при приложении электрического напряжения. Такие жидкости называются электролитами. Носителями тока в них являются положительно и отрицательно заряженные ионы — соответственно катионы и анионы, которые существуют в растворе веществ вследствие электролитической диссоциации. Ток в электролитах за счёт перемещения ионов, в отличие от тока за счёт перемещения электронов, характерного для металлов, сопровождается переносом вещества к электродам с образованием вблизи них новых химических соединений или осаждением этих веществ или новых соединений на электродах.
Это явление заложило основу современной электрохимии, дав количественные определения грамм-эквивалентам различных химических веществ, тем самым превратив неорганическую химию в точную науку. Дальнейшее развитие химии электролитов позволило создать однократно заряжаемые и перезаряжаемые источники химического тока (сухие батареи, аккумуляторы и топливные элементы), которые, в свою очередь, дали огромный толчок в развитии техники. Достаточно заглянуть под капот своего автомобиля, чтобы увидеть результаты усилий поколений учёных и инженеров-химиков в виде автомобильного аккумулятора.
Автомобильный аккумулятор, установленный в автомобиле Honda 2012 г.
Большое количество технологических процессов, основанных на протекании тока в электролитах, позволяет не только придать эффектный вид конечным изделиям (хромирование и никелирование), но и защитить их от коррозии. Процессы электрохимического осаждения и электрохимического травления составляют основу производства современной электроники. Ныне это самые востребованные технологические процессы, число изготавливаемых компонентов по этим технологиям исчисляется десятками миллиардов единиц в год.
Электрический ток в газах
Электрический ток в газах обусловлен наличием в них свободных электронов и ионов. Для газов, в силу их разрежённости, характерна большая длина пробега до столкновения молекул и ионов; из-за этого протекание тока в нормальных условиях через них относительно затруднено. То же самое можно утверждать относительно смесей газов. Природной смесью газов является атмосферный воздух, который в электротехнике считается неплохим изолятором. Это характерно и для других газов и их смесей при обычных физических условиях.
Отвертка-пробник с неоновой лампой, показывающая наличие напряжения 220 В
Протекание тока в газах очень сильно зависит от различных физических факторов, как-то: давления, температуры, состава смеси. Помимо этого, действие оказывают различного рода ионизирующие излучения. Так, например, будучи освещёнными ультрафиолетовыми или рентгеновскими лучами, или находясь под действием катодных или анодных частиц или частиц, испускаемых радиоактивными веществами, или, наконец, под действием высокой температуры, газы приобретают свойство лучше проводить электрический ток.
Эндотермический процесс образования ионов в результате поглощения энергии электрически нейтральными атомами или молекулами газа называется ионизацией. Получив достаточную энергию, электрон или несколько электронов внешней электронной оболочки, преодолевая потенциальный барьер, покидают атом или молекулу, становясь свободными электронами. Атом или молекула газа становятся при этом положительно заряженными ионами. Свободные электроны могут присоединяться к нейтральным атомам или молекулам, образуя отрицательно заряженные ионы. Положительные ионы могут обратно захватывать свободные электроны при столкновении, становясь при этом опять электрически нейтральными. Этот процесс называется рекомбинацией.
Прохождение тока через газовую среду сопровождается изменением состояния газа, что предопределяет сложный характер зависимости тока от приложенного напряжения и, в общем, подчиняется закону Ома только при малых токах.
Различают несамостоятельный и самостоятельные разряды в газах. При несамостоятельном разряде ток в газе существует только при наличии внешних ионизирующих факторов, при их отсутствии сколь-нибудь значительного тока в газе нет. При самостоятельном разряде ток поддерживается за счёт ударной ионизации нейтральных атомов и молекул при столкновении с ускоренными электрическим полем свободными электронами и ионами даже после снятия внешних ионизирующих воздействий.
Тихий разряд. Вольт-амперная характеристика.
Несамостоятельный разряд при малом значении разности потенциалов между анодом и катодом в газе называется тихим разрядом. При повышении напряжения сила тока сначала увеличивается пропорционально напряжению (участок ОА на вольт-амперной характеристике тихого разряда), затем рост тока замедляется (участок кривой АВ). Когда все частицы, возникшие под действием ионизатора, уходят за то же время на катод и на анод, усиления тока с ростом напряжения не происходит (участок графика ВС). При дальнейшем повышении напряжения ток снова возрастает, и тихий разряд переходит в несамостоятельный лавинный разряд. Разновидность несамостоятельного разряда — тлеющий разряд, который создаёт свет в газоразрядных лампах различного цвета и назначения.
Переход несамостоятельного электрического разряда в газе в самостоятельный разряд характеризуется резким увеличением тока (точка Е на кривой вольт-амперной характеристики). Он называется электрическим пробоем газа.
Электронная лампа-вспышка с наполненной ксеноном трубкой (обведена красным прямоугольником)
Все вышеперечисленные типы разрядов относятся к установившимся типам разрядов, основные характеристики которых не зависят от времени. Помимо установившихся разрядов, существуют разряды неустановившиеся, возникающие обычно в сильных неоднородных электрических полях, например у заостренных и искривлённых поверхностей проводников и электродов. Различают два типа неустановившихся разрядов: коронный и искровой разряды.
При коронном разряде ионизация не приводит к пробою, просто он представляет собой повторяющийся процесс поджига несамостоятельного разряда в ограниченном пространстве возле проводников. Примером коронного разряда может служить свечение атмосферного воздуха вблизи высоко поднятых антенн, громоотводов или высоковольтных линий электропередач. Возникновение коронного разряда на линиях электропередач приводит к потерям электроэнергии. В прежние времена это свечение на верхушках мачт было знакомо морякам парусного флота как огоньки святого Эльма. Коронный разряд применяется в лазерных принтерах и электрографических копировальных устройствах, где он формируется коротроном — металлической струной, на которую подано высокое напряжение. Это необходимо для ионизации газа с целью нанесения заряда на фоточувствительный барабан. В данном случае коронный разряд приносит пользу.
Искровой разряд, в отличие от коронного, приводит к пробою и имеет вид прерывистых ярких разветвляющихся, заполненных ионизированным газом нитей-каналов, возникающих и исчезающих, сопровождаемые выделением большого количества теплоты и ярким свечением. Примером естественного искрового разряда может служить молния, где ток может достигать значений в десятки килоампер. Образованию собственно молнии предшествует создание канала проводимости, так называемого нисходящего «тёмного» лидера, образующего совместно с индуцированным восходящим лидером проводящий канал. Молния представляет собой обычно многократный искровой разряд в образованном канале проводимости. Мощный искровой разряд нашёл своё техническое применение также и в компактных фотовспышках, в которых разряд происходит между электродами трубки из кварцевого стекла, наполненной смесью ионизированных благородных газов.
Длительный поддерживаемый пробой газа носит название дугового разряда и применяется в сварочной технике, являющейся краеугольным камнем технологий создания стальных конструкций нашего времени, от небоскрёбов до авианосцев и автомобилей. Он применяется как для сварки, так и для резки металлов; различие в процессах обусловлено силой протекающего тока. При относительно меньших значениях тока происходит сварка металлов, при более высоких значениях тока дугового разряда — идёт резка металла за счёт удаления расплавленного металла из-под электрической дуги различными методами.
Другим применением дугового разряда в газах служат газоразрядные лампы освещения, которые разгоняют тьму на наших улицах, площадях и стадионах (натриевые лампы) или автомобильные галогенные лампы, которые сейчас заменили обычные лампы накаливания в автомобильных фарах.
Электрический ток в вакууме
Электронная лампа в радиопередающей станции. Канадский музей науки и техники, Оттава
Вакуум является идеальным диэлектриком, поэтому электрический ток в вакууме возможен только при наличии свободных носителей в виде электронов или ионов, которые генерируются за счёт термо- или фотоэмиссии, или иными методами.
Такие передающие телевизионные камеры использовались в восьмидесятых годах прошлого века. Канадский музей науки и техники, Оттава
Основным методом получения тока в вакууме за счёт электронов является метод термоэлектронной эмиссии электронов металлами. Вокруг разогретого электрода, называемого катодом, образуется облако из свободных электронов, которые и обеспечивают протекание электрического тока при наличии второго электрода, называемого анодом, при условии наличия между ними соответствующего напряжения требуемой полярности. Такие электровакуумные приборы называются диодами и обладают свойством односторонней проводимости тока, запираясь при обратном напряжении. Это свойство применяется для выпрямления переменного тока, преобразуемого системой из диодов в импульсный ток постоянного направления.
Добавление дополнительного электрода, называемого сеткой, расположенной вблизи катода, позволяет получить усилительный элемент триод, в котором малые изменения напряжения на сетке относительно катода позволяют получить значительные изменения протекающего тока, и, соответственно, значительные изменения напряжения на нагрузке, включённой последовательно с лампой относительно источника питания, что и используется для усиления различных сигналов.
Применение электровакуумных приборов в виде триодов и приборов с большим числом сеток различного назначения (тетродов, пентодов и даже гептодов), произвело революцию в деле генерации и усиления радиочастотных сигналов, и привело к созданию современных систем радио и телевещания.
Современный видеопроектор
Исторически первым было развитие именно радиовещания, так как методы преобразования относительно низкочастотных сигналов и их передача, равно как и схемотехника приёмных устройств с усилением и преобразованием радиочастоты и превращением её в акустический сигнал были относительно просты.
При создании телевидения для преобразования оптических сигналов применялись электровакуумные приборы — иконоскопы, где электроны эмитировались за счёт фотоэмиссии от падающего света. Дальнейшее усиление сигнала выполнялось усилителями на электронных лампах. Для обратного преобразования телевизионного сигнала служили кинескопы, дающие изображение за счёт флюоресценции материала экрана под воздействием электронов, разгоняемых до высоких энергий под воздействием ускоряющего напряжения. Синхронизированная система считывания сигналов иконоскопа и система развёртки изображения кинескопа создавали телевизионное изображение. Первые кинескопы были монохромными.
Сканирующий электронный микроскоп SU3500 в Университете Торонто, факультет технологии материалов
В дальнейшем были созданы системы цветного телевидения, в котором считывающие изображение иконоскопы реагировали только на свой цвет (красный, синий или зелёный). Излучающие элементы кинескопов (цветной люминофор), за счёт протекания тока, вырабатываемого так называемыми «электронными пушками», реагируя на попадание в них ускоренных электронов, излучали свет в определённом диапазоне соответствующей интенсивности. Чтобы лучи от пушек каждого цвета попадали на свой люминофор, использовали специальные экранирующие маски.
Современная аппаратура телевидения и радиовещания выполняется на более прогрессивных элементах с меньшим энергопотреблением — полупроводниках.
Одним из широко распространённых методов получения изображения внутренних органов является метод рентгеноскопии, при котором эмитируемые катодом электроны получают столь значительное ускорение, что при попадании на анод генерируют рентгеновское излучение, способное проникать через мягкие ткани тела человека. Рентгенограммы дают в руки медиков уникальную информацию о повреждениях костей, состоянии зубов и некоторых внутренних органов, выявляя даже такое грозное заболевание, как рак лёгких.
Лампа бегущей волны (ЛБВ) диапазона С. Канадский музей науки и техники, Оттава
Вообще, электрические токи, сформированные в результате движения электронов в вакууме, имеют широчайшую область применения, к которой относятся все без исключения радиолампы, ускорители заряженных частиц, масс-спектрометры, электронные микроскопы, вакуумные генераторы сверхвысокой частоты, в виде ламп бегущей волны, клистронов и магнетронов. Именно магнетроны, кстати, подогревают или готовят нам пищу в микроволновых печах.
Большое значение в последнее время имеет технология нанесения плёночных покрытий в вакууме, которые играют роль как защитно-декоративного, так и функционального покрытия. В качестве таких покрытий применяются покрытия металлами и их сплавами, и их соединениями с кислородом, азотом и углеродом. Такие покрытия изменяют электрические, оптические, механические, магнитные, коррозионные и каталитические свойства покрываемых поверхностей, либо сочетают сразу несколько свойств.
Сложный химический состав покрытий можно получать только с использованием техники ионного распыления в вакууме, разновидностями которой являются катодное распыление или его промышленная модификация — магнетронное распыление. В конечном итоге именно электрический ток за счёт ионов производит осаждение компонентов на осаждаемую поверхность, придавая ей новые свойства.
Именно таким способом можно получать так называемые ионные реактивные покрытия (плёнки нитридов, карбидов, оксидов металлов), обладающих комплексом экстраординарных механических, теплофизических и оптических свойств (с высокой твёрдостью, износостойкостью, электро- и теплопроводностью, оптической плотностью), которые невозможно получить иными методами.
Электрический ток в биологии и медицине
Учебная операционная в Научно-исследовательском институте им. Ли Кашина, Торонто, Канада. Используемые при обучении роботизированные пациенты-манекены умеют моргать, дышать, кричать, демонстрировать симптомы болезней и кровотечения
Знание поведения токов в биологических объектах даёт в руки биологов и медиков мощный метод исследования, диагностики и лечения.
С точки зрения электрохимии все биологические объекты содержат электролиты, вне зависимости от особенностей структуры данного объекта.
При рассмотрении протекания тока через биологические объекты необходимо учитывать их клеточное строение. Существенным элементом клетки является клеточная мембрана — внешняя оболочка, ограждающая клетку от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды за счёт ее избирательной проницаемости для различных веществ. С точки зрения физики, клеточную мембрану можно представить себе в виде параллельного соединения конденсатора и нескольких цепочек из соединенных последовательно источника тока и резистора. Это предопределяет зависимость электропроводности биологического материала от частоты прилагаемого напряжения и формы его колебаний.
Объемное представление нервных путей, соединяющих различные области мозга. Изображение получено с помощью диффузионной тензорной визуализации (ДТВ) — неинвазивного метода исследований мозга.
Биологическая ткань состоит из клеток собственно органа, межклеточной жидкости (лимфы), кровеносных сосудов и нервных клеток. Последние в ответ на воздействие электрического тока отвечают возбуждением, заставляя сокращаться и расслабляться мышцы и кровеносные сосуды животного. Следует отметить, что протекание тока в биологической ткани носит нелинейный характер.
Классическим примером воздействия электрического тока на биологический объект могут служить опыты итальянского врача, анатома, физиолога и физика Луиджи Гальвани, ставшего одним из основателей электрофизиологии. В его опытах пропускание электрического тока через нервы лапки лягушки приводило к сокращению мышц и подергиванию ножки. В 1791 году в «Трактате о силах электричества при мышечном движении» было описано сделанное Гальвани знаменитое открытие. Сами явления, открытые Гальвани, долгое время в учебниках и научных статьях назывались «гальванизмом». Этот термин и доныне сохраняется в названии некоторых аппаратов и процессов.
Дальнейшее развитие электрофизиологии тесно связано с нейрофизиологией. В 1875 году независимо друг от друга английский хирург и физиолог Ричард Кэтон и русский физиолог В. Я. Данилевский показали, что мозг является генератором электрической активности, то есть были открыты биотоки мозга.
Биологические объекты в ходе своей жизнедеятельности создают не только микротоки, но и большие напряжения и токи. Значительно раньше Гальвани английский анатом Джон Уолш доказал электрическую природу удара ската, а шотландский хирург и анатом Джон Хантер дал точное описание электрического органа этого животного. Исследования Уолша и Хантера были опубликованы в 1773 году.
Функциональная магнитно-резонансная томография или фМРТ — неинвазивная методика нейровизуализации, позволяющая измерять активность мозга по изменениям в токе крови в кровеносных сосудах
В современной биологии и медицине применяются различные методы исследования живых организмов, как инвазивные, так и неинвазивные.
Классическим примером инвазивных методов является лабораторная крыса с пучком вживлённых в мозг электродов, бегающая по лабиринтам или решающая другие задачки, поставленные перед ней учёными.
К неинвазивным методам относятся такие, всем знакомые исследования, как снятие энцефалограммы или электрокардиограммы. При этом электроды, считывающие биотоки сердца или мозга, снимают токи прямо с кожи обследуемого. Для улучшения контакта с электродами кожа смачивается физиологическим раствором, который является неплохим проводящим электролитом.
Помимо применения электрического тока при научных исследованиях и техническом контроле состояния различных химических процессов и реакций, одним из самых драматических моментов его применения, известного широкой публике, является запуск «остановившегося» сердца какого-либо героя современного фильма.
Автоматический дефибриллятор для обучения лиц, не являющихся медработниками
Действительно, протекание кратковременного импульса значительного тока лишь в единичных случаях способно запустить остановившееся сердце. Чаще всего происходит восстановление его нормального ритма из состояния хаотичных судорожных сокращений, называемого фибрилляцией сердца. Приборы, применяющиеся для восстановления нормального ритма сокращений сердца, называются дефибрилляторами. Современный автоматический дефибриллятор сам снимает кардиограмму, определяет фибрилляцию желудочков сердца и самостоятельно решает – бить током или не бить – может быть достаточно пропустить через сердце небольшой запускающий импульс. Существует тенденция установления автоматических дефибрилляторов в общественных местах, что может существенно сократить количество смертей из-за неожиданной остановки сердца.
У практикующих врачей скорой помощи не возникает никакого сомнения по поводу применения метода дефибрилляции – обученные быстро определять физическое состояние пациента по кардиограмме, они принимают решение значительно быстрее автоматического дефибриллятора, предназначенного для широкой публики.
Тут же уместно будет упомянуть об искусственных водителях сердечного ритма, иначе называемых кардиостимуляторами. Эти приборы вживляются под кожу или под грудную мышцу человека, и такой аппарат через электроды подаёт на миокард (сердечную мышцу) импульсы тока напряжением около 3 В, стимулируя нормальную работу сердца. Современные электрокардиостимуляторы способны обеспечить бесперебойную работу в течение 6–14 лет.
Характеристики электрического тока, его генерация и применение
Электрический ток характеризуется величиной и формой. По его поведению с течением времени различают постоянный ток (не изменяющийся с течением времени), апериодический ток (произвольно изменяющийся с течением времени) и переменный ток (изменяющийся с течением времени по определённому, как правило, периодическому закону). Иногда для решения различных задач требуется одновременное наличие постоянного и переменного тока. В таком случае говорят о переменном токе с постоянной составляющей.
Токамак-де-Варен — токамак-реактор в г. Варен, пров. Квебек в 1981 г. Канадский музей науки и техники, Оттава
Исторически первым появился трибоэлектрический генератор тока, который вырабатывал ток за счёт трения шерсти о кусок янтаря. Более совершенные генераторы тока такого типа сейчас называются генераторами Ван де Граафа, по имени изобретателя первого технического решения таких машин.
Как указывалось выше, итальянским физиком Алессандро Вольта был изобретён электрохимический генератор постоянного тока, ставший предшественником сухих батарей, аккумуляторов и топливных элементов, которые мы пользуемся и поныне как удобными источниками тока для разнообразных устройств — от наручных часов и смартфонов до просто автомобильных аккумуляторов и тяговых аккумуляторов электромобилей Tesla.
Помимо этих генераторов постоянного тока, существуют генераторы тока на прямом ядерном распаде изотопов и магнитогидродинамические генераторы (МГД-генераторы) тока, которые пока имеют ограниченное применение в силу своей маломощности, слабой технологической основы для широкого применения и по другим причинам. Тем не менее, радиоизотопные источники энергии широко применяются там, где нужна полная автономность: в космосе, на глубоководных аппаратах и гидроакустических станциях, на маяках, бакенах, а также на Крайнем Севере, в Арктике и Антарктике.
Коллектор в мотор-генераторе, ок. 1904 г. Канадский музей науки и техники, Оттава
В электротехнике генераторы тока подразделяются на генераторы постоянного тока и генераторы переменного тока.
Все эти генераторы основаны на явлении электромагнитной индукции, открытой Майклом Фарадеем в 1831 году. Фарадей построил первый маломощный униполярный генератор, дающий постоянный ток. Первый генератор переменного тока был предложен анонимным автором под латинскими инициалами Р.М. в письме к Фарадею в 1832 году. После опубликования письма, Фарадей получил благодарственное письмо от того же анонима со схемой усовершенствованного генератора в 1833 году, в котором использовалось дополнительное стальное кольцо (ярмо) для замыкания магнитных потоков сердечников обмоток.
Однако в то время для переменного тока еще не нашлось применения, так как для всех практических применений электричества того времени (минная электротехника, электрохимия, только что зародившаяся электромагнитная телеграфия, первые электродвигатели) требовался постоянный ток. Поэтому в последующем изобретатели направили свои усилия на построение генераторов, дающих постоянный электрический ток, разрабатывая для этих целей разнообразные коммутационные устройства.
Одним из первых генераторов, получившим практическое применение, был магнитоэлектрический генератор российского академика Б. С. Якоби. Этот генератор был принят на вооружение гальванических команд русской армии, использовавших его для воспламенения минных запалов. Улучшенные модификации генератора Якоби до сих пор используются для удалённого приведения в действие минных зарядов, что нашло широкое отображение в военно-исторических фильмах, в которых диверсанты или партизаны подрывают мосты, поезда или другие объекты.
Объектив лазера в приводе компакт-диска
В дальнейшем борьба между генерацией постоянного или переменного тока с переменным успехом велась среди изобретателей и инженеров–практиков, приведшая к апогею противостояния титанов современной электроэнергетики: Томаса Эдисона с компанией Дженерал Электрик с одной стороны, и Николой Тесла с компанией Вестингауз, с другой стороны. Победил мощный капитал, и разработки Тесла в области генерации, передачи, и трансформации переменного электрического тока стали общенациональным достоянием американского общества, что, в немалой степени, позднее способствовало технологическому доминированию США.
Помимо собственно генерации электричества для разнообразных нужд, основанной на преобразовании механического движения в электричество, за счёт обратимости электрических машин появилась возможность обратного преобразования электрического тока в механическое движение, реализуемая электродвигателями постоянного и переменного тока. Пожалуй, это самые распространённые машины современности, включающие в себя стартеры автомобилей и мотоциклов, приводы промышленных станков и разнообразных бытовых устройств. Используя различные модификации подобных устройств, мы стали мастерами на все руки, мы умеем строгать, пилить, сверлить и фрезеровать. А в наших компьютерах, благодаря миниатюрным прецизионным двигателям постоянного тока, крутятся приводы жёстких и оптических дисков.
Кроме привычных электромеханических двигателей, за счёт протекания электрического тока работают ионные двигатели, использующие принцип реактивного движения при выбросе ускоренных ионов вещества, Пока, в основном, они применяются в космическом пространстве на малых спутниках для выведения их на нужные орбиты. А фотонные двигатели 22-го века, которые существуют пока только в проекте и которые понесут наши будущие межзвёздные корабли с субсветовой скоростью, скорее всего, тоже будут работать на электрическом токе.
Стрелочный мультиметр со снятой верхней крышкой
Для создания электронных элементов и при выращивании кристаллов различного назначения по технологическим причинам требуются сверхстабильные генераторы постоянного тока. Такие прецизионные генераторы постоянного тока на электронных компонентах называются стабилизаторами тока.
Измерение силы электрического тока
Необходимо отметить, что приборы для измерения тока (микроамперметры, миллиамперметры, амперметры) весьма отличаются друг от друга в первую очередь по типу конструкций и принципам действия — это могут быть приборы постоянного тока, переменного тока низкой частоты и переменного тока высокой частоты.
По принципу действия различают электромеханические, магнитоэлектрические, электромагнитные, магнитодинамические, электродинамические, индукционные, термоэлектрические и электронные приборы. Большинство стрелочных приборов для измерения токов состоит из комбинации подвижной/неподвижной рамки с намотанной катушкой и неподвижного/подвижного магнитов. Вследствие такой конструкции типичный амперметр имеет эквивалентную схему из последовательно соединённых индуктивности и сопротивления, шунтированных ёмкостью. Из-за этого частотная характеристика стрелочных амперметров имеет завал по высоким частотам.
Подвижная рамка с катушкой, стрелкой и пружинами, используемая в гальванометре показанного выше мультиметра. Некоторые до сих пор предпочитают пользоваться стрелочными приборами, конструкция которых с конца 19-го века остается практически неизменной
Основой для них является миниатюрный гальванометр, а различные пределы измерения достигаются применением дополнительных шунтов — резисторов с малым сопротивлением, которое на порядки ниже сопротивления измерительного гальванометра. Таким образом, на основе одного прибора могут быть созданы приборы для измерения токов различных диапазонов – микроамперметры, миллиамперметры, амперметры и даже килоамперметры.
Вообще, в измерительной практике важно поведение измеряемого тока — он может быть функцией времени и иметь различную форму — быть постоянным, гармоническим, негармоническим, импульсным и так далее, и его величиной принято характеризовать режимы работ радиотехнических цепей и устройств. Различают следующие значения токов:
мгновенное,
амплитудное,
среднее,
среднеквадратичное (действующее).
Мгновенное значение тока I i — это значение тока в определенный момент времени. Его можно наблюдать на экране осциллографа и определять для каждого момента времени по осциллограмме.
Амплитудное (пиковое) значение тока Im — это наибольшее мгновенное значение тока за период.
Среднее квадратичное (действующее) значение тока I определяется как корень квадратный из среднего за период квадрата мгновенных значений тока.
Все стрелочные амперметры обычно градуируются в среднеквадратических значениях тока.
Среднее значение (постоянная составляющая) тока — это среднее арифметическое всех его мгновенных значений за время измерения.
Разность между максимальным и минимальным значениями тока сигнала называют размахом сигнала.
Сейчас, в основном, для измерения тока используются как многофункциональные цифровые приборы, так и осциллографы — на их экранах отображается не только форма напряжения/тока, но и существенные характеристики сигнала. К таким характеристикам относится и частота изменения периодических сигналов, поэтому в технике измерений важен частотный предел измерений прибора.
Измерение тока с помощью осциллографа
Иллюстрацией к вышесказанному будет серия опытов по измерению действующего и пикового значения тока синусоидального и треугольного сигналов с использованием генератора сигналов, осциллографа и многофункционального цифрового прибора (мультиметра).
Общая схема эксперимента №1 представлена ниже:
Генератор сигналов (FG) нагружен на последовательное соединение мультиметра (MM), сопротивление шунта Rs=100 Ом и сопротивление нагрузки R в 1 кОм. Осциллограф OS подключен параллельно сопротивлению шунта Rs. Значение сопротивления шунта выбирается из условия Rs <<R. При проведении опытов учтём то обстоятельство, что рабочая частота осциллографа значительно выше рабочей частоты мультиметра.
Опыт 1
Подадим на сопротивление нагрузки сигнал синусоидальной формы с генератора частотой 60 Герц и амплитудой 9 Вольт. Нажмем очень удобную кнопку Auto Set и будем наблюдать на экране сигнал, показанный на рис. 1. Размах сигнала — около пяти больших делений при цене деления 200 мВ. Мультиметр при этом показывает значение тока в 3,1 мА. Осциллограф определяет среднеквадратичное значение напряжения сигнала на измерительном резисторе U=312 мВ. Действующее значение тока через резистор Rs определяется по закону Ома:
IRMS = URMS/R = 0,31 В / 100 Ом = 3,1 мА,
что соответствует показаниям мультиметра (3,10 мА). Отметим, что размах тока через нашу цепь из включенных последовательно двух резисторов и мультиметра равен
IP-P = UP-P/R = 0,89 В / 100 Ом = 8,9 мА
Известно, что пиковое и действующее значения тока и напряжения для синусоидального сигнала отличаются в √2 раз. Если умножить IRMS = 3,1 мА на √2, получим 4,38. Удвоим это значение и мы получим 8,8 мА, что почти соответствует току, измеренному с помощью осциллографа (8,9 мА).
Опыт 2
Уменьшим сигнал от генератора вдвое. Размах изображения на осциллографе уменьшится ровно приблизительно вдвое (464 мВ) и мультиметр покажет приблизительно уменьшенное вдвое значение тока 1,55 мА. Определим показания действующего значения тока на осциллографе:
IRMS = URMS/R = 0,152 В / 100 Ом = 1,52 мА,
что приблизительно соответствует показаниям мультиметра (1,55 мА).
Опыт 3
Увеличим частоту генератора до 10 кГц. При этом изображение на осциллографе изменится, но размах сигнала останется прежним, а показания мультиметра уменьшатся — сказывается допустимый рабочий частотный диапазон мультиметра.
Опыт 4
Вернёмся к исходной частоте 60 Герц и напряжению 9 В генератора сигналов, но изменим форму его сигнала с синусоидальной на треугольную. Размах изображения на осциллографе остался прежним, а показания мультиметра уменьшились по сравнению со значением тока, которое он показывал в опыте №1, так как изменилось действующее значение тока сигнала. Осциллограф также показывает уменьшение среднеквадратичного значения напряжения, измеренного на резисторе Rs=100 Ом.
Техника безопасности при измерении тока и напряжения
Самодельный пьедестал-стойка с полнофункциональным телесуфлёром и мониторами для домашней видеостудии
Поскольку в зависимости от класса безопасности помещения и его состояния при измерении токов даже относительно невысокие напряжения уровня 12–36 В могут представлять опасность для жизни, необходимо выполнять следующие правила:
Не проводить измерения токов, требующих определённых профессиональных навыков ( при напряжении свыше 1000 В).
Не производить измерения токов в труднодоступных местах или на высоте.
При измерениях в бытовой сети применять специальные средства защиты от поражения электрическим током (резиновые перчатки, коврики, сапоги или боты).
В случае использования многофункциональных приборов (мультиметров), следить за правильной установкой измеряемого параметра и его величины перед измерением.
Пользоваться измерительным прибором с исправными щупами.
Строго следовать рекомендациям производителя по использованию измерительного прибора.
Автор статьи: Сергей Акишкин
Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.
ампер [А] в миллиампер [мА] • Конвертер электрического тока • Электротехника • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения
Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисления. Конвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер реактивной мощностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
Общие сведения
И. К. Айвазовский. Чесменский бой
Современному комфорту нашей жизни мы обязаны именно электрическому току. Он освещает наши жилища, генерируя излучение в видимом диапазоне световых волн, готовит и подогревает пищу в разнообразных устройствах вроде электроплиток, микроволновых печей, тостеров, избавляя нас от необходимости поиска топлива для костра. Благодаря ему мы быстро перемещаемся в горизонтальной плоскости в электричках, метро и поездах, перемещаемся в вертикальной плоскости на эскалаторах и в кабинах лифтов. Теплу и комфорту в наших жилищах мы обязаны именно электрическому току, который течёт в кондиционерах, вентиляторах и электрообогревателях. Разнообразные электрические машины, приводимые в действие электрическим током, облегчают наш труд, как в быту, так и на производстве. Воистину мы живём в электрическом веке, поскольку именно благодаря электрическому току работают наши компьютеры и смартфоны, Интернет и телевидение, и другие умные электронные устройства. Недаром человечество столько усилий прилагает для выработки электричества на тепловых, атомных и гидроэлектростанциях — электричество само по себе является самой удобной формой энергии.
Как бы это парадоксально не звучало, но идеи практического использования электрического тока одними из первых взяла на вооружение самая консервативная часть общества — флотские офицеры. Понятно, пробиться наверх в этой закрытой касте было сложным делом, трудно было доказать адмиралам, начинавшим юнгами на парусном флоте, необходимость перехода на цельнометаллические корабли с паровыми двигателями, поэтому младшие офицеры всегда делали ставку на нововведения. Именно успех применения брандеров во время русско-турецкой войны в 1770 году, решившими исход сражения в Чесменской бухте, поставил вопрос о защите портов не только береговыми батареями, но и более современными на тот день средствами защиты — минными заграждениями.
Корабельная радиостанция. 1910 г. Канадский музей науки и техники, Оттава
Разработка подводных мин различных систем велась с начала 19-го века, наиболее удачными конструкциями стали автономные мины, приводимые в действие электричеством. В 70-х гг. 19-го века немецким физиком Генрихом Герцем было изобретено устройство для электрической детонации якорных мин с глубиной постановки до 40 м. Её модификации знакомы нам по историческим фильмам на военно-морскую тематику — это печально известная «рогатая» мина, в которой свинцовый «рог», содержащий ампулу, наполненную электролитом, сминался при контакте с корпусом судна, в результате чего начинала работать простейшая батарея, энергии которой было достаточно для детонации мины.
Радиостанция компании Гудзонова залива. Около 1937 г. Канадский музей науки и техники, Оттава
Моряки первыми оценили потенциал тогда ещё несовершенных мощных источников света — модификаций свечей Яблочкова, у которых источником света служила электрическая дуга и светящийся раскалённый положительный угольный электрод — для использования в целях сигнализации и освещения поля боя. Использование прожекторов давало подавляющее преимущество стороне, применивших их в ночных сражениях или просто использующих их как средство сигнализации для передачи информации и координации действий морских соединений. А оснащённые мощными прожекторами маяки упрощали навигацию в прибрежных опасных водах.
Электронная вакуумная лампа, ок. 1921 г. Канадский музей науки и техники, Оттава
Не удивительно, что именно флот принял на ура способы беспроводной передачи информации — моряков не смущали большие размеры первых радиостанций, поскольку помещения кораблей позволяли разместить столь совершенные, хотя на тот момент и весьма громоздкие, устройства связи.
Электрические машины помогали упростить заряжание корабельных пушек, а электрические силовые агрегаты поворота орудийных башен повышали маневренность нанесения пушечных ударов. Команды, передаваемые по корабельному телеграфу, повышали оперативность взаимодействия всей команды, что давало немалое преимущество в боевых столкновениях.
Самым ужасающим применением электрического тока в истории флота было использование рейдерских дизель-электрических подлодок класса U Третьим Рейхом. Субмарины «Волчьей стаи» Гитлера потопили много судов транспортного флота союзников — достаточно вспомнить о печальной судьбе конвоя PQ-17.
Радиопередатчик из Дрюммонвилля, Квебек, ок. 1926. Канадский музей науки и техники, Оттава
Британским морякам удалось добыть несколько экземпляров шифровальных машин «Энигма» (Загадка), а британская разведка успешно расшифровала её код. Один из выдающихся ученых, который над этим работал — Алан Тьюринг, известный своим вкладом в основы информатики. Получив доступ к радиодепешам адмирала Дёница, союзный флот и береговая авиация смогли загнать «Волчью стаю» обратно к берегам Норвегии, Германии и Дании, поэтому операции с применением подлодок с 1943 года были ограничены краткосрочными рейдами.
Телеграфный ключ, ок. 1915. Канадский музей науки и техники, Оттава
Гитлер планировал оснастить свои подлодки ракетами Фау-2 для атак на восточное побережье США. К счастью, стремительные атаки союзников на Западном и Восточном фронтах не позволили этим планам осуществиться.
Современный флот немыслим без авианосцев и атомных подводных лодок, энергонезависимость которых обеспечивается атомными реакторами, удачно сочетающими в себе технологии 19-го века пара, технологии 20-го века электричества, и атомные технологии 21-го века. Реакторы атомоходов генерируют электрический ток в количестве, достаточном для обеспечения жизнедеятельности целого города.
Помимо этого, моряки вновь обратили своё внимание на электричество и апробируют применение рельсотронов — электрических пушек для стрельбы кинетическими снарядами, имеющими огромную разрушительную силу.
Джеймс Клерк Максвелл. Скульптура Александра Штоддарта. Фото Ад Мескенс. Wikimedia Commons.
Историческая справка
С появлением надёжных электрохимических источников постоянного тока, разработанных итальянским физиком Алессандро Вольта, целая плеяда замечательных учёных из разных стран занялись исследованием явлений, связанных с электрическим током, и разработкой его практического применения во многих областях науки и техники. Достаточно вспомнить немецкого учёного Георга Ома, сформулировавшего закон протекания тока для элементарной электрической цепи; немецкого физика Густава Роберта Кирхгофа, разработавшего методы расчёта сложных электрических цепей; французского физика Андре Мари Ампера, открывшего закон взаимодействия для постоянных электрических токов. Работы английского физика Джеймса Прескотта Джоуля и российского учёного Эмиля Христиановича Ленца, привели, независимо друг от друга, к открытию закона количественной оценки теплового действия электрического тока.
Портрет Хендрика Антона Лоренца (1916 г.) кисти Менсо Камерлинг-Оннеса (1860–1925)
Дальнейшим развитием исследования свойств электрического тока были работы британского физика Джеймса Кларка Максвелла, заложившего основы современной электродинамики, которые ныне известны как уравнения Максвелла. Также Максвелл разработал электромагнитную теорию света, предсказав многие явления (электромагнитные волны, давление электромагнитного излучения). Позднее немецкий учёный Генрих Рудольф Герц экспериментально подтвердил существование электромагнитных волн; его работы по исследованию отражения, интерференции, дифракции и поляризации электромагнитных волн легли в основу создания радио.
Жан-Батист Био (1774–1862)
Работы французских физиков Жана-Батиста Био и Феликса Савара, экспериментально открывшими проявления магнетизма при протекании постоянного тока, и замечательного французского математика Пьера-Симона Лапласа, обобщившего их результаты в виде математической закономерности, впервые связали две стороны одного явления, положив начало электромагнетизму. Эстафету от этих учёных принял гениальный британский физик Майкл Фарадей, открывший явление электромагнитной индукции и положивший начало современной электротехнике.
Огромный вклад в объяснение природы электрического тока внёс нидерландский физик-теоретик Хендрик Антон Лоренц, создавший классическую электронную теорию и получивший выражение для силы, действующей на движущийся заряд со стороны электромагнитного поля.
Электрический ток. Определения
Электрический ток — направленное (упорядоченное) движение заряженных частиц. В силу этого ток определяется как количество зарядов, прошедшее через сечение проводника в единицу времени:
I = q / t где q — заряд в кулонах, t — время в секундах, I — ток в амперах
Другое определение электрического тока связано со свойствами проводников и описывается законом Ома:
I = U/R где U — напряжение в вольтах, R — сопротивление в омах, I — ток в амперах
Электрический ток измеряется в амперах (А) и его десятичных кратных и дольных единицах — наноамперах (миллиардная доля ампера, нА), микроамперах (миллионная доля ампера, мкА), миллиамперах (тысячная доля ампера, мА), килоамперах (тысячах ампер, кА) и мегаамперах (миллионах ампер, МА).
Размерность тока в системе СИ определяется как
[А] = [Кл] / [сек]
Особенности протекания электрического тока в различных средах. Физика явлений
Алюминий — прекрасный проводник и поэтому широко используется для изготовления электрических кабелей
Электрический ток в твердых телах: металлах, полупроводниках и диэлектриках
При рассмотрении вопроса протекания электрического тока надо учитывать наличие различных носителей тока — элементарных зарядов — характерных для данного физического состояния вещества. Само по себе вещество может быть твёрдым, жидким или газообразным. Уникальным примером таких состояний, наблюдаемых в обычных условиях, могут служить состояния дигидрогена монооксида, или, иначе, гидроксида водорода, а попросту — обыкновенной воды. Мы наблюдаем её твердую фазу, доставая кусочки льда из морозильника для охлаждения напитков, основой для большей части которых является вода в жидком состоянии. А при заварке чая или растворимого кофе мы заливаем его кипятком, причём готовность последнего контролируется появлением тумана, состоящего из капелек воды, которая конденсируется в холодном воздухе из газообразного водяного пара, выходящего из носика чайника.
Существует также четвёртое состояние вещества, называемое плазмой, из которой состоят верхние слои звёзд, ионосфера Земли, пламя, электрическая дуга и вещество в люминесцентных лампах. Высокотемпературная плазма с трудом воспроизводится в условиях земных лабораторий, поскольку требует очень высоких температур — более 1 000 000 K.
Эти высоковольтные воздушные коммутаторы содержат две основные детали: рубильник и изолятор, который устанавливаются в разрыв провода
С точки зрения структуры твёрдые тела подразделяются на кристаллические и аморфные. Кристаллические вещества имеют упорядоченную геометрическую структуру; атомы или молекулы такого вещества образуют своеобразные объёмные или плоские решётки; к кристаллическим материалам относятся металлы, их сплавы и полупроводники. Та же вода в виде снежинок (кристаллов разнообразных не повторяющих форм) прекрасно иллюстрирует представление о кристаллических веществах. Аморфные вещества кристаллической решётки не имеют; такое строение характерно для диэлектриков.
В обычных условиях ток в твёрдых материалах протекает за счёт перемещения свободных электронов, образующихся из валентных электронов атомов. С точки зрения поведения материалов при пропускании через них электрического тока, последние подразделяются на проводники, полупроводники и изоляторы. Свойства различных материалов, согласно зонной теории проводимости, определяются шириной запрещённой зоны, в которой не могут находиться электроны. Изоляторы имеют самую широкую запрещённую зону, иногда достигающую 15 эВ. При температуре абсолютного нуля у изоляторов и полупроводников электронов в зоне проводимости нет, но при комнатной температуре в ней уже будет некоторое количество электронов, выбитых из валентной зоны за счет тепловой энергии. В проводниках (металлах) зона проводимости и валентная зона перекрываются, поэтому при температуре абсолютного нуля имеется достаточно большое количество электронов — проводников тока, что сохраняется и при более высоких температурах материалов, вплоть до их полного расплавления. Полупроводники имеют небольшие запрещённые зоны, и их способность проводить электрический ток сильно зависит от температуры, радиации и других факторов, а также от наличия примесей.
Трансформатор с магнитопроводом из пластин. На краях хорошо видны Ш-образные и замыкающие пластины из трансформаторной стали
Отдельным случаем считается протекание электрического тока через так называемые сверхпроводники — материалы, имеющие нулевое сопротивление протеканию тока. Электроны проводимости таких материалов образуют ансамбли частиц, связанные между собой за счёт квантовых эффектов.
Изоляторы, как следует из их названия, крайне плохо проводят электрический ток. Это свойство изоляторов используется для ограничения протекания тока между проводящими поверхностями различных материалов.
Помимо существования токов в проводниках при неизменном магнитном поле, при наличии переменного тока и связанного с ним переменного магнитного поля возникают эффекты, связанные с его изменением или так называемые «вихревые» токи, иначе называемые токами Фуко. Чем быстрее изменяется магнитный поток, тем сильнее вихревые токи, которые не текут по определённым путям в проводах, а, замыкаясь в проводнике, образуют вихревые контуры.
Вихревые токи проявляют скин-эффект, сводящийся к тому, что переменный электрический ток и магнитный поток распространяются в основном в поверхностном слое проводника, что приводит к потерям энергии. Для уменьшения потерь энергии на вихревые токи применяют разделение магнитопроводов переменного тока на отдельные, электрически изолированные, пластины.
Хромированная пластмассовая душевая головка
Электрический ток в жидкостях (электролитах)
Все жидкости, в той или иной мере, способны проводить электрический ток при приложении электрического напряжения. Такие жидкости называются электролитами. Носителями тока в них являются положительно и отрицательно заряженные ионы — соответственно катионы и анионы, которые существуют в растворе веществ вследствие электролитической диссоциации. Ток в электролитах за счёт перемещения ионов, в отличие от тока за счёт перемещения электронов, характерного для металлов, сопровождается переносом вещества к электродам с образованием вблизи них новых химических соединений или осаждением этих веществ или новых соединений на электродах.
Это явление заложило основу современной электрохимии, дав количественные определения грамм-эквивалентам различных химических веществ, тем самым превратив неорганическую химию в точную науку. Дальнейшее развитие химии электролитов позволило создать однократно заряжаемые и перезаряжаемые источники химического тока (сухие батареи, аккумуляторы и топливные элементы), которые, в свою очередь, дали огромный толчок в развитии техники. Достаточно заглянуть под капот своего автомобиля, чтобы увидеть результаты усилий поколений учёных и инженеров-химиков в виде автомобильного аккумулятора.
Автомобильный аккумулятор, установленный в автомобиле Honda 2012 г.
Большое количество технологических процессов, основанных на протекании тока в электролитах, позволяет не только придать эффектный вид конечным изделиям (хромирование и никелирование), но и защитить их от коррозии. Процессы электрохимического осаждения и электрохимического травления составляют основу производства современной электроники. Ныне это самые востребованные технологические процессы, число изготавливаемых компонентов по этим технологиям исчисляется десятками миллиардов единиц в год.
Электрический ток в газах
Электрический ток в газах обусловлен наличием в них свободных электронов и ионов. Для газов, в силу их разрежённости, характерна большая длина пробега до столкновения молекул и ионов; из-за этого протекание тока в нормальных условиях через них относительно затруднено. То же самое можно утверждать относительно смесей газов. Природной смесью газов является атмосферный воздух, который в электротехнике считается неплохим изолятором. Это характерно и для других газов и их смесей при обычных физических условиях.
Отвертка-пробник с неоновой лампой, показывающая наличие напряжения 220 В
Протекание тока в газах очень сильно зависит от различных физических факторов, как-то: давления, температуры, состава смеси. Помимо этого, действие оказывают различного рода ионизирующие излучения. Так, например, будучи освещёнными ультрафиолетовыми или рентгеновскими лучами, или находясь под действием катодных или анодных частиц или частиц, испускаемых радиоактивными веществами, или, наконец, под действием высокой температуры, газы приобретают свойство лучше проводить электрический ток.
Эндотермический процесс образования ионов в результате поглощения энергии электрически нейтральными атомами или молекулами газа называется ионизацией. Получив достаточную энергию, электрон или несколько электронов внешней электронной оболочки, преодолевая потенциальный барьер, покидают атом или молекулу, становясь свободными электронами. Атом или молекула газа становятся при этом положительно заряженными ионами. Свободные электроны могут присоединяться к нейтральным атомам или молекулам, образуя отрицательно заряженные ионы. Положительные ионы могут обратно захватывать свободные электроны при столкновении, становясь при этом опять электрически нейтральными. Этот процесс называется рекомбинацией.
Прохождение тока через газовую среду сопровождается изменением состояния газа, что предопределяет сложный характер зависимости тока от приложенного напряжения и, в общем, подчиняется закону Ома только при малых токах.
Различают несамостоятельный и самостоятельные разряды в газах. При несамостоятельном разряде ток в газе существует только при наличии внешних ионизирующих факторов, при их отсутствии сколь-нибудь значительного тока в газе нет. При самостоятельном разряде ток поддерживается за счёт ударной ионизации нейтральных атомов и молекул при столкновении с ускоренными электрическим полем свободными электронами и ионами даже после снятия внешних ионизирующих воздействий.
Тихий разряд. Вольт-амперная характеристика.
Несамостоятельный разряд при малом значении разности потенциалов между анодом и катодом в газе называется тихим разрядом. При повышении напряжения сила тока сначала увеличивается пропорционально напряжению (участок ОА на вольт-амперной характеристике тихого разряда), затем рост тока замедляется (участок кривой АВ). Когда все частицы, возникшие под действием ионизатора, уходят за то же время на катод и на анод, усиления тока с ростом напряжения не происходит (участок графика ВС). При дальнейшем повышении напряжения ток снова возрастает, и тихий разряд переходит в несамостоятельный лавинный разряд. Разновидность несамостоятельного разряда — тлеющий разряд, который создаёт свет в газоразрядных лампах различного цвета и назначения.
Переход несамостоятельного электрического разряда в газе в самостоятельный разряд характеризуется резким увеличением тока (точка Е на кривой вольт-амперной характеристики). Он называется электрическим пробоем газа.
Электронная лампа-вспышка с наполненной ксеноном трубкой (обведена красным прямоугольником)
Все вышеперечисленные типы разрядов относятся к установившимся типам разрядов, основные характеристики которых не зависят от времени. Помимо установившихся разрядов, существуют разряды неустановившиеся, возникающие обычно в сильных неоднородных электрических полях, например у заостренных и искривлённых поверхностей проводников и электродов. Различают два типа неустановившихся разрядов: коронный и искровой разряды.
При коронном разряде ионизация не приводит к пробою, просто он представляет собой повторяющийся процесс поджига несамостоятельного разряда в ограниченном пространстве возле проводников. Примером коронного разряда может служить свечение атмосферного воздуха вблизи высоко поднятых антенн, громоотводов или высоковольтных линий электропередач. Возникновение коронного разряда на линиях электропередач приводит к потерям электроэнергии. В прежние времена это свечение на верхушках мачт было знакомо морякам парусного флота как огоньки святого Эльма. Коронный разряд применяется в лазерных принтерах и электрографических копировальных устройствах, где он формируется коротроном — металлической струной, на которую подано высокое напряжение. Это необходимо для ионизации газа с целью нанесения заряда на фоточувствительный барабан. В данном случае коронный разряд приносит пользу.
Искровой разряд, в отличие от коронного, приводит к пробою и имеет вид прерывистых ярких разветвляющихся, заполненных ионизированным газом нитей-каналов, возникающих и исчезающих, сопровождаемые выделением большого количества теплоты и ярким свечением. Примером естественного искрового разряда может служить молния, где ток может достигать значений в десятки килоампер. Образованию собственно молнии предшествует создание канала проводимости, так называемого нисходящего «тёмного» лидера, образующего совместно с индуцированным восходящим лидером проводящий канал. Молния представляет собой обычно многократный искровой разряд в образованном канале проводимости. Мощный искровой разряд нашёл своё техническое применение также и в компактных фотовспышках, в которых разряд происходит между электродами трубки из кварцевого стекла, наполненной смесью ионизированных благородных газов.
Длительный поддерживаемый пробой газа носит название дугового разряда и применяется в сварочной технике, являющейся краеугольным камнем технологий создания стальных конструкций нашего времени, от небоскрёбов до авианосцев и автомобилей. Он применяется как для сварки, так и для резки металлов; различие в процессах обусловлено силой протекающего тока. При относительно меньших значениях тока происходит сварка металлов, при более высоких значениях тока дугового разряда — идёт резка металла за счёт удаления расплавленного металла из-под электрической дуги различными методами.
Другим применением дугового разряда в газах служат газоразрядные лампы освещения, которые разгоняют тьму на наших улицах, площадях и стадионах (натриевые лампы) или автомобильные галогенные лампы, которые сейчас заменили обычные лампы накаливания в автомобильных фарах.
Электрический ток в вакууме
Электронная лампа в радиопередающей станции. Канадский музей науки и техники, Оттава
Вакуум является идеальным диэлектриком, поэтому электрический ток в вакууме возможен только при наличии свободных носителей в виде электронов или ионов, которые генерируются за счёт термо- или фотоэмиссии, или иными методами.
Такие передающие телевизионные камеры использовались в восьмидесятых годах прошлого века. Канадский музей науки и техники, Оттава
Основным методом получения тока в вакууме за счёт электронов является метод термоэлектронной эмиссии электронов металлами. Вокруг разогретого электрода, называемого катодом, образуется облако из свободных электронов, которые и обеспечивают протекание электрического тока при наличии второго электрода, называемого анодом, при условии наличия между ними соответствующего напряжения требуемой полярности. Такие электровакуумные приборы называются диодами и обладают свойством односторонней проводимости тока, запираясь при обратном напряжении. Это свойство применяется для выпрямления переменного тока, преобразуемого системой из диодов в импульсный ток постоянного направления.
Добавление дополнительного электрода, называемого сеткой, расположенной вблизи катода, позволяет получить усилительный элемент триод, в котором малые изменения напряжения на сетке относительно катода позволяют получить значительные изменения протекающего тока, и, соответственно, значительные изменения напряжения на нагрузке, включённой последовательно с лампой относительно источника питания, что и используется для усиления различных сигналов.
Применение электровакуумных приборов в виде триодов и приборов с большим числом сеток различного назначения (тетродов, пентодов и даже гептодов), произвело революцию в деле генерации и усиления радиочастотных сигналов, и привело к созданию современных систем радио и телевещания.
Современный видеопроектор
Исторически первым было развитие именно радиовещания, так как методы преобразования относительно низкочастотных сигналов и их передача, равно как и схемотехника приёмных устройств с усилением и преобразованием радиочастоты и превращением её в акустический сигнал были относительно просты.
При создании телевидения для преобразования оптических сигналов применялись электровакуумные приборы — иконоскопы, где электроны эмитировались за счёт фотоэмиссии от падающего света. Дальнейшее усиление сигнала выполнялось усилителями на электронных лампах. Для обратного преобразования телевизионного сигнала служили кинескопы, дающие изображение за счёт флюоресценции материала экрана под воздействием электронов, разгоняемых до высоких энергий под воздействием ускоряющего напряжения. Синхронизированная система считывания сигналов иконоскопа и система развёртки изображения кинескопа создавали телевизионное изображение. Первые кинескопы были монохромными.
Сканирующий электронный микроскоп SU3500 в Университете Торонто, факультет технологии материалов
В дальнейшем были созданы системы цветного телевидения, в котором считывающие изображение иконоскопы реагировали только на свой цвет (красный, синий или зелёный). Излучающие элементы кинескопов (цветной люминофор), за счёт протекания тока, вырабатываемого так называемыми «электронными пушками», реагируя на попадание в них ускоренных электронов, излучали свет в определённом диапазоне соответствующей интенсивности. Чтобы лучи от пушек каждого цвета попадали на свой люминофор, использовали специальные экранирующие маски.
Современная аппаратура телевидения и радиовещания выполняется на более прогрессивных элементах с меньшим энергопотреблением — полупроводниках.
Одним из широко распространённых методов получения изображения внутренних органов является метод рентгеноскопии, при котором эмитируемые катодом электроны получают столь значительное ускорение, что при попадании на анод генерируют рентгеновское излучение, способное проникать через мягкие ткани тела человека. Рентгенограммы дают в руки медиков уникальную информацию о повреждениях костей, состоянии зубов и некоторых внутренних органов, выявляя даже такое грозное заболевание, как рак лёгких.
Лампа бегущей волны (ЛБВ) диапазона С. Канадский музей науки и техники, Оттава
Вообще, электрические токи, сформированные в результате движения электронов в вакууме, имеют широчайшую область применения, к которой относятся все без исключения радиолампы, ускорители заряженных частиц, масс-спектрометры, электронные микроскопы, вакуумные генераторы сверхвысокой частоты, в виде ламп бегущей волны, клистронов и магнетронов. Именно магнетроны, кстати, подогревают или готовят нам пищу в микроволновых печах.
Большое значение в последнее время имеет технология нанесения плёночных покрытий в вакууме, которые играют роль как защитно-декоративного, так и функционального покрытия. В качестве таких покрытий применяются покрытия металлами и их сплавами, и их соединениями с кислородом, азотом и углеродом. Такие покрытия изменяют электрические, оптические, механические, магнитные, коррозионные и каталитические свойства покрываемых поверхностей, либо сочетают сразу несколько свойств.
Сложный химический состав покрытий можно получать только с использованием техники ионного распыления в вакууме, разновидностями которой являются катодное распыление или его промышленная модификация — магнетронное распыление. В конечном итоге именно электрический ток за счёт ионов производит осаждение компонентов на осаждаемую поверхность, придавая ей новые свойства.
Именно таким способом можно получать так называемые ионные реактивные покрытия (плёнки нитридов, карбидов, оксидов металлов), обладающих комплексом экстраординарных механических, теплофизических и оптических свойств (с высокой твёрдостью, износостойкостью, электро- и теплопроводностью, оптической плотностью), которые невозможно получить иными методами.
Электрический ток в биологии и медицине
Учебная операционная в Научно-исследовательском институте им. Ли Кашина, Торонто, Канада. Используемые при обучении роботизированные пациенты-манекены умеют моргать, дышать, кричать, демонстрировать симптомы болезней и кровотечения
Знание поведения токов в биологических объектах даёт в руки биологов и медиков мощный метод исследования, диагностики и лечения.
С точки зрения электрохимии все биологические объекты содержат электролиты, вне зависимости от особенностей структуры данного объекта.
При рассмотрении протекания тока через биологические объекты необходимо учитывать их клеточное строение. Существенным элементом клетки является клеточная мембрана — внешняя оболочка, ограждающая клетку от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды за счёт ее избирательной проницаемости для различных веществ. С точки зрения физики, клеточную мембрану можно представить себе в виде параллельного соединения конденсатора и нескольких цепочек из соединенных последовательно источника тока и резистора. Это предопределяет зависимость электропроводности биологического материала от частоты прилагаемого напряжения и формы его колебаний.
Объемное представление нервных путей, соединяющих различные области мозга. Изображение получено с помощью диффузионной тензорной визуализации (ДТВ) — неинвазивного метода исследований мозга.
Биологическая ткань состоит из клеток собственно органа, межклеточной жидкости (лимфы), кровеносных сосудов и нервных клеток. Последние в ответ на воздействие электрического тока отвечают возбуждением, заставляя сокращаться и расслабляться мышцы и кровеносные сосуды животного. Следует отметить, что протекание тока в биологической ткани носит нелинейный характер.
Классическим примером воздействия электрического тока на биологический объект могут служить опыты итальянского врача, анатома, физиолога и физика Луиджи Гальвани, ставшего одним из основателей электрофизиологии. В его опытах пропускание электрического тока через нервы лапки лягушки приводило к сокращению мышц и подергиванию ножки. В 1791 году в «Трактате о силах электричества при мышечном движении» было описано сделанное Гальвани знаменитое открытие. Сами явления, открытые Гальвани, долгое время в учебниках и научных статьях назывались «гальванизмом». Этот термин и доныне сохраняется в названии некоторых аппаратов и процессов.
Дальнейшее развитие электрофизиологии тесно связано с нейрофизиологией. В 1875 году независимо друг от друга английский хирург и физиолог Ричард Кэтон и русский физиолог В. Я. Данилевский показали, что мозг является генератором электрической активности, то есть были открыты биотоки мозга.
Биологические объекты в ходе своей жизнедеятельности создают не только микротоки, но и большие напряжения и токи. Значительно раньше Гальвани английский анатом Джон Уолш доказал электрическую природу удара ската, а шотландский хирург и анатом Джон Хантер дал точное описание электрического органа этого животного. Исследования Уолша и Хантера были опубликованы в 1773 году.
Функциональная магнитно-резонансная томография или фМРТ — неинвазивная методика нейровизуализации, позволяющая измерять активность мозга по изменениям в токе крови в кровеносных сосудах
В современной биологии и медицине применяются различные методы исследования живых организмов, как инвазивные, так и неинвазивные.
Классическим примером инвазивных методов является лабораторная крыса с пучком вживлённых в мозг электродов, бегающая по лабиринтам или решающая другие задачки, поставленные перед ней учёными.
К неинвазивным методам относятся такие, всем знакомые исследования, как снятие энцефалограммы или электрокардиограммы. При этом электроды, считывающие биотоки сердца или мозга, снимают токи прямо с кожи обследуемого. Для улучшения контакта с электродами кожа смачивается физиологическим раствором, который является неплохим проводящим электролитом.
Помимо применения электрического тока при научных исследованиях и техническом контроле состояния различных химических процессов и реакций, одним из самых драматических моментов его применения, известного широкой публике, является запуск «остановившегося» сердца какого-либо героя современного фильма.
Автоматический дефибриллятор для обучения лиц, не являющихся медработниками
Действительно, протекание кратковременного импульса значительного тока лишь в единичных случаях способно запустить остановившееся сердце. Чаще всего происходит восстановление его нормального ритма из состояния хаотичных судорожных сокращений, называемого фибрилляцией сердца. Приборы, применяющиеся для восстановления нормального ритма сокращений сердца, называются дефибрилляторами. Современный автоматический дефибриллятор сам снимает кардиограмму, определяет фибрилляцию желудочков сердца и самостоятельно решает – бить током или не бить – может быть достаточно пропустить через сердце небольшой запускающий импульс. Существует тенденция установления автоматических дефибрилляторов в общественных местах, что может существенно сократить количество смертей из-за неожиданной остановки сердца.
У практикующих врачей скорой помощи не возникает никакого сомнения по поводу применения метода дефибрилляции – обученные быстро определять физическое состояние пациента по кардиограмме, они принимают решение значительно быстрее автоматического дефибриллятора, предназначенного для широкой публики.
Тут же уместно будет упомянуть об искусственных водителях сердечного ритма, иначе называемых кардиостимуляторами. Эти приборы вживляются под кожу или под грудную мышцу человека, и такой аппарат через электроды подаёт на миокард (сердечную мышцу) импульсы тока напряжением около 3 В, стимулируя нормальную работу сердца. Современные электрокардиостимуляторы способны обеспечить бесперебойную работу в течение 6–14 лет.
Характеристики электрического тока, его генерация и применение
Электрический ток характеризуется величиной и формой. По его поведению с течением времени различают постоянный ток (не изменяющийся с течением времени), апериодический ток (произвольно изменяющийся с течением времени) и переменный ток (изменяющийся с течением времени по определённому, как правило, периодическому закону). Иногда для решения различных задач требуется одновременное наличие постоянного и переменного тока. В таком случае говорят о переменном токе с постоянной составляющей.
Токамак-де-Варен — токамак-реактор в г. Варен, пров. Квебек в 1981 г. Канадский музей науки и техники, Оттава
Исторически первым появился трибоэлектрический генератор тока, который вырабатывал ток за счёт трения шерсти о кусок янтаря. Более совершенные генераторы тока такого типа сейчас называются генераторами Ван де Граафа, по имени изобретателя первого технического решения таких машин.
Как указывалось выше, итальянским физиком Алессандро Вольта был изобретён электрохимический генератор постоянного тока, ставший предшественником сухих батарей, аккумуляторов и топливных элементов, которые мы пользуемся и поныне как удобными источниками тока для разнообразных устройств — от наручных часов и смартфонов до просто автомобильных аккумуляторов и тяговых аккумуляторов электромобилей Tesla.
Помимо этих генераторов постоянного тока, существуют генераторы тока на прямом ядерном распаде изотопов и магнитогидродинамические генераторы (МГД-генераторы) тока, которые пока имеют ограниченное применение в силу своей маломощности, слабой технологической основы для широкого применения и по другим причинам. Тем не менее, радиоизотопные источники энергии широко применяются там, где нужна полная автономность: в космосе, на глубоководных аппаратах и гидроакустических станциях, на маяках, бакенах, а также на Крайнем Севере, в Арктике и Антарктике.
Коллектор в мотор-генераторе, ок. 1904 г. Канадский музей науки и техники, Оттава
В электротехнике генераторы тока подразделяются на генераторы постоянного тока и генераторы переменного тока.
Все эти генераторы основаны на явлении электромагнитной индукции, открытой Майклом Фарадеем в 1831 году. Фарадей построил первый маломощный униполярный генератор, дающий постоянный ток. Первый генератор переменного тока был предложен анонимным автором под латинскими инициалами Р.М. в письме к Фарадею в 1832 году. После опубликования письма, Фарадей получил благодарственное письмо от того же анонима со схемой усовершенствованного генератора в 1833 году, в котором использовалось дополнительное стальное кольцо (ярмо) для замыкания магнитных потоков сердечников обмоток.
Однако в то время для переменного тока еще не нашлось применения, так как для всех практических применений электричества того времени (минная электротехника, электрохимия, только что зародившаяся электромагнитная телеграфия, первые электродвигатели) требовался постоянный ток. Поэтому в последующем изобретатели направили свои усилия на построение генераторов, дающих постоянный электрический ток, разрабатывая для этих целей разнообразные коммутационные устройства.
Одним из первых генераторов, получившим практическое применение, был магнитоэлектрический генератор российского академика Б. С. Якоби. Этот генератор был принят на вооружение гальванических команд русской армии, использовавших его для воспламенения минных запалов. Улучшенные модификации генератора Якоби до сих пор используются для удалённого приведения в действие минных зарядов, что нашло широкое отображение в военно-исторических фильмах, в которых диверсанты или партизаны подрывают мосты, поезда или другие объекты.
Объектив лазера в приводе компакт-диска
В дальнейшем борьба между генерацией постоянного или переменного тока с переменным успехом велась среди изобретателей и инженеров–практиков, приведшая к апогею противостояния титанов современной электроэнергетики: Томаса Эдисона с компанией Дженерал Электрик с одной стороны, и Николой Тесла с компанией Вестингауз, с другой стороны. Победил мощный капитал, и разработки Тесла в области генерации, передачи, и трансформации переменного электрического тока стали общенациональным достоянием американского общества, что, в немалой степени, позднее способствовало технологическому доминированию США.
Помимо собственно генерации электричества для разнообразных нужд, основанной на преобразовании механического движения в электричество, за счёт обратимости электрических машин появилась возможность обратного преобразования электрического тока в механическое движение, реализуемая электродвигателями постоянного и переменного тока. Пожалуй, это самые распространённые машины современности, включающие в себя стартеры автомобилей и мотоциклов, приводы промышленных станков и разнообразных бытовых устройств. Используя различные модификации подобных устройств, мы стали мастерами на все руки, мы умеем строгать, пилить, сверлить и фрезеровать. А в наших компьютерах, благодаря миниатюрным прецизионным двигателям постоянного тока, крутятся приводы жёстких и оптических дисков.
Кроме привычных электромеханических двигателей, за счёт протекания электрического тока работают ионные двигатели, использующие принцип реактивного движения при выбросе ускоренных ионов вещества, Пока, в основном, они применяются в космическом пространстве на малых спутниках для выведения их на нужные орбиты. А фотонные двигатели 22-го века, которые существуют пока только в проекте и которые понесут наши будущие межзвёздные корабли с субсветовой скоростью, скорее всего, тоже будут работать на электрическом токе.
Стрелочный мультиметр со снятой верхней крышкой
Для создания электронных элементов и при выращивании кристаллов различного назначения по технологическим причинам требуются сверхстабильные генераторы постоянного тока. Такие прецизионные генераторы постоянного тока на электронных компонентах называются стабилизаторами тока.
Измерение силы электрического тока
Необходимо отметить, что приборы для измерения тока (микроамперметры, миллиамперметры, амперметры) весьма отличаются друг от друга в первую очередь по типу конструкций и принципам действия — это могут быть приборы постоянного тока, переменного тока низкой частоты и переменного тока высокой частоты.
По принципу действия различают электромеханические, магнитоэлектрические, электромагнитные, магнитодинамические, электродинамические, индукционные, термоэлектрические и электронные приборы. Большинство стрелочных приборов для измерения токов состоит из комбинации подвижной/неподвижной рамки с намотанной катушкой и неподвижного/подвижного магнитов. Вследствие такой конструкции типичный амперметр имеет эквивалентную схему из последовательно соединённых индуктивности и сопротивления, шунтированных ёмкостью. Из-за этого частотная характеристика стрелочных амперметров имеет завал по высоким частотам.
Подвижная рамка с катушкой, стрелкой и пружинами, используемая в гальванометре показанного выше мультиметра. Некоторые до сих пор предпочитают пользоваться стрелочными приборами, конструкция которых с конца 19-го века остается практически неизменной
Основой для них является миниатюрный гальванометр, а различные пределы измерения достигаются применением дополнительных шунтов — резисторов с малым сопротивлением, которое на порядки ниже сопротивления измерительного гальванометра. Таким образом, на основе одного прибора могут быть созданы приборы для измерения токов различных диапазонов – микроамперметры, миллиамперметры, амперметры и даже килоамперметры.
Вообще, в измерительной практике важно поведение измеряемого тока — он может быть функцией времени и иметь различную форму — быть постоянным, гармоническим, негармоническим, импульсным и так далее, и его величиной принято характеризовать режимы работ радиотехнических цепей и устройств. Различают следующие значения токов:
мгновенное,
амплитудное,
среднее,
среднеквадратичное (действующее).
Мгновенное значение тока I i — это значение тока в определенный момент времени. Его можно наблюдать на экране осциллографа и определять для каждого момента времени по осциллограмме.
Амплитудное (пиковое) значение тока Im — это наибольшее мгновенное значение тока за период.
Среднее квадратичное (действующее) значение тока I определяется как корень квадратный из среднего за период квадрата мгновенных значений тока.
Все стрелочные амперметры обычно градуируются в среднеквадратических значениях тока.
Среднее значение (постоянная составляющая) тока — это среднее арифметическое всех его мгновенных значений за время измерения.
Разность между максимальным и минимальным значениями тока сигнала называют размахом сигнала.
Сейчас, в основном, для измерения тока используются как многофункциональные цифровые приборы, так и осциллографы — на их экранах отображается не только форма напряжения/тока, но и существенные характеристики сигнала. К таким характеристикам относится и частота изменения периодических сигналов, поэтому в технике измерений важен частотный предел измерений прибора.
Измерение тока с помощью осциллографа
Иллюстрацией к вышесказанному будет серия опытов по измерению действующего и пикового значения тока синусоидального и треугольного сигналов с использованием генератора сигналов, осциллографа и многофункционального цифрового прибора (мультиметра).
Общая схема эксперимента №1 представлена ниже:
Генератор сигналов (FG) нагружен на последовательное соединение мультиметра (MM), сопротивление шунта Rs=100 Ом и сопротивление нагрузки R в 1 кОм. Осциллограф OS подключен параллельно сопротивлению шунта Rs. Значение сопротивления шунта выбирается из условия Rs <<R. При проведении опытов учтём то обстоятельство, что рабочая частота осциллографа значительно выше рабочей частоты мультиметра.
Опыт 1
Подадим на сопротивление нагрузки сигнал синусоидальной формы с генератора частотой 60 Герц и амплитудой 9 Вольт. Нажмем очень удобную кнопку Auto Set и будем наблюдать на экране сигнал, показанный на рис. 1. Размах сигнала — около пяти больших делений при цене деления 200 мВ. Мультиметр при этом показывает значение тока в 3,1 мА. Осциллограф определяет среднеквадратичное значение напряжения сигнала на измерительном резисторе U=312 мВ. Действующее значение тока через резистор Rs определяется по закону Ома:
IRMS = URMS/R = 0,31 В / 100 Ом = 3,1 мА,
что соответствует показаниям мультиметра (3,10 мА). Отметим, что размах тока через нашу цепь из включенных последовательно двух резисторов и мультиметра равен
IP-P = UP-P/R = 0,89 В / 100 Ом = 8,9 мА
Известно, что пиковое и действующее значения тока и напряжения для синусоидального сигнала отличаются в √2 раз. Если умножить IRMS = 3,1 мА на √2, получим 4,38. Удвоим это значение и мы получим 8,8 мА, что почти соответствует току, измеренному с помощью осциллографа (8,9 мА).
Опыт 2
Уменьшим сигнал от генератора вдвое. Размах изображения на осциллографе уменьшится ровно приблизительно вдвое (464 мВ) и мультиметр покажет приблизительно уменьшенное вдвое значение тока 1,55 мА. Определим показания действующего значения тока на осциллографе:
IRMS = URMS/R = 0,152 В / 100 Ом = 1,52 мА,
что приблизительно соответствует показаниям мультиметра (1,55 мА).
Опыт 3
Увеличим частоту генератора до 10 кГц. При этом изображение на осциллографе изменится, но размах сигнала останется прежним, а показания мультиметра уменьшатся — сказывается допустимый рабочий частотный диапазон мультиметра.
Опыт 4
Вернёмся к исходной частоте 60 Герц и напряжению 9 В генератора сигналов, но изменим форму его сигнала с синусоидальной на треугольную. Размах изображения на осциллографе остался прежним, а показания мультиметра уменьшились по сравнению со значением тока, которое он показывал в опыте №1, так как изменилось действующее значение тока сигнала. Осциллограф также показывает уменьшение среднеквадратичного значения напряжения, измеренного на резисторе Rs=100 Ом.
Техника безопасности при измерении тока и напряжения
Самодельный пьедестал-стойка с полнофункциональным телесуфлёром и мониторами для домашней видеостудии
Поскольку в зависимости от класса безопасности помещения и его состояния при измерении токов даже относительно невысокие напряжения уровня 12–36 В могут представлять опасность для жизни, необходимо выполнять следующие правила:
Не проводить измерения токов, требующих определённых профессиональных навыков ( при напряжении свыше 1000 В).
Не производить измерения токов в труднодоступных местах или на высоте.
При измерениях в бытовой сети применять специальные средства защиты от поражения электрическим током (резиновые перчатки, коврики, сапоги или боты).
В случае использования многофункциональных приборов (мультиметров), следить за правильной установкой измеряемого параметра и его величины перед измерением.
Пользоваться измерительным прибором с исправными щупами.
Строго следовать рекомендациям производителя по использованию измерительного прибора.
Автор статьи: Сергей Акишкин
Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.
ампер [А] в миллиампер [мА] • Конвертер электрического тока • Электротехника • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения
Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисления.Конвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер реактивной мощностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
Общие сведения
И. К. Айвазовский. Чесменский бой
Современному комфорту нашей жизни мы обязаны именно электрическому току. Он освещает наши жилища, генерируя излучение в видимом диапазоне световых волн, готовит и подогревает пищу в разнообразных устройствах вроде электроплиток, микроволновых печей, тостеров, избавляя нас от необходимости поиска топлива для костра. Благодаря ему мы быстро перемещаемся в горизонтальной плоскости в электричках, метро и поездах, перемещаемся в вертикальной плоскости на эскалаторах и в кабинах лифтов. Теплу и комфорту в наших жилищах мы обязаны именно электрическому току, который течёт в кондиционерах, вентиляторах и электрообогревателях. Разнообразные электрические машины, приводимые в действие электрическим током, облегчают наш труд, как в быту, так и на производстве. Воистину мы живём в электрическом веке, поскольку именно благодаря электрическому току работают наши компьютеры и смартфоны, Интернет и телевидение, и другие умные электронные устройства. Недаром человечество столько усилий прилагает для выработки электричества на тепловых, атомных и гидроэлектростанциях — электричество само по себе является самой удобной формой энергии.
Как бы это парадоксально не звучало, но идеи практического использования электрического тока одними из первых взяла на вооружение самая консервативная часть общества — флотские офицеры. Понятно, пробиться наверх в этой закрытой касте было сложным делом, трудно было доказать адмиралам, начинавшим юнгами на парусном флоте, необходимость перехода на цельнометаллические корабли с паровыми двигателями, поэтому младшие офицеры всегда делали ставку на нововведения. Именно успех применения брандеров во время русско-турецкой войны в 1770 году, решившими исход сражения в Чесменской бухте, поставил вопрос о защите портов не только береговыми батареями, но и более современными на тот день средствами защиты — минными заграждениями.
Корабельная радиостанция. 1910 г. Канадский музей науки и техники, Оттава
Разработка подводных мин различных систем велась с начала 19-го века, наиболее удачными конструкциями стали автономные мины, приводимые в действие электричеством. В 70-х гг. 19-го века немецким физиком Генрихом Герцем было изобретено устройство для электрической детонации якорных мин с глубиной постановки до 40 м. Её модификации знакомы нам по историческим фильмам на военно-морскую тематику — это печально известная «рогатая» мина, в которой свинцовый «рог», содержащий ампулу, наполненную электролитом, сминался при контакте с корпусом судна, в результате чего начинала работать простейшая батарея, энергии которой было достаточно для детонации мины.
Радиостанция компании Гудзонова залива. Около 1937 г. Канадский музей науки и техники, Оттава
Моряки первыми оценили потенциал тогда ещё несовершенных мощных источников света — модификаций свечей Яблочкова, у которых источником света служила электрическая дуга и светящийся раскалённый положительный угольный электрод — для использования в целях сигнализации и освещения поля боя. Использование прожекторов давало подавляющее преимущество стороне, применивших их в ночных сражениях или просто использующих их как средство сигнализации для передачи информации и координации действий морских соединений. А оснащённые мощными прожекторами маяки упрощали навигацию в прибрежных опасных водах.
Электронная вакуумная лампа, ок. 1921 г. Канадский музей науки и техники, Оттава
Не удивительно, что именно флот принял на ура способы беспроводной передачи информации — моряков не смущали большие размеры первых радиостанций, поскольку помещения кораблей позволяли разместить столь совершенные, хотя на тот момент и весьма громоздкие, устройства связи.
Электрические машины помогали упростить заряжание корабельных пушек, а электрические силовые агрегаты поворота орудийных башен повышали маневренность нанесения пушечных ударов. Команды, передаваемые по корабельному телеграфу, повышали оперативность взаимодействия всей команды, что давало немалое преимущество в боевых столкновениях.
Самым ужасающим применением электрического тока в истории флота было использование рейдерских дизель-электрических подлодок класса U Третьим Рейхом. Субмарины «Волчьей стаи» Гитлера потопили много судов транспортного флота союзников — достаточно вспомнить о печальной судьбе конвоя PQ-17.
Радиопередатчик из Дрюммонвилля, Квебек, ок. 1926. Канадский музей науки и техники, Оттава
Британским морякам удалось добыть несколько экземпляров шифровальных машин «Энигма» (Загадка), а британская разведка успешно расшифровала её код. Один из выдающихся ученых, который над этим работал — Алан Тьюринг, известный своим вкладом в основы информатики. Получив доступ к радиодепешам адмирала Дёница, союзный флот и береговая авиация смогли загнать «Волчью стаю» обратно к берегам Норвегии, Германии и Дании, поэтому операции с применением подлодок с 1943 года были ограничены краткосрочными рейдами.
Телеграфный ключ, ок. 1915. Канадский музей науки и техники, Оттава
Гитлер планировал оснастить свои подлодки ракетами Фау-2 для атак на восточное побережье США. К счастью, стремительные атаки союзников на Западном и Восточном фронтах не позволили этим планам осуществиться.
Современный флот немыслим без авианосцев и атомных подводных лодок, энергонезависимость которых обеспечивается атомными реакторами, удачно сочетающими в себе технологии 19-го века пара, технологии 20-го века электричества, и атомные технологии 21-го века. Реакторы атомоходов генерируют электрический ток в количестве, достаточном для обеспечения жизнедеятельности целого города.
Помимо этого, моряки вновь обратили своё внимание на электричество и апробируют применение рельсотронов — электрических пушек для стрельбы кинетическими снарядами, имеющими огромную разрушительную силу.
Джеймс Клерк Максвелл. Скульптура Александра Штоддарта. Фото Ад Мескенс. Wikimedia Commons.
Историческая справка
С появлением надёжных электрохимических источников постоянного тока, разработанных итальянским физиком Алессандро Вольта, целая плеяда замечательных учёных из разных стран занялись исследованием явлений, связанных с электрическим током, и разработкой его практического применения во многих областях науки и техники. Достаточно вспомнить немецкого учёного Георга Ома, сформулировавшего закон протекания тока для элементарной электрической цепи; немецкого физика Густава Роберта Кирхгофа, разработавшего методы расчёта сложных электрических цепей; французского физика Андре Мари Ампера, открывшего закон взаимодействия для постоянных электрических токов. Работы английского физика Джеймса Прескотта Джоуля и российского учёного Эмиля Христиановича Ленца, привели, независимо друг от друга, к открытию закона количественной оценки теплового действия электрического тока.
Портрет Хендрика Антона Лоренца (1916 г.) кисти Менсо Камерлинг-Оннеса (1860–1925)
Дальнейшим развитием исследования свойств электрического тока были работы британского физика Джеймса Кларка Максвелла, заложившего основы современной электродинамики, которые ныне известны как уравнения Максвелла. Также Максвелл разработал электромагнитную теорию света, предсказав многие явления (электромагнитные волны, давление электромагнитного излучения). Позднее немецкий учёный Генрих Рудольф Герц экспериментально подтвердил существование электромагнитных волн; его работы по исследованию отражения, интерференции, дифракции и поляризации электромагнитных волн легли в основу создания радио.
Жан-Батист Био (1774–1862)
Работы французских физиков Жана-Батиста Био и Феликса Савара, экспериментально открывшими проявления магнетизма при протекании постоянного тока, и замечательного французского математика Пьера-Симона Лапласа, обобщившего их результаты в виде математической закономерности, впервые связали две стороны одного явления, положив начало электромагнетизму. Эстафету от этих учёных принял гениальный британский физик Майкл Фарадей, открывший явление электромагнитной индукции и положивший начало современной электротехнике.
Огромный вклад в объяснение природы электрического тока внёс нидерландский физик-теоретик Хендрик Антон Лоренц, создавший классическую электронную теорию и получивший выражение для силы, действующей на движущийся заряд со стороны электромагнитного поля.
Электрический ток. Определения
Электрический ток — направленное (упорядоченное) движение заряженных частиц. В силу этого ток определяется как количество зарядов, прошедшее через сечение проводника в единицу времени:
I = q / t где q — заряд в кулонах, t — время в секундах, I — ток в амперах
Другое определение электрического тока связано со свойствами проводников и описывается законом Ома:
I = U/R где U — напряжение в вольтах, R — сопротивление в омах, I — ток в амперах
Электрический ток измеряется в амперах (А) и его десятичных кратных и дольных единицах — наноамперах (миллиардная доля ампера, нА), микроамперах (миллионная доля ампера, мкА), миллиамперах (тысячная доля ампера, мА), килоамперах (тысячах ампер, кА) и мегаамперах (миллионах ампер, МА).
Размерность тока в системе СИ определяется как
[А] = [Кл] / [сек]
Особенности протекания электрического тока в различных средах. Физика явлений
Алюминий — прекрасный проводник и поэтому широко используется для изготовления электрических кабелей
Электрический ток в твердых телах: металлах, полупроводниках и диэлектриках
При рассмотрении вопроса протекания электрического тока надо учитывать наличие различных носителей тока — элементарных зарядов — характерных для данного физического состояния вещества. Само по себе вещество может быть твёрдым, жидким или газообразным. Уникальным примером таких состояний, наблюдаемых в обычных условиях, могут служить состояния дигидрогена монооксида, или, иначе, гидроксида водорода, а попросту — обыкновенной воды. Мы наблюдаем её твердую фазу, доставая кусочки льда из морозильника для охлаждения напитков, основой для большей части которых является вода в жидком состоянии. А при заварке чая или растворимого кофе мы заливаем его кипятком, причём готовность последнего контролируется появлением тумана, состоящего из капелек воды, которая конденсируется в холодном воздухе из газообразного водяного пара, выходящего из носика чайника.
Существует также четвёртое состояние вещества, называемое плазмой, из которой состоят верхние слои звёзд, ионосфера Земли, пламя, электрическая дуга и вещество в люминесцентных лампах. Высокотемпературная плазма с трудом воспроизводится в условиях земных лабораторий, поскольку требует очень высоких температур — более 1 000 000 K.
Эти высоковольтные воздушные коммутаторы содержат две основные детали: рубильник и изолятор, который устанавливаются в разрыв провода
С точки зрения структуры твёрдые тела подразделяются на кристаллические и аморфные. Кристаллические вещества имеют упорядоченную геометрическую структуру; атомы или молекулы такого вещества образуют своеобразные объёмные или плоские решётки; к кристаллическим материалам относятся металлы, их сплавы и полупроводники. Та же вода в виде снежинок (кристаллов разнообразных не повторяющих форм) прекрасно иллюстрирует представление о кристаллических веществах. Аморфные вещества кристаллической решётки не имеют; такое строение характерно для диэлектриков.
В обычных условиях ток в твёрдых материалах протекает за счёт перемещения свободных электронов, образующихся из валентных электронов атомов. С точки зрения поведения материалов при пропускании через них электрического тока, последние подразделяются на проводники, полупроводники и изоляторы. Свойства различных материалов, согласно зонной теории проводимости, определяются шириной запрещённой зоны, в которой не могут находиться электроны. Изоляторы имеют самую широкую запрещённую зону, иногда достигающую 15 эВ. При температуре абсолютного нуля у изоляторов и полупроводников электронов в зоне проводимости нет, но при комнатной температуре в ней уже будет некоторое количество электронов, выбитых из валентной зоны за счет тепловой энергии. В проводниках (металлах) зона проводимости и валентная зона перекрываются, поэтому при температуре абсолютного нуля имеется достаточно большое количество электронов — проводников тока, что сохраняется и при более высоких температурах материалов, вплоть до их полного расплавления. Полупроводники имеют небольшие запрещённые зоны, и их способность проводить электрический ток сильно зависит от температуры, радиации и других факторов, а также от наличия примесей.
Трансформатор с магнитопроводом из пластин. На краях хорошо видны Ш-образные и замыкающие пластины из трансформаторной стали
Отдельным случаем считается протекание электрического тока через так называемые сверхпроводники — материалы, имеющие нулевое сопротивление протеканию тока. Электроны проводимости таких материалов образуют ансамбли частиц, связанные между собой за счёт квантовых эффектов.
Изоляторы, как следует из их названия, крайне плохо проводят электрический ток. Это свойство изоляторов используется для ограничения протекания тока между проводящими поверхностями различных материалов.
Помимо существования токов в проводниках при неизменном магнитном поле, при наличии переменного тока и связанного с ним переменного магнитного поля возникают эффекты, связанные с его изменением или так называемые «вихревые» токи, иначе называемые токами Фуко. Чем быстрее изменяется магнитный поток, тем сильнее вихревые токи, которые не текут по определённым путям в проводах, а, замыкаясь в проводнике, образуют вихревые контуры.
Вихревые токи проявляют скин-эффект, сводящийся к тому, что переменный электрический ток и магнитный поток распространяются в основном в поверхностном слое проводника, что приводит к потерям энергии. Для уменьшения потерь энергии на вихревые токи применяют разделение магнитопроводов переменного тока на отдельные, электрически изолированные, пластины.
Хромированная пластмассовая душевая головка
Электрический ток в жидкостях (электролитах)
Все жидкости, в той или иной мере, способны проводить электрический ток при приложении электрического напряжения. Такие жидкости называются электролитами. Носителями тока в них являются положительно и отрицательно заряженные ионы — соответственно катионы и анионы, которые существуют в растворе веществ вследствие электролитической диссоциации. Ток в электролитах за счёт перемещения ионов, в отличие от тока за счёт перемещения электронов, характерного для металлов, сопровождается переносом вещества к электродам с образованием вблизи них новых химических соединений или осаждением этих веществ или новых соединений на электродах.
Это явление заложило основу современной электрохимии, дав количественные определения грамм-эквивалентам различных химических веществ, тем самым превратив неорганическую химию в точную науку. Дальнейшее развитие химии электролитов позволило создать однократно заряжаемые и перезаряжаемые источники химического тока (сухие батареи, аккумуляторы и топливные элементы), которые, в свою очередь, дали огромный толчок в развитии техники. Достаточно заглянуть под капот своего автомобиля, чтобы увидеть результаты усилий поколений учёных и инженеров-химиков в виде автомобильного аккумулятора.
Автомобильный аккумулятор, установленный в автомобиле Honda 2012 г.
Большое количество технологических процессов, основанных на протекании тока в электролитах, позволяет не только придать эффектный вид конечным изделиям (хромирование и никелирование), но и защитить их от коррозии. Процессы электрохимического осаждения и электрохимического травления составляют основу производства современной электроники. Ныне это самые востребованные технологические процессы, число изготавливаемых компонентов по этим технологиям исчисляется десятками миллиардов единиц в год.
Электрический ток в газах
Электрический ток в газах обусловлен наличием в них свободных электронов и ионов. Для газов, в силу их разрежённости, характерна большая длина пробега до столкновения молекул и ионов; из-за этого протекание тока в нормальных условиях через них относительно затруднено. То же самое можно утверждать относительно смесей газов. Природной смесью газов является атмосферный воздух, который в электротехнике считается неплохим изолятором. Это характерно и для других газов и их смесей при обычных физических условиях.
Отвертка-пробник с неоновой лампой, показывающая наличие напряжения 220 В
Протекание тока в газах очень сильно зависит от различных физических факторов, как-то: давления, температуры, состава смеси. Помимо этого, действие оказывают различного рода ионизирующие излучения. Так, например, будучи освещёнными ультрафиолетовыми или рентгеновскими лучами, или находясь под действием катодных или анодных частиц или частиц, испускаемых радиоактивными веществами, или, наконец, под действием высокой температуры, газы приобретают свойство лучше проводить электрический ток.
Эндотермический процесс образования ионов в результате поглощения энергии электрически нейтральными атомами или молекулами газа называется ионизацией. Получив достаточную энергию, электрон или несколько электронов внешней электронной оболочки, преодолевая потенциальный барьер, покидают атом или молекулу, становясь свободными электронами. Атом или молекула газа становятся при этом положительно заряженными ионами. Свободные электроны могут присоединяться к нейтральным атомам или молекулам, образуя отрицательно заряженные ионы. Положительные ионы могут обратно захватывать свободные электроны при столкновении, становясь при этом опять электрически нейтральными. Этот процесс называется рекомбинацией.
Прохождение тока через газовую среду сопровождается изменением состояния газа, что предопределяет сложный характер зависимости тока от приложенного напряжения и, в общем, подчиняется закону Ома только при малых токах.
Различают несамостоятельный и самостоятельные разряды в газах. При несамостоятельном разряде ток в газе существует только при наличии внешних ионизирующих факторов, при их отсутствии сколь-нибудь значительного тока в газе нет. При самостоятельном разряде ток поддерживается за счёт ударной ионизации нейтральных атомов и молекул при столкновении с ускоренными электрическим полем свободными электронами и ионами даже после снятия внешних ионизирующих воздействий.
Тихий разряд. Вольт-амперная характеристика.
Несамостоятельный разряд при малом значении разности потенциалов между анодом и катодом в газе называется тихим разрядом. При повышении напряжения сила тока сначала увеличивается пропорционально напряжению (участок ОА на вольт-амперной характеристике тихого разряда), затем рост тока замедляется (участок кривой АВ). Когда все частицы, возникшие под действием ионизатора, уходят за то же время на катод и на анод, усиления тока с ростом напряжения не происходит (участок графика ВС). При дальнейшем повышении напряжения ток снова возрастает, и тихий разряд переходит в несамостоятельный лавинный разряд. Разновидность несамостоятельного разряда — тлеющий разряд, который создаёт свет в газоразрядных лампах различного цвета и назначения.
Переход несамостоятельного электрического разряда в газе в самостоятельный разряд характеризуется резким увеличением тока (точка Е на кривой вольт-амперной характеристики). Он называется электрическим пробоем газа.
Электронная лампа-вспышка с наполненной ксеноном трубкой (обведена красным прямоугольником)
Все вышеперечисленные типы разрядов относятся к установившимся типам разрядов, основные характеристики которых не зависят от времени. Помимо установившихся разрядов, существуют разряды неустановившиеся, возникающие обычно в сильных неоднородных электрических полях, например у заостренных и искривлённых поверхностей проводников и электродов. Различают два типа неустановившихся разрядов: коронный и искровой разряды.
При коронном разряде ионизация не приводит к пробою, просто он представляет собой повторяющийся процесс поджига несамостоятельного разряда в ограниченном пространстве возле проводников. Примером коронного разряда может служить свечение атмосферного воздуха вблизи высоко поднятых антенн, громоотводов или высоковольтных линий электропередач. Возникновение коронного разряда на линиях электропередач приводит к потерям электроэнергии. В прежние времена это свечение на верхушках мачт было знакомо морякам парусного флота как огоньки святого Эльма. Коронный разряд применяется в лазерных принтерах и электрографических копировальных устройствах, где он формируется коротроном — металлической струной, на которую подано высокое напряжение. Это необходимо для ионизации газа с целью нанесения заряда на фоточувствительный барабан. В данном случае коронный разряд приносит пользу.
Искровой разряд, в отличие от коронного, приводит к пробою и имеет вид прерывистых ярких разветвляющихся, заполненных ионизированным газом нитей-каналов, возникающих и исчезающих, сопровождаемые выделением большого количества теплоты и ярким свечением. Примером естественного искрового разряда может служить молния, где ток может достигать значений в десятки килоампер. Образованию собственно молнии предшествует создание канала проводимости, так называемого нисходящего «тёмного» лидера, образующего совместно с индуцированным восходящим лидером проводящий канал. Молния представляет собой обычно многократный искровой разряд в образованном канале проводимости. Мощный искровой разряд нашёл своё техническое применение также и в компактных фотовспышках, в которых разряд происходит между электродами трубки из кварцевого стекла, наполненной смесью ионизированных благородных газов.
Длительный поддерживаемый пробой газа носит название дугового разряда и применяется в сварочной технике, являющейся краеугольным камнем технологий создания стальных конструкций нашего времени, от небоскрёбов до авианосцев и автомобилей. Он применяется как для сварки, так и для резки металлов; различие в процессах обусловлено силой протекающего тока. При относительно меньших значениях тока происходит сварка металлов, при более высоких значениях тока дугового разряда — идёт резка металла за счёт удаления расплавленного металла из-под электрической дуги различными методами.
Другим применением дугового разряда в газах служат газоразрядные лампы освещения, которые разгоняют тьму на наших улицах, площадях и стадионах (натриевые лампы) или автомобильные галогенные лампы, которые сейчас заменили обычные лампы накаливания в автомобильных фарах.
Электрический ток в вакууме
Электронная лампа в радиопередающей станции. Канадский музей науки и техники, Оттава
Вакуум является идеальным диэлектриком, поэтому электрический ток в вакууме возможен только при наличии свободных носителей в виде электронов или ионов, которые генерируются за счёт термо- или фотоэмиссии, или иными методами.
Такие передающие телевизионные камеры использовались в восьмидесятых годах прошлого века. Канадский музей науки и техники, Оттава
Основным методом получения тока в вакууме за счёт электронов является метод термоэлектронной эмиссии электронов металлами. Вокруг разогретого электрода, называемого катодом, образуется облако из свободных электронов, которые и обеспечивают протекание электрического тока при наличии второго электрода, называемого анодом, при условии наличия между ними соответствующего напряжения требуемой полярности. Такие электровакуумные приборы называются диодами и обладают свойством односторонней проводимости тока, запираясь при обратном напряжении. Это свойство применяется для выпрямления переменного тока, преобразуемого системой из диодов в импульсный ток постоянного направления.
Добавление дополнительного электрода, называемого сеткой, расположенной вблизи катода, позволяет получить усилительный элемент триод, в котором малые изменения напряжения на сетке относительно катода позволяют получить значительные изменения протекающего тока, и, соответственно, значительные изменения напряжения на нагрузке, включённой последовательно с лампой относительно источника питания, что и используется для усиления различных сигналов.
Применение электровакуумных приборов в виде триодов и приборов с большим числом сеток различного назначения (тетродов, пентодов и даже гептодов), произвело революцию в деле генерации и усиления радиочастотных сигналов, и привело к созданию современных систем радио и телевещания.
Современный видеопроектор
Исторически первым было развитие именно радиовещания, так как методы преобразования относительно низкочастотных сигналов и их передача, равно как и схемотехника приёмных устройств с усилением и преобразованием радиочастоты и превращением её в акустический сигнал были относительно просты.
При создании телевидения для преобразования оптических сигналов применялись электровакуумные приборы — иконоскопы, где электроны эмитировались за счёт фотоэмиссии от падающего света. Дальнейшее усиление сигнала выполнялось усилителями на электронных лампах. Для обратного преобразования телевизионного сигнала служили кинескопы, дающие изображение за счёт флюоресценции материала экрана под воздействием электронов, разгоняемых до высоких энергий под воздействием ускоряющего напряжения. Синхронизированная система считывания сигналов иконоскопа и система развёртки изображения кинескопа создавали телевизионное изображение. Первые кинескопы были монохромными.
Сканирующий электронный микроскоп SU3500 в Университете Торонто, факультет технологии материалов
В дальнейшем были созданы системы цветного телевидения, в котором считывающие изображение иконоскопы реагировали только на свой цвет (красный, синий или зелёный). Излучающие элементы кинескопов (цветной люминофор), за счёт протекания тока, вырабатываемого так называемыми «электронными пушками», реагируя на попадание в них ускоренных электронов, излучали свет в определённом диапазоне соответствующей интенсивности. Чтобы лучи от пушек каждого цвета попадали на свой люминофор, использовали специальные экранирующие маски.
Современная аппаратура телевидения и радиовещания выполняется на более прогрессивных элементах с меньшим энергопотреблением — полупроводниках.
Одним из широко распространённых методов получения изображения внутренних органов является метод рентгеноскопии, при котором эмитируемые катодом электроны получают столь значительное ускорение, что при попадании на анод генерируют рентгеновское излучение, способное проникать через мягкие ткани тела человека. Рентгенограммы дают в руки медиков уникальную информацию о повреждениях костей, состоянии зубов и некоторых внутренних органов, выявляя даже такое грозное заболевание, как рак лёгких.
Лампа бегущей волны (ЛБВ) диапазона С. Канадский музей науки и техники, Оттава
Вообще, электрические токи, сформированные в результате движения электронов в вакууме, имеют широчайшую область применения, к которой относятся все без исключения радиолампы, ускорители заряженных частиц, масс-спектрометры, электронные микроскопы, вакуумные генераторы сверхвысокой частоты, в виде ламп бегущей волны, клистронов и магнетронов. Именно магнетроны, кстати, подогревают или готовят нам пищу в микроволновых печах.
Большое значение в последнее время имеет технология нанесения плёночных покрытий в вакууме, которые играют роль как защитно-декоративного, так и функционального покрытия. В качестве таких покрытий применяются покрытия металлами и их сплавами, и их соединениями с кислородом, азотом и углеродом. Такие покрытия изменяют электрические, оптические, механические, магнитные, коррозионные и каталитические свойства покрываемых поверхностей, либо сочетают сразу несколько свойств.
Сложный химический состав покрытий можно получать только с использованием техники ионного распыления в вакууме, разновидностями которой являются катодное распыление или его промышленная модификация — магнетронное распыление. В конечном итоге именно электрический ток за счёт ионов производит осаждение компонентов на осаждаемую поверхность, придавая ей новые свойства.
Именно таким способом можно получать так называемые ионные реактивные покрытия (плёнки нитридов, карбидов, оксидов металлов), обладающих комплексом экстраординарных механических, теплофизических и оптических свойств (с высокой твёрдостью, износостойкостью, электро- и теплопроводностью, оптической плотностью), которые невозможно получить иными методами.
Электрический ток в биологии и медицине
Учебная операционная в Научно-исследовательском институте им. Ли Кашина, Торонто, Канада. Используемые при обучении роботизированные пациенты-манекены умеют моргать, дышать, кричать, демонстрировать симптомы болезней и кровотечения
Знание поведения токов в биологических объектах даёт в руки биологов и медиков мощный метод исследования, диагностики и лечения.
С точки зрения электрохимии все биологические объекты содержат электролиты, вне зависимости от особенностей структуры данного объекта.
При рассмотрении протекания тока через биологические объекты необходимо учитывать их клеточное строение. Существенным элементом клетки является клеточная мембрана — внешняя оболочка, ограждающая клетку от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды за счёт ее избирательной проницаемости для различных веществ. С точки зрения физики, клеточную мембрану можно представить себе в виде параллельного соединения конденсатора и нескольких цепочек из соединенных последовательно источника тока и резистора. Это предопределяет зависимость электропроводности биологического материала от частоты прилагаемого напряжения и формы его колебаний.
Объемное представление нервных путей, соединяющих различные области мозга. Изображение получено с помощью диффузионной тензорной визуализации (ДТВ) — неинвазивного метода исследований мозга.
Биологическая ткань состоит из клеток собственно органа, межклеточной жидкости (лимфы), кровеносных сосудов и нервных клеток. Последние в ответ на воздействие электрического тока отвечают возбуждением, заставляя сокращаться и расслабляться мышцы и кровеносные сосуды животного. Следует отметить, что протекание тока в биологической ткани носит нелинейный характер.
Классическим примером воздействия электрического тока на биологический объект могут служить опыты итальянского врача, анатома, физиолога и физика Луиджи Гальвани, ставшего одним из основателей электрофизиологии. В его опытах пропускание электрического тока через нервы лапки лягушки приводило к сокращению мышц и подергиванию ножки. В 1791 году в «Трактате о силах электричества при мышечном движении» было описано сделанное Гальвани знаменитое открытие. Сами явления, открытые Гальвани, долгое время в учебниках и научных статьях назывались «гальванизмом». Этот термин и доныне сохраняется в названии некоторых аппаратов и процессов.
Дальнейшее развитие электрофизиологии тесно связано с нейрофизиологией. В 1875 году независимо друг от друга английский хирург и физиолог Ричард Кэтон и русский физиолог В. Я. Данилевский показали, что мозг является генератором электрической активности, то есть были открыты биотоки мозга.
Биологические объекты в ходе своей жизнедеятельности создают не только микротоки, но и большие напряжения и токи. Значительно раньше Гальвани английский анатом Джон Уолш доказал электрическую природу удара ската, а шотландский хирург и анатом Джон Хантер дал точное описание электрического органа этого животного. Исследования Уолша и Хантера были опубликованы в 1773 году.
Функциональная магнитно-резонансная томография или фМРТ — неинвазивная методика нейровизуализации, позволяющая измерять активность мозга по изменениям в токе крови в кровеносных сосудах
В современной биологии и медицине применяются различные методы исследования живых организмов, как инвазивные, так и неинвазивные.
Классическим примером инвазивных методов является лабораторная крыса с пучком вживлённых в мозг электродов, бегающая по лабиринтам или решающая другие задачки, поставленные перед ней учёными.
К неинвазивным методам относятся такие, всем знакомые исследования, как снятие энцефалограммы или электрокардиограммы. При этом электроды, считывающие биотоки сердца или мозга, снимают токи прямо с кожи обследуемого. Для улучшения контакта с электродами кожа смачивается физиологическим раствором, который является неплохим проводящим электролитом.
Помимо применения электрического тока при научных исследованиях и техническом контроле состояния различных химических процессов и реакций, одним из самых драматических моментов его применения, известного широкой публике, является запуск «остановившегося» сердца какого-либо героя современного фильма.
Автоматический дефибриллятор для обучения лиц, не являющихся медработниками
Действительно, протекание кратковременного импульса значительного тока лишь в единичных случаях способно запустить остановившееся сердце. Чаще всего происходит восстановление его нормального ритма из состояния хаотичных судорожных сокращений, называемого фибрилляцией сердца. Приборы, применяющиеся для восстановления нормального ритма сокращений сердца, называются дефибрилляторами. Современный автоматический дефибриллятор сам снимает кардиограмму, определяет фибрилляцию желудочков сердца и самостоятельно решает – бить током или не бить – может быть достаточно пропустить через сердце небольшой запускающий импульс. Существует тенденция установления автоматических дефибрилляторов в общественных местах, что может существенно сократить количество смертей из-за неожиданной остановки сердца.
У практикующих врачей скорой помощи не возникает никакого сомнения по поводу применения метода дефибрилляции – обученные быстро определять физическое состояние пациента по кардиограмме, они принимают решение значительно быстрее автоматического дефибриллятора, предназначенного для широкой публики.
Тут же уместно будет упомянуть об искусственных водителях сердечного ритма, иначе называемых кардиостимуляторами. Эти приборы вживляются под кожу или под грудную мышцу человека, и такой аппарат через электроды подаёт на миокард (сердечную мышцу) импульсы тока напряжением около 3 В, стимулируя нормальную работу сердца. Современные электрокардиостимуляторы способны обеспечить бесперебойную работу в течение 6–14 лет.
Характеристики электрического тока, его генерация и применение
Электрический ток характеризуется величиной и формой. По его поведению с течением времени различают постоянный ток (не изменяющийся с течением времени), апериодический ток (произвольно изменяющийся с течением времени) и переменный ток (изменяющийся с течением времени по определённому, как правило, периодическому закону). Иногда для решения различных задач требуется одновременное наличие постоянного и переменного тока. В таком случае говорят о переменном токе с постоянной составляющей.
Токамак-де-Варен — токамак-реактор в г. Варен, пров. Квебек в 1981 г. Канадский музей науки и техники, Оттава
Исторически первым появился трибоэлектрический генератор тока, который вырабатывал ток за счёт трения шерсти о кусок янтаря. Более совершенные генераторы тока такого типа сейчас называются генераторами Ван де Граафа, по имени изобретателя первого технического решения таких машин.
Как указывалось выше, итальянским физиком Алессандро Вольта был изобретён электрохимический генератор постоянного тока, ставший предшественником сухих батарей, аккумуляторов и топливных элементов, которые мы пользуемся и поныне как удобными источниками тока для разнообразных устройств — от наручных часов и смартфонов до просто автомобильных аккумуляторов и тяговых аккумуляторов электромобилей Tesla.
Помимо этих генераторов постоянного тока, существуют генераторы тока на прямом ядерном распаде изотопов и магнитогидродинамические генераторы (МГД-генераторы) тока, которые пока имеют ограниченное применение в силу своей маломощности, слабой технологической основы для широкого применения и по другим причинам. Тем не менее, радиоизотопные источники энергии широко применяются там, где нужна полная автономность: в космосе, на глубоководных аппаратах и гидроакустических станциях, на маяках, бакенах, а также на Крайнем Севере, в Арктике и Антарктике.
Коллектор в мотор-генераторе, ок. 1904 г. Канадский музей науки и техники, Оттава
В электротехнике генераторы тока подразделяются на генераторы постоянного тока и генераторы переменного тока.
Все эти генераторы основаны на явлении электромагнитной индукции, открытой Майклом Фарадеем в 1831 году. Фарадей построил первый маломощный униполярный генератор, дающий постоянный ток. Первый генератор переменного тока был предложен анонимным автором под латинскими инициалами Р.М. в письме к Фарадею в 1832 году. После опубликования письма, Фарадей получил благодарственное письмо от того же анонима со схемой усовершенствованного генератора в 1833 году, в котором использовалось дополнительное стальное кольцо (ярмо) для замыкания магнитных потоков сердечников обмоток.
Однако в то время для переменного тока еще не нашлось применения, так как для всех практических применений электричества того времени (минная электротехника, электрохимия, только что зародившаяся электромагнитная телеграфия, первые электродвигатели) требовался постоянный ток. Поэтому в последующем изобретатели направили свои усилия на построение генераторов, дающих постоянный электрический ток, разрабатывая для этих целей разнообразные коммутационные устройства.
Одним из первых генераторов, получившим практическое применение, был магнитоэлектрический генератор российского академика Б. С. Якоби. Этот генератор был принят на вооружение гальванических команд русской армии, использовавших его для воспламенения минных запалов. Улучшенные модификации генератора Якоби до сих пор используются для удалённого приведения в действие минных зарядов, что нашло широкое отображение в военно-исторических фильмах, в которых диверсанты или партизаны подрывают мосты, поезда или другие объекты.
Объектив лазера в приводе компакт-диска
В дальнейшем борьба между генерацией постоянного или переменного тока с переменным успехом велась среди изобретателей и инженеров–практиков, приведшая к апогею противостояния титанов современной электроэнергетики: Томаса Эдисона с компанией Дженерал Электрик с одной стороны, и Николой Тесла с компанией Вестингауз, с другой стороны. Победил мощный капитал, и разработки Тесла в области генерации, передачи, и трансформации переменного электрического тока стали общенациональным достоянием американского общества, что, в немалой степени, позднее способствовало технологическому доминированию США.
Помимо собственно генерации электричества для разнообразных нужд, основанной на преобразовании механического движения в электричество, за счёт обратимости электрических машин появилась возможность обратного преобразования электрического тока в механическое движение, реализуемая электродвигателями постоянного и переменного тока. Пожалуй, это самые распространённые машины современности, включающие в себя стартеры автомобилей и мотоциклов, приводы промышленных станков и разнообразных бытовых устройств. Используя различные модификации подобных устройств, мы стали мастерами на все руки, мы умеем строгать, пилить, сверлить и фрезеровать. А в наших компьютерах, благодаря миниатюрным прецизионным двигателям постоянного тока, крутятся приводы жёстких и оптических дисков.
Кроме привычных электромеханических двигателей, за счёт протекания электрического тока работают ионные двигатели, использующие принцип реактивного движения при выбросе ускоренных ионов вещества, Пока, в основном, они применяются в космическом пространстве на малых спутниках для выведения их на нужные орбиты. А фотонные двигатели 22-го века, которые существуют пока только в проекте и которые понесут наши будущие межзвёздные корабли с субсветовой скоростью, скорее всего, тоже будут работать на электрическом токе.
Стрелочный мультиметр со снятой верхней крышкой
Для создания электронных элементов и при выращивании кристаллов различного назначения по технологическим причинам требуются сверхстабильные генераторы постоянного тока. Такие прецизионные генераторы постоянного тока на электронных компонентах называются стабилизаторами тока.
Измерение силы электрического тока
Необходимо отметить, что приборы для измерения тока (микроамперметры, миллиамперметры, амперметры) весьма отличаются друг от друга в первую очередь по типу конструкций и принципам действия — это могут быть приборы постоянного тока, переменного тока низкой частоты и переменного тока высокой частоты.
По принципу действия различают электромеханические, магнитоэлектрические, электромагнитные, магнитодинамические, электродинамические, индукционные, термоэлектрические и электронные приборы. Большинство стрелочных приборов для измерения токов состоит из комбинации подвижной/неподвижной рамки с намотанной катушкой и неподвижного/подвижного магнитов. Вследствие такой конструкции типичный амперметр имеет эквивалентную схему из последовательно соединённых индуктивности и сопротивления, шунтированных ёмкостью. Из-за этого частотная характеристика стрелочных амперметров имеет завал по высоким частотам.
Подвижная рамка с катушкой, стрелкой и пружинами, используемая в гальванометре показанного выше мультиметра. Некоторые до сих пор предпочитают пользоваться стрелочными приборами, конструкция которых с конца 19-го века остается практически неизменной
Основой для них является миниатюрный гальванометр, а различные пределы измерения достигаются применением дополнительных шунтов — резисторов с малым сопротивлением, которое на порядки ниже сопротивления измерительного гальванометра. Таким образом, на основе одного прибора могут быть созданы приборы для измерения токов различных диапазонов – микроамперметры, миллиамперметры, амперметры и даже килоамперметры.
Вообще, в измерительной практике важно поведение измеряемого тока — он может быть функцией времени и иметь различную форму — быть постоянным, гармоническим, негармоническим, импульсным и так далее, и его величиной принято характеризовать режимы работ радиотехнических цепей и устройств. Различают следующие значения токов:
мгновенное,
амплитудное,
среднее,
среднеквадратичное (действующее).
Мгновенное значение тока I i — это значение тока в определенный момент времени. Его можно наблюдать на экране осциллографа и определять для каждого момента времени по осциллограмме.
Амплитудное (пиковое) значение тока Im — это наибольшее мгновенное значение тока за период.
Среднее квадратичное (действующее) значение тока I определяется как корень квадратный из среднего за период квадрата мгновенных значений тока.
Все стрелочные амперметры обычно градуируются в среднеквадратических значениях тока.
Среднее значение (постоянная составляющая) тока — это среднее арифметическое всех его мгновенных значений за время измерения.
Разность между максимальным и минимальным значениями тока сигнала называют размахом сигнала.
Сейчас, в основном, для измерения тока используются как многофункциональные цифровые приборы, так и осциллографы — на их экранах отображается не только форма напряжения/тока, но и существенные характеристики сигнала. К таким характеристикам относится и частота изменения периодических сигналов, поэтому в технике измерений важен частотный предел измерений прибора.
Измерение тока с помощью осциллографа
Иллюстрацией к вышесказанному будет серия опытов по измерению действующего и пикового значения тока синусоидального и треугольного сигналов с использованием генератора сигналов, осциллографа и многофункционального цифрового прибора (мультиметра).
Общая схема эксперимента №1 представлена ниже:
Генератор сигналов (FG) нагружен на последовательное соединение мультиметра (MM), сопротивление шунта Rs=100 Ом и сопротивление нагрузки R в 1 кОм. Осциллограф OS подключен параллельно сопротивлению шунта Rs. Значение сопротивления шунта выбирается из условия Rs <<R. При проведении опытов учтём то обстоятельство, что рабочая частота осциллографа значительно выше рабочей частоты мультиметра.
Опыт 1
Подадим на сопротивление нагрузки сигнал синусоидальной формы с генератора частотой 60 Герц и амплитудой 9 Вольт. Нажмем очень удобную кнопку Auto Set и будем наблюдать на экране сигнал, показанный на рис. 1. Размах сигнала — около пяти больших делений при цене деления 200 мВ. Мультиметр при этом показывает значение тока в 3,1 мА. Осциллограф определяет среднеквадратичное значение напряжения сигнала на измерительном резисторе U=312 мВ. Действующее значение тока через резистор Rs определяется по закону Ома:
IRMS = URMS/R = 0,31 В / 100 Ом = 3,1 мА,
что соответствует показаниям мультиметра (3,10 мА). Отметим, что размах тока через нашу цепь из включенных последовательно двух резисторов и мультиметра равен
IP-P = UP-P/R = 0,89 В / 100 Ом = 8,9 мА
Известно, что пиковое и действующее значения тока и напряжения для синусоидального сигнала отличаются в √2 раз. Если умножить IRMS = 3,1 мА на √2, получим 4,38. Удвоим это значение и мы получим 8,8 мА, что почти соответствует току, измеренному с помощью осциллографа (8,9 мА).
Опыт 2
Уменьшим сигнал от генератора вдвое. Размах изображения на осциллографе уменьшится ровно приблизительно вдвое (464 мВ) и мультиметр покажет приблизительно уменьшенное вдвое значение тока 1,55 мА. Определим показания действующего значения тока на осциллографе:
IRMS = URMS/R = 0,152 В / 100 Ом = 1,52 мА,
что приблизительно соответствует показаниям мультиметра (1,55 мА).
Опыт 3
Увеличим частоту генератора до 10 кГц. При этом изображение на осциллографе изменится, но размах сигнала останется прежним, а показания мультиметра уменьшатся — сказывается допустимый рабочий частотный диапазон мультиметра.
Опыт 4
Вернёмся к исходной частоте 60 Герц и напряжению 9 В генератора сигналов, но изменим форму его сигнала с синусоидальной на треугольную. Размах изображения на осциллографе остался прежним, а показания мультиметра уменьшились по сравнению со значением тока, которое он показывал в опыте №1, так как изменилось действующее значение тока сигнала. Осциллограф также показывает уменьшение среднеквадратичного значения напряжения, измеренного на резисторе Rs=100 Ом.
Техника безопасности при измерении тока и напряжения
Самодельный пьедестал-стойка с полнофункциональным телесуфлёром и мониторами для домашней видеостудии
Поскольку в зависимости от класса безопасности помещения и его состояния при измерении токов даже относительно невысокие напряжения уровня 12–36 В могут представлять опасность для жизни, необходимо выполнять следующие правила:
Не проводить измерения токов, требующих определённых профессиональных навыков ( при напряжении свыше 1000 В).
Не производить измерения токов в труднодоступных местах или на высоте.
При измерениях в бытовой сети применять специальные средства защиты от поражения электрическим током (резиновые перчатки, коврики, сапоги или боты).
В случае использования многофункциональных приборов (мультиметров), следить за правильной установкой измеряемого параметра и его величины перед измерением.
Пользоваться измерительным прибором с исправными щупами.
Строго следовать рекомендациям производителя по использованию измерительного прибора.
Автор статьи: Сергей Акишкин
Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.
ампер [А] в миллиампер [мА] • Конвертер электрического тока • Электротехника • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения
Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисления.Конвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер реактивной мощностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
Общие сведения
И. К. Айвазовский. Чесменский бой
Современному комфорту нашей жизни мы обязаны именно электрическому току. Он освещает наши жилища, генерируя излучение в видимом диапазоне световых волн, готовит и подогревает пищу в разнообразных устройствах вроде электроплиток, микроволновых печей, тостеров, избавляя нас от необходимости поиска топлива для костра. Благодаря ему мы быстро перемещаемся в горизонтальной плоскости в электричках, метро и поездах, перемещаемся в вертикальной плоскости на эскалаторах и в кабинах лифтов. Теплу и комфорту в наших жилищах мы обязаны именно электрическому току, который течёт в кондиционерах, вентиляторах и электрообогревателях. Разнообразные электрические машины, приводимые в действие электрическим током, облегчают наш труд, как в быту, так и на производстве. Воистину мы живём в электрическом веке, поскольку именно благодаря электрическому току работают наши компьютеры и смартфоны, Интернет и телевидение, и другие умные электронные устройства. Недаром человечество столько усилий прилагает для выработки электричества на тепловых, атомных и гидроэлектростанциях — электричество само по себе является самой удобной формой энергии.
Как бы это парадоксально не звучало, но идеи практического использования электрического тока одними из первых взяла на вооружение самая консервативная часть общества — флотские офицеры. Понятно, пробиться наверх в этой закрытой касте было сложным делом, трудно было доказать адмиралам, начинавшим юнгами на парусном флоте, необходимость перехода на цельнометаллические корабли с паровыми двигателями, поэтому младшие офицеры всегда делали ставку на нововведения. Именно успех применения брандеров во время русско-турецкой войны в 1770 году, решившими исход сражения в Чесменской бухте, поставил вопрос о защите портов не только береговыми батареями, но и более современными на тот день средствами защиты — минными заграждениями.
Корабельная радиостанция. 1910 г. Канадский музей науки и техники, Оттава
Разработка подводных мин различных систем велась с начала 19-го века, наиболее удачными конструкциями стали автономные мины, приводимые в действие электричеством. В 70-х гг. 19-го века немецким физиком Генрихом Герцем было изобретено устройство для электрической детонации якорных мин с глубиной постановки до 40 м. Её модификации знакомы нам по историческим фильмам на военно-морскую тематику — это печально известная «рогатая» мина, в которой свинцовый «рог», содержащий ампулу, наполненную электролитом, сминался при контакте с корпусом судна, в результате чего начинала работать простейшая батарея, энергии которой было достаточно для детонации мины.
Радиостанция компании Гудзонова залива. Около 1937 г. Канадский музей науки и техники, Оттава
Моряки первыми оценили потенциал тогда ещё несовершенных мощных источников света — модификаций свечей Яблочкова, у которых источником света служила электрическая дуга и светящийся раскалённый положительный угольный электрод — для использования в целях сигнализации и освещения поля боя. Использование прожекторов давало подавляющее преимущество стороне, применивших их в ночных сражениях или просто использующих их как средство сигнализации для передачи информации и координации действий морских соединений. А оснащённые мощными прожекторами маяки упрощали навигацию в прибрежных опасных водах.
Электронная вакуумная лампа, ок. 1921 г. Канадский музей науки и техники, Оттава
Не удивительно, что именно флот принял на ура способы беспроводной передачи информации — моряков не смущали большие размеры первых радиостанций, поскольку помещения кораблей позволяли разместить столь совершенные, хотя на тот момент и весьма громоздкие, устройства связи.
Электрические машины помогали упростить заряжание корабельных пушек, а электрические силовые агрегаты поворота орудийных башен повышали маневренность нанесения пушечных ударов. Команды, передаваемые по корабельному телеграфу, повышали оперативность взаимодействия всей команды, что давало немалое преимущество в боевых столкновениях.
Самым ужасающим применением электрического тока в истории флота было использование рейдерских дизель-электрических подлодок класса U Третьим Рейхом. Субмарины «Волчьей стаи» Гитлера потопили много судов транспортного флота союзников — достаточно вспомнить о печальной судьбе конвоя PQ-17.
Радиопередатчик из Дрюммонвилля, Квебек, ок. 1926. Канадский музей науки и техники, Оттава
Британским морякам удалось добыть несколько экземпляров шифровальных машин «Энигма» (Загадка), а британская разведка успешно расшифровала её код. Один из выдающихся ученых, который над этим работал — Алан Тьюринг, известный своим вкладом в основы информатики. Получив доступ к радиодепешам адмирала Дёница, союзный флот и береговая авиация смогли загнать «Волчью стаю» обратно к берегам Норвегии, Германии и Дании, поэтому операции с применением подлодок с 1943 года были ограничены краткосрочными рейдами.
Телеграфный ключ, ок. 1915. Канадский музей науки и техники, Оттава
Гитлер планировал оснастить свои подлодки ракетами Фау-2 для атак на восточное побережье США. К счастью, стремительные атаки союзников на Западном и Восточном фронтах не позволили этим планам осуществиться.
Современный флот немыслим без авианосцев и атомных подводных лодок, энергонезависимость которых обеспечивается атомными реакторами, удачно сочетающими в себе технологии 19-го века пара, технологии 20-го века электричества, и атомные технологии 21-го века. Реакторы атомоходов генерируют электрический ток в количестве, достаточном для обеспечения жизнедеятельности целого города.
Помимо этого, моряки вновь обратили своё внимание на электричество и апробируют применение рельсотронов — электрических пушек для стрельбы кинетическими снарядами, имеющими огромную разрушительную силу.
Джеймс Клерк Максвелл. Скульптура Александра Штоддарта. Фото Ад Мескенс. Wikimedia Commons.
Историческая справка
С появлением надёжных электрохимических источников постоянного тока, разработанных итальянским физиком Алессандро Вольта, целая плеяда замечательных учёных из разных стран занялись исследованием явлений, связанных с электрическим током, и разработкой его практического применения во многих областях науки и техники. Достаточно вспомнить немецкого учёного Георга Ома, сформулировавшего закон протекания тока для элементарной электрической цепи; немецкого физика Густава Роберта Кирхгофа, разработавшего методы расчёта сложных электрических цепей; французского физика Андре Мари Ампера, открывшего закон взаимодействия для постоянных электрических токов. Работы английского физика Джеймса Прескотта Джоуля и российского учёного Эмиля Христиановича Ленца, привели, независимо друг от друга, к открытию закона количественной оценки теплового действия электрического тока.
Портрет Хендрика Антона Лоренца (1916 г.) кисти Менсо Камерлинг-Оннеса (1860–1925)
Дальнейшим развитием исследования свойств электрического тока были работы британского физика Джеймса Кларка Максвелла, заложившего основы современной электродинамики, которые ныне известны как уравнения Максвелла. Также Максвелл разработал электромагнитную теорию света, предсказав многие явления (электромагнитные волны, давление электромагнитного излучения). Позднее немецкий учёный Генрих Рудольф Герц экспериментально подтвердил существование электромагнитных волн; его работы по исследованию отражения, интерференции, дифракции и поляризации электромагнитных волн легли в основу создания радио.
Жан-Батист Био (1774–1862)
Работы французских физиков Жана-Батиста Био и Феликса Савара, экспериментально открывшими проявления магнетизма при протекании постоянного тока, и замечательного французского математика Пьера-Симона Лапласа, обобщившего их результаты в виде математической закономерности, впервые связали две стороны одного явления, положив начало электромагнетизму. Эстафету от этих учёных принял гениальный британский физик Майкл Фарадей, открывший явление электромагнитной индукции и положивший начало современной электротехнике.
Огромный вклад в объяснение природы электрического тока внёс нидерландский физик-теоретик Хендрик Антон Лоренц, создавший классическую электронную теорию и получивший выражение для силы, действующей на движущийся заряд со стороны электромагнитного поля.
Электрический ток. Определения
Электрический ток — направленное (упорядоченное) движение заряженных частиц. В силу этого ток определяется как количество зарядов, прошедшее через сечение проводника в единицу времени:
I = q / t где q — заряд в кулонах, t — время в секундах, I — ток в амперах
Другое определение электрического тока связано со свойствами проводников и описывается законом Ома:
I = U/R где U — напряжение в вольтах, R — сопротивление в омах, I — ток в амперах
Электрический ток измеряется в амперах (А) и его десятичных кратных и дольных единицах — наноамперах (миллиардная доля ампера, нА), микроамперах (миллионная доля ампера, мкА), миллиамперах (тысячная доля ампера, мА), килоамперах (тысячах ампер, кА) и мегаамперах (миллионах ампер, МА).
Размерность тока в системе СИ определяется как
[А] = [Кл] / [сек]
Особенности протекания электрического тока в различных средах. Физика явлений
Алюминий — прекрасный проводник и поэтому широко используется для изготовления электрических кабелей
Электрический ток в твердых телах: металлах, полупроводниках и диэлектриках
При рассмотрении вопроса протекания электрического тока надо учитывать наличие различных носителей тока — элементарных зарядов — характерных для данного физического состояния вещества. Само по себе вещество может быть твёрдым, жидким или газообразным. Уникальным примером таких состояний, наблюдаемых в обычных условиях, могут служить состояния дигидрогена монооксида, или, иначе, гидроксида водорода, а попросту — обыкновенной воды. Мы наблюдаем её твердую фазу, доставая кусочки льда из морозильника для охлаждения напитков, основой для большей части которых является вода в жидком состоянии. А при заварке чая или растворимого кофе мы заливаем его кипятком, причём готовность последнего контролируется появлением тумана, состоящего из капелек воды, которая конденсируется в холодном воздухе из газообразного водяного пара, выходящего из носика чайника.
Существует также четвёртое состояние вещества, называемое плазмой, из которой состоят верхние слои звёзд, ионосфера Земли, пламя, электрическая дуга и вещество в люминесцентных лампах. Высокотемпературная плазма с трудом воспроизводится в условиях земных лабораторий, поскольку требует очень высоких температур — более 1 000 000 K.
Эти высоковольтные воздушные коммутаторы содержат две основные детали: рубильник и изолятор, который устанавливаются в разрыв провода
С точки зрения структуры твёрдые тела подразделяются на кристаллические и аморфные. Кристаллические вещества имеют упорядоченную геометрическую структуру; атомы или молекулы такого вещества образуют своеобразные объёмные или плоские решётки; к кристаллическим материалам относятся металлы, их сплавы и полупроводники. Та же вода в виде снежинок (кристаллов разнообразных не повторяющих форм) прекрасно иллюстрирует представление о кристаллических веществах. Аморфные вещества кристаллической решётки не имеют; такое строение характерно для диэлектриков.
В обычных условиях ток в твёрдых материалах протекает за счёт перемещения свободных электронов, образующихся из валентных электронов атомов. С точки зрения поведения материалов при пропускании через них электрического тока, последние подразделяются на проводники, полупроводники и изоляторы. Свойства различных материалов, согласно зонной теории проводимости, определяются шириной запрещённой зоны, в которой не могут находиться электроны. Изоляторы имеют самую широкую запрещённую зону, иногда достигающую 15 эВ. При температуре абсолютного нуля у изоляторов и полупроводников электронов в зоне проводимости нет, но при комнатной температуре в ней уже будет некоторое количество электронов, выбитых из валентной зоны за счет тепловой энергии. В проводниках (металлах) зона проводимости и валентная зона перекрываются, поэтому при температуре абсолютного нуля имеется достаточно большое количество электронов — проводников тока, что сохраняется и при более высоких температурах материалов, вплоть до их полного расплавления. Полупроводники имеют небольшие запрещённые зоны, и их способность проводить электрический ток сильно зависит от температуры, радиации и других факторов, а также от наличия примесей.
Трансформатор с магнитопроводом из пластин. На краях хорошо видны Ш-образные и замыкающие пластины из трансформаторной стали
Отдельным случаем считается протекание электрического тока через так называемые сверхпроводники — материалы, имеющие нулевое сопротивление протеканию тока. Электроны проводимости таких материалов образуют ансамбли частиц, связанные между собой за счёт квантовых эффектов.
Изоляторы, как следует из их названия, крайне плохо проводят электрический ток. Это свойство изоляторов используется для ограничения протекания тока между проводящими поверхностями различных материалов.
Помимо существования токов в проводниках при неизменном магнитном поле, при наличии переменного тока и связанного с ним переменного магнитного поля возникают эффекты, связанные с его изменением или так называемые «вихревые» токи, иначе называемые токами Фуко. Чем быстрее изменяется магнитный поток, тем сильнее вихревые токи, которые не текут по определённым путям в проводах, а, замыкаясь в проводнике, образуют вихревые контуры.
Вихревые токи проявляют скин-эффект, сводящийся к тому, что переменный электрический ток и магнитный поток распространяются в основном в поверхностном слое проводника, что приводит к потерям энергии. Для уменьшения потерь энергии на вихревые токи применяют разделение магнитопроводов переменного тока на отдельные, электрически изолированные, пластины.
Хромированная пластмассовая душевая головка
Электрический ток в жидкостях (электролитах)
Все жидкости, в той или иной мере, способны проводить электрический ток при приложении электрического напряжения. Такие жидкости называются электролитами. Носителями тока в них являются положительно и отрицательно заряженные ионы — соответственно катионы и анионы, которые существуют в растворе веществ вследствие электролитической диссоциации. Ток в электролитах за счёт перемещения ионов, в отличие от тока за счёт перемещения электронов, характерного для металлов, сопровождается переносом вещества к электродам с образованием вблизи них новых химических соединений или осаждением этих веществ или новых соединений на электродах.
Это явление заложило основу современной электрохимии, дав количественные определения грамм-эквивалентам различных химических веществ, тем самым превратив неорганическую химию в точную науку. Дальнейшее развитие химии электролитов позволило создать однократно заряжаемые и перезаряжаемые источники химического тока (сухие батареи, аккумуляторы и топливные элементы), которые, в свою очередь, дали огромный толчок в развитии техники. Достаточно заглянуть под капот своего автомобиля, чтобы увидеть результаты усилий поколений учёных и инженеров-химиков в виде автомобильного аккумулятора.
Автомобильный аккумулятор, установленный в автомобиле Honda 2012 г.
Большое количество технологических процессов, основанных на протекании тока в электролитах, позволяет не только придать эффектный вид конечным изделиям (хромирование и никелирование), но и защитить их от коррозии. Процессы электрохимического осаждения и электрохимического травления составляют основу производства современной электроники. Ныне это самые востребованные технологические процессы, число изготавливаемых компонентов по этим технологиям исчисляется десятками миллиардов единиц в год.
Электрический ток в газах
Электрический ток в газах обусловлен наличием в них свободных электронов и ионов. Для газов, в силу их разрежённости, характерна большая длина пробега до столкновения молекул и ионов; из-за этого протекание тока в нормальных условиях через них относительно затруднено. То же самое можно утверждать относительно смесей газов. Природной смесью газов является атмосферный воздух, который в электротехнике считается неплохим изолятором. Это характерно и для других газов и их смесей при обычных физических условиях.
Отвертка-пробник с неоновой лампой, показывающая наличие напряжения 220 В
Протекание тока в газах очень сильно зависит от различных физических факторов, как-то: давления, температуры, состава смеси. Помимо этого, действие оказывают различного рода ионизирующие излучения. Так, например, будучи освещёнными ультрафиолетовыми или рентгеновскими лучами, или находясь под действием катодных или анодных частиц или частиц, испускаемых радиоактивными веществами, или, наконец, под действием высокой температуры, газы приобретают свойство лучше проводить электрический ток.
Эндотермический процесс образования ионов в результате поглощения энергии электрически нейтральными атомами или молекулами газа называется ионизацией. Получив достаточную энергию, электрон или несколько электронов внешней электронной оболочки, преодолевая потенциальный барьер, покидают атом или молекулу, становясь свободными электронами. Атом или молекула газа становятся при этом положительно заряженными ионами. Свободные электроны могут присоединяться к нейтральным атомам или молекулам, образуя отрицательно заряженные ионы. Положительные ионы могут обратно захватывать свободные электроны при столкновении, становясь при этом опять электрически нейтральными. Этот процесс называется рекомбинацией.
Прохождение тока через газовую среду сопровождается изменением состояния газа, что предопределяет сложный характер зависимости тока от приложенного напряжения и, в общем, подчиняется закону Ома только при малых токах.
Различают несамостоятельный и самостоятельные разряды в газах. При несамостоятельном разряде ток в газе существует только при наличии внешних ионизирующих факторов, при их отсутствии сколь-нибудь значительного тока в газе нет. При самостоятельном разряде ток поддерживается за счёт ударной ионизации нейтральных атомов и молекул при столкновении с ускоренными электрическим полем свободными электронами и ионами даже после снятия внешних ионизирующих воздействий.
Тихий разряд. Вольт-амперная характеристика.
Несамостоятельный разряд при малом значении разности потенциалов между анодом и катодом в газе называется тихим разрядом. При повышении напряжения сила тока сначала увеличивается пропорционально напряжению (участок ОА на вольт-амперной характеристике тихого разряда), затем рост тока замедляется (участок кривой АВ). Когда все частицы, возникшие под действием ионизатора, уходят за то же время на катод и на анод, усиления тока с ростом напряжения не происходит (участок графика ВС). При дальнейшем повышении напряжения ток снова возрастает, и тихий разряд переходит в несамостоятельный лавинный разряд. Разновидность несамостоятельного разряда — тлеющий разряд, который создаёт свет в газоразрядных лампах различного цвета и назначения.
Переход несамостоятельного электрического разряда в газе в самостоятельный разряд характеризуется резким увеличением тока (точка Е на кривой вольт-амперной характеристики). Он называется электрическим пробоем газа.
Электронная лампа-вспышка с наполненной ксеноном трубкой (обведена красным прямоугольником)
Все вышеперечисленные типы разрядов относятся к установившимся типам разрядов, основные характеристики которых не зависят от времени. Помимо установившихся разрядов, существуют разряды неустановившиеся, возникающие обычно в сильных неоднородных электрических полях, например у заостренных и искривлённых поверхностей проводников и электродов. Различают два типа неустановившихся разрядов: коронный и искровой разряды.
При коронном разряде ионизация не приводит к пробою, просто он представляет собой повторяющийся процесс поджига несамостоятельного разряда в ограниченном пространстве возле проводников. Примером коронного разряда может служить свечение атмосферного воздуха вблизи высоко поднятых антенн, громоотводов или высоковольтных линий электропередач. Возникновение коронного разряда на линиях электропередач приводит к потерям электроэнергии. В прежние времена это свечение на верхушках мачт было знакомо морякам парусного флота как огоньки святого Эльма. Коронный разряд применяется в лазерных принтерах и электрографических копировальных устройствах, где он формируется коротроном — металлической струной, на которую подано высокое напряжение. Это необходимо для ионизации газа с целью нанесения заряда на фоточувствительный барабан. В данном случае коронный разряд приносит пользу.
Искровой разряд, в отличие от коронного, приводит к пробою и имеет вид прерывистых ярких разветвляющихся, заполненных ионизированным газом нитей-каналов, возникающих и исчезающих, сопровождаемые выделением большого количества теплоты и ярким свечением. Примером естественного искрового разряда может служить молния, где ток может достигать значений в десятки килоампер. Образованию собственно молнии предшествует создание канала проводимости, так называемого нисходящего «тёмного» лидера, образующего совместно с индуцированным восходящим лидером проводящий канал. Молния представляет собой обычно многократный искровой разряд в образованном канале проводимости. Мощный искровой разряд нашёл своё техническое применение также и в компактных фотовспышках, в которых разряд происходит между электродами трубки из кварцевого стекла, наполненной смесью ионизированных благородных газов.
Длительный поддерживаемый пробой газа носит название дугового разряда и применяется в сварочной технике, являющейся краеугольным камнем технологий создания стальных конструкций нашего времени, от небоскрёбов до авианосцев и автомобилей. Он применяется как для сварки, так и для резки металлов; различие в процессах обусловлено силой протекающего тока. При относительно меньших значениях тока происходит сварка металлов, при более высоких значениях тока дугового разряда — идёт резка металла за счёт удаления расплавленного металла из-под электрической дуги различными методами.
Другим применением дугового разряда в газах служат газоразрядные лампы освещения, которые разгоняют тьму на наших улицах, площадях и стадионах (натриевые лампы) или автомобильные галогенные лампы, которые сейчас заменили обычные лампы накаливания в автомобильных фарах.
Электрический ток в вакууме
Электронная лампа в радиопередающей станции. Канадский музей науки и техники, Оттава
Вакуум является идеальным диэлектриком, поэтому электрический ток в вакууме возможен только при наличии свободных носителей в виде электронов или ионов, которые генерируются за счёт термо- или фотоэмиссии, или иными методами.
Такие передающие телевизионные камеры использовались в восьмидесятых годах прошлого века. Канадский музей науки и техники, Оттава
Основным методом получения тока в вакууме за счёт электронов является метод термоэлектронной эмиссии электронов металлами. Вокруг разогретого электрода, называемого катодом, образуется облако из свободных электронов, которые и обеспечивают протекание электрического тока при наличии второго электрода, называемого анодом, при условии наличия между ними соответствующего напряжения требуемой полярности. Такие электровакуумные приборы называются диодами и обладают свойством односторонней проводимости тока, запираясь при обратном напряжении. Это свойство применяется для выпрямления переменного тока, преобразуемого системой из диодов в импульсный ток постоянного направления.
Добавление дополнительного электрода, называемого сеткой, расположенной вблизи катода, позволяет получить усилительный элемент триод, в котором малые изменения напряжения на сетке относительно катода позволяют получить значительные изменения протекающего тока, и, соответственно, значительные изменения напряжения на нагрузке, включённой последовательно с лампой относительно источника питания, что и используется для усиления различных сигналов.
Применение электровакуумных приборов в виде триодов и приборов с большим числом сеток различного назначения (тетродов, пентодов и даже гептодов), произвело революцию в деле генерации и усиления радиочастотных сигналов, и привело к созданию современных систем радио и телевещания.
Современный видеопроектор
Исторически первым было развитие именно радиовещания, так как методы преобразования относительно низкочастотных сигналов и их передача, равно как и схемотехника приёмных устройств с усилением и преобразованием радиочастоты и превращением её в акустический сигнал были относительно просты.
При создании телевидения для преобразования оптических сигналов применялись электровакуумные приборы — иконоскопы, где электроны эмитировались за счёт фотоэмиссии от падающего света. Дальнейшее усиление сигнала выполнялось усилителями на электронных лампах. Для обратного преобразования телевизионного сигнала служили кинескопы, дающие изображение за счёт флюоресценции материала экрана под воздействием электронов, разгоняемых до высоких энергий под воздействием ускоряющего напряжения. Синхронизированная система считывания сигналов иконоскопа и система развёртки изображения кинескопа создавали телевизионное изображение. Первые кинескопы были монохромными.
Сканирующий электронный микроскоп SU3500 в Университете Торонто, факультет технологии материалов
В дальнейшем были созданы системы цветного телевидения, в котором считывающие изображение иконоскопы реагировали только на свой цвет (красный, синий или зелёный). Излучающие элементы кинескопов (цветной люминофор), за счёт протекания тока, вырабатываемого так называемыми «электронными пушками», реагируя на попадание в них ускоренных электронов, излучали свет в определённом диапазоне соответствующей интенсивности. Чтобы лучи от пушек каждого цвета попадали на свой люминофор, использовали специальные экранирующие маски.
Современная аппаратура телевидения и радиовещания выполняется на более прогрессивных элементах с меньшим энергопотреблением — полупроводниках.
Одним из широко распространённых методов получения изображения внутренних органов является метод рентгеноскопии, при котором эмитируемые катодом электроны получают столь значительное ускорение, что при попадании на анод генерируют рентгеновское излучение, способное проникать через мягкие ткани тела человека. Рентгенограммы дают в руки медиков уникальную информацию о повреждениях костей, состоянии зубов и некоторых внутренних органов, выявляя даже такое грозное заболевание, как рак лёгких.
Лампа бегущей волны (ЛБВ) диапазона С. Канадский музей науки и техники, Оттава
Вообще, электрические токи, сформированные в результате движения электронов в вакууме, имеют широчайшую область применения, к которой относятся все без исключения радиолампы, ускорители заряженных частиц, масс-спектрометры, электронные микроскопы, вакуумные генераторы сверхвысокой частоты, в виде ламп бегущей волны, клистронов и магнетронов. Именно магнетроны, кстати, подогревают или готовят нам пищу в микроволновых печах.
Большое значение в последнее время имеет технология нанесения плёночных покрытий в вакууме, которые играют роль как защитно-декоративного, так и функционального покрытия. В качестве таких покрытий применяются покрытия металлами и их сплавами, и их соединениями с кислородом, азотом и углеродом. Такие покрытия изменяют электрические, оптические, механические, магнитные, коррозионные и каталитические свойства покрываемых поверхностей, либо сочетают сразу несколько свойств.
Сложный химический состав покрытий можно получать только с использованием техники ионного распыления в вакууме, разновидностями которой являются катодное распыление или его промышленная модификация — магнетронное распыление. В конечном итоге именно электрический ток за счёт ионов производит осаждение компонентов на осаждаемую поверхность, придавая ей новые свойства.
Именно таким способом можно получать так называемые ионные реактивные покрытия (плёнки нитридов, карбидов, оксидов металлов), обладающих комплексом экстраординарных механических, теплофизических и оптических свойств (с высокой твёрдостью, износостойкостью, электро- и теплопроводностью, оптической плотностью), которые невозможно получить иными методами.
Электрический ток в биологии и медицине
Учебная операционная в Научно-исследовательском институте им. Ли Кашина, Торонто, Канада. Используемые при обучении роботизированные пациенты-манекены умеют моргать, дышать, кричать, демонстрировать симптомы болезней и кровотечения
Знание поведения токов в биологических объектах даёт в руки биологов и медиков мощный метод исследования, диагностики и лечения.
С точки зрения электрохимии все биологические объекты содержат электролиты, вне зависимости от особенностей структуры данного объекта.
При рассмотрении протекания тока через биологические объекты необходимо учитывать их клеточное строение. Существенным элементом клетки является клеточная мембрана — внешняя оболочка, ограждающая клетку от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды за счёт ее избирательной проницаемости для различных веществ. С точки зрения физики, клеточную мембрану можно представить себе в виде параллельного соединения конденсатора и нескольких цепочек из соединенных последовательно источника тока и резистора. Это предопределяет зависимость электропроводности биологического материала от частоты прилагаемого напряжения и формы его колебаний.
Объемное представление нервных путей, соединяющих различные области мозга. Изображение получено с помощью диффузионной тензорной визуализации (ДТВ) — неинвазивного метода исследований мозга.
Биологическая ткань состоит из клеток собственно органа, межклеточной жидкости (лимфы), кровеносных сосудов и нервных клеток. Последние в ответ на воздействие электрического тока отвечают возбуждением, заставляя сокращаться и расслабляться мышцы и кровеносные сосуды животного. Следует отметить, что протекание тока в биологической ткани носит нелинейный характер.
Классическим примером воздействия электрического тока на биологический объект могут служить опыты итальянского врача, анатома, физиолога и физика Луиджи Гальвани, ставшего одним из основателей электрофизиологии. В его опытах пропускание электрического тока через нервы лапки лягушки приводило к сокращению мышц и подергиванию ножки. В 1791 году в «Трактате о силах электричества при мышечном движении» было описано сделанное Гальвани знаменитое открытие. Сами явления, открытые Гальвани, долгое время в учебниках и научных статьях назывались «гальванизмом». Этот термин и доныне сохраняется в названии некоторых аппаратов и процессов.
Дальнейшее развитие электрофизиологии тесно связано с нейрофизиологией. В 1875 году независимо друг от друга английский хирург и физиолог Ричард Кэтон и русский физиолог В. Я. Данилевский показали, что мозг является генератором электрической активности, то есть были открыты биотоки мозга.
Биологические объекты в ходе своей жизнедеятельности создают не только микротоки, но и большие напряжения и токи. Значительно раньше Гальвани английский анатом Джон Уолш доказал электрическую природу удара ската, а шотландский хирург и анатом Джон Хантер дал точное описание электрического органа этого животного. Исследования Уолша и Хантера были опубликованы в 1773 году.
Функциональная магнитно-резонансная томография или фМРТ — неинвазивная методика нейровизуализации, позволяющая измерять активность мозга по изменениям в токе крови в кровеносных сосудах
В современной биологии и медицине применяются различные методы исследования живых организмов, как инвазивные, так и неинвазивные.
Классическим примером инвазивных методов является лабораторная крыса с пучком вживлённых в мозг электродов, бегающая по лабиринтам или решающая другие задачки, поставленные перед ней учёными.
К неинвазивным методам относятся такие, всем знакомые исследования, как снятие энцефалограммы или электрокардиограммы. При этом электроды, считывающие биотоки сердца или мозга, снимают токи прямо с кожи обследуемого. Для улучшения контакта с электродами кожа смачивается физиологическим раствором, который является неплохим проводящим электролитом.
Помимо применения электрического тока при научных исследованиях и техническом контроле состояния различных химических процессов и реакций, одним из самых драматических моментов его применения, известного широкой публике, является запуск «остановившегося» сердца какого-либо героя современного фильма.
Автоматический дефибриллятор для обучения лиц, не являющихся медработниками
Действительно, протекание кратковременного импульса значительного тока лишь в единичных случаях способно запустить остановившееся сердце. Чаще всего происходит восстановление его нормального ритма из состояния хаотичных судорожных сокращений, называемого фибрилляцией сердца. Приборы, применяющиеся для восстановления нормального ритма сокращений сердца, называются дефибрилляторами. Современный автоматический дефибриллятор сам снимает кардиограмму, определяет фибрилляцию желудочков сердца и самостоятельно решает – бить током или не бить – может быть достаточно пропустить через сердце небольшой запускающий импульс. Существует тенденция установления автоматических дефибрилляторов в общественных местах, что может существенно сократить количество смертей из-за неожиданной остановки сердца.
У практикующих врачей скорой помощи не возникает никакого сомнения по поводу применения метода дефибрилляции – обученные быстро определять физическое состояние пациента по кардиограмме, они принимают решение значительно быстрее автоматического дефибриллятора, предназначенного для широкой публики.
Тут же уместно будет упомянуть об искусственных водителях сердечного ритма, иначе называемых кардиостимуляторами. Эти приборы вживляются под кожу или под грудную мышцу человека, и такой аппарат через электроды подаёт на миокард (сердечную мышцу) импульсы тока напряжением около 3 В, стимулируя нормальную работу сердца. Современные электрокардиостимуляторы способны обеспечить бесперебойную работу в течение 6–14 лет.
Характеристики электрического тока, его генерация и применение
Электрический ток характеризуется величиной и формой. По его поведению с течением времени различают постоянный ток (не изменяющийся с течением времени), апериодический ток (произвольно изменяющийся с течением времени) и переменный ток (изменяющийся с течением времени по определённому, как правило, периодическому закону). Иногда для решения различных задач требуется одновременное наличие постоянного и переменного тока. В таком случае говорят о переменном токе с постоянной составляющей.
Токамак-де-Варен — токамак-реактор в г. Варен, пров. Квебек в 1981 г. Канадский музей науки и техники, Оттава
Исторически первым появился трибоэлектрический генератор тока, который вырабатывал ток за счёт трения шерсти о кусок янтаря. Более совершенные генераторы тока такого типа сейчас называются генераторами Ван де Граафа, по имени изобретателя первого технического решения таких машин.
Как указывалось выше, итальянским физиком Алессандро Вольта был изобретён электрохимический генератор постоянного тока, ставший предшественником сухих батарей, аккумуляторов и топливных элементов, которые мы пользуемся и поныне как удобными источниками тока для разнообразных устройств — от наручных часов и смартфонов до просто автомобильных аккумуляторов и тяговых аккумуляторов электромобилей Tesla.
Помимо этих генераторов постоянного тока, существуют генераторы тока на прямом ядерном распаде изотопов и магнитогидродинамические генераторы (МГД-генераторы) тока, которые пока имеют ограниченное применение в силу своей маломощности, слабой технологической основы для широкого применения и по другим причинам. Тем не менее, радиоизотопные источники энергии широко применяются там, где нужна полная автономность: в космосе, на глубоководных аппаратах и гидроакустических станциях, на маяках, бакенах, а также на Крайнем Севере, в Арктике и Антарктике.
Коллектор в мотор-генераторе, ок. 1904 г. Канадский музей науки и техники, Оттава
В электротехнике генераторы тока подразделяются на генераторы постоянного тока и генераторы переменного тока.
Все эти генераторы основаны на явлении электромагнитной индукции, открытой Майклом Фарадеем в 1831 году. Фарадей построил первый маломощный униполярный генератор, дающий постоянный ток. Первый генератор переменного тока был предложен анонимным автором под латинскими инициалами Р.М. в письме к Фарадею в 1832 году. После опубликования письма, Фарадей получил благодарственное письмо от того же анонима со схемой усовершенствованного генератора в 1833 году, в котором использовалось дополнительное стальное кольцо (ярмо) для замыкания магнитных потоков сердечников обмоток.
Однако в то время для переменного тока еще не нашлось применения, так как для всех практических применений электричества того времени (минная электротехника, электрохимия, только что зародившаяся электромагнитная телеграфия, первые электродвигатели) требовался постоянный ток. Поэтому в последующем изобретатели направили свои усилия на построение генераторов, дающих постоянный электрический ток, разрабатывая для этих целей разнообразные коммутационные устройства.
Одним из первых генераторов, получившим практическое применение, был магнитоэлектрический генератор российского академика Б. С. Якоби. Этот генератор был принят на вооружение гальванических команд русской армии, использовавших его для воспламенения минных запалов. Улучшенные модификации генератора Якоби до сих пор используются для удалённого приведения в действие минных зарядов, что нашло широкое отображение в военно-исторических фильмах, в которых диверсанты или партизаны подрывают мосты, поезда или другие объекты.
Объектив лазера в приводе компакт-диска
В дальнейшем борьба между генерацией постоянного или переменного тока с переменным успехом велась среди изобретателей и инженеров–практиков, приведшая к апогею противостояния титанов современной электроэнергетики: Томаса Эдисона с компанией Дженерал Электрик с одной стороны, и Николой Тесла с компанией Вестингауз, с другой стороны. Победил мощный капитал, и разработки Тесла в области генерации, передачи, и трансформации переменного электрического тока стали общенациональным достоянием американского общества, что, в немалой степени, позднее способствовало технологическому доминированию США.
Помимо собственно генерации электричества для разнообразных нужд, основанной на преобразовании механического движения в электричество, за счёт обратимости электрических машин появилась возможность обратного преобразования электрического тока в механическое движение, реализуемая электродвигателями постоянного и переменного тока. Пожалуй, это самые распространённые машины современности, включающие в себя стартеры автомобилей и мотоциклов, приводы промышленных станков и разнообразных бытовых устройств. Используя различные модификации подобных устройств, мы стали мастерами на все руки, мы умеем строгать, пилить, сверлить и фрезеровать. А в наших компьютерах, благодаря миниатюрным прецизионным двигателям постоянного тока, крутятся приводы жёстких и оптических дисков.
Кроме привычных электромеханических двигателей, за счёт протекания электрического тока работают ионные двигатели, использующие принцип реактивного движения при выбросе ускоренных ионов вещества, Пока, в основном, они применяются в космическом пространстве на малых спутниках для выведения их на нужные орбиты. А фотонные двигатели 22-го века, которые существуют пока только в проекте и которые понесут наши будущие межзвёздные корабли с субсветовой скоростью, скорее всего, тоже будут работать на электрическом токе.
Стрелочный мультиметр со снятой верхней крышкой
Для создания электронных элементов и при выращивании кристаллов различного назначения по технологическим причинам требуются сверхстабильные генераторы постоянного тока. Такие прецизионные генераторы постоянного тока на электронных компонентах называются стабилизаторами тока.
Измерение силы электрического тока
Необходимо отметить, что приборы для измерения тока (микроамперметры, миллиамперметры, амперметры) весьма отличаются друг от друга в первую очередь по типу конструкций и принципам действия — это могут быть приборы постоянного тока, переменного тока низкой частоты и переменного тока высокой частоты.
По принципу действия различают электромеханические, магнитоэлектрические, электромагнитные, магнитодинамические, электродинамические, индукционные, термоэлектрические и электронные приборы. Большинство стрелочных приборов для измерения токов состоит из комбинации подвижной/неподвижной рамки с намотанной катушкой и неподвижного/подвижного магнитов. Вследствие такой конструкции типичный амперметр имеет эквивалентную схему из последовательно соединённых индуктивности и сопротивления, шунтированных ёмкостью. Из-за этого частотная характеристика стрелочных амперметров имеет завал по высоким частотам.
Подвижная рамка с катушкой, стрелкой и пружинами, используемая в гальванометре показанного выше мультиметра. Некоторые до сих пор предпочитают пользоваться стрелочными приборами, конструкция которых с конца 19-го века остается практически неизменной
Основой для них является миниатюрный гальванометр, а различные пределы измерения достигаются применением дополнительных шунтов — резисторов с малым сопротивлением, которое на порядки ниже сопротивления измерительного гальванометра. Таким образом, на основе одного прибора могут быть созданы приборы для измерения токов различных диапазонов – микроамперметры, миллиамперметры, амперметры и даже килоамперметры.
Вообще, в измерительной практике важно поведение измеряемого тока — он может быть функцией времени и иметь различную форму — быть постоянным, гармоническим, негармоническим, импульсным и так далее, и его величиной принято характеризовать режимы работ радиотехнических цепей и устройств. Различают следующие значения токов:
мгновенное,
амплитудное,
среднее,
среднеквадратичное (действующее).
Мгновенное значение тока I i — это значение тока в определенный момент времени. Его можно наблюдать на экране осциллографа и определять для каждого момента времени по осциллограмме.
Амплитудное (пиковое) значение тока Im — это наибольшее мгновенное значение тока за период.
Среднее квадратичное (действующее) значение тока I определяется как корень квадратный из среднего за период квадрата мгновенных значений тока.
Все стрелочные амперметры обычно градуируются в среднеквадратических значениях тока.
Среднее значение (постоянная составляющая) тока — это среднее арифметическое всех его мгновенных значений за время измерения.
Разность между максимальным и минимальным значениями тока сигнала называют размахом сигнала.
Сейчас, в основном, для измерения тока используются как многофункциональные цифровые приборы, так и осциллографы — на их экранах отображается не только форма напряжения/тока, но и существенные характеристики сигнала. К таким характеристикам относится и частота изменения периодических сигналов, поэтому в технике измерений важен частотный предел измерений прибора.
Измерение тока с помощью осциллографа
Иллюстрацией к вышесказанному будет серия опытов по измерению действующего и пикового значения тока синусоидального и треугольного сигналов с использованием генератора сигналов, осциллографа и многофункционального цифрового прибора (мультиметра).
Общая схема эксперимента №1 представлена ниже:
Генератор сигналов (FG) нагружен на последовательное соединение мультиметра (MM), сопротивление шунта Rs=100 Ом и сопротивление нагрузки R в 1 кОм. Осциллограф OS подключен параллельно сопротивлению шунта Rs. Значение сопротивления шунта выбирается из условия Rs <<R. При проведении опытов учтём то обстоятельство, что рабочая частота осциллографа значительно выше рабочей частоты мультиметра.
Опыт 1
Подадим на сопротивление нагрузки сигнал синусоидальной формы с генератора частотой 60 Герц и амплитудой 9 Вольт. Нажмем очень удобную кнопку Auto Set и будем наблюдать на экране сигнал, показанный на рис. 1. Размах сигнала — около пяти больших делений при цене деления 200 мВ. Мультиметр при этом показывает значение тока в 3,1 мА. Осциллограф определяет среднеквадратичное значение напряжения сигнала на измерительном резисторе U=312 мВ. Действующее значение тока через резистор Rs определяется по закону Ома:
IRMS = URMS/R = 0,31 В / 100 Ом = 3,1 мА,
что соответствует показаниям мультиметра (3,10 мА). Отметим, что размах тока через нашу цепь из включенных последовательно двух резисторов и мультиметра равен
IP-P = UP-P/R = 0,89 В / 100 Ом = 8,9 мА
Известно, что пиковое и действующее значения тока и напряжения для синусоидального сигнала отличаются в √2 раз. Если умножить IRMS = 3,1 мА на √2, получим 4,38. Удвоим это значение и мы получим 8,8 мА, что почти соответствует току, измеренному с помощью осциллографа (8,9 мА).
Опыт 2
Уменьшим сигнал от генератора вдвое. Размах изображения на осциллографе уменьшится ровно приблизительно вдвое (464 мВ) и мультиметр покажет приблизительно уменьшенное вдвое значение тока 1,55 мА. Определим показания действующего значения тока на осциллографе:
IRMS = URMS/R = 0,152 В / 100 Ом = 1,52 мА,
что приблизительно соответствует показаниям мультиметра (1,55 мА).
Опыт 3
Увеличим частоту генератора до 10 кГц. При этом изображение на осциллографе изменится, но размах сигнала останется прежним, а показания мультиметра уменьшатся — сказывается допустимый рабочий частотный диапазон мультиметра.
Опыт 4
Вернёмся к исходной частоте 60 Герц и напряжению 9 В генератора сигналов, но изменим форму его сигнала с синусоидальной на треугольную. Размах изображения на осциллографе остался прежним, а показания мультиметра уменьшились по сравнению со значением тока, которое он показывал в опыте №1, так как изменилось действующее значение тока сигнала. Осциллограф также показывает уменьшение среднеквадратичного значения напряжения, измеренного на резисторе Rs=100 Ом.
Техника безопасности при измерении тока и напряжения
Самодельный пьедестал-стойка с полнофункциональным телесуфлёром и мониторами для домашней видеостудии
Поскольку в зависимости от класса безопасности помещения и его состояния при измерении токов даже относительно невысокие напряжения уровня 12–36 В могут представлять опасность для жизни, необходимо выполнять следующие правила:
Не проводить измерения токов, требующих определённых профессиональных навыков ( при напряжении свыше 1000 В).
Не производить измерения токов в труднодоступных местах или на высоте.
При измерениях в бытовой сети применять специальные средства защиты от поражения электрическим током (резиновые перчатки, коврики, сапоги или боты).
В случае использования многофункциональных приборов (мультиметров), следить за правильной установкой измеряемого параметра и его величины перед измерением.
Пользоваться измерительным прибором с исправными щупами.
Строго следовать рекомендациям производителя по использованию измерительного прибора.
Автор статьи: Сергей Акишкин
Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.
converter.org — Конвертер для единиц , как
Время
Секунда, Минута, Час, Сутки, Неделя, Месяц (31 день), Год в системе СИ, Миллисекунда, …
Конвертер ватт в амперы. Конвертер ватт в амперы Что такое Ампер
Выбираем в магазине две вещи, которые должны использоваться «в тандеме», например, утюг и розетку, и внезапно сталкиваемся с проблемой — «электропараметры» на маркировке указаны в разных единицах.
Как же подобрать подходящие друг к другу приборы и устройства? Как амперы перевести в ватты?
Смежные, но разные
Сразу надо сказать, что прямого перевода единиц сделать нельзя, поскольку обозначают они разные величины.
Ватт — указывает на мощность, т.е. скорость, с которой потребляется энергия.
Ампер — единица силы, говорящая о скорости прохождения тока через конкретное сечение.
Чтобы электрические системы работали безотказно, можно рассчитать соотношение амперов и ваттов при определенном напряжении в электросети. Последнее — измеряется в вольтах и может быть:
фиксированным;
постоянным;
переменным.
С учетом этого и производится сопоставление показателей.
«Фиксированный» перевод
Зная, помимо величин мощности и силы, еще и показатель напряжения, перевести амперы в ватты можно по следующей формуле:
При этом P — это мощность в ваттах, I — сила тока в амперах, U — напряжение в вольтах.
Онлайн калькулятор
Для того, чтобы постоянно быть «в теме» можно составить для себя «ампер-ватт»-таблицу с наиболее часто встречаемыми параметрами (1А, 6А, 9А и т.п.).
Такой «график соотношений» будет достоверным для сетей с фиксированным и постоянным напряжением.
«Переменные нюансы»
Для расчета при переменном напряжении в формулу включается еще одно значение — коэффициент мощности (КМ). Теперь она выглядит так:
Сделать процесс перевода единиц измерения более быстрым и простым поможет такое доступное средство, как онлайн-калькулятор «ампер в ватты». Не забывайте, что если надо ввести в графу дробное число, производится это через точку, а не через запятую.
Таким образом, на вопрос «1 ватт — сколько ампер?», с помощью калькулятора можно дать ответ — 0,0045. Но он будет справедливым только для стандартного напряжения в 220в.
Используя представленные в интернете калькуляторы и таблицы, вы сможете не мучиться над формулами, а легко сопоставить разные единицы измерения.
Это поможет подобрать автоматические выключатели на разную нагрузку и не тревожиться за свои бытовые приборы и состояние электропроводки.
Ампер — ватт таблица:
6
12
24
48
64
110
220
380
Вольт
5 Ватт
0,83
0,42
0,21
0,10
0,08
0,05
0,02
0,01
Ампер
6 Ватт
1
0,5
0,25
0,13
0,09
0,05
0,03
0,02
Ампер
7 Ватт
1,17
0,58
0,29
0,15
0,11
0,06
0,03
0,02
Ампер
8 Ватт
1,33
0,67
0,33
0,17
0,13
0,07
0,04
0,02
Ампер
9 Ватт
1,5
0,75
0,38
0,19
0,14
0,08
0,04
0,02
Ампер
10 Ватт
1,67
0,83
0,42
0,21
0,16
0,09
0,05
0,03
Ампер
20 Ватт
3,33
1,67
0,83
0,42
0,31
0,18
0,09
0,05
Ампер
30 Ватт
5,00
2,5
1,25
0,63
0,47
0,27
0,14
0,03
Ампер
40 Ватт
6,67
3,33
1,67
0,83
0,63
0,36
0,13
0,11
Ампер
50 Ватт
8,33
4,17
2,03
1,04
0,78
0,45
0,23
0,13
Ампер
60 Ватт
10,00
5
2,50
1,25
0,94
0,55
0,27
0,16
Ампер
70 Ватт
11,67
5,83
2,92
1,46
1,09
0,64
0,32
0,18
Ампер
80 Ватт
13,33
6,67
3,33
1,67
1,25
0,73
0,36
0,21
Ампер
90 Ватт
15,00
7,50
3,75
1,88
1,41
0,82
0,41
0,24
Ампер
100 Ватт
16,67
3,33
4,17
2,08
1,56
,091
0,45
0,26
Ампер
200 Ватт
33,33
16,67
8,33
4,17
3,13
1,32
0,91
0,53
Ампер
300 Ватт
50,00
25,00
12,50
6,25
4,69
2,73
1,36
0,79
Ампер
400 Ватт
66,67
33,33
16,7
8,33
6,25
3,64
1,82
1,05
Ампер
500 Ватт
83,33
41,67
20,83
10,4
7,81
4,55
2,27
1,32
Ампер
600 Ватт
100,00
50,00
25,00
12,50
9,38
5,45
2,73
1,58
Ампер
700 Ватт
116,67
58,33
29,17
14,58
10,94
6,36
3,18
1,84
Ампер
800 Ватт
133,33
66,67
33,33
16,67
12,50
7,27
3,64
2,11
Ампер
900 Ватт
150,00
75,00
37,50
13,75
14,06
8,18
4,09
2,37
Ампер
1000 Ватт
166,67
83,33
41,67
20,33
15,63
9,09
4,55
2,63
Ампер
1100 Ватт
183,33
91,67
45,83
22,92
17,19
10,00
5,00
2,89
Ампер
1200 Ватт
200
100,00
50,00
25,00
78,75
10,91
5,45
3,16
Ампер
1300 Ватт
216,67
108,33
54,2
27,08
20,31
11,82
5,91
3,42
Ампер
1400 Ватт
233
116,67
58,33
29,17
21,88
12,73
6,36
3,68
Ампер
1500 Ватт
250,00
125,00
62,50
31,25
23,44
13,64
6,82
3,95
Ампер
Электрические системы часто требуют сложного анализа при проектировании, ведь нужно оперировать множеством различных величин, ватты, вольты, амперы и т.д. При этом точно необходимо высчитать их соотношение при определенной нагрузке на механизм. В некоторых системах напряжение фиксированное, например, в домашней сети, а вот мощность и сила тока обозначают разные понятия, хоть и являются взаимозаменяемыми величинами.
Онлайн калькулятор по расчету ватт в амперы
Для получения результата обязательно указывать напряжение и потребляемую мощность.
В таких случая очень важно иметь помощника, дабы точно перевести ваты в амперы при постоянном значении напряжения.
Нам поможет перевести амперы в ватты калькулятор онлайн. Перед тем как воспользоваться интернет-программой по расчету величин, нужно иметь представление о значении необходимых данных.
Мощность – это скорость потребления энергии. Например, лампочка в 100 Вт использует энергию – 100 джоулей за секунду.
Ампер – величина измерения силы электрического тока, определяется в кулонах и показывает число электронов, которые прошли через определенное сечение проводника за указанное время.
В вольтах измеряется напряжение протекания электрического тока.
Чтобы перевод ватт в амперы калькулятор используется очень просто, пользователь должен ввести в указанные графы показатель напряжения (В), далее потребляемую мощность агрегата (Вт) и нажать кнопку рассчитать. Через несколько секунд программа покажет точный результат силы тока в амперах. Формула сколько ватт в ампере
Внимание: если показатель величины имеет дробное число, значит его нужно вписывать в систему через точку, а не запятую. Таким образом, перевести ватты в амперы калькулятором мощности позволяет за считанное время, Вам не нужно расписывать сложные формулы и думать над их ре
шением. Все просто и доступно!
Таблица расчета Ампер и нагрузки в Ватт
Все автоматы, которые имеются в продаже, содержат в маркировке величину предельно допустимого тока (но никак не поддерживаемой мощности в ваттах), а большинство потребителей имеют пометку на бирке о потребляемой мощности. Чтобы правильно подобрать кабель и автоматический выключатель нужно знать, как перевести амперы в киловатты и обратно. Об этом мы и расскажем читателям сайта далее.
Краткие о напряжении, токе и мощности
Напряжением (измеряют в Вольтах) называется разность потенциалов между двумя точками или работу, выполненную по перемещению единичного заряда. Потенциал, в свою очередь, характеризует энергию в данной точке. Величина тока (количество Ампер) описывает, сколько зарядов протекли через поверхность за единицу времени. Мощность (ватты и киловатты) описывает скорость, с которой этот заряд был перенесен. Из этого следует – чем больше мощность, тем быстрее и больше переместилось носителей заряда через тело. В одном киловатте тысяча ватт, это нужно запомнить для быстрого расчета и перевода.
В теории звучит довольно сложно, давайте рассмотрим на практике. Основная формула, которой вычисляется мощность электрических приборов следующая:
P=I*U*cosФ
Важно! Для чисто активных нагрузок используется формула P=U*I , у которых cosФ равен единице. Активные нагрузки – это нагревательные приборы (электрический обогрев, электропечь с ТЭНами, водонагреватель, электрочайник), лампы накаливания. Все остальные электроприборы имеют некоторое значение реактивной мощности, это обычно небольшие значения, поэтому ими пренебрегают, поэтому расчет в итоге примерный получается.
Как выполнить перевод
Постоянный ток
В сфере автоэлектрики и декоративной подсветки используются цепи 12 В. Давайте рассмотрим на практике, как перевести амперы в ватты на примере светодиодной ленты. Для её подключения зачастую необходим блок питания, но подключить «просто так» его нельзя, он может сгореть, или наоборот, вы можете купить слишком мощный и дорогой БП там, где он не нужен и зря потратить деньги.
В характеристиках блока питания на бирке указываются такие величины, как напряжение, мощность и ток. Причем количество Вольт указываются обязательно, а вот мощность или ток могут быть описаны вместе, а может быть и такое, что только одна из характеристик указана. В характеристиках светодиодной ленты указаны те же характеристики, но мощность и ток с учетом на метр.
Представим, что вы купили 5 метров ленты 5050 с 60 светодиодами на 1 метр. На упаковке написано «14,4 Вт/м», а в магазине на бирках БП указан только ток. Подбираем правильный источник питания, для этого умножим количество метров на удельную мощность и получим общую мощность.
14,4*5=72 Вт – необходимо для питания ленты.
Значит нужно перевести в амперы по этой формуле:
Итого: 72/12=6 Ампер
Итого нужен блок питания минимум на 6 Ампер. Более подробно узнать о том, вы можете узнать из нашей отдельной статьи.
Другая ситуация. Вы установили на свой автомобиль дополнительные фары, но на лампочках указана характеристика, допустим 55 Вт. Подключение всех потребителей в авто лучше производить через предохранитель, но какой нужен для этих фар? Нужно перевести ватты в амперы по формуле выше – разделив мощность на напряжение.
55/12=4,58 Ампера, ближайший номинал – 5 А.
Однофазная сеть
Большинство бытовых приборов рассчитаны на подключение к однофазной сети 220 В. Напомним, что в зависимости от страны, в которой вы живете, напряжение может быть и 110 вольт и любым другим. В России принятая за стандарт величина именно 220 В для однофазной и 380 В для трёхфазной сети. Большинству читателей чаще всего приходится работать именно в таких условиях. Чаще всего нагрузку в таких сетях измеряют в киловаттах, при этом автоматические выключатели содержат маркировку в Амперах. Рассмотрим немного практических примеров.
Допустим, что вы живете в квартире со старым электросчетчиком, и у вас установлена автоматическая пробка на 16 Ампер. Чтобы определить, какую мощность «потянет» пробка, нужно перевести Амперы в киловатты. Здесь эффективна та же формула, связывающая силу тока и напряжение в мощность.
P=I*U*cosФ
Для удобства расчетов принимаем cosФ за единицу.Напряжение нам известно – 220 В, ток тоже, давайте переведем: 220*16*1=3520 Ватт или 3,5 киловатта – ровно столько вы можете подключить единовременно.
С помощью таблицы можно быстро перевести амперы в киловатты при выборе автоматического выключателя:
Немного сложнее дело обстоит с электродвигателями, у них есть такой показатель как коэффициент мощности. Чтобы определить, сколько у вас будет потреблять киловатт в час такой двигатель, нужно обязательно учитывать коэффициент мощности в формуле:
P=U*I*cosФ
Следует отметить, что cosФ должен быть указан на бирке, обычно от 0,7 до 0,9. В данном случае, если полная мощность двигателя 5,5 киловатт или 5500 Ватт, то потребляемая активная мощность (а мы платим, в отличие от предприятий, только за активную):
5,5*0,87= 4,7 киловатта, а если точнее то 4785 Вт
Стоит отметить, что при выборе автомата и кабеля для электродвигателя нужно учитывать полную мощность, поэтому нужно брать ток нагрузки, который указан в паспорте к двигателю. И также важно учитывать пусковые токи, так как они значительно превышают рабочий ток двигателя.
Еще один пример, сколько ампер потребляет чайник на 2 кВт? Делаем расчет, сначала нужно выполнить : 2*1000 = 2000 Ватт. После этого переводим ватты в Амперы, а именно: 2000/220 = 9 Ампер.
Это значит, что пробка на 16 Ампер выдержит чайник, но если вы включите еще один мощный потребитель (например, обогреватель) и в суммарная мощность будет выше 16 Ампер – она через время выбьет. Также дело обстоит и с автоматами, и предохранителями.
Для подбора кабеля, который выдержит определенное количество ампер чаще, чем формулы используют таблицу. Вот пример одной из них, кроме тока в ней и указана мощность нагрузки в киловаттах, что очень удобно:
Трёхфазная сеть
В трёхфазной сети есть две основных схемы соединения нагрузки, например обмоток электродвигателя – это звезда и треугольник. Формула определения и перевода мощности в ток несколько иная, чем в предыдущих вариантах:
P = √3*U*I*cosФ
Так как наиболее частым потребителем трёхфазной электросети является электродвигатель, рассмотрим на его примере. Допустим, у нас есть электродвигатель мощностью в 5 киловатт, собранный по схеме звезды с напряжением питания 380 В.
Нужно запитать его через автоматический выключатель, но чтобы его подобрать, нужно знать ток двигателя, значит нужно перевести из киловатт в амперы. Формула для расчета будет иметь вид:
I=P/(√3*U*cosФ)
На нашем примере это будет 5000/(1,73*380*0,9)=8,4 А. Таким образом мы без труда смогли перевести киловатты в амперы в трехфазной сети.
Каждый раз собираясь в отпуск или командировку приходится брать с собой целый ворох зарядок под различные девайсы. Недавно я приобрел компактное зарядное устройство Xiaomi на 4 порта, суммарно выдающее мощность 35W (7 ампер) или 2,4 ампера на один порт. Зарядка оказалась очень качественной и полностью соответствует заявленным характеристикам, поэтому решил поделится информацией.
Видео обзор с тестированием нагрузкой
Маленькая упаковка с логотипом Mi, основные характеристики указаны на одной из сторон:
интерфейсы: 4 порта USB 2.0
Input: AC 100-240V / 50-60Hz
Output: 5.0V / 2.4A на порт или суммарно 7А
Мощность: 35W
Размеры: 6.50 x 6.18 x 2.80 см
В комплекте: зарядник и инструкция на китайском языке.
Размеры — очень компактные, она спокойно умещается в руке, в поездке много места не займет.
На лицевой части расположены 4 usb порта. Поддержки QC2.0 или QC3.0 нет, но максимальный ток 2,4A на порт и без этого быстро зарядит ваш смартфон или планшет.
Вилка складная и спрятана в корпус. Минусом можно считать то, что она китайская и дополнительно нужно использовать переходник, который в комплект не кладут. Если использовать зарядку дома, на постоянной основе, то конструкция выходит довольно громоздкой: переходник+зарядка+ кабеля. Хотя я приспособил ее и дома, просто кладу на бок и все выглядит довольно цивилизованно. В поездках этот вопрос вообще не имеет значения.
Но конечно самый интересный и главный вопрос — соответствие на заявленные характеристики. Прежде чем написать обзор я более месяца пользовался ей дома, как основной для зарядки своих гаджетов. В работе показала себя хорошо — не греется, не шумит. То что я не написал обзор раньше связанно также с тем фактом, что я ждал новую нагрузку для точных измерений возможности зарядки. Вот пару дней назад получил, но китайцы подложили «свинью» — нагрузка оказалась нерабочей…
Пришлось использовать старую, которая в принципе ничем не хуже, однако шаг в котором можно менять нагрузку равен 0,5А, что не позволяет точно вычислить максимальный потенциал зарядного. Но что есть то есть, буду тестировать на ней.
Первым делом узнаем сколько максимально зарядное может выдать в реальности на 1 порт. Начнем с постепенной нагрузки — 0,5А:
1А (на самом деле нагрузка потребляет чуть меньше — 0,95А)
2А (реальное потребление нагрузкой 1,88А)
И 2,5А (достигается путем использования 1,88А и дополнительного включение фонарика на 0,6А)
Как видим заявленные характеристики — соответствуют и даже больше. При заявленных 2,4А зарядное выдает 2,5А без значительной просадки в напряжении. А вот если нагрузить еще больше, например на 3А, она уже не справляется — ток почти не растет, а напряжение проседает.
Смартфон MI5S потребляет 1,75А
Смартфон Gemini потребляет 1,43А
Теперь включаем это все одновременно вместе с нагрузкой. Итого в сумме: 1.79А +1,75А+1.43А+2,5А = 7,47А. Это даже выше заявленных возможностей.
Напряжение проседает до 5,05V — 5,07V но зарядка держит нагрузку. Спустя 5 минут она уже значительно теплая и я решаю ее не мучать, т.к все же она не рассчитана на такую работу. Буквально немного уменьшив нагрузку, когда смартфон чуть зарядился и стал брать 1А (уменьшение нагрузки на 0,5А) сразу видим повышение напряжения до 5,15V — 5,2V, что уже вполне хорошо. В итоге заявленные характеристики полностью подтверждены. Зарядное устройство считаю качественным и к приобретению рекомендую.
В электротехнике существует множество единиц измерения, используемых при выполнении расчетов. Большие значение делятся на более мелкие, а те в свою очередь — на еще более мелкие. Поэтому, в зависимости от обстоятельств, приходится переводить одни единицы в другие. В процессе перевода нередко возникают разные вопросы, например, сколько миллиампер в ампере или ватт в киловатте и мегаватте.
Опытные специалисты выполняют такие операции практически не задумываясь, однако начинающие электрики иногда могут и ошибиться, особенно если возникает вопрос, что больше ампер или миллиампер? Чтобы исключить подобные ошибки, нужно иметь наиболее полное представление о конкретной единице измерения и все проблемы разрешатся сами собой.
Ампер с точки зрения физики
В физике и электротехнике ампер является величиной, характеризующей силу тока в количественном отношении. Для ее определения используются различные способы. Среди них наибольшее распространение получил метод прямых измерений, когда используется , тестер или мультиметр. При выполнении замеров эти приборы последовательно включаются в электрическую цепь.
Другой способ считается косвенным, требующим проведения специальных расчетов. В этом случае необходимо знать напряжение, приложенное к данному участку цепи, и сопротивление этого участка. После чего, сила тока легко определяется по формуле I = U/R, а полученный результат отображается в амперах.
В практической деятельности амперы используются довольно редко, поскольку эта единица считается слишком большой для обычного пользования. Поэтому большинство специалистов пользуются кратными единицами — миллиамперами (10-3А) и микроамперами (10-6А), которые по-другому могут обозначаться в виде 0,001 А и 0,000001 А. Однако при выполнении расчетов необходимо вновь перевести миллиамперы в амперы и во всех формулах применять уже эти единицы. Именно на этой стадии у многих возникает вопрос, как переводить миллиамперы в амперы.
Как измерить
Для того чтобы определить силу тока на конкретном участке цепи, используются измерительные приборы, перечисленные выше. Среди них наиболее точным считается амперметр, производящий замеры только одной величины, с использованием одной шкалы. Однако более удобными считаются тестеры и , с помощью которых осуществляется измерение не только силы тока, но и других электротехнических величин в различных диапазонах. Данные приборы обладают возможностью переключаться с одних единиц измерения на другие и точно определять, сколько миллиампер в ампере.
В некоторых случаях измерительное устройство может показать превышение диапазона. Чтобы решить эту проблему достаточно сделать перевод миллиампер в амперы и получить требуемое значение. Несмотря на высокие погрешности измерений, мультиметры и тестеры на практике применяются намного чаще амперметров, поскольку с их помощью большинство неисправностей очень быстро обнаруживается и устраняется. Кроме того, эти приборы при выполнении измерений не требуют обязательного разрыва цепи, и сила тока может быть измерена бесконтактным способом.
Как перевести
Наиболее простым способом считается перевод единиц вручную, наглядно показывая ампер и миллиампер, разница между которыми составляет 10-3. В качестве примера можно рассмотреть участок электрической цепи с напряжением 5 вольт и сопротивлением 100 Ом. Для того чтобы определить силу тока, необходимо воспользоваться формулой и разделить значение напряжения на сопротивление I = U/R = 5/100 = 0,05 А. Полученный результат не совсем удобен использования, поэтому его рекомендуется пересчитать в кратных единицах измерения, то есть, в миллиамперах.
В этом случае 1 ампер равен 1000 миллиампер. Для пересчета 0,05 А нужно умножить на 1000 и получится 50 мА. Точно так же делается обратная процедура, когда 50 мА делится на 1000, и в итоге получаются первоначальные 0,05 А. Таким образом, решая задачу на 1 ампер сколько приходится миллиампер получается количество, равное 1000.
Для того чтобы ускорить процедуру перевода единиц, были разработаны специальные таблицы, отображающие различные типы величин. Например, если один миллиампер составляет 0,001 ампера, то в обратном порядке один ампер будет равен 1000 миллиампер. На корпусах аккумуляторов помимо силы тока, добавляется количество времени, в течение которого они смогут отдать или получить определенный заряд. На различных зарядных устройствах наносится количество ампер или миллиампер, которые дополнительно означают их мощность.
В таблице, приведенной на рисунке, исключается применение большого количества нулей. Вместо них используются специальные приставки, обозначающие какую-то часть от целых чисел. Все вместе они представляют собой единое слово, в котором присутствует не только приставка, но и сама основная единица.
Конвертер ватт в амперы. Конвертер ватт в амперы Блок питания 12 вольт ампер
Выбираем в магазине две вещи, которые должны использоваться «в тандеме», например, утюг и розетку, и внезапно сталкиваемся с проблемой — «электропараметры» на маркировке указаны в разных единицах.
Как же подобрать подходящие друг к другу приборы и устройства? Как амперы перевести в ватты?
Смежные, но разные
Сразу надо сказать, что прямого перевода единиц сделать нельзя, поскольку обозначают они разные величины.
Ватт — указывает на мощность, т.е. скорость, с которой потребляется энергия.
Ампер — единица силы, говорящая о скорости прохождения тока через конкретное сечение.
Чтобы электрические системы работали безотказно, можно рассчитать соотношение амперов и ваттов при определенном напряжении в электросети. Последнее — измеряется в вольтах и может быть:
фиксированным;
постоянным;
переменным.
С учетом этого и производится сопоставление показателей.
«Фиксированный» перевод
Зная, помимо величин мощности и силы, еще и показатель напряжения, перевести амперы в ватты можно по следующей формуле:
При этом P — это мощность в ваттах, I — сила тока в амперах, U — напряжение в вольтах.
Онлайн калькулятор
Для того, чтобы постоянно быть «в теме» можно составить для себя «ампер-ватт»-таблицу с наиболее часто встречаемыми параметрами (1А, 6А, 9А и т.п.).
Такой «график соотношений» будет достоверным для сетей с фиксированным и постоянным напряжением.
«Переменные нюансы»
Для расчета при переменном напряжении в формулу включается еще одно значение — коэффициент мощности (КМ). Теперь она выглядит так:
Сделать процесс перевода единиц измерения более быстрым и простым поможет такое доступное средство, как онлайн-калькулятор «ампер в ватты». Не забывайте, что если надо ввести в графу дробное число, производится это через точку, а не через запятую.
Таким образом, на вопрос «1 ватт — сколько ампер?», с помощью калькулятора можно дать ответ — 0,0045. Но он будет справедливым только для стандартного напряжения в 220в.
Используя представленные в интернете калькуляторы и таблицы, вы сможете не мучиться над формулами, а легко сопоставить разные единицы измерения.
Это поможет подобрать автоматические выключатели на разную нагрузку и не тревожиться за свои бытовые приборы и состояние электропроводки.
Ампер — ватт таблица:
6
12
24
48
64
110
220
380
Вольт
5 Ватт
0,83
0,42
0,21
0,10
0,08
0,05
0,02
0,01
Ампер
6 Ватт
1
0,5
0,25
0,13
0,09
0,05
0,03
0,02
Ампер
7 Ватт
1,17
0,58
0,29
0,15
0,11
0,06
0,03
0,02
Ампер
8 Ватт
1,33
0,67
0,33
0,17
0,13
0,07
0,04
0,02
Ампер
9 Ватт
1,5
0,75
0,38
0,19
0,14
0,08
0,04
0,02
Ампер
10 Ватт
1,67
0,83
0,42
0,21
0,16
0,09
0,05
0,03
Ампер
20 Ватт
3,33
1,67
0,83
0,42
0,31
0,18
0,09
0,05
Ампер
30 Ватт
5,00
2,5
1,25
0,63
0,47
0,27
0,14
0,03
Ампер
40 Ватт
6,67
3,33
1,67
0,83
0,63
0,36
0,13
0,11
Ампер
50 Ватт
8,33
4,17
2,03
1,04
0,78
0,45
0,23
0,13
Ампер
60 Ватт
10,00
5
2,50
1,25
0,94
0,55
0,27
0,16
Ампер
70 Ватт
11,67
5,83
2,92
1,46
1,09
0,64
0,32
0,18
Ампер
80 Ватт
13,33
6,67
3,33
1,67
1,25
0,73
0,36
0,21
Ампер
90 Ватт
15,00
7,50
3,75
1,88
1,41
0,82
0,41
0,24
Ампер
100 Ватт
16,67
3,33
4,17
2,08
1,56
,091
0,45
0,26
Ампер
200 Ватт
33,33
16,67
8,33
4,17
3,13
1,32
0,91
0,53
Ампер
300 Ватт
50,00
25,00
12,50
6,25
4,69
2,73
1,36
0,79
Ампер
400 Ватт
66,67
33,33
16,7
8,33
6,25
3,64
1,82
1,05
Ампер
500 Ватт
83,33
41,67
20,83
10,4
7,81
4,55
2,27
1,32
Ампер
600 Ватт
100,00
50,00
25,00
12,50
9,38
5,45
2,73
1,58
Ампер
700 Ватт
116,67
58,33
29,17
14,58
10,94
6,36
3,18
1,84
Ампер
800 Ватт
133,33
66,67
33,33
16,67
12,50
7,27
3,64
2,11
Ампер
900 Ватт
150,00
75,00
37,50
13,75
14,06
8,18
4,09
2,37
Ампер
1000 Ватт
166,67
83,33
41,67
20,33
15,63
9,09
4,55
2,63
Ампер
1100 Ватт
183,33
91,67
45,83
22,92
17,19
10,00
5,00
2,89
Ампер
1200 Ватт
200
100,00
50,00
25,00
78,75
10,91
5,45
3,16
Ампер
1300 Ватт
216,67
108,33
54,2
27,08
20,31
11,82
5,91
3,42
Ампер
1400 Ватт
233
116,67
58,33
29,17
21,88
12,73
6,36
3,68
Ампер
1500 Ватт
250,00
125,00
62,50
31,25
23,44
13,64
6,82
3,95
Ампер
Этот блок питания мне понравился уже просто по картинке, но так как картинка бывает обманчива, я решил его рассмотреть поближе и испытать. В обзоре будет описание, фотки, испытания и анализ небольшой ошибки при проектировке. Продолжение читайте под катом.
Начну я как всегда с того как это ехало и как приехало. Приехал блок питания не один, про второй товар я расскажу в другой раз, думаю он будет не менее интересным. Ехал быстро, по треку добрался за 8 дней.
Пришел заказ в обычном сером пакете, обмотанный поролоновой лентой.
Вот к такой упаковке у меня и были претензии. Упаковщик просто сложил два моих пакетика, обмотал лентой и склеил скотчем, но края остались открытыми. В итоге пакетики и рулон ленты ехали отдельно. Очень повезло, что ехали недолго и сами по себе были упакованы в отдельные пакеты, иначе могли прорвать упаковку своими радиаторами и вылезти наружу.
Плата была упакована в привычный многим антистатический пакет, с не менее знакомой наклейкой.
Есть чертежик с более точными размерами, думаю он будет полезен.
Сама плата выглядит очень аккуратно, полностью соответствует фотографии в магазине, что меня приятно удивило.
На плате присутствуют довольно большие радиаторы, а сама плата выполнена в открытом исполнении, т.е. предназначена для установки в какое нибудь устройство и своего корпуса не имеет. Брал я ее не просто так, а по делу:) Есть идея переделки одного из моих устройств, но так как я был не уверен в качестве данного блока питания, то решил сначала заказать и попробовать только его, так что будет продолжение. Ну по крайней мере я надеюсь на это.
На плате присутствует входной фильтр, ограничитель пускового тока и безвинтовой клеммник по входу 220 Вольт. На силовом трансформаторе есть наклейка DC12V-8. Выходная обмотка трансформатора намотана в 5 проводов
Пайка очень аккуратная, выводы обкушены довольно коротко, ничего не торчит, флюс смыт полностью. Отсутствующих компонетов нет. Плата двухслойная с двухсторонним монтажом. Но есть мелкое замечание, на каждом из радиаторов припаян только один крепежный вывод. На мой взгляд это не очень хорошо. Что помешало припаять оба — непонятно. Причем на фото магазина все абсолютно точно так же. Отмечу то, что выходное напряжение измеряется в точке, максимально близкой к выходному разъему, за это плюс, влияет на точность удержания выходного напряжения.
Основные компоненты платы поближе. Установлен ШИМ контроллер CR6842S, который является полным аналогом более известного контроллера SG6842 Почти все установленные резисторы точные, не хуже 1%, об этом говорит четырехзначная маркировка.
Силовой транзистор 600 Вольт 20 Ампер, 0.19 Ома SPW20N60S5 производства Infineon. Еще одно мелкое замечание, слишком сильно закрутили крепежный винт и он вжал изолирующую втулку. Транзистор остался изолированным от радиатора, да и сам радиатор изолирован от других компонентов, но впечатление несколько подпортило. Транзистор изолирован от радиатора пластинкой из слюды.
Немного отвлекусь, на фото виден мелкий электролитический конденсатор, судя по пайке его или впаивали потом или меняли, на работоспособность это никак не повлияло (ну или почти никак). Дело в том, что при резком изменении нагрузки от нуля до 4 Ампер или более, БП может отключиться на 0.5 секунды. Я бы советовал заменить этот электролит на что нибудь типа 47мкФх50 В. Если такие режимы не планируются, то можно оставить и так.
Выходная диодная сборка 100 Вольт 2х20 Ампер производства ST. Радиатор на самом деле ровный, это он на фото так вышел:)
Так же видно пару выходных конденсаторов 1000мкФ х 35 Вольт, дроссель выходного фильтра и светодиод индикации включения блока питания. Здесь разъем уже установили обычный, винтовой. Хотя как по мне, для встраиваемой платы разъемы вообще вещь лишняя.
Выходные конденсаторы установлены с хорошим запасом по напряжению, это очень хорошо. Попутно я проверил емкость и ESR этих конденсаторов, вышло так же неплохо. Прибор показал суммарную емкость и ESR, если пересчитать на каждый в отдельности, то будет примерно 1050мкФ и 30мОм. Конденсаторы врядли фирменные, но характеристики вполне нормальные, порадовало рабочее напряжение в 35 Вольт, Я в своих БП обычно и то применяю конденсаторы на 25 Вольт.
Ну и «что бы два раза не бегать», проверил входной электролит. Написано 82мкФ 400 Вольт 105 градусов. Емкость почти в норме, ESR в норме. Производитель конденсатора Taicon.
Ну и конечно начертил схему этого блока питания. Нумерация большинства компонентов соответствует печатной плате.
Для тестирования блока питания приготовил вот такую кучку всякого разного:) Ничего необычного: Нагрузочные резисторы 3 штуки 10 Ом и одна наборка дающая в сумме 3 Ома (5 шт по 15 Ом включенных параллельно) + вентилятор. Мультиметр Бесконтактный термометр Осциллограф Всякие соединители и провода.
Тестирование блока питания Процесс тестирования включал в себя последовательное увеличение нагрузки, при этом после каждого повышения нагрузки я ждал около 15 минут, потом измерял температуру основных компонентов и переходил на следующий шаг увеличения нагрузки. Делитель осциллографа все это время был в положении 1:1.
1. Режим холостого хода. Напряжение 12.29 Вольта. 2. Подключен один резистор 10 Ом, Напряжение немного просело до 12.28 Вольта.
Небольшое замечание, при подключении нагрузки более 4 ампер БП может отключиться на 0.5 секунды и потом включится опять. Это происходит только при переходе из режима холостого хода, хотя бы небольшая нагрузка убирает этот эффект полностью.
Как я писал выше, в процессе тестирования я измерял температуры разных компонентов. Измерялись температуры: Силового транзистора Трансформатора Выходного диода Первого по схеме выходного конденсатора.
Для более точных показаний измерялась температура непосредственно транзистора и диодной сборки, а не их радиаторов. При мощности нагрузки 80 Ватт температуру измерил два раза, второе измерение было после дополнительного 10 минутного прогрева.
Резюме: Плюсы
Качественная сборка Довольно качественные компоненты с запасом. Соответствие заявленным параметрам. Отличная точность стабилизации выходного напряжения Не вижу необходимости в доработке. Низкая цена.
Минусы
Замечание к упаковке (минус магазину) Не пропаяно по одному крепежному контакту на радиаторе.
Мое мнение. Если честно, то мне этот БП понравился уже внешне на фотке магазина, и была уже некоторая уверенность в том, что я получу в итоге, но одно дело видеть, а другое — попробовать. БП оставил положительные эмоции, отлично подойдет как встраиваемый в какое то из самодельных устройств. Конечно не обошлось и без минусов, но они очень малы, в сравнении с плюсами.
Блок питания для обзора был предоставлен магазином banggood.
Надеюсь, что мой обзор будет полезен. Конечно можно сказать, что я расхваливаю товар, но могу сказать, что блоками питания я занимаюсь около 15 лет, собрал за это время более 1000 штук, сколько отремонтировал и переделал, счет потерял. Потому нормальную вещь не похвалить не могу. Видел вещи и получше, особенно БП пром серии, но там и ценник другой.
Небольшое замечание китайским инженерам Блок питания показал очень хорошие результаты, но есть небольшое замечание к конструкции, вернее к печатной плате. Трассировка некоторых цепей выполнена неправильно, и если бы была как надо, то уровень пульсаций можно было бы еще уменьшить. Покажу на примере. 1. Как сделано в блоке питания, этот участок можно увидеть на плате, я его немного упростил для наглядности. 2. Как это можно сделать лучше без перемещения компонентов на плате 3. как сделать еще лучше, но уже с перемещением компонентов. Дело в том, что в силовых цепях нежелательно иметь участки, где ток может течь в двух направлениях, так как это увеличивает уровень помех. Ток должен течь только в одном направлении. В исходном варианте по одним и тем же дорожкам сначала течет ток заряда конденсатора, потом через них же течет ток разряда.
Попал ко мне в руки блок питания с пассивным охлаждением и на привычные многим пользователям 12 Вольт, потому надеюсь, что обзор будет полезен пользователям принтеров и граверов.
Почему мне нравится ковырять блоки питания особо расписывать смысла нет, а вот почему именно 12 Вольт, напишу.
Так уж сложилось, но блоки питания с выходным напряжением в 12 Вольт являются одними из самых популярных наряду с 5 Вольт и 19 Вольт.
5 Вольт используется для питания небольших устройств, но больше популярности добавило то, что такое же напряжение дает порт USB, потому и начали «плодиться» такие БП.
19 Вольт используются в ноутбуках, а также такие БП используются энтузиастами радиолюбителями для разного рода паяльных станций и усилителей, в основном из-за приемлемой мощности и компактности.
Ну а 12 Вольт просто для начала является безопасным напряжением и при этом позволяет передавать довольно большую мощность. Конечно на мой взгляд зачастую его можно (а иногда и нужно) на 24 Вольта, но это напряжение больше используется в промышленных устройствах.
В быту же от 12 Вольт можно питать получившие распространение светодиодные ленты для декоративной подсветки и освещения, от 12 Вольт питаются также системы видеонаблюдения, иногда небольшие компьютеры, а также разные граверы, 3D принтеры и т.п.
Вообще у меня в планах сделать несколько обзоров подобных БП, но с разной мощностью и сегодня ко мне на стол попал блок питания на 240 Ватт с пассивной системой охлаждения.
На данный момент распространенные безвентиляторные БП имеют мощность до 240-300 Ватт, причем вторые встречаются куда реже и я бы скорее сказал, что 240 Ватт это уже почти максимум.
На этом я закончу краткое вступление и перейду к предмету обзора. Блок питания был куплен , вышел в итоге около 17 долларов.
БП в привычном металлическом корпусе, думаю многие видели подобные решения в продаже.
Упакован был в обычную белую коробку, на фото она не попала, да и не особо там есть на что смотреть.
Вход и выход выведены на один большой клеммник, сверху присутствует наклейка с указанием назначения контактов, но приклеили со сдвигом, что может сбить с толку неопытного пользователя.
Клеммник имеет защитную крышку, причем открывается она на 90 градусов, что является хоть и небольшим, но плюсом, так как есть варианты, где крышка не открывается полностью.
Справа от клеммника приютился подстроечный резистор и светодиод индикации включения блока питания.
Заявленные параметры — 12 Вольт 20 Ампер, реальный производитель неизвестен, маркировка стандартна для многих недорогих БП — S-240-12
Сбоку находится переключатель входного напряжения 110/200 Вольт, лучше перед первым включением проверить что он находится в правильном положении.
Дата выпуска конец 2016 года, так что БП можно сказать, свежий.
Для начала измеряем что на выходе у БП настроено.
Выставлено 12.3 Вольта, диапазон регулировки 10-14.5 Вольта. после проверки выставил что-то близкое к 12 Вольт.
Внешне осматривать больше нечего, потому снимаем верхнюю крышку и посмотрим что внутри.
А внутри блок питания ничем не отличается от других, подобных недорогих блоков.
Мне он сходу напомнил блок питания на я бы даже сказал что они один в один.
Даже наверное не так, фактически это тот же БП, просто на другое напряжение, потому я в самом начале и написал, что реальный производитель неизвестен.
Классический осмотр начинки.
1. Входной фильтр, присутствует, хотя и не в полном объеме, отсутствует конденсатор после дросселя и варистор. К сожалению это черта подавляющего большинства китайских БП.
2. Помехоподавляющие конденсаторы в опасной цепи — Y1, в менее опасной, обычный высоковольтный, можно сказать что нормально.
3. Входной диодный мост установлен с запасом, 8 Ампер 1000 Вольт, но радиатор отсутствует. В предыдущем варианте диодный мост был на 20 Ампер.
Также рядом видны два термистора, включенные параллельно.
4. Входные конденсаторы Rubicong закос под Rubicon, если бы еще параметры соответствовали заявленным, но об этом позже.
5. Пара высоковольтных транзисторов прижатых к алюминиевому корпусу, который работает как радиатор.
6. Силовой трансформатор явно промаркирован как 240 Ватт 12 Вольт. На вид довольно неплох, видны следы пропитки лаком.
Китайские производители продолжают штамповать свои блоки питания на классической элементной базе. Я не скажу что это плохо, но более именитые производители уже гораздо реже делают БП на базе TL494.
По своему это имеет свои плюсы, ремонт такого БП довольно прост, комплектующие есть везде, да и документации по ним очень много.
Как и в варианте 48 Вольт, здесь также использован усиленный вариант радиатора, выходная диодная сборка прижата к ребристому радиатору, который уже отводит часть тепла на корпус. Если в 48 Вольт версии это было не особо и нужно, то при токах в 20 Ампер такое решение не лишнее.
1. Выходной дроссель при вполне нормальных габаритах намотан всего в два провода, причем сечение провода сопоставимо с тем, что использовалось в БП 48 Вольт.
2. Выходные конденсаторы имеют заявленную емкость в 2200мкФ, производитель также неизвестен, впрочем я и не ожидал здесь увидеть конденсаторы от Nichicon или хотя бы Samwha.
3,4. А вот момент с прижимом силовых элементов я проверил отдельно, так как в прошлый раз у меня были большие нарекания по поводу крепежа диодной сборки. В данном случае все в принципе нормально. Можно немного попридираться к прижиму транзисторов (слева), но практика показала, что все в порядке.
Вынимаем плату из корпуса и посмотрим на качество пайки и поищем «косяки» производителя.
Высоковольтные транзисторы применены с запасом, можно не беспокоиться. К тому же корпус TO247, в котором они выполнены, улучшает отвод тепла на радиатор.
Выходная диодная сборка MBR30200 представляет собой два высоковольтных диода Шоттки. Я немного скептически отношусь к применению высоковольтных диодов Шоттки, так как у них уже нет преимущества перед обычными в плане падения напряжения, но остается преимущество в большей скорости переключения, т.е. динамические потери меньше.
Общий вид печатной платы снизу.
Пайка на вид вполне нормальная, в этой части БП все нормально, даже чисто.
Силовые дорожки дополнительно покрыты припоем для увеличения сечения, здесь также нареканий особо нет, хотя в некоторым местах на мой взгляд припоя маловато.
Но один неприятный момент я все таки нашел. Один из силовых контактов не очень хорошо пропаян. Можно конечно сказать, что там по три контакта на полюс, но ведь может так попасть, что он как раз окажется нагруженным. Собственно потому я всегда советую при покупке блоков питания проверять как они собраны. Хотя нет, корректнее сказать — при покупке недорогих блоков питания всегда проверять качество сборки.
На плате присутствует не совсем понятная мне маркировка, очень похоже, что плата рассчитана под БП мощностью до 365 Ватт, но это уже скорее с активным охлаждением (на плате есть место под разъем вентилятора, но сам разъем и необходимые компоненты отсутствуют).
Попутно измерил емкость конденсаторов.
Входные имеют суммарную емкость 166мкФ (два по 330 соединенные последовательно), хотя указано 470мкФ (соответственно суммарная 235), маловато для мощности в 240 Ватт.
Выходные в сумме дают около 6600, соответственно как указано 2200х3. Здесь вопросов нет, для блоков питания с подобными характеристиками это нормально, даже для фирменных. Правда в фирменных блоках питания стоит более качественные конденсаторы.
Так как схема блока питания практически идентична модели на 48 Вольт, то я просто внес соответствующие коррективы, а не рисовал ее с нуля. Не гарантирую 100% совпадение, но 99% думаю есть:)
Вот теперь можно проводить тесты.
В качестве тестового стенда использовались
1. Электронная нагрузка 2. Мультиметр 3. Осциллограф 4. Тепловизор 5. Термометр 6. Ручка и бумажка. На бумагу ссылки нет.
1. Режим холостого хода.
1. Нагрузка 10 Ампер, напряжение лишь немного просело, пульсации остались на прежнем уровне
2. Нагрузка 15 Ампер, практически без изменений
Со времени проведения большого теста аккумуляторов я доработал нагрузку чтобы поднять максимальный ток до 30 Ампер. Но что-то пошло не совсем так, как было задумано и максимальный ток ограничен на уровне 16383мА (14 бит), потому для продолжения теста мне пришлось прибегнуть в обычным советским резисторам с сопротивлением 10Ом. при напряжении в 12 Вольт они обеспечивают ток нагрузки около 3.6 Ампера.
1. 20 Ампер, напряжение просело всего на 70мВ, уровень пульсация практически не отличается от предыдущих тестов и составляет 60мВ
2. В качестве дополнительного теста на нагрев я решил поднять выходное напряжение до 12.55 Вольта и погонять БП еще минут 15. Выходная мощность БП при этом была около 250 Ватт.
Как видно по фото, это практически никак не сказалось на результате.
В прошлом обзоре я был так удивлен качеством работы блока питания, что даже проводил тесты с полуторакратной перегрузкой. С БП мощностью 240 Ватт я снял 360 и только тогда начал откровенно волноваться по поводу перегрева.
Но в данном случае все немного печальнее. Для начала фото с тепловизора, снятое в самом конце теста при мощности 250 Ватт.
Самый горячий элемент — выходной дроссель, впрочем такая же картина была и при тесте БП 48 Вольт. Но как я тогда писал, на самом деле материал из которого изготовлен этот дроссель, не боится таких температур, ограничением является стойкость изоляции провода, которым он намотан.
Для компании сфотографировал нагрузочные резисторы, на которых рассеивалось всего около 50 Ватт. Электронная нагрузка при этом брала на себя около 200 Ватт, у нее температура радиаторов была 61 градус.
Как и раньше, я свел все данные в одну табличку.
Тестирование проходило при комнатной температуре, БП лежал горизонтально на столе, что несколько ухудшало тепловой режим, в вертикальном положении он охлаждался бы лучше.
Каждый этап длился 20 минут, затем шел замер температуры и повышение тока на одну ступень.
Последний этап был проведен как дополнительный и занял 15 минут, итого в сумме 20+20+20+20+15= 1ч 35мин.
Результаты заметно выше чем у БП на 48 Вольт, но я бы сказал что вполне терпимые. Самый нежный элемент — силовой трансформатор, не перегревается.
Как-то в комментариях затронули тему низкого КПД таких блоков питания и мне реально стало интересно, какой же КПД у них в реальности.
Конечно я не претендую на высокую точность, так как в процессе участвует много измерительных приборов и каждый имеет свою погрешность, но я постарался измерить максимально корректно.
И так. Я измерил потребляемую мощность БП без нагрузки, с нагрузкой 33, 66 и 100%, при этом у меня вышло:
Вход — Выход — КПД.
189,3 — 159 — 84%
290,4 — 238 — 82%
Говорили, что КПД подобных БП около 60-70%, честно, мне не верилось. Но до этого я судил по количеству выделяемого тепла, потому как не заметить «лишние» 100 Ватт тепла тяжело, вот и решил провести этот тест, думаю что не зря.
Конечно в комментариях могут начать писать — а как же MeanWell, почему не MeanWell? Да, я очень хорошо отношусь к блокам питания этой фирмы, и очень часто их использую, потому решил ради интереса сравнить обозреваемый БП и БП фирмы MeanWell. Но стоит отметить, что сравнивал я с БП серии RS, а точнее — RS-150-12, т.е. 12 Вольт 150 Ватт. На данный момент стоимость этого БП составляет около 36 долларов — ссылка.
Блоки питания этой серии отличные, надежность действительно на высоком уровне, БП который вы видите, отработал в составе системы видеонаблюдения около 3 лет при нагрузке близкой к 90% и был заменен планово на новый.
Производитель же заявляет что —
Особенности:
Долговечные 105°C электролитические конденсаторы
Комплекс защит от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения
Электромагнитная совместимость: EN50082-2/EN61000-6-2 для тяжелой промышленности
Высокая рабочая температура до 70°C
Вибрации 5G
Малые размеры, высокая удельная мощность
Высокие КПД, долговечность и надежность
Все модули проходят 100% прогон
Но это относится именно к RS серии, обычные же БП MenWell серий S-ххх-хх немного проще, правда и стоят меньше.
Входной фильтр более полный, чем у обозреваемого, но варистора на входе все равно нет.
1. Термистор упакован в термоусадку, но что интересно, уже когда разбирал фото, то заметил, что термисторов два, причем второй «голый», он стоит справа от переключателя.
2. Входные конденсаторы Rubicon, а не RubiconG. Суммарная емкость 165мкФ при выходной мощности в 150 Ватт.
3. Высоковольтный транзистор имеет дополнительную изоляцию. ШИМ контроллер применен другой, потому рядом совсем пусто.
4. Выходных диодных сборок две, причем у обоих на выводах присутствуют ферритовые бусины, что практически никогда не встречается в недорогих китайских БП. Такие же бусины есть и на некоторых конденсаторах.
5. А вот выходной дроссель изготовлен в лучших традициях Китая:) Намотка кривая, закатали в какой то клей.
6. Выходные конденсаторы фирменные, емкость 1000х3 мкФ, напряжение 35 Вольт, что весьма правильно. У обозреваемого конденсаторы на 25 Вольт, но в двухтактной схеме это нормально (в компьютерных БП вообще на 16).
Сегодня не буду выделять плюсы и минусы, а просто опишу мое впечатление о блоке питания.
На мой взгляд это типичный «среднестатистический» китайский блок питания. Нагрев в пределах допуска, среднее качество сборки, но при этом низкий уровень пульсаций и отсутствие «дрейфа» выходного напряжения от прогрева (это довольно важно). Производитель не особо волнуется насчет комплектующих, об этом говорят непонятные конденсаторы на входе, если судить по маркировке, то емкость достаточна, если измерить, то занижена. Я в подобной ситуации просто добавил один конденсатор 100мкФх400В выпаянный из платы монитора.
Самые критичные элементы, которые в данном БП будут влиять на срок службы — выходные конденсаторы.
В остальном вполне нормальный блок питания, все тесты прошел без проблем, но получить такие результаты как с его вариантом, я увы не смог. На мой взгляд средний блок питания за вполне приемлемые деньги.
Надеюсь что обзор был полезен, старался дать максимум информации.
Как я писал в самом начале, в планах сделать обзоры блоков питания 12 Вольт на другую мощность, но пока не знаю, какой мощности БП наиболее интересны.
Электрические системы часто требуют сложного анализа при проектировании, ведь нужно оперировать множеством различных величин, ватты, вольты, амперы и т.д. При этом точно необходимо высчитать их соотношение при определенной нагрузке на механизм. В некоторых системах напряжение фиксированное, например, в домашней сети, а вот мощность и сила тока обозначают разные понятия, хоть и являются взаимозаменяемыми величинами.
Онлайн калькулятор по расчету ватт в амперы
Для получения результата обязательно указывать напряжение и потребляемую мощность.
В таких случая очень важно иметь помощника, дабы точно перевести ваты в амперы при постоянном значении напряжения.
Нам поможет перевести амперы в ватты калькулятор онлайн. Перед тем как воспользоваться интернет-программой по расчету величин, нужно иметь представление о значении необходимых данных.
Мощность – это скорость потребления энергии. Например, лампочка в 100 Вт использует энергию – 100 джоулей за секунду.
Ампер – величина измерения силы электрического тока, определяется в кулонах и показывает число электронов, которые прошли через определенное сечение проводника за указанное время.
В вольтах измеряется напряжение протекания электрического тока.
Чтобы перевод ватт в амперы калькулятор используется очень просто, пользователь должен ввести в указанные графы показатель напряжения (В), далее потребляемую мощность агрегата (Вт) и нажать кнопку рассчитать. Через несколько секунд программа покажет точный результат силы тока в амперах. Формула сколько ватт в ампере
Внимание: если показатель величины имеет дробное число, значит его нужно вписывать в систему через точку, а не запятую. Таким образом, перевести ватты в амперы калькулятором мощности позволяет за считанное время, Вам не нужно расписывать сложные формулы и думать над их ре
шением. Все просто и доступно!
Таблица расчета Ампер и нагрузки в Ватт
В одном из своих я показал как сделать неплохой блок питания самому и жаловался, почему в продаже редко попадаются хорошие блоки питания. Этот блок питания мне понравился уже просто по картинке, но так как картинка бывает обманчива, я решил его рассмотреть поближе и испытать. В обзоре будет описание, фотки, испытания и анализ небольшой ошибки при проектировке. Продолжение читайте под катом.
Мои читатели наверняка помнят обзор «12 Вольт 5 Ампер блок питания или как это могло быть сделано.» Этот блок питания мне напомнил тот, что делал я в конце обзора:)
Но тесты и проверки это конечно хорошо, но начну я как всегда с того как это ехало и как приехало. Приехал блок питания не один, про второй товар я расскажу в другой раз, думаю он будет не менее интересным. Ехал быстро, по треку добрался за 8 дней. А вот к упаковке была претензия, но так как упаковку любят далеко не все, то я несколько фоток спрячу под спойлером.
Упаковка
Пришел заказ в обычном сером пакете, обмотанный поролоновой лентой.
Вот к такой упаковке у меня и были претензии. Упаковщик просто сложил два моих пакетика, обмотал лентой и склеил скотчем, но края остались открытыми. В итоге пакетики и рулон ленты ехали отдельно. Очень повезло, что ехали недолго и сами по себе были упакованы в отдельные пакеты, иначе могли прорвать упаковку своими радиаторами и вылезти наружу.
Плата была упакована в привычный многим антистатический пакет, с не менее знакомой наклейкой.
Есть чертежик с более точными размерами, думаю он будет полезен.
Сама плата выглядит очень аккуратно, полностью соответствует фотографии в магазине, что меня приятно удивило.
На плате присутствуют довольно большие радиаторы, а сама плата выполнена в открытом исполнении, т.е. предназначена для установки в какое нибудь устройство и своего корпуса не имеет. Брал я ее не просто так, а по делу:) Есть идея переделки одного из моих устройств, но так как я был не уверен в качестве данного блока питания, то решил сначала заказать и попробовать только его, так что будет продолжение. Ну по крайней мере я надеюсь на это.
На плате присутствует входной фильтр, ограничитель пускового тока и безвинтовой клеммник по входу 220 Вольт. На силовом трансформаторе есть наклейка DC12V-8. Выходная обмотка трансформатора намотана в 5 проводов
Пайка очень аккуратная, выводы обкушены довольно коротко, ничего не торчит, флюс смыт полностью. Отсутствующих компонетов нет. Плата двухслойная с двухсторонним монтажом. Но есть мелкое замечание, на каждом из радиаторов припаян только один крепежный вывод. На мой взгляд это не очень хорошо. Что помешало припаять оба — непонятно. Причем на фото магазина все абсолютно точно так же. Отмечу то, что выходное напряжение измеряется в точке, максимально близкой к выходному разъему, за это плюс, влияет на точность удержания выходного напряжения.
Основные компоненты платы поближе. Установлен ШИМ контроллер CR6842S, который является полным аналогом более известного контроллера Почти все установленные резисторы точные, не хуже 1%, об этом говорит четырехзначная маркировка.
Силовой транзистор 600 Вольт 20 Ампер, 0.19 Ома производства Infineon. Еще одно мелкое замечание, слишком сильно закрутили крепежный винт и он вжал изолирующую втулку. Транзистор остался изолированным от радиатора, да и сам радиатор изолирован от других компонентов, но впечатление несколько подпортило. Транзистор изолирован от радиатора пластинкой из слюды.
Немного отвлекусь, на фото виден мелкий электролитический конденсатор, судя по пайке его или впаивали потом или меняли, на работоспособность это никак не повлияло (ну или почти никак). Дело в том, что при резком изменении нагрузки от нуля до 4 Ампер или более, БП может отключиться на 0.5 секунды. Я бы советовал заменить этот электролит на что нибудь типа 47мкФх50 В. Если такие режимы не планируются, то можно оставить и так.
Выходная диодная сборка 100 Вольт 2х20 Ампер производства ST. Радиатор на самом деле ровный, это он на фото так вышел:)
Так же видно пару выходных конденсаторов 1000мкФ х 35 Вольт, дроссель выходного фильтра и светодиод индикации включения блока питания. Здесь разъем уже установили обычный, винтовой. Хотя как по мне, для встраиваемой платы разъемы вообще вещь лишняя.
Выходные конденсаторы установлены с хорошим запасом по напряжению, это очень хорошо. Попутно я проверил емкость и ESR этих конденсаторов, вышло так же неплохо. Прибор показал суммарную емкость и ESR, если пересчитать на каждый в отдельности, то будет примерно 1050мкФ и 30мОм. Конденсаторы врядли фирменные, но характеристики вполне нормальные, порадовало рабочее напряжение в 35 Вольт, Я в своих БП обычно и то применяю конденсаторы на 25 Вольт.
Ну и «что бы два раза не бегать», проверил входной электролит. Написано 82мкФ 400 Вольт 105 градусов. Емкость почти в норме, ESR в норме. Производитель конденсатора Taicon.
Ну и конечно начертил схему этого блока питания. Нумерация большинства компонентов соответствует печатной плате.
Для тестирования блока питания приготовил вот такую кучку всякого разного:) Ничего необычного: Нагрузочные резисторы 3 штуки 10 Ом и одна наборка дающая в сумме 3 Ома (5 шт по 15 Ом включенных параллельно) + вентилятор. Мультиметр Бесконтактный термометр Осциллограф Всякие соединители и провода.
Тестирование блока питания
Процесс тестирования включал в себя последовательное увеличение нагрузки, при этом после каждого повышения нагрузки я ждал около 15 минут, потом измерял температуру основных компонентов и переходил на следующий шаг увеличения нагрузки. Делитель осциллографа все это время был в положении 1:1.
1. Режим холостого хода. Напряжение 12.29 Вольта. 2. Подключен один резистор 10 Ом, Напряжение немного просело до 12.28 Вольта.
Небольшое замечание, при подключении нагрузки более 4 ампер БП может отключиться на 0.5 секунды и потом включится опять. Это происходит только при переходе из режима холостого хода, хотя бы небольшая нагрузка убирает этот эффект полностью.
Как я писал выше, в процессе тестирования я измерял температуры разных компонентов. Измерялись температуры: Силового транзистора Трансформатора Выходного диода Первого по схеме выходного конденсатора.
Для более точных показаний измерялась температура непосредственно транзистора и диодной сборки, а не их радиаторов. При мощности нагрузки 80 Ватт температуру измерил два раза, второе измерение было после дополнительного 10 минутного прогрева.
Резюме: Плюсы
Качественная сборка Довольно качественные компоненты с запасом. Соответствие заявленным параметрам. Отличная точность стабилизации выходного напряжения Не вижу необходимости в доработке. Низкая цена.
Минусы
Замечание к упаковке (минус магазину) Не пропаяно по одному крепежному контакту на радиаторе.
Мое мнение. Если честно, то мне этот БП понравился уже внешне на фотке магазина, и была уже некоторая уверенность в том, что я получу в итоге, но одно дело видеть, а другое — попробовать. БП оставил положительные эмоции, отлично подойдет как встраиваемый в какое то из самодельных устройств. Конечно не обошлось и без минусов, но они очень малы, в сравнении с плюсами.
Блок питания для обзора был предоставлен магазином banggood.
Надеюсь, что мой обзор будет полезен. Конечно можно сказать, что я расхваливаю товар, но могу сказать, что блоками питания я занимаюсь около 15 лет, собрал за это время более 1000 штук, сколько отремонтировал и переделал, счет потерял. Потому нормальную вещь не похвалить не могу. Видел вещи и получше, особенно БП пром серии, но там и ценник другой. Так же можно рассмотреть такого БП, но на меньшую мощность.
Небольшое замечание китайским инженерам
Блок питания показал очень хорошие результаты, но есть небольшое замечание к конструкции, вернее к печатной плате. Трассировка некоторых цепей выполнена неправильно, и если бы была как надо, то уровень пульсаций можно было бы еще уменьшить. Покажу на примере. 1. Как сделано в блоке питания, этот участок можно увидеть на плате, я его немного упростил для наглядности. 2. Как это можно сделать лучше без перемещения компонентов на плате 3. как сделать еще лучше, но уже с перемещением компонентов. Дело в том, что в силовых цепях нежелательно иметь участки, где ток может течь в двух направлениях, так как это увеличивает уровень помех. Ток должен течь только в одном направлении. В исходном варианте по одним и тем же дорожкам сначала течет ток заряда конденсатора, потом через них же течет ток разряда.
Планирую купить
+382
Добавить в избранное
Обзор понравился
+174
+380
Перевести миллиампер [мА] в ампер [А] • Конвертер электрического тока • Электротехника • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц
Конвертер длины и расстоянияМассовый конвертерКонвертер сухого объёма и общих измерений при приготовлении пищиПреобразователь площадиКонвертер объёма и общих измерений при приготовлении пищиПреобразователь температурыПреобразователь давления, напряжения, модуля ЮнгаЭнергия и конвертер работыПреобразователь мощностиПреобразователь силыКонвертер времениЛинейный преобразователь скорости и скоростиКонвертер углового КПД, расхода топлива и экономии топливаКонвертер чиселПреобразователь единиц хранения информации и данныхКурсы обмена валютЖенская одежда и размеры обувиМужская одежда и размеры обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер удельного ускорения Инерционный преобразователь Конвертер момента силы Преобразователь крутящего момента Конвертер удельной энергии, теплоты сгорания (на массу) Конвертер удельной энергии, теплоты сгорания (на объем) Конвертер температурного интервалаКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер теплопроводностиКонвертер удельной теплоемкостиПлотность тепла, плотность пожарной нагрузкиКонвертер плотности потока теплаКонвертер коэффициентов теплопередачиКонвертер объёмного расходаПреобразователь массового расходаМолярный расход раствора Конвертер массового потока Конвертер массового потока ) Конвертер вязкостиПреобразователь кинематической вязкостиПреобразователь поверхностного натяженияПроницаемость, проницаемость, проницаемость водяного параКонвертер скорости передачи водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофонаПреобразователь уровня звукового давления (SPL) Конвертер уровня звукового давления с выбираемым эталонным давлениемПреобразователь яркостиКонвертер световой интенсивности и световой потокПреобразователь разрешения цифрового изображения Конвертер фокусного расстояния Оптическая сила (диопт. r) в увеличение (X) преобразовательПреобразователь электрического зарядаЛинейный преобразователь плотности зарядаПреобразователь поверхностной плотности зарядаПреобразователь объёмной плотности зарядаПреобразователь электрического токаЛинейный преобразователь плотности токаПреобразователь плотности поверхностного токаПреобразователь напряженности электрического поляПреобразователь электрического потенциала и напряженияПреобразователь электрического сопротивленияПреобразователь удельного электрического сопротивленияПреобразователь электрической проводимости уровней в дБм, дБВ, ваттах и других единицах измеренияПреобразователь магнитодвижущей силыПреобразователь напряженности магнитного поляПреобразователь магнитного потокаПреобразователь плотности магнитного потокаМощность поглощенной дозы излучения, Конвертер мощности общей дозы ионизирующего излученияКонвертер радиоактивного распада Конвертер радиоактивного облученияРадиация. Конвертер поглощенной дозы Конвертер метрических префиксов Конвертер передачи данных Конвертер единиц типографии и цифровых изображенийКонвертер единиц измерения объёма древесиныКалькулятор молярной массыПериодическая таблица
Обзор
Чесменское сражение Ивана Айвазовского
Мы обязаны комфортом нашей повседневной жизни электрическому току. Он генерирует излучение в видимом спектре и не только освещает наши дома, но также готовит и разогревает пищу в различных электроприборах, таких как электрические плиты, микроволновые печи и тостеры.Поскольку у нас есть электричество, нам не нужно добывать топливо, чтобы зажечь огонь. Благодаря электричеству мы также можем быстро перемещаться по горизонтальной плоскости внутри поездов, поездов метро и высокоскоростных поездов, а также по вертикальным плоскостям на эскалаторах и лифтах. Мы обязаны теплом и комфортом в наших домах электрическому току, потому что он питает наши электрические обогреватели, кондиционеры и вентиляторы. Различные машины с электрическим приводом значительно упрощают нашу работу как в повседневной жизни, так и в различных отраслях промышленности.Действительно, мы живем в эпоху электричества, потому что именно электричество позволяет нам использовать наши компьютеры, смартфоны, Интернет, телевидение и другие интеллектуальные электронные технологии. Учитывая, насколько удобно использовать электричество как форму энергии, неудивительно, что мы тратим столько усилий на ее выработку.
Может показаться необычным, но идея практического использования электричества впервые была воспринята некоторыми из наиболее консервативных членов общества — военно-морскими офицерами. В этом элитарном обществе было трудно продвигаться вверх, и столь же трудно было убедить адмиралов, которые начинали юнгой в эпоху парусного спорта, в необходимости перехода на бронированные боевые корабли с паровыми двигателями, но молодые офицеры предпочитали и поддерживали инновации.Благодаря успеху использования огневых кораблей во время русско-турецкой войны 1770 года, которая привела к победе в Чесменской битве, военно-морской флот начал рассматривать возможность модернизации систем защиты порта за счет использования старой береговой артиллерии в сочетании с военно-морскими минами, которые были новаторскими в то время.
Корабельная радиостанция, ок. 1910. Канадский музей науки и техники, Оттава
Разработка различных типов морских мин началась в начале XIX века, и наиболее успешные разработки включали автономные мины, активируемые электричеством.В 1870-х годах немецкий физик Генрих Герц разработал устройство для подрыва поставленных на якорь мин с помощью электричества. Одна из разновидностей этого устройства, морская рогатая мина, широко известна и часто появляется в исторических фильмах о войне. Его свинцовый «рог» имеет емкость с электролитом, который разрушается при контакте с корпусом корабля. Электролит питает простую батарею, которая, в свою очередь, подрывает мину.
Радиостанция Hudson’s Bay Company, ок. 1937. Канадский музей науки и техники, Оттава
Морские офицеры были одними из первых, кто оценил потенциал свечей Яблочкова, первых источников электрического света.Они были далеки от совершенства, но излучали свет от электрической дуги и раскаленного добела положительного электрода, сделанного из угля. Они использовались для сигнализации поля боя и для освещения поля боя. Использование мощных прожекторов давало преимущество стороне, использовавшей их, для освещения поля боя в ночных боях или для передачи информации и координации действий различных военно-морских частей во время морских сражений. Прожекторы, используемые в маяках, улучшили навигацию в опасных прибрежных водах.
Вакуумная лампа, ок. 1921. Канадский музей науки и технологий, Оттава
Неудивительно, что военно-морской флот также был взволнован, чтобы адаптировать технологии, которые позволили беспроводную передачу информации. Большой размер первых передающих устройств не был проблемой для военно-морского флота, потому что на их кораблях было достаточно места для размещения этих удобных, но порой больших машин.
Электрическое оборудование использовалось для упрощения заряжания пушек на борту кораблей, в то время как силовые электрические механизмы использовались для вращения пушечных турелей и повышали точность и эффективность пушек.Телеграф машинного приказа позволял экипажу общаться и повышал его эффективность, что давало значительное преимущество в бою.
Одним из самых ужасных случаев использования электрического тока в военно-морском сражении было использование Третьим рейхом подводных лодок рейдеров. Подводные лодки Гитлера, которые действовали с использованием тактики «Волчьей стаи», потопили многие транспортные конвои союзников. Известная история Convoy PQ 17 — один из примеров.
Drummondville Радиопередатчик, ок. 1926. Канадский музей науки и техники, Оттава
Британский флот смог получить несколько машин Enigma, используемых немцами для кодирования сообщений, и им удалось взломать их код с помощью Алана Тьюринга, известного как отец современные вычисления.Союзники перехватили радиосвязь немецкого адмирала Карла Дёница, и с этой информацией смогли использовать прибрежные военно-воздушные силы, чтобы загнать в угол Волчью стаю и отбросить ее к берегам Норвегии, Германии и Дании. Благодаря этому с 1943 года рейды ограничились короткими.
Беспроводной телеграфный ключ, ок. 1915. Канадский музей науки и техники, Оттава
Гитлер планировал добавить к своим подводным лодкам ракеты Фау-2, чтобы их можно было использовать для атаки на восточное побережье США.Однако быстрое продвижение союзников на Западном и Восточном фронтах помешало ему сделать это.
Современный флот сложно представить без авианосцев и атомных подводных лодок. Они питаются от ядерных реакторов, которые сочетают в себе технологии 19 века на основе пара, технологии 20 века на основе электричества и ядерные технологии 21 века. Энергетические системы атомных подводных лодок вырабатывают достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить потребности большого города в энергии.
В дополнение к использованию электричества, которое мы уже обсуждали, недавно военно-морской флот начал рассматривать другие применения электричества, такие как использование рельсотрона. Рельсотрон — это электрическая пушка, которая использует снаряды кинетической энергии, которые обладают огромным разрушительным потенциалом.
Джеймс Клерк Максвелл. Статуя Александра Стоддарта. Фото Ad Meskens / Wikimedia Commons
Немного истории
С развитием надежных источников энергии для постоянного тока (DC), таких как гальваническая батарея, созданная итальянским физиком Алессандро Вольта, многие выдающиеся ученые по всему миру начали изучать свойства электрический ток и вызываемые им физические явления, а также его практическое использование в науке и технике.«Звездный список» ученых включает Георга Ома, который вывел закон Ома для описания поведения электрического тока в основной электрической цепи; немецкий физик Густав Кирхгоф, разработавший расчеты для более сложных электрических цепей; и французский физик Андре Мари Ампер, открывший закон, описывающий свойства замкнутого контура, на который действует магнитное поле и через него проходит электрический ток. Этот закон известен теперь как круговой закон Ампера. Независимая работа английского физика Джеймса Прескотта Джоуля и русского ученого Генриха Ленца завершилась открытием закона джоулева нагрева, который количественно определяет тепловой эффект электрического тока.
Хендрик Антун Лоренц, картина Менсо Камерлинг-Оннеса (1860–1925) в 1916 году.
Работы Джеймса Клерка Максвелла были посвящены дальнейшему исследованию свойств электрического тока и заложили основу современной электродинамики. Теперь эти работы известны как уравнения Максвелла. Максвелл также разработал теорию электромагнитного излучения и предсказал многие явления, такие как электромагнитные волны, радиационное давление и другие. Позже существование электромагнитных волн было экспериментально доказано немецким физиком Генрихом Рудольфом Герцем.Его работы по отражению, интерференции, дифракции и поляризации электромагнитных волн были использованы при изобретении радио.
Жан-Батист Био (1774–1862)
Несколько экспериментальных работ французских физиков Жана-Батиста Био и Феликса Савара о проявлении магнетизма в присутствии электрического тока, обобщенных в законе Био – Савара, и исследованиях блестящего французского математика Пьера-Симона Лапласа, который обобщил приведенные выше экспериментальные результаты как математическую абстракцию, впервые установил связь между двумя сторонами одного явления и положил начало изучению электромагнетизма.Гениальный британский физик Майкл Фарадей продолжил их работу и открыл электромагнитную индукцию. Современная электротехника построена на работах Фарадея.
Физик из Нидерландов Хендрик Лоренц внес ценный вклад в объяснение природы электрического тока. Он разработал классическую теорию электронов и предположил, что атомы состоят из более мелких заряженных частиц и что свет является результатом колебаний этих частиц. Он также вывел уравнение для описания силы, действующей на движущийся заряд изнутри электромагнитного поля.Эта сила известна как сила Лоренца.
Определение электрического тока
Электрический ток можно определить как упорядоченное движение заряженных частиц. Учитывая это определение, электрический ток измеряется количеством заряженных частиц, которые проходят через поперечное сечение проводника за заданную единицу времени.
I = q / t , где q — заряд в кулонах, t — время в секундах, а I — электрический ток в амперах.
Другое определение электрического тока зависит от свойств проводников и описывается законом Ома:
I = V / R , где V — напряжение в вольтах, R — сопротивление в омах. , I — ток в амперах.
Электрический ток измеряется в амперах (A) и единицах, производных от них, таких как наноампер (одна миллиардная часть ампера, нА), микроампер (одна миллионная часть ампера, мкА), миллиампер (тысячная часть ампера, мА). ), килоампер (тысяча ампер, кА) и мегаампер (миллион ампер, МА).
В СИ единицей измерения электрического тока является
[А] = [C] / [s]
Поведение электрического тока в различных средах
Алюминий является очень хорошим проводником и широко используется в электропроводке.
Электрический ток в твердых материалах, включая металлы, полупроводники и диэлектрики
При рассмотрении электрического тока мы должны учитывать среду, которая его переносит, в частности, заряженные частицы, присутствующие в материале или веществе в текущем состоянии.Этот материал или вещество может быть твердым, жидким или газообразным. Уникальным примером различных состояний вещества является монооксид дигидрогена или оксид водорода, известный нам просто как вода. Мы можем увидеть его твердым, если посмотрим на лед из морозильника, который мы сделали для охлаждения напитков — большинство из них основаны на воде. С другой стороны, при приготовлении чая или растворимого кофе мы используем кипяток. Если бы мы подождали, пока вода закипит, прежде чем налить ее в чайник, мы бы увидели «туман», выходящий из носика чайника — этот туман состоит из капель воды, образовавшихся из газообразного состояния воды (пара), которое выходит из носика и контактирует с холодным воздухом.
Существует еще одно состояние вещества, известное как плазма. Низкотемпературная плазма составляет верхние слои звезд, ионосферу Земли, пламя, электрическую дугу и вещество внутри люминесцентных ламп, и это лишь несколько примеров. Трудно воссоздать высокотемпературную плазму в лаборатории, поскольку для этого требуются чрезвычайно высокие температуры, превышающие 1 000 000 К.
Эти высоковольтные автоматические выключатели содержат два основных компонента: размыкающие контакты и изолятор, соединяющий два провода вместе.
По своей структуре твердые материалы можно разделить на кристаллические и аморфные. Первые имеют структурированную кристаллическую решетку. Атомы и молекулы такого вещества образуют двух- или трехмерные кристаллические решетки. Кристаллические твердые тела включают металлы, их сплавы и полупроводники. Мы можем легко визуализировать кристаллические твердые тела, представляя снежинки, которые представляют собой кристаллы уникальной формы. Аморфные вещества не имеют кристаллической решетки. Диэлектрики обычно аморфны.
В нормальных условиях электрический ток течет через твердые тела благодаря движению свободных электронов, которые становятся несвязанными в результате отрыва валентных электронов от атома. Мы также можем разделить твердые тела в зависимости от характера потока электричества внутри них на проводники, полупроводники и изоляторы. Свойства различных материалов определяются на основе дискретной электронной зонной структуры. Это зависит от ширины запрещенной зоны, в которой нет электронов.Изоляторы имеют самую широкую запрещенную зону, которая иногда может достигать 15 эВ. Изоляторы и полупроводники не имеют электронов в проводящем промежутке при температуре абсолютного нуля, но при комнатной температуре некоторые электроны были бы удалены из валентных зон из-за тепловой энергии. В проводниках, таких как металлы, зона проводимости перекрывается с валентными зонами. Вот почему даже при абсолютном нуле существует большое количество электронов, и это все еще верно, когда температура повышается до точки плавления.Эти электроны позволяют электрическому току проходить через материал. Полупроводники имеют небольшую ширину запрещенной зоны, и их способность проводить электричество во многом зависит от температуры, излучения и других факторов, таких как присутствие примесей.
Трансформатор с ламинированным сердечником. По бокам хорошо видны двутавровые и Е-образные стальные листы.
Сверхпроводники создают особые условия для электрического тока. Это материалы с нулевым сопротивлением прохождению электрического тока.Электроны проводимости этих материалов образуют группы частиц, которые связаны друг с другом за счет квантовых эффектов.
Как следует из названия, изоляторы плохо проводят электрический ток. Это свойство изоляторов используется для ограничения протекания электрического тока между проводящими поверхностями из разных материалов.
В дополнение к электрическому току, протекающему по проводникам, когда магнитное поле постоянное, когда магнитное поле переменное, его изменения вызывают явление, известное как вихревые токи, которые также называются токами Фуко.Чем больше скорость изменения магнитного поля, тем сильнее вихревые токи. Они не текут по определенному маршруту, но вместо этого они текут в замкнутых контурах в проводнике.
Вихревые токи вызывают скин-эффект, который представляет собой тенденцию протекания переменного электрического тока (AC) и магнитного потока в основном вдоль поверхностного слоя проводника, что приводит к потере энергии. Чтобы уменьшить эти потери на вихревые токи в сердечниках трансформаторов, их магнитные цепи разделены. Это делается путем наложения слоев тонких стальных изолированных пластин, которые образуют сердечник трансформатора.
Хромированная пластиковая лейка для душа
Электрический ток в жидкостях (электролитах)
Все жидкости могут в определенной степени проводить электрический ток при приложении к ним электрического напряжения. Жидкости, проводящие электрический ток, называются электролитами. Электрический ток переносится положительно и отрицательно заряженными ионами, известными соответственно как катионы и анионы, которые присутствуют в жидкости из-за электролитической диссоциации. В электролитах ток течет из-за движения ионов по сравнению с током, возникающим из-за движения электронов в металлах.Этот ток в электролитах характеризуется перемещением вещества к электродам и образованием новых химических элементов вокруг электродов или отложением этих новых веществ на электроде.
Это явление легло в основу электрохимии и позволяет количественно определять эквивалентный вес различных химических веществ. Это позволило превратить неорганическую химию в точную науку. Дальнейшее развитие химии электролитов позволило создать химические источники энергии в виде первичных (или одноразовых) и аккумуляторных батарей и топливных элементов.Это, в свою очередь, позволило совершить скачок в развитии технологий. Просто заглянув под капот вашего автомобиля и изучив автомобильный аккумулятор, вы сможете увидеть результаты десятилетий работы исследователей и инженеров.
Автомобильный аккумулятор, установленный в 2012 году Honda Civic
Многие производственные процессы, зависящие от протекания электрического тока в электролитах, могут придать привлекательный вид конечному продукту (например, хромовое и никелевое гальваническое покрытие) и защитить объекты от коррозии.Электроосаждение и электротравление — фундаментальные процессы в современной электротехнике при создании различных электронных компонентов. Эти процессы очень часто используются, например, в микропроизводстве, и количество электронных компонентов, производимых с использованием этих технологий, достигает десятков миллиардов в год.
Электрический ток в газах
Поток электрического тока в газах зависит от количества в нем свободных электронов и ионов. Из-за большего расстояния между частицами газа по сравнению с жидкостями и твердыми телами молекулы и ионы в газах обычно проходят большие расстояния, прежде чем столкнуться.Из-за этого протекание электричества в газах в нормальных условиях затруднено. То же верно и для смесей газов. Примером смеси газов является воздух, который в электротехнике считается хорошим изолятором. В обычных условиях многие другие смеси газов также являются хорошими изоляторами.
Неоновая лампа для проверки отвертки показывает наличие напряжения 220 В.
Поток электричества в газах зависит от различных физических факторов, таких как давление, температура и компоненты, составляющие эту смесь.Кроме того, ионизирующее излучение тоже играет роль. Например, газ может проводить электричество, если его облучают ультрафиолетовым или рентгеновским излучением, если на него воздействуют катодные или анодные частицы или частицы, испускаемые радиоактивным веществом, или даже если температура этого газа высока.
Когда энергия поглощается электрически нейтральными атомами или молекулами газа и когда образуются ионы, этот эндотермический процесс называется ионизацией. Когда энергия достигает определенного порога, электрон или группа электронов преодолевают потенциальный барьер и покидают атом или молекулу, становясь, таким образом, свободными электронами.Атом или молекула, которую оставили электроны, тоже больше не нейтральны, они заряжены положительно. Свободные электроны могут присоединяться к нейтрально заряженным атомам или молекулам и образовывать отрицательно заряженные ионы. Положительно заряженные ионы могут забирать отрицательно заряженные электроны при столкновении с ними и, таким образом, снова становиться нейтральными. Этот процесс называется рекомбинацией.
Когда электрический ток течет через газ, его состояние изменяется. Это приводит к сложной зависимости между электрическим током и напряжением, которая более или менее регулируется законом Ома, но только при малых электрических токах.
Электрические разряды в газах могут быть как несамостоятельными, так и самоподдерживающимися. Несамостоятельные разряды создают электрический ток, который возможен только при наличии внешних ионизирующих факторов. Когда они отсутствуют, электрический ток через газ не течет. С другой стороны, во время самоподдерживающихся разрядов электрический ток поддерживается за счет ионизации нейтральных атомов и молекул в газе, которые были ускорены электрическим полем при столкновении со свободными электронами и ионами.В этих условиях электрический ток возможен даже без внешних ионизирующих факторов.
Вольт-амперные характеристики бесшумного разряда
Когда разность потенциалов между анодом и катодом мала, несамостоятельный разряд называют тихим или таунсендовским. С увеличением напряжения увеличивается и сила тока. Сначала это увеличение пропорционально напряжению (участок OA на вольт-амперной характеристике бесшумного разряда), но постепенно скорость нарастания замедляется (участок AB на графике).Когда все оторвавшиеся частицы, которые высвободились в результате процесса ионизации, движутся к катоду и аноду одновременно, увеличения тока не происходит (участок BC на графике). Если напряжение снова увеличивается, ток также увеличивается, и бесшумный разряд становится несамостоятельным лавинным зарядом. Примером несамостоятельного разряда является тлеющий разряд в газоразрядных лампах высокого давления различного назначения.
Когда несамостоятельный разряд трансформируется в самостоятельный разряд, электрический ток увеличивается (точка E на кривой).Этот момент известен как электрический пробой.
Электронная фотовспышка с ксеноновой трубкой (красный прямоугольник)
Все различные типы зарядов, описанные выше, являются стационарными или установившимися разрядами. Их свойства не зависят от времени. Помимо этих разрядов, существуют также нестабильные разряды, которые обычно возникают в очень неравномерных электрических полях, например, на заостренных или искривленных поверхностях проводников или электродов. Существует два типа неравномерных разрядов: коронный разряд и искровой разряд.
Ионизация при коронном разряде не вызывает электрического пробоя. Этот разряд вызывает повторяющийся процесс запуска несамостоятельного разряда в небольшом ограниченном пространстве вокруг проводника. Хорошим примером коронного разряда является свечение в воздухе вокруг антенн, громоотводов или линий электропередач высоко над землей. Коронный разряд вокруг линий электропередач вызывает потерю энергии. Раньше это сияние было знакомо мореплавателям — свечение вокруг мачт кораблей было известно как св.Элмо огонь. Коронный разряд используется в лазерных принтерах и копировальных аппаратах. Он генерируется устройством, создающим коронный разряд, металлической струной, к которой приложено высокое напряжение. Коронный разряд ионизирует газ, который, в свою очередь, ионизирует светочувствительный барабан. В этом случае полезен коронный разряд.
По сравнению с коронным разрядом электростатический разряд вызывает электрический пробой. Это похоже на прерывистые светлые нити, которые разветвляются и заполнены ионизированным газом. Они появляются и исчезают, производя большое количество тепла и света.Типичным примером естественного электростатического разряда является молния. Электрический ток в нем может достигать десятков килоампер. Прежде чем может произойти молния, необходимо создать нисходящую группу лидеров, известную как лидер или искра. Вместе со ступенчатым лидером он образует строение лидера. Молния обычно состоит из множественных электростатических разрядов в нисходящей формации лидера для разряда отрицательной молнии «облако-земля». В электронных вспышках в фотографии используется мощный электростатический разряд.Разряд здесь образуется между электродами импульсной лампы из кварцевого стекла, заполненного смесью благородных ионизированных газов.
Когда электрический разряд сохраняется в течение длительного периода времени, он называется электрической дугой. Электрическая дуга используется в дуговой сварке, которая является незаменимой технологией в современном строительстве, используется для возведения стальных конструкций различного размера и назначения, от небоскребов до авианосцев и автомобилей. Электрическая дуга используется не только для соединения материалов, но и для их резки.Разница между этими двумя процессами заключается в силе используемого тока. Сварка происходит при относительно более низких токах, в то время как для резки требуются более высокие токи электрической дуги. Само порезание происходит при удалении расплавленного металла, и для его удаления используются разные методы.
Еще одно применение электрической дуги в газах — газоразрядные лампы, которые отгоняют тьму на наших улицах, площадях и стадионах (в этих условиях обычно используются натриевые лампы).Металлогалогенные лампы, которые заменили лампы накаливания в автомобильных фарах, также используют эту технологию.
Электрический ток в вакууме
Вакуумная трубка в передающей станции. Канадский музей науки и техники, Оттава
Вакуум является идеальным диэлектриком, поэтому электрический ток в вакууме возможен только в том случае, если свободные носители тока, такие как электроны или ионы, генерируются посредством термоэлектронной эмиссии, фотоэлектрической эмиссии или других способами.
Подобные телекамеры использовались в 1980-х годах.Канадский музей науки и техники, Оттава
Основным методом получения электрического тока в вакууме с использованием электронов является термоэлектрическая эмиссия электронов металлами. Когда электрод нагревается (он называется горячим катодом), он испускает электроны в трубку. Эти электроны вызывают электрический ток, пока присутствует другой электрод (называемый анодом), и пока между ними существует определенное напряжение требуемой полярности. Такие вакуумные лампы называются диодами и проводят электрический ток только в одном направлении.Они блокируют ток, если есть попытка заставить ток течь в обратном направлении. Это свойство используется для преобразования переменного тока (AC) в постоянный (DC) посредством процесса выпрямления. Это делается системой диодов.
Если рядом с катодом добавить дополнительный электрод, известный как сетка, мы получим устройство, называемое триодом, которое значительно усиливает даже небольшие изменения напряжения в управляющей сетке относительно катода. В результате это изменяет ток и напряжение на нагрузке, которая последовательно подключена к вакуумной лампе, относительно источника питания.Эта система, называемая усилителем, используется для усиления различных сигналов.
Использование электронных ламп с большим количеством управляющих сеток, таких как тетроды, пентоды и даже пятиэлектродные преобразователи с семью электродами, было революционным в создании и усилении радиосигналов и позволило создать современные системы радио- и телевещания.
Современный видеопроектор
Исторически радио было разработано первым, потому что было относительно легко разработать методы преобразования и передачи относительно низкочастотных сигналов, а также разработать схему для приемных устройств, которые могут усиливать и смешивать радиочастоты для их преобразования. в акустический сигнал посредством процесса демодуляции.
Когда было изобретено телевидение, электронные лампы, называемые иконоскопами, использовались для испускания электронов за счет фотоэлектрического эффекта падающего на них света. Дальнейшее усиление сигнала производилось ламповым усилителем. Для просмотра захваченного и переданного изображения использовались электронно-лучевые трубки (ЭЛТ), которые также были электронными лампами. В ЭЛТ изображение создавалось на экране путем обратного преобразования сигнала. Это было сделано путем ускорения электронов до высокой скорости с помощью одной (или трех для цветного телевидения) электронных пушек в сильном электрическом поле.Поле создавалось приложением большого напряжения между катодом электронной пушки и анодом ЭЛТ. Пучки высокоскоростных электронов направлялись на экран, покрытый люминесцентным материалом, и с него излучался видимый свет. Изображение было создано двумя взаимно синхронизированными системами: одна считывала сигнал с иконоскопа, а другая выполняла растровое сканирование. Первые электронно-лучевые трубки были монохромными.
SU3500 Сканирующий электронный микроскоп. Департамент материаловедения и инженерии.Университет Торонто
Вскоре после этого было разработано цветное телевидение. Иконоскопы в цветном телевидении были гибридными системами, которые реагировали только на свет определенного цвета, будь то красный, синий или зеленый. Цветные люминофорные точки электронно-лучевых трубок телевизора излучали свет за счет электрического тока, создаваемого электронной пушкой. Они реагировали на ударяющие по ним ускоренные электроны и излучали свет определенного цвета и яркости. Были использованы специальные теневые маски, чтобы лучи каждой цветной электронной пушки попадали на точки люминофора правильного цвета.
Современные технологии теле- и радиовещания используют более современные материалы на основе полупроводников, которые потребляют меньше энергии.
Одним из широко используемых методов получения изображения внутренних органов является рентгеноскопия. Катод испускает электроны, которые разгоняются до такой скорости, что при попадании на анод генерируют рентгеновское излучение, которое может проникать в мягкие ткани человеческого тела. Рентгенограммы дают врачам уникальную информацию о состоянии костей, зубов и некоторых внутренних органов и даже могут помочь определить такие заболевания, как рак легких.
Лампа бегущей волны С-диапазона. Канадский музей науки и техники, Оттава
В общем, электрические токи, образованные движением электронов в вакууме, находят широкое применение. Вакуумные лампы, ускорители частиц, масс-спектрометры, электронные микроскопы, генераторы вакуума высокой частоты, такие как лампы бегущей волны, клистроны и резонаторные магнетроны, — это лишь некоторые из примеров того, как мы используем этот тип электрического тока. Следует отметить, что именно магнетроны нагревают и готовят пищу в микроволновых печах.
Недавняя очень ценная технология, использующая электрический ток в вакууме, — это осаждение тонких пленок в вакууме. Эти пленки выполняют декоративную или защитную функцию. Материалы, используемые в этой технике, — это металлы, их сплавы и их соединения с кислородом, азотом и углеродом. Эти пленки либо изменяют, либо сочетают в себе электрические, оптические, механические, магнитные, каталитические и связанные с коррозией свойства поверхности, которую они покрывают.
Для получения комплексного соединения пленки используется технология ионно-лучевого осаждения.Некоторыми примерами этой технологии являются катодно-дуговое напыление и его коммерческий вариант мощного импульсного магнетронного распыления. В конце концов, именно электрический ток создает пленочное покрытие на поверхности благодаря ионам.
Ионно-лучевое распыление создает пленки из нитридов, карбидов и оксидов металлов, которые обладают необычайным набором механических, теплофизических и оптических свойств, включая твердость, долговечность, электро- и теплопроводность и оптическую плотность.Другим способом добиться этих результатов невозможно.
Электрический ток в биологии и медицине
Макет операционной в Институте знаний Ли Ка Шинг, Торонто, Канада. Пациенты-роботы-манекены, которые могут моргать, дышать, плакать, истекать кровью и моделировать болезни, используются для обучения
Понимание поведения электрического тока внутри биологических систем дает биологам и врачам мощный инструмент для исследований, диагностики и лечения.
С точки зрения электрохимии все биологические объекты содержат электролиты, независимо от их структуры.
При рассмотрении того, как электрический ток проходит через биологический объект, мы должны учитывать состояние клеток этого объекта. В этом отношении клеточная мембрана является важной структурой, которую необходимо учитывать. Это внешний слой каждой клетки, который защищает клетку от негативного воздействия окружающей среды за счет избирательной проницаемости для различных веществ. Другими словами, он пропускает одни вещества, а другие останавливает. С точки зрения физики, мы можем рассматривать эту мембрану как эквивалентную схему, которая состоит из параллельного соединения конденсатора с несколькими цепями, которые имеют последовательное соединение между источником электрического тока и резистором.Благодаря такой структуре электропроводность этого биологического объекта зависит от частоты приложенного напряжения и типов напряжения.
Трехмерное изображение волоконных путей, соединяющих различные области мозга. Это изображение было получено с использованием метода неинвазивной диффузионной тензорной визуализации (DTI)
Биологическая ткань состоит из клеток, внеклеточной жидкости, кровеносных сосудов и нервных клеток. При подаче электрического тока нервные клетки возбуждаются и посылают сигналы о сокращении или расслаблении мышц и кровеносных сосудов животного.Следует отметить, что течение электрического тока в биологических тканях нелинейно.
Классическим примером воздействия электрического тока на биологический объект является серия экспериментов итальянского врача, физика и биолога Луиджи Гальвани, который считается одним из отцов-основателей электрохимии. В этих экспериментах он пропустил электрический ток по нервам лягушачьей лапы, и это вызвало сокращение мышц и движение ноги. В 1791 году его открытия были описаны в отчете об электрических силах в движении мышц.Долгое время в учебниках явление, открытое Гальвани, именовалось гальванизмом. Даже сейчас этот термин иногда используется для обозначения определенных процессов и устройств.
Дальнейшее развитие электрофизиологии тесно связано с нейрофизиологией. В 1875 году британский хирург и врач Ричард Кейтон и русский врач Василий Данилевский независимо друг от друга показали, что мозг может генерировать электричество. Другими словами, они обнаружили ионный ток, протекающий в мозгу.
Биологические объекты могут генерировать не только микротоки, но также значительные напряжения и токи в рамках своего повседневного функционирования.Задолго до работ Гальвани британский биолог Джон Уолш доказал электрическую природу защитной системы электрического луча. Шотландский хирург и физиолог Джон Хантер подробно описал механизм, с помощью которого электрические лучи генерируют электричество. Результаты их исследования были опубликованы в 1773 году.
Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) — это неинвазивный метод, который позволяет врачам измерять активность мозга, обнаруживая изменения в кровотоке.
Современная медицина и биология используют различные методы для исследования. живые организмы, которые включают как инвазивные, так и неинвазивные методы.
Классическим примером инвазивного метода является исследование крыс, которые бегают по лабиринту или выполняют другие задания с имплантированными в их мозг электродами.
С другой стороны, неинвазивные методы — это такие широко известные методы диагностики, как электроэнцефалография и электрокардиография. В этих процедурах электроды, контролирующие электрические токи в головном мозге или сердце, используются для измерения на коже человека или животного под наблюдением. Чтобы улучшить контакт с электродами, на кожу наносят физиологический раствор, поскольку он является хорошим электролитом и может хорошо проводить электрический ток.
Помимо использования электрического тока для исследований и наблюдения за состоянием различных химических процессов и реакций, одним из наиболее эффективных способов использования электричества является дефибрилляция, которая в фильмах иногда изображается как «перезапуск» сердца, которое уже остановилось. работающий.
Действительно, запуск кратковременного импульса значительной величины может иногда (но очень редко) перезапустить сердце. Однако чаще используются дефибрилляторы, чтобы скорректировать аритмическое биение сердца и вернуть его к норме.Хаотические аритмические сокращения известны как фибрилляция желудочков, и поэтому устройство, которое возвращает сердце в норму, называется дефибриллятором. Современные автоматизированные внешние дефибрилляторы могут регистрировать электрическую активность сердца, определять фибрилляцию желудочков сердца, а затем рассчитывать силу тока, необходимую пациенту, на основе этих факторов. Во многих общественных местах теперь есть дефибрилляторы, и медицинское сообщество надеется, что эта мера предотвратит множество смертей, вызванных дисфункцией сердца пациента.
Медработники обучены определять физиологическое состояние сердечной мышцы по электрокардиограмме и быстро принимать решения о лечении, намного быстрее, чем это могут сделать автоматические внешние дефибрилляторы, доступные для населения.
Отдельно стоит упомянуть об искусственных кардиостимуляторах, контролирующих сердечные сокращения. Эти устройства имплантируются под кожу или под грудную мышцу пациента и передают импульсы электрического тока напряжением около 3 В через электрод в сердечную мышцу.Это стимулирует нормальный сердечный ритм. Современные кардиостимуляторы могут проработать 6–14 лет, прежде чем потребуется их замена.
Характеристики электрического тока, его генерация и использование
Электрический ток характеризуется его величиной и типом. В зависимости от его поведения типы электрического тока делятся на постоянный или постоянный ток (он не изменяется со временем), гармонический ток (он изменяется случайным образом со временем) и переменный ток или переменный ток (он изменяется со временем в соответствии с определенной схемой, обычно это регулируется периодическим законом).Для некоторых задач требуется как постоянный, так и переменный ток. В данном случае мы говорим об переменном токе с постоянной составляющей.
Термоядерный реактор Токамак де Варенн. Варенн, Квебек, 1981. Канадский музей науки и техники, Оттава
Исторически первый трибоэлектрический генератор электрического тока, машина Вимшерста, создавала его, натирая шерстью кусок янтаря. Более совершенные генераторы того же типа теперь называются генераторами Ван де Граафа — они названы в честь изобретателя самой ранней из этих машин.
Как мы уже говорили ранее, электрохимический генератор был изобретен итальянским физиком Алессандро Вольта. Этот генератор получил дальнейшее развитие в современных сухих аккумуляторных батареях, аккумуляторных батареях и топливных элементах. Мы до сих пор используем их, потому что это очень удобные источники энергии для всех видов устройств, от часов и смартфонов до автомобильных аккумуляторов и аккумуляторов электромобилей Tesla.
В дополнение к генераторам постоянного тока, описанным выше, существуют также генераторы, использующие ядерное деление изотопов, известные как атомные батареи, а также магнитогидродинамические генераторы, которые сегодня имеют очень ограниченное применение из-за их низкой мощности и технических ограничений. их конструкции и по ряду других причин.Тем не менее генераторы радионуклидов используются в энергонезависимых системах, например, в космосе, в автономных подводных аппаратах и гидроакустических станциях, в маяках, внутри маяковых буев, а также в Арктике и Антарктике.
Коммутатор в мотор-генераторной установке, 1904. Канадский музей науки и техники, Оттава
В электротехнике генераторы делятся на генераторы постоянного и переменного тока.
Все эти генераторы работают благодаря электромагнитной индукции, открытой Майклом Фарадеем в 1831 году.Фарадей построил первый униполярный генератор малой мощности, который генерировал постоянный ток. Что касается первого генератора переменного тока, то история гласит, что он был описан Фарадею в 1832 году в анонимном письме, подписанном как «П. М. » После публикации этого письма Фарадей через год получил еще одно, в котором он благодарил и предлагал усовершенствовать конструкцию, добавив стальное кольцо для переноса магнитного потока магнитных полюсов катушек. Однако неясно, соответствует ли эта история действительности.
В то время применение переменного тока еще не было найдено, поскольку для всех практических применений электричества в то время требовался постоянный ток, включая ток, используемый в минной войне, электрохимии, недавно разработанном электротелеграфии и первых электродвигателях.Вот почему многие изобретатели сосредоточились пока на улучшении генераторов постоянного тока, изобретая для этого различные коммутационные устройства.
Одним из первых генераторов, получивших практическое применение, был магнитоэлектрический генератор, созданный немецким и российским исследователем Морицем фон Якоби, работавшим в России с 1835 по 1874 год. Он использовался минными отрядами ВМФ Российской армии для воспламенения взрывателей. морских мин. Улучшенные генераторы этого типа используются и по сей день для активации мин, и их часто можно увидеть в фильмах о Второй мировой войне, где партизаны или диверсанты используют их для взрыва мостов, схода с рельсов поездов и других подобных приложений.
Линза лазера с приводом компакт-дисков
С тех пор ведущие инженеры соревновались друг с другом в улучшении генераторов переменного и постоянного тока, создав окончательное противостояние между двумя титанами современной области производства электроэнергии, с Томасом Эдисоном из General Electric на одном с другой стороны, Никола Тесла из Westinghouse. Победил больший капитал, и технологии Tesla для генерации, транспортировки и преобразования переменного тока стали наследием американского общества. Это дало значительный толчок к развитию экономики США и вывело страну на лидирующие позиции в мире.
В дополнение к способности производить электричество для различных нужд, которая зависела от преобразования механического движения в электричество из-за обратимости электрических машин, стала реальностью еще одна возможность обратного преобразования электрического тока в механическое движение. Это было сделано с помощью электрических двигателей, работающих на постоянном и переменном токе. Можно сказать, что эти типы машин являются одними из наиболее широко используемых технологий, и они включают стартеры автомобилей и мотоциклов, приводы коммерческих машин и станков, а также бытовые устройства и электронику.Благодаря этим устройствам мы научились выполнять различные задачи, такие как резка, сверление и формование. Благодаря этим технологиям мы также используем оптические диски, такие как компакт-диски и жесткие диски, в наших компьютерах — без них мы не смогли бы создать миниатюрные прецизионные электродвигатели постоянного тока.
Помимо привычных нам электромеханических двигателей, ионные двигатели также работают за счет электрического тока. Эти двигатели используют принцип движения за счет испускания ускоренных ионов данного вещества.В настоящее время они используются в космосе в основном для вывода на орбиту небольших спутников. Очень вероятно, что будущие технологии 22-го века, такие как фотонные лазерные двигатели, которые все еще разрабатываются и которые будут вести наши межзвездные корабли на скоростях, приближающихся к скорости света, также будут зависеть от электрического тока.
Аналоговый мультиметр со снятой верхней крышкой
Генераторы постоянного тока можно также использовать для выращивания кристаллов для электронных компонентов.Этот процесс требует дополнительных стабильных генераторов постоянного тока. Такие прецизионные твердотельные генераторы электрического тока называются стабилизаторами тока.
Измерение электрического тока
Следует отметить, что устройства для измерения электрического тока, такие как микроамперметры, миллиамперметры и амперметры, сильно отличаются друг от друга, в зависимости от их конструкции и принципов измерения, которые они используют. К ним относятся амперметры постоянного тока, амперметры переменного тока низкой частоты и амперметры переменного тока высокой частоты.
Измерительные механизмы этих устройств можно разделить на подвижную катушку, подвижное железо, подвижный магнит, электродинамические, индукционные, термоанемометрические и цифровые амперметры. Большинство аналоговых амперметров включает подвижную или неподвижную раму с намотанной катушкой и неподвижными или подвижными магнитами. Благодаря такой конструкции типичный амперметр имеет эквивалентную схему, которая представляет собой последовательное соединение катушки индуктивности и резистора с конденсатором, подключенным параллельно им. Из-за этого аналоговые амперметры недостаточно чувствительны для измерения высокочастотного тока.
Подвижная катушка с иглой и спиральными пружинами измерителя, использованная в аналоговом мультиметре выше. Некоторые люди по-прежнему предпочитают аналоговые мультиметры, которые практически не изменились с 1890-х годов.
Основное измерительное устройство амперметра состоит из миниатюрного гальванометра. Его диапазоны измерения создаются за счет использования дополнительных шунтирующих резисторов с малым сопротивлением, и это сопротивление ниже, чем у обычного гальванометра. Таким образом, используя одно устройство в качестве основы, можно создавать различные измерительные устройства для измерения токов с разными диапазонами, включая микроамперметры, миллиамперметры, амперметры и даже килоамперметры.
Обычно при электрических измерениях важно поведение тока. Он может быть измерен как функция времени и иметь разные типы, например постоянный, гармонический, гармонический, импульсный и т. Д. Его величина характеризует способ работы электронных схем и устройств. Идентифицируются следующие значения тока:
мгновенное,
размах амплитуды,
среднее,
среднеквадратичная амплитуда.
Мгновенный ток I i — значение тока в любой момент времени.Его можно просмотреть на экране осциллографа и измерить для каждого момента времени, глядя на осциллограф.
Размах амплитуды тока I м — наибольшее мгновенное значение тока за данный период времени.
Среднеквадратичное значение амплитуды тока I находится как квадратный корень из среднего арифметического квадратов мгновенных токов для периода формы сигнала.
Все аналоговые амперметры обычно измеряют среднеквадратичное значение амплитуды тока.
Среднее значение тока — это среднее значение всех значений мгновенного тока за время измерения.
Разница между максимальным и минимальным значением электрического тока называется размахом сигнала.
В наши дни для измерения электрического тока широко используются мультиметры и осциллографы. Оба этих устройства предоставляют информацию не только о форме , тока или напряжения, но и о других важных характеристиках сигнала.К ним относятся частота периодических сигналов, и поэтому важно знать предел частоты измерительного устройства при измерении электрического тока.
Измерение электрического тока с помощью осциллографа
Проиллюстрируем сказанное выше серией экспериментов по измерению активных и пиковых значений тока синусоидального и треугольного сигналов. Мы будем использовать генератор сигнала, осциллограф и мультиметр.
Схема эксперимента 1 показана ниже:
Генератор сигналов FG подключен к нагрузке, которая состоит из мультиметра (MM), соединенного последовательно с шунтом Rs и нагрузочным резистором R.Сопротивление шунтирующего резистора R s составляет 100 Ом, а сопротивление нагрузочного резистора R — 1 кОм. Осциллограф ОС подключен параллельно шунтирующему резистору R s . Номинал шунтирующего резистора выбирается из условия R s << R. Проводя этот эксперимент, помним, что рабочая частота осциллографа намного выше рабочей частоты мультиметра.
Тест 1
Подаем на нагрузочный резистор синусоидальный сигнал частотой 60 Гц и амплитудой 9 В.Современные осциллографы имеют очень удобную кнопку Auto Set, которая позволяет отображать любой измеренный сигнал, не касаясь других органов управления осциллографа. Нажимаем кнопку Auto Set и наблюдаем за сигналом на экране, как на иллюстрации 1. Здесь диапазон сигнала составляет около пяти больших делений, а значение каждого деления составляет 200 мВ. Мультиметр показывает значение электрического тока как 3,1 мА. Осциллограф определяет среднеквадратичную амплитуду на резисторе как U = 312 мВ. Среднеквадратичное значение тока на резисторе R s можно определить по закону Ома:
I RMS = U RMS / R = 0.31 В / 100 Ом = 3,1 мА,
, что соответствует значению 3,1 мА на мультиметре. Обратите внимание, что диапазон тока в нашей цепи, состоящей из двух последовательно включенных резисторов и мультиметра, равен
I PP = U PP / R = 0,89 В / 100 Ом = 8,9 мА
Мы знаем, что пиковый и фактические значения электрического тока и напряжения отличаются в √2 раза. Если мы умножим I RMS = 3,1 мА на √2, мы получим 4,38. Удвоим это значение — получим 8.8 мА, что очень близко к измеренному осциллографом току (8,9 мА).
Test 2
Теперь уменьшим генерируемый сигнал вдвое. Диапазон сигнала на осциллографе также уменьшится примерно вдвое (463 мВ), а мультиметр покажет значение, которое также примерно уменьшено вдвое и составляет 1,55 мА. Определим значение активного тока на осциллографе:
I RMS = U RMS / R = 0,152 В / 100 Ом = 1,52 мА,
что примерно такое же значение, которое показывает мультиметр (1 .55 мА).
Test 3
Теперь увеличим частоту генератора до 10 кГц. Изображение на осциллографе изменится, но диапазон сигнала останется прежним. Значение на мультиметре уменьшится — это связано с диапазоном частот мультиметра.
Тест 4
Давайте снова воспользуемся начальной частотой 60 Гц и напряжением 9 В, но изменим форму сигнала на генераторе с синусоидальной на треугольную. Диапазон сигнала на осциллографе остается прежним, но значение на мультиметре уменьшается по сравнению со значением тока, которое он показал в тесте 1.Это связано с изменением среднеквадратичного значения тока. Осциллограф показывает приведенное значение среднеквадратичного напряжения, измеренного на резисторе R s = 100 Ом.
Меры безопасности при измерении электрического тока и напряжения
Пьедестал для самостоятельной камеры с телесуфлером и тремя мониторами для домашней видеостудии
При измерении тока и напряжения мы должны помнить, что в зависимости от того, насколько безопасно здание, например, относительно малое напряжение 12–36 В может быть опасным и даже опасным для жизни.Поэтому крайне важно соблюдать следующие меры безопасности.
Не измеряйте токи, если для измерения требуются специальные навыки (например, измерение токов в цепях с напряжением выше 1000 В).
Не измеряйте токи в труднодоступных местах и на высоте.
При измерении токов в жилой распределительной сети используйте специальные средства защиты, такие как резиновые перчатки, коврики или ботинки.
Не используйте сломанные или поврежденные измерительные приборы.
При использовании мультиметров убедитесь, что установлены параметры измерения и правильный диапазон измерения.
Не используйте измерительный прибор со сломанными зондами.
Тщательно следуйте инструкциям производителя по использованию измерительного прибора.
Эту статью написал Сергей Акишкин
У вас возникли трудности с переводом единицы измерения на другой язык? Помощь доступна! Задайте свой вопрос в TCTerms , и вы получите ответ от опытных технических переводчиков в считанные минуты.
Перевести миллиампер [мА] в ампер [А] • Преобразователь электрического тока • Электротехника • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц
Конвертер длины и расстоянияМассовый преобразователь Конвертер сухого объема и общих измерений при приготовлении пищиПреобразователь площадиОбъема и общих измерений при приготовлении пищиПреобразователь температурыДавление, напряжение, модуль Юнга Конвертер энергии и работыПреобразователь мощностиПреобразователь силыКонвертер времениЛинейный преобразователь скорости и скоростиКонвертер углаКонвертер топливной экономичности, расхода топлива и экономии топливаКонвертер чиселПреобразователь единиц информации и хранения данныхКурсы обмена валютЖенская одежда и размеры обувиКонвертер мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер удельного ускорения преобразователя инерции Преобразователь момента силы Преобразователь крутящего момента Конвертер удельной энергии, теплоты сгорания (на массу) Конвертер удельной энергии, теплоты C Конвертер температурного интервалаПреобразователь коэффициента теплового расширенияКонвертер теплового сопротивленияКонвертер теплопроводностиКонвертер удельной теплоемкостиПлотность тепла, плотность пожарной нагрузкиКонвертер плотности потока теплаКонвертер коэффициентов теплопередачиКонвертер абсолютных величин потока Конвертер массового расхода ) Конвертер вязкостиКинематический преобразователь вязкостиПреобразователь поверхностного натяженияПроницаемость, проницаемость, проницаемость водяного параКонвертер скорости передачи водяных паровКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофонаКонвертер уровня звукового давления (SPL )Конвертер уровня звукового давления с выбираемым эталонным давлениемКонвертер яркостиПреобразователь световой интенсивности и световой потокПреобразователь разрешения цифрового изображения Конвертер фокусного расстояния: оптическая сила Преобразователь (диоптрий) в увеличение (X) Преобразователь электрического зарядаПреобразователь линейной плотности зарядаПреобразователь плотности поверхностного зарядаПреобразователь плотности электрического токаПреобразователь линейной плотности токаПреобразователь плотности поверхностного токаПреобразователь напряженности электрического поляПреобразователь электрического потенциала и напряженияПреобразователь электрического сопротивленияПреобразователь удельного электрического сопротивления КонвертерПреобразование уровней в дБмВт, дБВ, ваттах и других единицахПреобразователь магнитодвижущей силыПреобразователь напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаПреобразователь плотности магнитного потокаМощность поглощенной дозы излучения, Конвертер мощности суммарной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность.Конвертер радиоактивного распада Конвертер радиоактивного облученияРадиация. Конвертер поглощенной дозы Конвертер метрических префиксов Конвертер передачи данных Конвертер единиц типографии и цифровых изображенийКонвертер единиц измерения объёма древесиныКалькулятор молярной массыПериодическая таблица
Обзор
Чесменское сражение Ивана Айвазовского
Мы обязаны комфортом нашей повседневной жизни электрическому току. Он генерирует излучение в видимом спектре и не только освещает наши дома, но также готовит и разогревает пищу в различных электроприборах, таких как электрические плиты, микроволновые печи и тостеры.Поскольку у нас есть электричество, нам не нужно добывать топливо, чтобы зажечь огонь. Благодаря электричеству мы также можем быстро перемещаться по горизонтальной плоскости внутри поездов, поездов метро и высокоскоростных поездов, а также по вертикальным плоскостям на эскалаторах и лифтах. Мы обязаны теплом и комфортом в наших домах электрическому току, потому что он питает наши электрические обогреватели, кондиционеры и вентиляторы. Различные машины с электрическим приводом значительно упрощают нашу работу как в повседневной жизни, так и в различных отраслях промышленности.Действительно, мы живем в эпоху электричества, потому что именно электричество позволяет нам использовать наши компьютеры, смартфоны, Интернет, телевидение и другие интеллектуальные электронные технологии. Учитывая, насколько удобно использовать электричество как форму энергии, неудивительно, что мы тратим столько усилий на ее выработку.
Может показаться необычным, но идея практического использования электричества впервые была воспринята некоторыми из наиболее консервативных членов общества — военно-морскими офицерами. В этом элитарном обществе было трудно продвигаться вверх, и столь же трудно было убедить адмиралов, которые начинали юнгой в эпоху парусного спорта, в необходимости перехода на бронированные боевые корабли с паровыми двигателями, но молодые офицеры предпочитали и поддерживали инновации.Благодаря успеху использования огневых кораблей во время русско-турецкой войны 1770 года, которая привела к победе в Чесменской битве, военно-морской флот начал рассматривать возможность модернизации систем защиты порта за счет использования старой береговой артиллерии в сочетании с военно-морскими минами, которые были новаторскими в то время.
Корабельная радиостанция, ок. 1910. Канадский музей науки и техники, Оттава
Разработка различных типов морских мин началась в начале XIX века, и наиболее успешные разработки включали автономные мины, активируемые электричеством.В 1870-х годах немецкий физик Генрих Герц разработал устройство для подрыва поставленных на якорь мин с помощью электричества. Одна из разновидностей этого устройства, морская рогатая мина, широко известна и часто появляется в исторических фильмах о войне. Его свинцовый «рог» имеет емкость с электролитом, который разрушается при контакте с корпусом корабля. Электролит питает простую батарею, которая, в свою очередь, подрывает мину.
Радиостанция Hudson’s Bay Company, ок. 1937. Канадский музей науки и техники, Оттава
Морские офицеры были одними из первых, кто оценил потенциал свечей Яблочкова, первых источников электрического света.Они были далеки от совершенства, но излучали свет от электрической дуги и раскаленного добела положительного электрода, сделанного из угля. Они использовались для сигнализации поля боя и для освещения поля боя. Использование мощных прожекторов давало преимущество стороне, использовавшей их, для освещения поля боя в ночных боях или для передачи информации и координации действий различных военно-морских частей во время морских сражений. Прожекторы, используемые в маяках, улучшили навигацию в опасных прибрежных водах.
Вакуумная лампа, ок. 1921. Канадский музей науки и технологий, Оттава
Неудивительно, что военно-морской флот также был взволнован, чтобы адаптировать технологии, которые позволили беспроводную передачу информации. Большой размер первых передающих устройств не был проблемой для военно-морского флота, потому что на их кораблях было достаточно места для размещения этих удобных, но порой больших машин.
Электрическое оборудование использовалось для упрощения заряжания пушек на борту кораблей, в то время как силовые электрические механизмы использовались для вращения пушечных турелей и повышали точность и эффективность пушек.Телеграф машинного приказа позволял экипажу общаться и повышал его эффективность, что давало значительное преимущество в бою.
Одним из самых ужасных случаев использования электрического тока в военно-морском сражении было использование Третьим рейхом подводных лодок рейдеров. Подводные лодки Гитлера, которые действовали с использованием тактики «Волчьей стаи», потопили многие транспортные конвои союзников. Известная история Convoy PQ 17 — один из примеров.
Drummondville Радиопередатчик, ок. 1926. Канадский музей науки и техники, Оттава
Британский флот смог получить несколько машин Enigma, используемых немцами для кодирования сообщений, и им удалось взломать их код с помощью Алана Тьюринга, известного как отец современные вычисления.Союзники перехватили радиосвязь немецкого адмирала Карла Дёница, и с этой информацией смогли использовать прибрежные военно-воздушные силы, чтобы загнать в угол Волчью стаю и отбросить ее к берегам Норвегии, Германии и Дании. Благодаря этому с 1943 года рейды ограничились короткими.
Беспроводной телеграфный ключ, ок. 1915. Канадский музей науки и техники, Оттава
Гитлер планировал добавить к своим подводным лодкам ракеты Фау-2, чтобы их можно было использовать для атаки на восточное побережье США.Однако быстрое продвижение союзников на Западном и Восточном фронтах помешало ему сделать это.
Современный флот сложно представить без авианосцев и атомных подводных лодок. Они питаются от ядерных реакторов, которые сочетают в себе технологии 19 века на основе пара, технологии 20 века на основе электричества и ядерные технологии 21 века. Энергетические системы атомных подводных лодок вырабатывают достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить потребности большого города в энергии.
В дополнение к использованию электричества, которое мы уже обсуждали, недавно военно-морской флот начал рассматривать другие применения электричества, такие как использование рельсотрона. Рельсотрон — это электрическая пушка, которая использует снаряды кинетической энергии, которые обладают огромным разрушительным потенциалом.
Джеймс Клерк Максвелл. Статуя Александра Стоддарта. Фото Ad Meskens / Wikimedia Commons
Немного истории
С развитием надежных источников энергии для постоянного тока (DC), таких как гальваническая батарея, созданная итальянским физиком Алессандро Вольта, многие выдающиеся ученые по всему миру начали изучать свойства электрический ток и вызываемые им физические явления, а также его практическое использование в науке и технике.«Звездный список» ученых включает Георга Ома, который вывел закон Ома для описания поведения электрического тока в основной электрической цепи; немецкий физик Густав Кирхгоф, разработавший расчеты для более сложных электрических цепей; и французский физик Андре Мари Ампер, открывший закон, описывающий свойства замкнутого контура, на который действует магнитное поле и через него проходит электрический ток. Этот закон известен теперь как круговой закон Ампера. Независимая работа английского физика Джеймса Прескотта Джоуля и русского ученого Генриха Ленца завершилась открытием закона джоулева нагрева, который количественно определяет тепловой эффект электрического тока.
Хендрик Антун Лоренц, картина Менсо Камерлинг-Оннеса (1860–1925) в 1916 году.
Работы Джеймса Клерка Максвелла были посвящены дальнейшему исследованию свойств электрического тока и заложили основу современной электродинамики. Теперь эти работы известны как уравнения Максвелла. Максвелл также разработал теорию электромагнитного излучения и предсказал многие явления, такие как электромагнитные волны, радиационное давление и другие. Позже существование электромагнитных волн было экспериментально доказано немецким физиком Генрихом Рудольфом Герцем.Его работы по отражению, интерференции, дифракции и поляризации электромагнитных волн были использованы при изобретении радио.
Жан-Батист Био (1774–1862)
Несколько экспериментальных работ французских физиков Жана-Батиста Био и Феликса Савара о проявлении магнетизма в присутствии электрического тока, обобщенных в законе Био – Савара, и исследованиях блестящего французского математика Пьера-Симона Лапласа, который обобщил приведенные выше экспериментальные результаты как математическую абстракцию, впервые установил связь между двумя сторонами одного явления и положил начало изучению электромагнетизма.Гениальный британский физик Майкл Фарадей продолжил их работу и открыл электромагнитную индукцию. Современная электротехника построена на работах Фарадея.
Физик из Нидерландов Хендрик Лоренц внес ценный вклад в объяснение природы электрического тока. Он разработал классическую теорию электронов и предположил, что атомы состоят из более мелких заряженных частиц и что свет является результатом колебаний этих частиц. Он также вывел уравнение для описания силы, действующей на движущийся заряд изнутри электромагнитного поля.Эта сила известна как сила Лоренца.
Определение электрического тока
Электрический ток можно определить как упорядоченное движение заряженных частиц. Учитывая это определение, электрический ток измеряется количеством заряженных частиц, которые проходят через поперечное сечение проводника за заданную единицу времени.
I = q / t , где q — заряд в кулонах, t — время в секундах, а I — электрический ток в амперах.
Другое определение электрического тока зависит от свойств проводников и описывается законом Ома:
I = V / R , где V — напряжение в вольтах, R — сопротивление в омах. , I — ток в амперах.
Электрический ток измеряется в амперах (A) и единицах, производных от них, таких как наноампер (одна миллиардная часть ампера, нА), микроампер (одна миллионная часть ампера, мкА), миллиампер (тысячная часть ампера, мА). ), килоампер (тысяча ампер, кА) и мегаампер (миллион ампер, МА).
В СИ единицей измерения электрического тока является
[А] = [C] / [s]
Поведение электрического тока в различных средах
Алюминий является очень хорошим проводником и широко используется в электропроводке.
Электрический ток в твердых материалах, включая металлы, полупроводники и диэлектрики
При рассмотрении электрического тока мы должны учитывать среду, которая его переносит, в частности, заряженные частицы, присутствующие в материале или веществе в текущем состоянии.Этот материал или вещество может быть твердым, жидким или газообразным. Уникальным примером различных состояний вещества является монооксид дигидрогена или оксид водорода, известный нам просто как вода. Мы можем увидеть его твердым, если посмотрим на лед из морозильника, который мы сделали для охлаждения напитков — большинство из них основаны на воде. С другой стороны, при приготовлении чая или растворимого кофе мы используем кипяток. Если бы мы подождали, пока вода закипит, прежде чем налить ее в чайник, мы бы увидели «туман», выходящий из носика чайника — этот туман состоит из капель воды, образовавшихся из газообразного состояния воды (пара), которое выходит из носика и контактирует с холодным воздухом.
Существует еще одно состояние вещества, известное как плазма. Низкотемпературная плазма составляет верхние слои звезд, ионосферу Земли, пламя, электрическую дугу и вещество внутри люминесцентных ламп, и это лишь несколько примеров. Трудно воссоздать высокотемпературную плазму в лаборатории, поскольку для этого требуются чрезвычайно высокие температуры, превышающие 1 000 000 К.
Эти высоковольтные автоматические выключатели содержат два основных компонента: размыкающие контакты и изолятор, соединяющий два провода вместе.
По своей структуре твердые материалы можно разделить на кристаллические и аморфные. Первые имеют структурированную кристаллическую решетку. Атомы и молекулы такого вещества образуют двух- или трехмерные кристаллические решетки. Кристаллические твердые тела включают металлы, их сплавы и полупроводники. Мы можем легко визуализировать кристаллические твердые тела, представляя снежинки, которые представляют собой кристаллы уникальной формы. Аморфные вещества не имеют кристаллической решетки. Диэлектрики обычно аморфны.
В нормальных условиях электрический ток течет через твердые тела благодаря движению свободных электронов, которые становятся несвязанными в результате отрыва валентных электронов от атома. Мы также можем разделить твердые тела в зависимости от характера потока электричества внутри них на проводники, полупроводники и изоляторы. Свойства различных материалов определяются на основе дискретной электронной зонной структуры. Это зависит от ширины запрещенной зоны, в которой нет электронов.Изоляторы имеют самую широкую запрещенную зону, которая иногда может достигать 15 эВ. Изоляторы и полупроводники не имеют электронов в проводящем промежутке при температуре абсолютного нуля, но при комнатной температуре некоторые электроны были бы удалены из валентных зон из-за тепловой энергии. В проводниках, таких как металлы, зона проводимости перекрывается с валентными зонами. Вот почему даже при абсолютном нуле существует большое количество электронов, и это все еще верно, когда температура повышается до точки плавления.Эти электроны позволяют электрическому току проходить через материал. Полупроводники имеют небольшую ширину запрещенной зоны, и их способность проводить электричество во многом зависит от температуры, излучения и других факторов, таких как присутствие примесей.
Трансформатор с ламинированным сердечником. По бокам хорошо видны двутавровые и Е-образные стальные листы.
Сверхпроводники создают особые условия для электрического тока. Это материалы с нулевым сопротивлением прохождению электрического тока.Электроны проводимости этих материалов образуют группы частиц, которые связаны друг с другом за счет квантовых эффектов.
Как следует из названия, изоляторы плохо проводят электрический ток. Это свойство изоляторов используется для ограничения протекания электрического тока между проводящими поверхностями из разных материалов.
В дополнение к электрическому току, протекающему по проводникам, когда магнитное поле постоянное, когда магнитное поле переменное, его изменения вызывают явление, известное как вихревые токи, которые также называются токами Фуко.Чем больше скорость изменения магнитного поля, тем сильнее вихревые токи. Они не текут по определенному маршруту, но вместо этого они текут в замкнутых контурах в проводнике.
Вихревые токи вызывают скин-эффект, который представляет собой тенденцию протекания переменного электрического тока (AC) и магнитного потока в основном вдоль поверхностного слоя проводника, что приводит к потере энергии. Чтобы уменьшить эти потери на вихревые токи в сердечниках трансформаторов, их магнитные цепи разделены. Это делается путем наложения слоев тонких стальных изолированных пластин, которые образуют сердечник трансформатора.
Хромированная пластиковая лейка для душа
Электрический ток в жидкостях (электролитах)
Все жидкости могут в определенной степени проводить электрический ток при приложении к ним электрического напряжения. Жидкости, проводящие электрический ток, называются электролитами. Электрический ток переносится положительно и отрицательно заряженными ионами, известными соответственно как катионы и анионы, которые присутствуют в жидкости из-за электролитической диссоциации. В электролитах ток течет из-за движения ионов по сравнению с током, возникающим из-за движения электронов в металлах.Этот ток в электролитах характеризуется перемещением вещества к электродам и образованием новых химических элементов вокруг электродов или отложением этих новых веществ на электроде.
Это явление легло в основу электрохимии и позволяет количественно определять эквивалентный вес различных химических веществ. Это позволило превратить неорганическую химию в точную науку. Дальнейшее развитие химии электролитов позволило создать химические источники энергии в виде первичных (или одноразовых) и аккумуляторных батарей и топливных элементов.Это, в свою очередь, позволило совершить скачок в развитии технологий. Просто заглянув под капот вашего автомобиля и изучив автомобильный аккумулятор, вы сможете увидеть результаты десятилетий работы исследователей и инженеров.
Автомобильный аккумулятор, установленный в 2012 году Honda Civic
Многие производственные процессы, зависящие от протекания электрического тока в электролитах, могут придать привлекательный вид конечному продукту (например, хромовое и никелевое гальваническое покрытие) и защитить объекты от коррозии.Электроосаждение и электротравление — фундаментальные процессы в современной электротехнике при создании различных электронных компонентов. Эти процессы очень часто используются, например, в микропроизводстве, и количество электронных компонентов, производимых с использованием этих технологий, достигает десятков миллиардов в год.
Электрический ток в газах
Поток электрического тока в газах зависит от количества в нем свободных электронов и ионов. Из-за большего расстояния между частицами газа по сравнению с жидкостями и твердыми телами молекулы и ионы в газах обычно проходят большие расстояния, прежде чем столкнуться.Из-за этого протекание электричества в газах в нормальных условиях затруднено. То же верно и для смесей газов. Примером смеси газов является воздух, который в электротехнике считается хорошим изолятором. В обычных условиях многие другие смеси газов также являются хорошими изоляторами.
Неоновая лампа для проверки отвертки показывает наличие напряжения 220 В.
Поток электричества в газах зависит от различных физических факторов, таких как давление, температура и компоненты, составляющие эту смесь.Кроме того, ионизирующее излучение тоже играет роль. Например, газ может проводить электричество, если его облучают ультрафиолетовым или рентгеновским излучением, если на него воздействуют катодные или анодные частицы или частицы, испускаемые радиоактивным веществом, или даже если температура этого газа высока.
Когда энергия поглощается электрически нейтральными атомами или молекулами газа и когда образуются ионы, этот эндотермический процесс называется ионизацией. Когда энергия достигает определенного порога, электрон или группа электронов преодолевают потенциальный барьер и покидают атом или молекулу, становясь, таким образом, свободными электронами.Атом или молекула, которую оставили электроны, тоже больше не нейтральны, они заряжены положительно. Свободные электроны могут присоединяться к нейтрально заряженным атомам или молекулам и образовывать отрицательно заряженные ионы. Положительно заряженные ионы могут забирать отрицательно заряженные электроны при столкновении с ними и, таким образом, снова становиться нейтральными. Этот процесс называется рекомбинацией.
Когда электрический ток течет через газ, его состояние изменяется. Это приводит к сложной зависимости между электрическим током и напряжением, которая более или менее регулируется законом Ома, но только при малых электрических токах.
Электрические разряды в газах могут быть как несамостоятельными, так и самоподдерживающимися. Несамостоятельные разряды создают электрический ток, который возможен только при наличии внешних ионизирующих факторов. Когда они отсутствуют, электрический ток через газ не течет. С другой стороны, во время самоподдерживающихся разрядов электрический ток поддерживается за счет ионизации нейтральных атомов и молекул в газе, которые были ускорены электрическим полем при столкновении со свободными электронами и ионами.В этих условиях электрический ток возможен даже без внешних ионизирующих факторов.
Вольт-амперные характеристики бесшумного разряда
Когда разность потенциалов между анодом и катодом мала, несамостоятельный разряд называют тихим или таунсендовским. С увеличением напряжения увеличивается и сила тока. Сначала это увеличение пропорционально напряжению (участок OA на вольт-амперной характеристике бесшумного разряда), но постепенно скорость нарастания замедляется (участок AB на графике).Когда все оторвавшиеся частицы, которые высвободились в результате процесса ионизации, движутся к катоду и аноду одновременно, увеличения тока не происходит (участок BC на графике). Если напряжение снова увеличивается, ток также увеличивается, и бесшумный разряд становится несамостоятельным лавинным зарядом. Примером несамостоятельного разряда является тлеющий разряд в газоразрядных лампах высокого давления различного назначения.
Когда несамостоятельный разряд трансформируется в самостоятельный разряд, электрический ток увеличивается (точка E на кривой).Этот момент известен как электрический пробой.
Электронная фотовспышка с ксеноновой трубкой (красный прямоугольник)
Все различные типы зарядов, описанные выше, являются стационарными или установившимися разрядами. Их свойства не зависят от времени. Помимо этих разрядов, существуют также нестабильные разряды, которые обычно возникают в очень неравномерных электрических полях, например, на заостренных или искривленных поверхностях проводников или электродов. Существует два типа неравномерных разрядов: коронный разряд и искровой разряд.
Ионизация при коронном разряде не вызывает электрического пробоя. Этот разряд вызывает повторяющийся процесс запуска несамостоятельного разряда в небольшом ограниченном пространстве вокруг проводника. Хорошим примером коронного разряда является свечение в воздухе вокруг антенн, громоотводов или линий электропередач высоко над землей. Коронный разряд вокруг линий электропередач вызывает потерю энергии. Раньше это сияние было знакомо мореплавателям — свечение вокруг мачт кораблей было известно как св.Элмо огонь. Коронный разряд используется в лазерных принтерах и копировальных аппаратах. Он генерируется устройством, создающим коронный разряд, металлической струной, к которой приложено высокое напряжение. Коронный разряд ионизирует газ, который, в свою очередь, ионизирует светочувствительный барабан. В этом случае полезен коронный разряд.
По сравнению с коронным разрядом электростатический разряд вызывает электрический пробой. Это похоже на прерывистые светлые нити, которые разветвляются и заполнены ионизированным газом. Они появляются и исчезают, производя большое количество тепла и света.Типичным примером естественного электростатического разряда является молния. Электрический ток в нем может достигать десятков килоампер. Прежде чем может произойти молния, необходимо создать нисходящую группу лидеров, известную как лидер или искра. Вместе со ступенчатым лидером он образует строение лидера. Молния обычно состоит из множественных электростатических разрядов в нисходящей формации лидера для разряда отрицательной молнии «облако-земля». В электронных вспышках в фотографии используется мощный электростатический разряд.Разряд здесь образуется между электродами импульсной лампы из кварцевого стекла, заполненного смесью благородных ионизированных газов.
Когда электрический разряд сохраняется в течение длительного периода времени, он называется электрической дугой. Электрическая дуга используется в дуговой сварке, которая является незаменимой технологией в современном строительстве, используется для возведения стальных конструкций различного размера и назначения, от небоскребов до авианосцев и автомобилей. Электрическая дуга используется не только для соединения материалов, но и для их резки.Разница между этими двумя процессами заключается в силе используемого тока. Сварка происходит при относительно более низких токах, в то время как для резки требуются более высокие токи электрической дуги. Само порезание происходит при удалении расплавленного металла, и для его удаления используются разные методы.
Еще одно применение электрической дуги в газах — газоразрядные лампы, которые отгоняют тьму на наших улицах, площадях и стадионах (в этих условиях обычно используются натриевые лампы).Металлогалогенные лампы, которые заменили лампы накаливания в автомобильных фарах, также используют эту технологию.
Электрический ток в вакууме
Вакуумная трубка в передающей станции. Канадский музей науки и техники, Оттава
Вакуум является идеальным диэлектриком, поэтому электрический ток в вакууме возможен только в том случае, если свободные носители тока, такие как электроны или ионы, генерируются посредством термоэлектронной эмиссии, фотоэлектрической эмиссии или других способами.
Подобные телекамеры использовались в 1980-х годах.Канадский музей науки и техники, Оттава
Основным методом получения электрического тока в вакууме с использованием электронов является термоэлектрическая эмиссия электронов металлами. Когда электрод нагревается (он называется горячим катодом), он испускает электроны в трубку. Эти электроны вызывают электрический ток, пока присутствует другой электрод (называемый анодом), и пока между ними существует определенное напряжение требуемой полярности. Такие вакуумные лампы называются диодами и проводят электрический ток только в одном направлении.Они блокируют ток, если есть попытка заставить ток течь в обратном направлении. Это свойство используется для преобразования переменного тока (AC) в постоянный (DC) посредством процесса выпрямления. Это делается системой диодов.
Если рядом с катодом добавить дополнительный электрод, известный как сетка, мы получим устройство, называемое триодом, которое значительно усиливает даже небольшие изменения напряжения в управляющей сетке относительно катода. В результате это изменяет ток и напряжение на нагрузке, которая последовательно подключена к вакуумной лампе, относительно источника питания.Эта система, называемая усилителем, используется для усиления различных сигналов.
Использование электронных ламп с большим количеством управляющих сеток, таких как тетроды, пентоды и даже пятиэлектродные преобразователи с семью электродами, было революционным в создании и усилении радиосигналов и позволило создать современные системы радио- и телевещания.
Современный видеопроектор
Исторически радио было разработано первым, потому что было относительно легко разработать методы преобразования и передачи относительно низкочастотных сигналов, а также разработать схему для приемных устройств, которые могут усиливать и смешивать радиочастоты для их преобразования. в акустический сигнал посредством процесса демодуляции.
Когда было изобретено телевидение, электронные лампы, называемые иконоскопами, использовались для испускания электронов за счет фотоэлектрического эффекта падающего на них света. Дальнейшее усиление сигнала производилось ламповым усилителем. Для просмотра захваченного и переданного изображения использовались электронно-лучевые трубки (ЭЛТ), которые также были электронными лампами. В ЭЛТ изображение создавалось на экране путем обратного преобразования сигнала. Это было сделано путем ускорения электронов до высокой скорости с помощью одной (или трех для цветного телевидения) электронных пушек в сильном электрическом поле.Поле создавалось приложением большого напряжения между катодом электронной пушки и анодом ЭЛТ. Пучки высокоскоростных электронов направлялись на экран, покрытый люминесцентным материалом, и с него излучался видимый свет. Изображение было создано двумя взаимно синхронизированными системами: одна считывала сигнал с иконоскопа, а другая выполняла растровое сканирование. Первые электронно-лучевые трубки были монохромными.
SU3500 Сканирующий электронный микроскоп. Департамент материаловедения и инженерии.Университет Торонто
Вскоре после этого было разработано цветное телевидение. Иконоскопы в цветном телевидении были гибридными системами, которые реагировали только на свет определенного цвета, будь то красный, синий или зеленый. Цветные люминофорные точки электронно-лучевых трубок телевизора излучали свет за счет электрического тока, создаваемого электронной пушкой. Они реагировали на ударяющие по ним ускоренные электроны и излучали свет определенного цвета и яркости. Были использованы специальные теневые маски, чтобы лучи каждой цветной электронной пушки попадали на точки люминофора правильного цвета.
Современные технологии теле- и радиовещания используют более современные материалы на основе полупроводников, которые потребляют меньше энергии.
Одним из широко используемых методов получения изображения внутренних органов является рентгеноскопия. Катод испускает электроны, которые разгоняются до такой скорости, что при попадании на анод генерируют рентгеновское излучение, которое может проникать в мягкие ткани человеческого тела. Рентгенограммы дают врачам уникальную информацию о состоянии костей, зубов и некоторых внутренних органов и даже могут помочь определить такие заболевания, как рак легких.
Лампа бегущей волны С-диапазона. Канадский музей науки и техники, Оттава
В общем, электрические токи, образованные движением электронов в вакууме, находят широкое применение. Вакуумные лампы, ускорители частиц, масс-спектрометры, электронные микроскопы, генераторы вакуума высокой частоты, такие как лампы бегущей волны, клистроны и резонаторные магнетроны, — это лишь некоторые из примеров того, как мы используем этот тип электрического тока. Следует отметить, что именно магнетроны нагревают и готовят пищу в микроволновых печах.
Недавняя очень ценная технология, использующая электрический ток в вакууме, — это осаждение тонких пленок в вакууме. Эти пленки выполняют декоративную или защитную функцию. Материалы, используемые в этой технике, — это металлы, их сплавы и их соединения с кислородом, азотом и углеродом. Эти пленки либо изменяют, либо сочетают в себе электрические, оптические, механические, магнитные, каталитические и связанные с коррозией свойства поверхности, которую они покрывают.
Для получения комплексного соединения пленки используется технология ионно-лучевого осаждения.Некоторыми примерами этой технологии являются катодно-дуговое напыление и его коммерческий вариант мощного импульсного магнетронного распыления. В конце концов, именно электрический ток создает пленочное покрытие на поверхности благодаря ионам.
Ионно-лучевое распыление создает пленки из нитридов, карбидов и оксидов металлов, которые обладают необычайным набором механических, теплофизических и оптических свойств, включая твердость, долговечность, электро- и теплопроводность и оптическую плотность.Другим способом добиться этих результатов невозможно.
Электрический ток в биологии и медицине
Макет операционной в Институте знаний Ли Ка Шинг, Торонто, Канада. Пациенты-роботы-манекены, которые могут моргать, дышать, плакать, истекать кровью и моделировать болезни, используются для обучения
Понимание поведения электрического тока внутри биологических систем дает биологам и врачам мощный инструмент для исследований, диагностики и лечения.
С точки зрения электрохимии все биологические объекты содержат электролиты, независимо от их структуры.
При рассмотрении того, как электрический ток проходит через биологический объект, мы должны учитывать состояние клеток этого объекта. В этом отношении клеточная мембрана является важной структурой, которую необходимо учитывать. Это внешний слой каждой клетки, который защищает клетку от негативного воздействия окружающей среды за счет избирательной проницаемости для различных веществ. Другими словами, он пропускает одни вещества, а другие останавливает. С точки зрения физики, мы можем рассматривать эту мембрану как эквивалентную схему, которая состоит из параллельного соединения конденсатора с несколькими цепями, которые имеют последовательное соединение между источником электрического тока и резистором.Благодаря такой структуре электропроводность этого биологического объекта зависит от частоты приложенного напряжения и типов напряжения.
Трехмерное изображение волоконных путей, соединяющих различные области мозга. Это изображение было получено с использованием метода неинвазивной диффузионной тензорной визуализации (DTI)
Биологическая ткань состоит из клеток, внеклеточной жидкости, кровеносных сосудов и нервных клеток. При подаче электрического тока нервные клетки возбуждаются и посылают сигналы о сокращении или расслаблении мышц и кровеносных сосудов животного.Следует отметить, что течение электрического тока в биологических тканях нелинейно.
Классическим примером воздействия электрического тока на биологический объект является серия экспериментов итальянского врача, физика и биолога Луиджи Гальвани, который считается одним из отцов-основателей электрохимии. В этих экспериментах он пропустил электрический ток по нервам лягушачьей лапы, и это вызвало сокращение мышц и движение ноги. В 1791 году его открытия были описаны в отчете об электрических силах в движении мышц.Долгое время в учебниках явление, открытое Гальвани, именовалось гальванизмом. Даже сейчас этот термин иногда используется для обозначения определенных процессов и устройств.
Дальнейшее развитие электрофизиологии тесно связано с нейрофизиологией. В 1875 году британский хирург и врач Ричард Кейтон и русский врач Василий Данилевский независимо друг от друга показали, что мозг может генерировать электричество. Другими словами, они обнаружили ионный ток, протекающий в мозгу.
Биологические объекты могут генерировать не только микротоки, но также значительные напряжения и токи в рамках своего повседневного функционирования.Задолго до работ Гальвани британский биолог Джон Уолш доказал электрическую природу защитной системы электрического луча. Шотландский хирург и физиолог Джон Хантер подробно описал механизм, с помощью которого электрические лучи генерируют электричество. Результаты их исследования были опубликованы в 1773 году.
Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) — это неинвазивный метод, который позволяет врачам измерять активность мозга, обнаруживая изменения в кровотоке.
Современная медицина и биология используют различные методы для исследования. живые организмы, которые включают как инвазивные, так и неинвазивные методы.
Классическим примером инвазивного метода является исследование крыс, которые бегают по лабиринту или выполняют другие задания с имплантированными в их мозг электродами.
С другой стороны, неинвазивные методы — это такие широко известные методы диагностики, как электроэнцефалография и электрокардиография. В этих процедурах электроды, контролирующие электрические токи в головном мозге или сердце, используются для измерения на коже человека или животного под наблюдением. Чтобы улучшить контакт с электродами, на кожу наносят физиологический раствор, поскольку он является хорошим электролитом и может хорошо проводить электрический ток.
Помимо использования электрического тока для исследований и наблюдения за состоянием различных химических процессов и реакций, одним из наиболее эффективных способов использования электричества является дефибрилляция, которая в фильмах иногда изображается как «перезапуск» сердца, которое уже остановилось. работающий.
Действительно, запуск кратковременного импульса значительной величины может иногда (но очень редко) перезапустить сердце. Однако чаще используются дефибрилляторы, чтобы скорректировать аритмическое биение сердца и вернуть его к норме.Хаотические аритмические сокращения известны как фибрилляция желудочков, и поэтому устройство, которое возвращает сердце в норму, называется дефибриллятором. Современные автоматизированные внешние дефибрилляторы могут регистрировать электрическую активность сердца, определять фибрилляцию желудочков сердца, а затем рассчитывать силу тока, необходимую пациенту, на основе этих факторов. Во многих общественных местах теперь есть дефибрилляторы, и медицинское сообщество надеется, что эта мера предотвратит множество смертей, вызванных дисфункцией сердца пациента.
Медработники обучены определять физиологическое состояние сердечной мышцы по электрокардиограмме и быстро принимать решения о лечении, намного быстрее, чем это могут сделать автоматические внешние дефибрилляторы, доступные для населения.
Отдельно стоит упомянуть об искусственных кардиостимуляторах, контролирующих сердечные сокращения. Эти устройства имплантируются под кожу или под грудную мышцу пациента и передают импульсы электрического тока напряжением около 3 В через электрод в сердечную мышцу.Это стимулирует нормальный сердечный ритм. Современные кардиостимуляторы могут проработать 6–14 лет, прежде чем потребуется их замена.
Характеристики электрического тока, его генерация и использование
Электрический ток характеризуется его величиной и типом. В зависимости от его поведения типы электрического тока делятся на постоянный или постоянный ток (он не изменяется со временем), гармонический ток (он изменяется случайным образом со временем) и переменный ток или переменный ток (он изменяется со временем в соответствии с определенной схемой, обычно это регулируется периодическим законом).Для некоторых задач требуется как постоянный, так и переменный ток. В данном случае мы говорим об переменном токе с постоянной составляющей.
Термоядерный реактор Токамак де Варенн. Варенн, Квебек, 1981. Канадский музей науки и техники, Оттава
Исторически первый трибоэлектрический генератор электрического тока, машина Вимшерста, создавала его, натирая шерстью кусок янтаря. Более совершенные генераторы того же типа теперь называются генераторами Ван де Граафа — они названы в честь изобретателя самой ранней из этих машин.
Как мы уже говорили ранее, электрохимический генератор был изобретен итальянским физиком Алессандро Вольта. Этот генератор получил дальнейшее развитие в современных сухих аккумуляторных батареях, аккумуляторных батареях и топливных элементах. Мы до сих пор используем их, потому что это очень удобные источники энергии для всех видов устройств, от часов и смартфонов до автомобильных аккумуляторов и аккумуляторов электромобилей Tesla.
В дополнение к генераторам постоянного тока, описанным выше, существуют также генераторы, использующие ядерное деление изотопов, известные как атомные батареи, а также магнитогидродинамические генераторы, которые сегодня имеют очень ограниченное применение из-за их низкой мощности и технических ограничений. их конструкции и по ряду других причин.Тем не менее генераторы радионуклидов используются в энергонезависимых системах, например, в космосе, в автономных подводных аппаратах и гидроакустических станциях, в маяках, внутри маяковых буев, а также в Арктике и Антарктике.
Коммутатор в мотор-генераторной установке, 1904. Канадский музей науки и техники, Оттава
В электротехнике генераторы делятся на генераторы постоянного и переменного тока.
Все эти генераторы работают благодаря электромагнитной индукции, открытой Майклом Фарадеем в 1831 году.Фарадей построил первый униполярный генератор малой мощности, который генерировал постоянный ток. Что касается первого генератора переменного тока, то история гласит, что он был описан Фарадею в 1832 году в анонимном письме, подписанном как «П. М. » После публикации этого письма Фарадей через год получил еще одно, в котором он благодарил и предлагал усовершенствовать конструкцию, добавив стальное кольцо для переноса магнитного потока магнитных полюсов катушек. Однако неясно, соответствует ли эта история действительности.
В то время применение переменного тока еще не было найдено, поскольку для всех практических применений электричества в то время требовался постоянный ток, включая ток, используемый в минной войне, электрохимии, недавно разработанном электротелеграфии и первых электродвигателях.Вот почему многие изобретатели сосредоточились пока на улучшении генераторов постоянного тока, изобретая для этого различные коммутационные устройства.
Одним из первых генераторов, получивших практическое применение, был магнитоэлектрический генератор, созданный немецким и российским исследователем Морицем фон Якоби, работавшим в России с 1835 по 1874 год. Он использовался минными отрядами ВМФ Российской армии для воспламенения взрывателей. морских мин. Улучшенные генераторы этого типа используются и по сей день для активации мин, и их часто можно увидеть в фильмах о Второй мировой войне, где партизаны или диверсанты используют их для взрыва мостов, схода с рельсов поездов и других подобных приложений.
Линза лазера с приводом компакт-дисков
С тех пор ведущие инженеры соревновались друг с другом в улучшении генераторов переменного и постоянного тока, создав окончательное противостояние между двумя титанами современной области производства электроэнергии, с Томасом Эдисоном из General Electric на одном с другой стороны, Никола Тесла из Westinghouse. Победил больший капитал, и технологии Tesla для генерации, транспортировки и преобразования переменного тока стали наследием американского общества. Это дало значительный толчок к развитию экономики США и вывело страну на лидирующие позиции в мире.
В дополнение к способности производить электричество для различных нужд, которая зависела от преобразования механического движения в электричество из-за обратимости электрических машин, стала реальностью еще одна возможность обратного преобразования электрического тока в механическое движение. Это было сделано с помощью электрических двигателей, работающих на постоянном и переменном токе. Можно сказать, что эти типы машин являются одними из наиболее широко используемых технологий, и они включают стартеры автомобилей и мотоциклов, приводы коммерческих машин и станков, а также бытовые устройства и электронику.Благодаря этим устройствам мы научились выполнять различные задачи, такие как резка, сверление и формование. Благодаря этим технологиям мы также используем оптические диски, такие как компакт-диски и жесткие диски, в наших компьютерах — без них мы не смогли бы создать миниатюрные прецизионные электродвигатели постоянного тока.
Помимо привычных нам электромеханических двигателей, ионные двигатели также работают за счет электрического тока. Эти двигатели используют принцип движения за счет испускания ускоренных ионов данного вещества.В настоящее время они используются в космосе в основном для вывода на орбиту небольших спутников. Очень вероятно, что будущие технологии 22-го века, такие как фотонные лазерные двигатели, которые все еще разрабатываются и которые будут вести наши межзвездные корабли на скоростях, приближающихся к скорости света, также будут зависеть от электрического тока.
Аналоговый мультиметр со снятой верхней крышкой
Генераторы постоянного тока можно также использовать для выращивания кристаллов для электронных компонентов.Этот процесс требует дополнительных стабильных генераторов постоянного тока. Такие прецизионные твердотельные генераторы электрического тока называются стабилизаторами тока.
Измерение электрического тока
Следует отметить, что устройства для измерения электрического тока, такие как микроамперметры, миллиамперметры и амперметры, сильно отличаются друг от друга, в зависимости от их конструкции и принципов измерения, которые они используют. К ним относятся амперметры постоянного тока, амперметры переменного тока низкой частоты и амперметры переменного тока высокой частоты.
Измерительные механизмы этих устройств можно разделить на подвижную катушку, подвижное железо, подвижный магнит, электродинамические, индукционные, термоанемометрические и цифровые амперметры. Большинство аналоговых амперметров включает подвижную или неподвижную раму с намотанной катушкой и неподвижными или подвижными магнитами. Благодаря такой конструкции типичный амперметр имеет эквивалентную схему, которая представляет собой последовательное соединение катушки индуктивности и резистора с конденсатором, подключенным параллельно им. Из-за этого аналоговые амперметры недостаточно чувствительны для измерения высокочастотного тока.
Подвижная катушка с иглой и спиральными пружинами измерителя, использованная в аналоговом мультиметре выше. Некоторые люди по-прежнему предпочитают аналоговые мультиметры, которые практически не изменились с 1890-х годов.
Основное измерительное устройство амперметра состоит из миниатюрного гальванометра. Его диапазоны измерения создаются за счет использования дополнительных шунтирующих резисторов с малым сопротивлением, и это сопротивление ниже, чем у обычного гальванометра. Таким образом, используя одно устройство в качестве основы, можно создавать различные измерительные устройства для измерения токов с разными диапазонами, включая микроамперметры, миллиамперметры, амперметры и даже килоамперметры.
Обычно при электрических измерениях важно поведение тока. Он может быть измерен как функция времени и иметь разные типы, например постоянный, гармонический, гармонический, импульсный и т. Д. Его величина характеризует способ работы электронных схем и устройств. Идентифицируются следующие значения тока:
мгновенное,
размах амплитуды,
среднее,
среднеквадратичная амплитуда.
Мгновенный ток I i — значение тока в любой момент времени.Его можно просмотреть на экране осциллографа и измерить для каждого момента времени, глядя на осциллограф.
Размах амплитуды тока I м — наибольшее мгновенное значение тока за данный период времени.
Среднеквадратичное значение амплитуды тока I находится как квадратный корень из среднего арифметического квадратов мгновенных токов для периода формы сигнала.
Все аналоговые амперметры обычно измеряют среднеквадратичное значение амплитуды тока.
Среднее значение тока — это среднее значение всех значений мгновенного тока за время измерения.
Разница между максимальным и минимальным значением электрического тока называется размахом сигнала.
В наши дни для измерения электрического тока широко используются мультиметры и осциллографы. Оба этих устройства предоставляют информацию не только о форме , тока или напряжения, но и о других важных характеристиках сигнала.К ним относятся частота периодических сигналов, и поэтому важно знать предел частоты измерительного устройства при измерении электрического тока.
Измерение электрического тока с помощью осциллографа
Проиллюстрируем сказанное выше серией экспериментов по измерению активных и пиковых значений тока синусоидального и треугольного сигналов. Мы будем использовать генератор сигнала, осциллограф и мультиметр.
Схема эксперимента 1 показана ниже:
Генератор сигналов FG подключен к нагрузке, которая состоит из мультиметра (MM), соединенного последовательно с шунтом Rs и нагрузочным резистором R.Сопротивление шунтирующего резистора R s составляет 100 Ом, а сопротивление нагрузочного резистора R — 1 кОм. Осциллограф ОС подключен параллельно шунтирующему резистору R s . Номинал шунтирующего резистора выбирается из условия R s << R. Проводя этот эксперимент, помним, что рабочая частота осциллографа намного выше рабочей частоты мультиметра.
Тест 1
Подаем на нагрузочный резистор синусоидальный сигнал частотой 60 Гц и амплитудой 9 В.Современные осциллографы имеют очень удобную кнопку Auto Set, которая позволяет отображать любой измеренный сигнал, не касаясь других органов управления осциллографа. Нажимаем кнопку Auto Set и наблюдаем за сигналом на экране, как на иллюстрации 1. Здесь диапазон сигнала составляет около пяти больших делений, а значение каждого деления составляет 200 мВ. Мультиметр показывает значение электрического тока как 3,1 мА. Осциллограф определяет среднеквадратичную амплитуду на резисторе как U = 312 мВ. Среднеквадратичное значение тока на резисторе R s можно определить по закону Ома:
I RMS = U RMS / R = 0.31 В / 100 Ом = 3,1 мА,
, что соответствует значению 3,1 мА на мультиметре. Обратите внимание, что диапазон тока в нашей цепи, состоящей из двух последовательно включенных резисторов и мультиметра, равен
I PP = U PP / R = 0,89 В / 100 Ом = 8,9 мА
Мы знаем, что пиковый и фактические значения электрического тока и напряжения отличаются в √2 раза. Если мы умножим I RMS = 3,1 мА на √2, мы получим 4,38. Удвоим это значение — получим 8.8 мА, что очень близко к измеренному осциллографом току (8,9 мА).
Test 2
Теперь уменьшим генерируемый сигнал вдвое. Диапазон сигнала на осциллографе также уменьшится примерно вдвое (463 мВ), а мультиметр покажет значение, которое также примерно уменьшено вдвое и составляет 1,55 мА. Определим значение активного тока на осциллографе:
I RMS = U RMS / R = 0,152 В / 100 Ом = 1,52 мА,
что примерно такое же значение, которое показывает мультиметр (1 .55 мА).
Test 3
Теперь увеличим частоту генератора до 10 кГц. Изображение на осциллографе изменится, но диапазон сигнала останется прежним. Значение на мультиметре уменьшится — это связано с диапазоном частот мультиметра.
Тест 4
Давайте снова воспользуемся начальной частотой 60 Гц и напряжением 9 В, но изменим форму сигнала на генераторе с синусоидальной на треугольную. Диапазон сигнала на осциллографе остается прежним, но значение на мультиметре уменьшается по сравнению со значением тока, которое он показал в тесте 1.Это связано с изменением среднеквадратичного значения тока. Осциллограф показывает приведенное значение среднеквадратичного напряжения, измеренного на резисторе R s = 100 Ом.
Меры безопасности при измерении электрического тока и напряжения
Пьедестал для самостоятельной камеры с телесуфлером и тремя мониторами для домашней видеостудии
При измерении тока и напряжения мы должны помнить, что в зависимости от того, насколько безопасно здание, например, относительно малое напряжение 12–36 В может быть опасным и даже опасным для жизни.Поэтому крайне важно соблюдать следующие меры безопасности.
Не измеряйте токи, если для измерения требуются специальные навыки (например, измерение токов в цепях с напряжением выше 1000 В).
Не измеряйте токи в труднодоступных местах и на высоте.
При измерении токов в жилой распределительной сети используйте специальные средства защиты, такие как резиновые перчатки, коврики или ботинки.
Не используйте сломанные или поврежденные измерительные приборы.
При использовании мультиметров убедитесь, что установлены параметры измерения и правильный диапазон измерения.
Не используйте измерительный прибор со сломанными зондами.
Тщательно следуйте инструкциям производителя по использованию измерительного прибора.
Эту статью написал Сергей Акишкин
У вас возникли трудности с переводом единицы измерения на другой язык? Помощь доступна! Задайте свой вопрос в TCTerms , и вы получите ответ от опытных технических переводчиков в считанные минуты.
Перевести миллиампер [мА] в ампер [А] • Преобразователь электрического тока • Электротехника • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц
Конвертер длины и расстоянияМассовый преобразователь Конвертер сухого объема и общих измерений при приготовлении пищиПреобразователь площадиОбъема и общих измерений при приготовлении пищиПреобразователь температурыДавление, напряжение, модуль Юнга Конвертер энергии и работыПреобразователь мощностиПреобразователь силыКонвертер времениЛинейный преобразователь скорости и скоростиКонвертер углаКонвертер топливной экономичности, расхода топлива и экономии топливаКонвертер чиселПреобразователь единиц информации и хранения данныхКурсы обмена валютЖенская одежда и размеры обувиКонвертер мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер удельного ускорения преобразователя инерции Преобразователь момента силы Преобразователь крутящего момента Конвертер удельной энергии, теплоты сгорания (на массу) Конвертер удельной энергии, теплоты C Конвертер температурного интервалаПреобразователь коэффициента теплового расширенияКонвертер теплового сопротивленияКонвертер теплопроводностиКонвертер удельной теплоемкостиПлотность тепла, плотность пожарной нагрузкиКонвертер плотности потока теплаКонвертер коэффициентов теплопередачиКонвертер абсолютных величин потока Конвертер массового расхода ) Конвертер вязкостиКинематический преобразователь вязкостиПреобразователь поверхностного натяженияПроницаемость, проницаемость, проницаемость водяного параКонвертер скорости передачи водяных паровКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофонаКонвертер уровня звукового давления (SPL )Конвертер уровня звукового давления с выбираемым эталонным давлениемКонвертер яркостиПреобразователь световой интенсивности и световой потокПреобразователь разрешения цифрового изображения Конвертер фокусного расстояния: оптическая сила Преобразователь (диоптрий) в увеличение (X) Преобразователь электрического зарядаПреобразователь линейной плотности зарядаПреобразователь плотности поверхностного зарядаПреобразователь плотности электрического токаПреобразователь линейной плотности токаПреобразователь плотности поверхностного токаПреобразователь напряженности электрического поляПреобразователь электрического потенциала и напряженияПреобразователь электрического сопротивленияПреобразователь удельного электрического сопротивления КонвертерПреобразование уровней в дБмВт, дБВ, ваттах и других единицахПреобразователь магнитодвижущей силыПреобразователь напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаПреобразователь плотности магнитного потокаМощность поглощенной дозы излучения, Конвертер мощности суммарной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность.Конвертер радиоактивного распада Конвертер радиоактивного облученияРадиация. Конвертер поглощенной дозы Конвертер метрических префиксов Конвертер передачи данных Конвертер единиц типографии и цифровых изображенийКонвертер единиц измерения объёма древесиныКалькулятор молярной массыПериодическая таблица
Обзор
Чесменское сражение Ивана Айвазовского
Мы обязаны комфортом нашей повседневной жизни электрическому току. Он генерирует излучение в видимом спектре и не только освещает наши дома, но также готовит и разогревает пищу в различных электроприборах, таких как электрические плиты, микроволновые печи и тостеры.Поскольку у нас есть электричество, нам не нужно добывать топливо, чтобы зажечь огонь. Благодаря электричеству мы также можем быстро перемещаться по горизонтальной плоскости внутри поездов, поездов метро и высокоскоростных поездов, а также по вертикальным плоскостям на эскалаторах и лифтах. Мы обязаны теплом и комфортом в наших домах электрическому току, потому что он питает наши электрические обогреватели, кондиционеры и вентиляторы. Различные машины с электрическим приводом значительно упрощают нашу работу как в повседневной жизни, так и в различных отраслях промышленности.Действительно, мы живем в эпоху электричества, потому что именно электричество позволяет нам использовать наши компьютеры, смартфоны, Интернет, телевидение и другие интеллектуальные электронные технологии. Учитывая, насколько удобно использовать электричество как форму энергии, неудивительно, что мы тратим столько усилий на ее выработку.
Может показаться необычным, но идея практического использования электричества впервые была воспринята некоторыми из наиболее консервативных членов общества — военно-морскими офицерами. В этом элитарном обществе было трудно продвигаться вверх, и столь же трудно было убедить адмиралов, которые начинали юнгой в эпоху парусного спорта, в необходимости перехода на бронированные боевые корабли с паровыми двигателями, но молодые офицеры предпочитали и поддерживали инновации.Благодаря успеху использования огневых кораблей во время русско-турецкой войны 1770 года, которая привела к победе в Чесменской битве, военно-морской флот начал рассматривать возможность модернизации систем защиты порта за счет использования старой береговой артиллерии в сочетании с военно-морскими минами, которые были новаторскими в то время.
Корабельная радиостанция, ок. 1910. Канадский музей науки и техники, Оттава
Разработка различных типов морских мин началась в начале XIX века, и наиболее успешные разработки включали автономные мины, активируемые электричеством.В 1870-х годах немецкий физик Генрих Герц разработал устройство для подрыва поставленных на якорь мин с помощью электричества. Одна из разновидностей этого устройства, морская рогатая мина, широко известна и часто появляется в исторических фильмах о войне. Его свинцовый «рог» имеет емкость с электролитом, который разрушается при контакте с корпусом корабля. Электролит питает простую батарею, которая, в свою очередь, подрывает мину.
Радиостанция Hudson’s Bay Company, ок. 1937. Канадский музей науки и техники, Оттава
Морские офицеры были одними из первых, кто оценил потенциал свечей Яблочкова, первых источников электрического света.Они были далеки от совершенства, но излучали свет от электрической дуги и раскаленного добела положительного электрода, сделанного из угля. Они использовались для сигнализации поля боя и для освещения поля боя. Использование мощных прожекторов давало преимущество стороне, использовавшей их, для освещения поля боя в ночных боях или для передачи информации и координации действий различных военно-морских частей во время морских сражений. Прожекторы, используемые в маяках, улучшили навигацию в опасных прибрежных водах.
Вакуумная лампа, ок. 1921. Канадский музей науки и технологий, Оттава
Неудивительно, что военно-морской флот также был взволнован, чтобы адаптировать технологии, которые позволили беспроводную передачу информации. Большой размер первых передающих устройств не был проблемой для военно-морского флота, потому что на их кораблях было достаточно места для размещения этих удобных, но порой больших машин.
Электрическое оборудование использовалось для упрощения заряжания пушек на борту кораблей, в то время как силовые электрические механизмы использовались для вращения пушечных турелей и повышали точность и эффективность пушек.Телеграф машинного приказа позволял экипажу общаться и повышал его эффективность, что давало значительное преимущество в бою.
Одним из самых ужасных случаев использования электрического тока в военно-морском сражении было использование Третьим рейхом подводных лодок рейдеров. Подводные лодки Гитлера, которые действовали с использованием тактики «Волчьей стаи», потопили многие транспортные конвои союзников. Известная история Convoy PQ 17 — один из примеров.
Drummondville Радиопередатчик, ок. 1926. Канадский музей науки и техники, Оттава
Британский флот смог получить несколько машин Enigma, используемых немцами для кодирования сообщений, и им удалось взломать их код с помощью Алана Тьюринга, известного как отец современные вычисления.Союзники перехватили радиосвязь немецкого адмирала Карла Дёница, и с этой информацией смогли использовать прибрежные военно-воздушные силы, чтобы загнать в угол Волчью стаю и отбросить ее к берегам Норвегии, Германии и Дании. Благодаря этому с 1943 года рейды ограничились короткими.
Беспроводной телеграфный ключ, ок. 1915. Канадский музей науки и техники, Оттава
Гитлер планировал добавить к своим подводным лодкам ракеты Фау-2, чтобы их можно было использовать для атаки на восточное побережье США.Однако быстрое продвижение союзников на Западном и Восточном фронтах помешало ему сделать это.
Современный флот сложно представить без авианосцев и атомных подводных лодок. Они питаются от ядерных реакторов, которые сочетают в себе технологии 19 века на основе пара, технологии 20 века на основе электричества и ядерные технологии 21 века. Энергетические системы атомных подводных лодок вырабатывают достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить потребности большого города в энергии.
В дополнение к использованию электричества, которое мы уже обсуждали, недавно военно-морской флот начал рассматривать другие применения электричества, такие как использование рельсотрона. Рельсотрон — это электрическая пушка, которая использует снаряды кинетической энергии, которые обладают огромным разрушительным потенциалом.
Джеймс Клерк Максвелл. Статуя Александра Стоддарта. Фото Ad Meskens / Wikimedia Commons
Немного истории
С развитием надежных источников энергии для постоянного тока (DC), таких как гальваническая батарея, созданная итальянским физиком Алессандро Вольта, многие выдающиеся ученые по всему миру начали изучать свойства электрический ток и вызываемые им физические явления, а также его практическое использование в науке и технике.«Звездный список» ученых включает Георга Ома, который вывел закон Ома для описания поведения электрического тока в основной электрической цепи; немецкий физик Густав Кирхгоф, разработавший расчеты для более сложных электрических цепей; и французский физик Андре Мари Ампер, открывший закон, описывающий свойства замкнутого контура, на который действует магнитное поле и через него проходит электрический ток. Этот закон известен теперь как круговой закон Ампера. Независимая работа английского физика Джеймса Прескотта Джоуля и русского ученого Генриха Ленца завершилась открытием закона джоулева нагрева, который количественно определяет тепловой эффект электрического тока.
Хендрик Антун Лоренц, картина Менсо Камерлинг-Оннеса (1860–1925) в 1916 году.
Работы Джеймса Клерка Максвелла были посвящены дальнейшему исследованию свойств электрического тока и заложили основу современной электродинамики. Теперь эти работы известны как уравнения Максвелла. Максвелл также разработал теорию электромагнитного излучения и предсказал многие явления, такие как электромагнитные волны, радиационное давление и другие. Позже существование электромагнитных волн было экспериментально доказано немецким физиком Генрихом Рудольфом Герцем.Его работы по отражению, интерференции, дифракции и поляризации электромагнитных волн были использованы при изобретении радио.
Жан-Батист Био (1774–1862)
Несколько экспериментальных работ французских физиков Жана-Батиста Био и Феликса Савара о проявлении магнетизма в присутствии электрического тока, обобщенных в законе Био – Савара, и исследованиях блестящего французского математика Пьера-Симона Лапласа, который обобщил приведенные выше экспериментальные результаты как математическую абстракцию, впервые установил связь между двумя сторонами одного явления и положил начало изучению электромагнетизма.Гениальный британский физик Майкл Фарадей продолжил их работу и открыл электромагнитную индукцию. Современная электротехника построена на работах Фарадея.
Физик из Нидерландов Хендрик Лоренц внес ценный вклад в объяснение природы электрического тока. Он разработал классическую теорию электронов и предположил, что атомы состоят из более мелких заряженных частиц и что свет является результатом колебаний этих частиц. Он также вывел уравнение для описания силы, действующей на движущийся заряд изнутри электромагнитного поля.Эта сила известна как сила Лоренца.
Определение электрического тока
Электрический ток можно определить как упорядоченное движение заряженных частиц. Учитывая это определение, электрический ток измеряется количеством заряженных частиц, которые проходят через поперечное сечение проводника за заданную единицу времени.
I = q / t , где q — заряд в кулонах, t — время в секундах, а I — электрический ток в амперах.
Другое определение электрического тока зависит от свойств проводников и описывается законом Ома:
I = V / R , где V — напряжение в вольтах, R — сопротивление в омах. , I — ток в амперах.
Электрический ток измеряется в амперах (A) и единицах, производных от них, таких как наноампер (одна миллиардная часть ампера, нА), микроампер (одна миллионная часть ампера, мкА), миллиампер (тысячная часть ампера, мА). ), килоампер (тысяча ампер, кА) и мегаампер (миллион ампер, МА).
В СИ единицей измерения электрического тока является
[А] = [C] / [s]
Поведение электрического тока в различных средах
Алюминий является очень хорошим проводником и широко используется в электропроводке.
Электрический ток в твердых материалах, включая металлы, полупроводники и диэлектрики
При рассмотрении электрического тока мы должны учитывать среду, которая его переносит, в частности, заряженные частицы, присутствующие в материале или веществе в текущем состоянии.Этот материал или вещество может быть твердым, жидким или газообразным. Уникальным примером различных состояний вещества является монооксид дигидрогена или оксид водорода, известный нам просто как вода. Мы можем увидеть его твердым, если посмотрим на лед из морозильника, который мы сделали для охлаждения напитков — большинство из них основаны на воде. С другой стороны, при приготовлении чая или растворимого кофе мы используем кипяток. Если бы мы подождали, пока вода закипит, прежде чем налить ее в чайник, мы бы увидели «туман», выходящий из носика чайника — этот туман состоит из капель воды, образовавшихся из газообразного состояния воды (пара), которое выходит из носика и контактирует с холодным воздухом.
Существует еще одно состояние вещества, известное как плазма. Низкотемпературная плазма составляет верхние слои звезд, ионосферу Земли, пламя, электрическую дугу и вещество внутри люминесцентных ламп, и это лишь несколько примеров. Трудно воссоздать высокотемпературную плазму в лаборатории, поскольку для этого требуются чрезвычайно высокие температуры, превышающие 1 000 000 К.
Эти высоковольтные автоматические выключатели содержат два основных компонента: размыкающие контакты и изолятор, соединяющий два провода вместе.
По своей структуре твердые материалы можно разделить на кристаллические и аморфные. Первые имеют структурированную кристаллическую решетку. Атомы и молекулы такого вещества образуют двух- или трехмерные кристаллические решетки. Кристаллические твердые тела включают металлы, их сплавы и полупроводники. Мы можем легко визуализировать кристаллические твердые тела, представляя снежинки, которые представляют собой кристаллы уникальной формы. Аморфные вещества не имеют кристаллической решетки. Диэлектрики обычно аморфны.
В нормальных условиях электрический ток течет через твердые тела благодаря движению свободных электронов, которые становятся несвязанными в результате отрыва валентных электронов от атома. Мы также можем разделить твердые тела в зависимости от характера потока электричества внутри них на проводники, полупроводники и изоляторы. Свойства различных материалов определяются на основе дискретной электронной зонной структуры. Это зависит от ширины запрещенной зоны, в которой нет электронов.Изоляторы имеют самую широкую запрещенную зону, которая иногда может достигать 15 эВ. Изоляторы и полупроводники не имеют электронов в проводящем промежутке при температуре абсолютного нуля, но при комнатной температуре некоторые электроны были бы удалены из валентных зон из-за тепловой энергии. В проводниках, таких как металлы, зона проводимости перекрывается с валентными зонами. Вот почему даже при абсолютном нуле существует большое количество электронов, и это все еще верно, когда температура повышается до точки плавления.Эти электроны позволяют электрическому току проходить через материал. Полупроводники имеют небольшую ширину запрещенной зоны, и их способность проводить электричество во многом зависит от температуры, излучения и других факторов, таких как присутствие примесей.
Трансформатор с ламинированным сердечником. По бокам хорошо видны двутавровые и Е-образные стальные листы.
Сверхпроводники создают особые условия для электрического тока. Это материалы с нулевым сопротивлением прохождению электрического тока.Электроны проводимости этих материалов образуют группы частиц, которые связаны друг с другом за счет квантовых эффектов.
Как следует из названия, изоляторы плохо проводят электрический ток. Это свойство изоляторов используется для ограничения протекания электрического тока между проводящими поверхностями из разных материалов.
В дополнение к электрическому току, протекающему по проводникам, когда магнитное поле постоянное, когда магнитное поле переменное, его изменения вызывают явление, известное как вихревые токи, которые также называются токами Фуко.Чем больше скорость изменения магнитного поля, тем сильнее вихревые токи. Они не текут по определенному маршруту, но вместо этого они текут в замкнутых контурах в проводнике.
Вихревые токи вызывают скин-эффект, который представляет собой тенденцию протекания переменного электрического тока (AC) и магнитного потока в основном вдоль поверхностного слоя проводника, что приводит к потере энергии. Чтобы уменьшить эти потери на вихревые токи в сердечниках трансформаторов, их магнитные цепи разделены. Это делается путем наложения слоев тонких стальных изолированных пластин, которые образуют сердечник трансформатора.
Хромированная пластиковая лейка для душа
Электрический ток в жидкостях (электролитах)
Все жидкости могут в определенной степени проводить электрический ток при приложении к ним электрического напряжения. Жидкости, проводящие электрический ток, называются электролитами. Электрический ток переносится положительно и отрицательно заряженными ионами, известными соответственно как катионы и анионы, которые присутствуют в жидкости из-за электролитической диссоциации. В электролитах ток течет из-за движения ионов по сравнению с током, возникающим из-за движения электронов в металлах.Этот ток в электролитах характеризуется перемещением вещества к электродам и образованием новых химических элементов вокруг электродов или отложением этих новых веществ на электроде.
Это явление легло в основу электрохимии и позволяет количественно определять эквивалентный вес различных химических веществ. Это позволило превратить неорганическую химию в точную науку. Дальнейшее развитие химии электролитов позволило создать химические источники энергии в виде первичных (или одноразовых) и аккумуляторных батарей и топливных элементов.Это, в свою очередь, позволило совершить скачок в развитии технологий. Просто заглянув под капот вашего автомобиля и изучив автомобильный аккумулятор, вы сможете увидеть результаты десятилетий работы исследователей и инженеров.
Автомобильный аккумулятор, установленный в 2012 году Honda Civic
Многие производственные процессы, зависящие от протекания электрического тока в электролитах, могут придать привлекательный вид конечному продукту (например, хромовое и никелевое гальваническое покрытие) и защитить объекты от коррозии.Электроосаждение и электротравление — фундаментальные процессы в современной электротехнике при создании различных электронных компонентов. Эти процессы очень часто используются, например, в микропроизводстве, и количество электронных компонентов, производимых с использованием этих технологий, достигает десятков миллиардов в год.
Электрический ток в газах
Поток электрического тока в газах зависит от количества в нем свободных электронов и ионов. Из-за большего расстояния между частицами газа по сравнению с жидкостями и твердыми телами молекулы и ионы в газах обычно проходят большие расстояния, прежде чем столкнуться.Из-за этого протекание электричества в газах в нормальных условиях затруднено. То же верно и для смесей газов. Примером смеси газов является воздух, который в электротехнике считается хорошим изолятором. В обычных условиях многие другие смеси газов также являются хорошими изоляторами.
Неоновая лампа для проверки отвертки показывает наличие напряжения 220 В.
Поток электричества в газах зависит от различных физических факторов, таких как давление, температура и компоненты, составляющие эту смесь.Кроме того, ионизирующее излучение тоже играет роль. Например, газ может проводить электричество, если его облучают ультрафиолетовым или рентгеновским излучением, если на него воздействуют катодные или анодные частицы или частицы, испускаемые радиоактивным веществом, или даже если температура этого газа высока.
Когда энергия поглощается электрически нейтральными атомами или молекулами газа и когда образуются ионы, этот эндотермический процесс называется ионизацией. Когда энергия достигает определенного порога, электрон или группа электронов преодолевают потенциальный барьер и покидают атом или молекулу, становясь, таким образом, свободными электронами.Атом или молекула, которую оставили электроны, тоже больше не нейтральны, они заряжены положительно. Свободные электроны могут присоединяться к нейтрально заряженным атомам или молекулам и образовывать отрицательно заряженные ионы. Положительно заряженные ионы могут забирать отрицательно заряженные электроны при столкновении с ними и, таким образом, снова становиться нейтральными. Этот процесс называется рекомбинацией.
Когда электрический ток течет через газ, его состояние изменяется. Это приводит к сложной зависимости между электрическим током и напряжением, которая более или менее регулируется законом Ома, но только при малых электрических токах.
Электрические разряды в газах могут быть как несамостоятельными, так и самоподдерживающимися. Несамостоятельные разряды создают электрический ток, который возможен только при наличии внешних ионизирующих факторов. Когда они отсутствуют, электрический ток через газ не течет. С другой стороны, во время самоподдерживающихся разрядов электрический ток поддерживается за счет ионизации нейтральных атомов и молекул в газе, которые были ускорены электрическим полем при столкновении со свободными электронами и ионами.В этих условиях электрический ток возможен даже без внешних ионизирующих факторов.
Вольт-амперные характеристики бесшумного разряда
Когда разность потенциалов между анодом и катодом мала, несамостоятельный разряд называют тихим или таунсендовским. С увеличением напряжения увеличивается и сила тока. Сначала это увеличение пропорционально напряжению (участок OA на вольт-амперной характеристике бесшумного разряда), но постепенно скорость нарастания замедляется (участок AB на графике).Когда все оторвавшиеся частицы, которые высвободились в результате процесса ионизации, движутся к катоду и аноду одновременно, увеличения тока не происходит (участок BC на графике). Если напряжение снова увеличивается, ток также увеличивается, и бесшумный разряд становится несамостоятельным лавинным зарядом. Примером несамостоятельного разряда является тлеющий разряд в газоразрядных лампах высокого давления различного назначения.
Когда несамостоятельный разряд трансформируется в самостоятельный разряд, электрический ток увеличивается (точка E на кривой).Этот момент известен как электрический пробой.
Электронная фотовспышка с ксеноновой трубкой (красный прямоугольник)
Все различные типы зарядов, описанные выше, являются стационарными или установившимися разрядами. Их свойства не зависят от времени. Помимо этих разрядов, существуют также нестабильные разряды, которые обычно возникают в очень неравномерных электрических полях, например, на заостренных или искривленных поверхностях проводников или электродов. Существует два типа неравномерных разрядов: коронный разряд и искровой разряд.
Ионизация при коронном разряде не вызывает электрического пробоя. Этот разряд вызывает повторяющийся процесс запуска несамостоятельного разряда в небольшом ограниченном пространстве вокруг проводника. Хорошим примером коронного разряда является свечение в воздухе вокруг антенн, громоотводов или линий электропередач высоко над землей. Коронный разряд вокруг линий электропередач вызывает потерю энергии. Раньше это сияние было знакомо мореплавателям — свечение вокруг мачт кораблей было известно как св.Элмо огонь. Коронный разряд используется в лазерных принтерах и копировальных аппаратах. Он генерируется устройством, создающим коронный разряд, металлической струной, к которой приложено высокое напряжение. Коронный разряд ионизирует газ, который, в свою очередь, ионизирует светочувствительный барабан. В этом случае полезен коронный разряд.
По сравнению с коронным разрядом электростатический разряд вызывает электрический пробой. Это похоже на прерывистые светлые нити, которые разветвляются и заполнены ионизированным газом. Они появляются и исчезают, производя большое количество тепла и света.Типичным примером естественного электростатического разряда является молния. Электрический ток в нем может достигать десятков килоампер. Прежде чем может произойти молния, необходимо создать нисходящую группу лидеров, известную как лидер или искра. Вместе со ступенчатым лидером он образует строение лидера. Молния обычно состоит из множественных электростатических разрядов в нисходящей формации лидера для разряда отрицательной молнии «облако-земля». В электронных вспышках в фотографии используется мощный электростатический разряд.Разряд здесь образуется между электродами импульсной лампы из кварцевого стекла, заполненного смесью благородных ионизированных газов.
Когда электрический разряд сохраняется в течение длительного периода времени, он называется электрической дугой. Электрическая дуга используется в дуговой сварке, которая является незаменимой технологией в современном строительстве, используется для возведения стальных конструкций различного размера и назначения, от небоскребов до авианосцев и автомобилей. Электрическая дуга используется не только для соединения материалов, но и для их резки.Разница между этими двумя процессами заключается в силе используемого тока. Сварка происходит при относительно более низких токах, в то время как для резки требуются более высокие токи электрической дуги. Само порезание происходит при удалении расплавленного металла, и для его удаления используются разные методы.
Еще одно применение электрической дуги в газах — газоразрядные лампы, которые отгоняют тьму на наших улицах, площадях и стадионах (в этих условиях обычно используются натриевые лампы).Металлогалогенные лампы, которые заменили лампы накаливания в автомобильных фарах, также используют эту технологию.
Электрический ток в вакууме
Вакуумная трубка в передающей станции. Канадский музей науки и техники, Оттава
Вакуум является идеальным диэлектриком, поэтому электрический ток в вакууме возможен только в том случае, если свободные носители тока, такие как электроны или ионы, генерируются посредством термоэлектронной эмиссии, фотоэлектрической эмиссии или других способами.
Подобные телекамеры использовались в 1980-х годах.Канадский музей науки и техники, Оттава
Основным методом получения электрического тока в вакууме с использованием электронов является термоэлектрическая эмиссия электронов металлами. Когда электрод нагревается (он называется горячим катодом), он испускает электроны в трубку. Эти электроны вызывают электрический ток, пока присутствует другой электрод (называемый анодом), и пока между ними существует определенное напряжение требуемой полярности. Такие вакуумные лампы называются диодами и проводят электрический ток только в одном направлении.Они блокируют ток, если есть попытка заставить ток течь в обратном направлении. Это свойство используется для преобразования переменного тока (AC) в постоянный (DC) посредством процесса выпрямления. Это делается системой диодов.
Если рядом с катодом добавить дополнительный электрод, известный как сетка, мы получим устройство, называемое триодом, которое значительно усиливает даже небольшие изменения напряжения в управляющей сетке относительно катода. В результате это изменяет ток и напряжение на нагрузке, которая последовательно подключена к вакуумной лампе, относительно источника питания.Эта система, называемая усилителем, используется для усиления различных сигналов.
Использование электронных ламп с большим количеством управляющих сеток, таких как тетроды, пентоды и даже пятиэлектродные преобразователи с семью электродами, было революционным в создании и усилении радиосигналов и позволило создать современные системы радио- и телевещания.
Современный видеопроектор
Исторически радио было разработано первым, потому что было относительно легко разработать методы преобразования и передачи относительно низкочастотных сигналов, а также разработать схему для приемных устройств, которые могут усиливать и смешивать радиочастоты для их преобразования. в акустический сигнал посредством процесса демодуляции.
Когда было изобретено телевидение, электронные лампы, называемые иконоскопами, использовались для испускания электронов за счет фотоэлектрического эффекта падающего на них света. Дальнейшее усиление сигнала производилось ламповым усилителем. Для просмотра захваченного и переданного изображения использовались электронно-лучевые трубки (ЭЛТ), которые также были электронными лампами. В ЭЛТ изображение создавалось на экране путем обратного преобразования сигнала. Это было сделано путем ускорения электронов до высокой скорости с помощью одной (или трех для цветного телевидения) электронных пушек в сильном электрическом поле.Поле создавалось приложением большого напряжения между катодом электронной пушки и анодом ЭЛТ. Пучки высокоскоростных электронов направлялись на экран, покрытый люминесцентным материалом, и с него излучался видимый свет. Изображение было создано двумя взаимно синхронизированными системами: одна считывала сигнал с иконоскопа, а другая выполняла растровое сканирование. Первые электронно-лучевые трубки были монохромными.
SU3500 Сканирующий электронный микроскоп. Департамент материаловедения и инженерии.Университет Торонто
Вскоре после этого было разработано цветное телевидение. Иконоскопы в цветном телевидении были гибридными системами, которые реагировали только на свет определенного цвета, будь то красный, синий или зеленый. Цветные люминофорные точки электронно-лучевых трубок телевизора излучали свет за счет электрического тока, создаваемого электронной пушкой. Они реагировали на ударяющие по ним ускоренные электроны и излучали свет определенного цвета и яркости. Были использованы специальные теневые маски, чтобы лучи каждой цветной электронной пушки попадали на точки люминофора правильного цвета.
Современные технологии теле- и радиовещания используют более современные материалы на основе полупроводников, которые потребляют меньше энергии.
Одним из широко используемых методов получения изображения внутренних органов является рентгеноскопия. Катод испускает электроны, которые разгоняются до такой скорости, что при попадании на анод генерируют рентгеновское излучение, которое может проникать в мягкие ткани человеческого тела. Рентгенограммы дают врачам уникальную информацию о состоянии костей, зубов и некоторых внутренних органов и даже могут помочь определить такие заболевания, как рак легких.
Лампа бегущей волны С-диапазона. Канадский музей науки и техники, Оттава
В общем, электрические токи, образованные движением электронов в вакууме, находят широкое применение. Вакуумные лампы, ускорители частиц, масс-спектрометры, электронные микроскопы, генераторы вакуума высокой частоты, такие как лампы бегущей волны, клистроны и резонаторные магнетроны, — это лишь некоторые из примеров того, как мы используем этот тип электрического тока. Следует отметить, что именно магнетроны нагревают и готовят пищу в микроволновых печах.
Недавняя очень ценная технология, использующая электрический ток в вакууме, — это осаждение тонких пленок в вакууме. Эти пленки выполняют декоративную или защитную функцию. Материалы, используемые в этой технике, — это металлы, их сплавы и их соединения с кислородом, азотом и углеродом. Эти пленки либо изменяют, либо сочетают в себе электрические, оптические, механические, магнитные, каталитические и связанные с коррозией свойства поверхности, которую они покрывают.
Для получения комплексного соединения пленки используется технология ионно-лучевого осаждения.Некоторыми примерами этой технологии являются катодно-дуговое напыление и его коммерческий вариант мощного импульсного магнетронного распыления. В конце концов, именно электрический ток создает пленочное покрытие на поверхности благодаря ионам.
Ионно-лучевое распыление создает пленки из нитридов, карбидов и оксидов металлов, которые обладают необычайным набором механических, теплофизических и оптических свойств, включая твердость, долговечность, электро- и теплопроводность и оптическую плотность.Другим способом добиться этих результатов невозможно.
Электрический ток в биологии и медицине
Макет операционной в Институте знаний Ли Ка Шинг, Торонто, Канада. Пациенты-роботы-манекены, которые могут моргать, дышать, плакать, истекать кровью и моделировать болезни, используются для обучения
Понимание поведения электрического тока внутри биологических систем дает биологам и врачам мощный инструмент для исследований, диагностики и лечения.
С точки зрения электрохимии все биологические объекты содержат электролиты, независимо от их структуры.
При рассмотрении того, как электрический ток проходит через биологический объект, мы должны учитывать состояние клеток этого объекта. В этом отношении клеточная мембрана является важной структурой, которую необходимо учитывать. Это внешний слой каждой клетки, который защищает клетку от негативного воздействия окружающей среды за счет избирательной проницаемости для различных веществ. Другими словами, он пропускает одни вещества, а другие останавливает. С точки зрения физики, мы можем рассматривать эту мембрану как эквивалентную схему, которая состоит из параллельного соединения конденсатора с несколькими цепями, которые имеют последовательное соединение между источником электрического тока и резистором.Благодаря такой структуре электропроводность этого биологического объекта зависит от частоты приложенного напряжения и типов напряжения.
Трехмерное изображение волоконных путей, соединяющих различные области мозга. Это изображение было получено с использованием метода неинвазивной диффузионной тензорной визуализации (DTI)
Биологическая ткань состоит из клеток, внеклеточной жидкости, кровеносных сосудов и нервных клеток. При подаче электрического тока нервные клетки возбуждаются и посылают сигналы о сокращении или расслаблении мышц и кровеносных сосудов животного.Следует отметить, что течение электрического тока в биологических тканях нелинейно.
Классическим примером воздействия электрического тока на биологический объект является серия экспериментов итальянского врача, физика и биолога Луиджи Гальвани, который считается одним из отцов-основателей электрохимии. В этих экспериментах он пропустил электрический ток по нервам лягушачьей лапы, и это вызвало сокращение мышц и движение ноги. В 1791 году его открытия были описаны в отчете об электрических силах в движении мышц.Долгое время в учебниках явление, открытое Гальвани, именовалось гальванизмом. Даже сейчас этот термин иногда используется для обозначения определенных процессов и устройств.
Дальнейшее развитие электрофизиологии тесно связано с нейрофизиологией. В 1875 году британский хирург и врач Ричард Кейтон и русский врач Василий Данилевский независимо друг от друга показали, что мозг может генерировать электричество. Другими словами, они обнаружили ионный ток, протекающий в мозгу.
Биологические объекты могут генерировать не только микротоки, но также значительные напряжения и токи в рамках своего повседневного функционирования.Задолго до работ Гальвани британский биолог Джон Уолш доказал электрическую природу защитной системы электрического луча. Шотландский хирург и физиолог Джон Хантер подробно описал механизм, с помощью которого электрические лучи генерируют электричество. Результаты их исследования были опубликованы в 1773 году.
Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) — это неинвазивный метод, который позволяет врачам измерять активность мозга, обнаруживая изменения в кровотоке.
Современная медицина и биология используют различные методы для исследования. живые организмы, которые включают как инвазивные, так и неинвазивные методы.
Классическим примером инвазивного метода является исследование крыс, которые бегают по лабиринту или выполняют другие задания с имплантированными в их мозг электродами.
С другой стороны, неинвазивные методы — это такие широко известные методы диагностики, как электроэнцефалография и электрокардиография. В этих процедурах электроды, контролирующие электрические токи в головном мозге или сердце, используются для измерения на коже человека или животного под наблюдением. Чтобы улучшить контакт с электродами, на кожу наносят физиологический раствор, поскольку он является хорошим электролитом и может хорошо проводить электрический ток.
Помимо использования электрического тока для исследований и наблюдения за состоянием различных химических процессов и реакций, одним из наиболее эффективных способов использования электричества является дефибрилляция, которая в фильмах иногда изображается как «перезапуск» сердца, которое уже остановилось. работающий.
Действительно, запуск кратковременного импульса значительной величины может иногда (но очень редко) перезапустить сердце. Однако чаще используются дефибрилляторы, чтобы скорректировать аритмическое биение сердца и вернуть его к норме.Хаотические аритмические сокращения известны как фибрилляция желудочков, и поэтому устройство, которое возвращает сердце в норму, называется дефибриллятором. Современные автоматизированные внешние дефибрилляторы могут регистрировать электрическую активность сердца, определять фибрилляцию желудочков сердца, а затем рассчитывать силу тока, необходимую пациенту, на основе этих факторов. Во многих общественных местах теперь есть дефибрилляторы, и медицинское сообщество надеется, что эта мера предотвратит множество смертей, вызванных дисфункцией сердца пациента.
Медработники обучены определять физиологическое состояние сердечной мышцы по электрокардиограмме и быстро принимать решения о лечении, намного быстрее, чем это могут сделать автоматические внешние дефибрилляторы, доступные для населения.
Отдельно стоит упомянуть об искусственных кардиостимуляторах, контролирующих сердечные сокращения. Эти устройства имплантируются под кожу или под грудную мышцу пациента и передают импульсы электрического тока напряжением около 3 В через электрод в сердечную мышцу.Это стимулирует нормальный сердечный ритм. Современные кардиостимуляторы могут проработать 6–14 лет, прежде чем потребуется их замена.
Характеристики электрического тока, его генерация и использование
Электрический ток характеризуется его величиной и типом. В зависимости от его поведения типы электрического тока делятся на постоянный или постоянный ток (он не изменяется со временем), гармонический ток (он изменяется случайным образом со временем) и переменный ток или переменный ток (он изменяется со временем в соответствии с определенной схемой, обычно это регулируется периодическим законом).Для некоторых задач требуется как постоянный, так и переменный ток. В данном случае мы говорим об переменном токе с постоянной составляющей.
Термоядерный реактор Токамак де Варенн. Варенн, Квебек, 1981. Канадский музей науки и техники, Оттава
Исторически первый трибоэлектрический генератор электрического тока, машина Вимшерста, создавала его, натирая шерстью кусок янтаря. Более совершенные генераторы того же типа теперь называются генераторами Ван де Граафа — они названы в честь изобретателя самой ранней из этих машин.
Как мы уже говорили ранее, электрохимический генератор был изобретен итальянским физиком Алессандро Вольта. Этот генератор получил дальнейшее развитие в современных сухих аккумуляторных батареях, аккумуляторных батареях и топливных элементах. Мы до сих пор используем их, потому что это очень удобные источники энергии для всех видов устройств, от часов и смартфонов до автомобильных аккумуляторов и аккумуляторов электромобилей Tesla.
В дополнение к генераторам постоянного тока, описанным выше, существуют также генераторы, использующие ядерное деление изотопов, известные как атомные батареи, а также магнитогидродинамические генераторы, которые сегодня имеют очень ограниченное применение из-за их низкой мощности и технических ограничений. их конструкции и по ряду других причин.Тем не менее генераторы радионуклидов используются в энергонезависимых системах, например, в космосе, в автономных подводных аппаратах и гидроакустических станциях, в маяках, внутри маяковых буев, а также в Арктике и Антарктике.
Коммутатор в мотор-генераторной установке, 1904. Канадский музей науки и техники, Оттава
В электротехнике генераторы делятся на генераторы постоянного и переменного тока.
Все эти генераторы работают благодаря электромагнитной индукции, открытой Майклом Фарадеем в 1831 году.Фарадей построил первый униполярный генератор малой мощности, который генерировал постоянный ток. Что касается первого генератора переменного тока, то история гласит, что он был описан Фарадею в 1832 году в анонимном письме, подписанном как «П. М. » После публикации этого письма Фарадей через год получил еще одно, в котором он благодарил и предлагал усовершенствовать конструкцию, добавив стальное кольцо для переноса магнитного потока магнитных полюсов катушек. Однако неясно, соответствует ли эта история действительности.
В то время применение переменного тока еще не было найдено, поскольку для всех практических применений электричества в то время требовался постоянный ток, включая ток, используемый в минной войне, электрохимии, недавно разработанном электротелеграфии и первых электродвигателях.Вот почему многие изобретатели сосредоточились пока на улучшении генераторов постоянного тока, изобретая для этого различные коммутационные устройства.
Одним из первых генераторов, получивших практическое применение, был магнитоэлектрический генератор, созданный немецким и российским исследователем Морицем фон Якоби, работавшим в России с 1835 по 1874 год. Он использовался минными отрядами ВМФ Российской армии для воспламенения взрывателей. морских мин. Улучшенные генераторы этого типа используются и по сей день для активации мин, и их часто можно увидеть в фильмах о Второй мировой войне, где партизаны или диверсанты используют их для взрыва мостов, схода с рельсов поездов и других подобных приложений.
Линза лазера с приводом компакт-дисков
С тех пор ведущие инженеры соревновались друг с другом в улучшении генераторов переменного и постоянного тока, создав окончательное противостояние между двумя титанами современной области производства электроэнергии, с Томасом Эдисоном из General Electric на одном с другой стороны, Никола Тесла из Westinghouse. Победил больший капитал, и технологии Tesla для генерации, транспортировки и преобразования переменного тока стали наследием американского общества. Это дало значительный толчок к развитию экономики США и вывело страну на лидирующие позиции в мире.
В дополнение к способности производить электричество для различных нужд, которая зависела от преобразования механического движения в электричество из-за обратимости электрических машин, стала реальностью еще одна возможность обратного преобразования электрического тока в механическое движение. Это было сделано с помощью электрических двигателей, работающих на постоянном и переменном токе. Можно сказать, что эти типы машин являются одними из наиболее широко используемых технологий, и они включают стартеры автомобилей и мотоциклов, приводы коммерческих машин и станков, а также бытовые устройства и электронику.Благодаря этим устройствам мы научились выполнять различные задачи, такие как резка, сверление и формование. Благодаря этим технологиям мы также используем оптические диски, такие как компакт-диски и жесткие диски, в наших компьютерах — без них мы не смогли бы создать миниатюрные прецизионные электродвигатели постоянного тока.
Помимо привычных нам электромеханических двигателей, ионные двигатели также работают за счет электрического тока. Эти двигатели используют принцип движения за счет испускания ускоренных ионов данного вещества.В настоящее время они используются в космосе в основном для вывода на орбиту небольших спутников. Очень вероятно, что будущие технологии 22-го века, такие как фотонные лазерные двигатели, которые все еще разрабатываются и которые будут вести наши межзвездные корабли на скоростях, приближающихся к скорости света, также будут зависеть от электрического тока.
Аналоговый мультиметр со снятой верхней крышкой
Генераторы постоянного тока можно также использовать для выращивания кристаллов для электронных компонентов.Этот процесс требует дополнительных стабильных генераторов постоянного тока. Такие прецизионные твердотельные генераторы электрического тока называются стабилизаторами тока.
Измерение электрического тока
Следует отметить, что устройства для измерения электрического тока, такие как микроамперметры, миллиамперметры и амперметры, сильно отличаются друг от друга, в зависимости от их конструкции и принципов измерения, которые они используют. К ним относятся амперметры постоянного тока, амперметры переменного тока низкой частоты и амперметры переменного тока высокой частоты.
Измерительные механизмы этих устройств можно разделить на подвижную катушку, подвижное железо, подвижный магнит, электродинамические, индукционные, термоанемометрические и цифровые амперметры. Большинство аналоговых амперметров включает подвижную или неподвижную раму с намотанной катушкой и неподвижными или подвижными магнитами. Благодаря такой конструкции типичный амперметр имеет эквивалентную схему, которая представляет собой последовательное соединение катушки индуктивности и резистора с конденсатором, подключенным параллельно им. Из-за этого аналоговые амперметры недостаточно чувствительны для измерения высокочастотного тока.
Подвижная катушка с иглой и спиральными пружинами измерителя, использованная в аналоговом мультиметре выше. Некоторые люди по-прежнему предпочитают аналоговые мультиметры, которые практически не изменились с 1890-х годов.
Основное измерительное устройство амперметра состоит из миниатюрного гальванометра. Его диапазоны измерения создаются за счет использования дополнительных шунтирующих резисторов с малым сопротивлением, и это сопротивление ниже, чем у обычного гальванометра. Таким образом, используя одно устройство в качестве основы, можно создавать различные измерительные устройства для измерения токов с разными диапазонами, включая микроамперметры, миллиамперметры, амперметры и даже килоамперметры.
Обычно при электрических измерениях важно поведение тока. Он может быть измерен как функция времени и иметь разные типы, например постоянный, гармонический, гармонический, импульсный и т. Д. Его величина характеризует способ работы электронных схем и устройств. Идентифицируются следующие значения тока:
мгновенное,
размах амплитуды,
среднее,
среднеквадратичная амплитуда.
Мгновенный ток I i — значение тока в любой момент времени.Его можно просмотреть на экране осциллографа и измерить для каждого момента времени, глядя на осциллограф.
Размах амплитуды тока I м — наибольшее мгновенное значение тока за данный период времени.
Среднеквадратичное значение амплитуды тока I находится как квадратный корень из среднего арифметического квадратов мгновенных токов для периода формы сигнала.
Все аналоговые амперметры обычно измеряют среднеквадратичное значение амплитуды тока.
Среднее значение тока — это среднее значение всех значений мгновенного тока за время измерения.
Разница между максимальным и минимальным значением электрического тока называется размахом сигнала.
В наши дни для измерения электрического тока широко используются мультиметры и осциллографы. Оба этих устройства предоставляют информацию не только о форме , тока или напряжения, но и о других важных характеристиках сигнала.К ним относятся частота периодических сигналов, и поэтому важно знать предел частоты измерительного устройства при измерении электрического тока.
Измерение электрического тока с помощью осциллографа
Проиллюстрируем сказанное выше серией экспериментов по измерению активных и пиковых значений тока синусоидального и треугольного сигналов. Мы будем использовать генератор сигнала, осциллограф и мультиметр.
Схема эксперимента 1 показана ниже:
Генератор сигналов FG подключен к нагрузке, которая состоит из мультиметра (MM), соединенного последовательно с шунтом Rs и нагрузочным резистором R.Сопротивление шунтирующего резистора R s составляет 100 Ом, а сопротивление нагрузочного резистора R — 1 кОм. Осциллограф ОС подключен параллельно шунтирующему резистору R s . Номинал шунтирующего резистора выбирается из условия R s << R. Проводя этот эксперимент, помним, что рабочая частота осциллографа намного выше рабочей частоты мультиметра.
Тест 1
Подаем на нагрузочный резистор синусоидальный сигнал частотой 60 Гц и амплитудой 9 В.Современные осциллографы имеют очень удобную кнопку Auto Set, которая позволяет отображать любой измеренный сигнал, не касаясь других органов управления осциллографа. Нажимаем кнопку Auto Set и наблюдаем за сигналом на экране, как на иллюстрации 1. Здесь диапазон сигнала составляет около пяти больших делений, а значение каждого деления составляет 200 мВ. Мультиметр показывает значение электрического тока как 3,1 мА. Осциллограф определяет среднеквадратичную амплитуду на резисторе как U = 312 мВ. Среднеквадратичное значение тока на резисторе R s можно определить по закону Ома:
I RMS = U RMS / R = 0.31 В / 100 Ом = 3,1 мА,
, что соответствует значению 3,1 мА на мультиметре. Обратите внимание, что диапазон тока в нашей цепи, состоящей из двух последовательно включенных резисторов и мультиметра, равен
I PP = U PP / R = 0,89 В / 100 Ом = 8,9 мА
Мы знаем, что пиковый и фактические значения электрического тока и напряжения отличаются в √2 раза. Если мы умножим I RMS = 3,1 мА на √2, мы получим 4,38. Удвоим это значение — получим 8.8 мА, что очень близко к измеренному осциллографом току (8,9 мА).
Test 2
Теперь уменьшим генерируемый сигнал вдвое. Диапазон сигнала на осциллографе также уменьшится примерно вдвое (463 мВ), а мультиметр покажет значение, которое также примерно уменьшено вдвое и составляет 1,55 мА. Определим значение активного тока на осциллографе:
I RMS = U RMS / R = 0,152 В / 100 Ом = 1,52 мА,
что примерно такое же значение, которое показывает мультиметр (1 .55 мА).
Test 3
Теперь увеличим частоту генератора до 10 кГц. Изображение на осциллографе изменится, но диапазон сигнала останется прежним. Значение на мультиметре уменьшится — это связано с диапазоном частот мультиметра.
Тест 4
Давайте снова воспользуемся начальной частотой 60 Гц и напряжением 9 В, но изменим форму сигнала на генераторе с синусоидальной на треугольную. Диапазон сигнала на осциллографе остается прежним, но значение на мультиметре уменьшается по сравнению со значением тока, которое он показал в тесте 1.Это связано с изменением среднеквадратичного значения тока. Осциллограф показывает приведенное значение среднеквадратичного напряжения, измеренного на резисторе R s = 100 Ом.
Меры безопасности при измерении электрического тока и напряжения
Пьедестал для самостоятельной камеры с телесуфлером и тремя мониторами для домашней видеостудии
При измерении тока и напряжения мы должны помнить, что в зависимости от того, насколько безопасно здание, например, относительно малое напряжение 12–36 В может быть опасным и даже опасным для жизни.Поэтому крайне важно соблюдать следующие меры безопасности.
Не измеряйте токи, если для измерения требуются специальные навыки (например, измерение токов в цепях с напряжением выше 1000 В).
Не измеряйте токи в труднодоступных местах и на высоте.
При измерении токов в жилой распределительной сети используйте специальные средства защиты, такие как резиновые перчатки, коврики или ботинки.
Не используйте сломанные или поврежденные измерительные приборы.
При использовании мультиметров убедитесь, что установлены параметры измерения и правильный диапазон измерения.
Не используйте измерительный прибор со сломанными зондами.
Тщательно следуйте инструкциям производителя по использованию измерительного прибора.
Эту статью написал Сергей Акишкин
У вас возникли трудности с переводом единицы измерения на другой язык? Помощь доступна! Задайте свой вопрос в TCTerms , и вы получите ответ от опытных технических переводчиков в считанные минуты.
Ампер (А) Преобразование единиц электрического тока
Ампер — это единица измерения электрического тока. Используйте один из приведенных ниже калькуляторов преобразования, чтобы преобразовать в другую единицу измерения, или прочтите, чтобы узнать больше об амперах.
Калькулятор преобразования ампер
Выберите единицу измерения электрического тока, в которую нужно преобразовать.
Единицы СИ
Сантиметр – Грамм – секунда
Другие единицы
Сопутствующие калькуляторы
Ампер Определение и использование
Ампер, обычно называемый «ампер», представляет собой постоянный электрический ток, равный расходу одного кулона в секунду.
Ранее ампер определялся как постоянный ток, который при прохождении через два прямых и параллельных проводника, расположенных на расстоянии одного метра друг от друга, создаст силу, равную 0,0000002 ньютона на метр длины.
В 2019 году ампер был переопределен как электрический ток, соответствующий потоку 1 / (1,602 176 634 × 10 -19 ) элементарных зарядов в секунду. [1]
Ампер — это основная единица СИ для электрического тока в метрической системе.Иногда ампер также называют усилителем. Амперы можно обозначить как A ; например, 1 ампер можно записать как 1 А.
Закон Ома гласит, что ток между двумя точками проводника пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. Используя закон Ома, можно выразить ток в амперах как выражение, используя сопротивление и напряжение.
I A = V V R Ом
Ток в амперах равен разности потенциалов в вольтах, деленной на сопротивление в омах.
Предпосылки и происхождение
Ампер назван в честь французского физика Андре-Мари Ампера в честь его работ в области электромагнетизма и электродинамики. Первоначально ампер определялся как одна десятая ампера, но с тех пор его определение несколько раз менялось.
Перевести амперы в миллиампера
Укажите значения ниже для преобразования ампер [А] в миллиампер [мА] или наоборот .
Ампер
Определение: Ампер (символ: A), часто называемый просто ампер, является базовой единицей электрического тока в Международной системе единиц (СИ).Ампер формально определяется на основе фиксированного значения элементарного заряда, е, равного 1,602176634 × 10 -19 , когда он выражается в единицах С, что равно А · с. Второй определяется на основе частоты цезия ΔνCs. Это определение действует с 2019 года и является значительным изменением по сравнению с предыдущим определением ампера.
История / происхождение: Ампер назван в честь Андре-Мари Ампер, французского математика и физика. В системе единиц сантиметр-грамм-секунда ампер был определен как одна десятая единицы электрического тока времени, которая теперь известна как абампер.Размер единицы был выбран таким, чтобы она удобно помещалась в системе единиц метр-килограмм-секунда. До 2019 года ампер формально определялся как постоянный ток, при котором сила 2 × 10 -7 ньютонов на метр длины создавалась бы между двумя проводниками, где проводники параллельны, имеют бесконечную длину, помещены в вакуум. , и имеют пренебрежимо малые круглые сечения. В единицах измерения заряда СИ, кулонах, один ампер определяется как один кулон заряда, проходящий через заданную точку за одну секунду.Это определение было трудно реализовать с высокой точностью, и поэтому оно было изменено на более интуитивное и более простое для понимания. Ранее, поскольку определение включало ссылку на силу, необходимо было определить кг, метр и секунду в системе СИ, прежде чем можно было определить ампер. Теперь это зависит только от определения второго. Одним из потенциальных недостатков переопределения является то, что проницаемость вакуума, диэлектрическая проницаемость вакуума и импеданс свободного пространства были точными до переопределения, но теперь будут подвержены экспериментальной ошибке.
Использование тока: В качестве базовой единицы измерения электрического тока в системе СИ, ампер используется во всем мире почти для всех приложений, связанных с электрическим током. Ампер можно выразить в виде ватт / вольт или Вт / В, так что ампер равен 1 Вт / В, поскольку мощность определяется как произведение тока и напряжения.
Миллиампер
Определение: Миллиампер (обозначение: мА) является частью основной единицы измерения электрического тока в системе СИ — ампера. Он определяется как одна тысячная ампер.
История / происхождение: Миллиампер берет свое начало от ампера. Префикс «милли» указывает одну тысячную от базовой единицы, которой она предшествует, в данном случае ампера. Амперу может предшествовать любой из метрических префиксов, чтобы указать единицы нужной величины.
Текущее использование: Миллиампер, являющийся частью единицы СИ, используется во всем мире, часто для небольших измерений электрического тока. Есть много устройств, которые измеряют единицы в миллиамперах, таких как гальванометры и амперметры, хотя эти устройства не измеряют исключительно миллиамперы.
Таблица преобразования Ампер в Миллиампер
Ампер [А]
Миллиампер [мА]
0,01 А
10 мА
0,1 А
10033 1328
100 мА
мА
2 A
2000 мА
3 A
3000 мА
5 A
5000 мА
10 A
10000 мА
9132
9132 мА
50 A
50000 мА
100 A
100000 мА
1000 A
1000000 мА
Как преобразовать ампер в миллиампер 1
192
мА = 0.001 A
Пример: преобразование 15 А в мА: 15 А = 15 × 1000 мА = 15000 мА
Популярные преобразования единиц тока
Преобразование ампер в другие единицы тока
Расчет переменного тока в постоянный ток через инвертор
Итак, у вас есть электроприбор, который нужно запустить, но нет места для его подключения. Когда вам нужно запустить обычное бытовое электрическое устройство в районе, где нет постоянной электросети, этот калькулятор поможет вам выяснить аккумулятор какого размера и инвертор вам нужен!
Добро пожаловать в наш инструмент преобразования постоянного тока в переменный (с инвертором).Этот калькулятор разработан, чтобы помочь вам определить количество потребляемой мощности при преобразовании одной формы мощности в другую с помощью инвертора постоянного тока в переменный.
Просто введите цифры мощности в поля ниже, и мы сделаем расчеты за вас, включая типичную неэффективность и все прочие технические характеристики, которые вы, возможно, не хотите вычислять. Если вы не уверены в своих числах, взгляните на иллюстрации с пошаговыми инструкциями ниже при вводе чисел.
Если вы хотите подобрать аккумуляторную батарею инвертора, то сначала необходимо определить силу постоянного тока, которую вы будете выдавать из аккумуляторной батареи через инвертор.Этот калькулятор может помочь вам определить потребляемую мощность постоянного тока через инвертор, чтобы вы могли точно рассчитать размер аккумуляторной батареи инвертора.
Введите рейтинг устройства переменного тока
Найдите аккумулятор Выберите свой инвертор
Прохождение
Пример
Напряжение переменного тока — Многие приложения имеют диапазон входного напряжения переменного тока. В США оно может составлять от 100 до 125 В переменного тока. В Европе обычно 200-240.В этом примере мы будем использовать стандарт США 120 вольт переменного тока.
Пример
Сила переменного тока — Входная сила тока — это сила тока, потребляемого приложением от сети переменного тока. Это число обычно измеряется в амперах. Если ток указан в миллиамперах (мАч), вы можете преобразовать его в амперы, разделив число на 1000. Например, в нашем примере приложение потребляет 300 миллиампер, что равно 0,3 ампера.
Пример
Мощность — мощность — это общая мощность, потребляемая приложением.Он рассчитывается путем умножения напряжения на силу тока. Следовательно, 120 В переменного тока x 0,3 А равны 36 Вт.
Пример
Напряжение постоянного тока — выходное напряжение — это номинальное значение вашей аккумуляторной системы, обычно от одной 12-вольтовой батареи. Мы используем 12,5 вольт для 12-вольтовых аккумуляторных систем.
Пример
DC Amperage — Теперь мы знаем, что наше приложение потребляет 36 Вт общей мощности. Если вы возьмете эту мощность от источника постоянного тока 12,5 В, то общая требуемая сила тока увеличится до 3.31 ампер или 3310 миллиампер. Поскольку у аккумуляторов ограниченная емкость или ампер-часы, важно, чтобы размер аккумулятора был достаточно большим, чтобы справиться с потребностью в силе тока для вашего приложения.
Найдите аккумулятор Выберите свой инвертор
Была ли эта информация полезной? Подпишитесь, чтобы получать обновления и предложения.
Написано 29 октября 2019 г. в 10:32
Преобразование кВА в амперы: калькулятор + 3 примера
кВА (киловольт-ампер) — составная единица.Он состоит из электрического потенциала (вольт) и электрического тока (ампер). 1 кВА — часто используемая единица; он составляет 1000 вольт-ампер. Во многих случаях полезно преобразовать кВА в усилители.
Самый частый вопрос здесь: «Сколько ампер x кВА» . Для расчета ампер мы должны использовать формулу кВА:
I (Ампер) = S (ВА) / В (Вольт)
S означает полную мощность ; то, что измеряется, — это вольт-амперы (ВА).По сути, вы, возможно, уже догадались, что Вольт-Ампер эквивалентно Ватту (1 Вт = 1 А * В = 1 AV).
Используя эту формулу, мы подготовили калькулятор для преобразования кВА в амперы.
Ниже калькулятора вы найдете таблицу кВА в усилители (необходимо знать напряжение — обычно 220 В) , а также 2 решенных примера преобразования кВА в усилители . Вы можете использовать его здесь:
кВА к калькулятору ампер (с таблицей)
Теперь мы можем рассчитать таблицу кВА в амперы:
кВА (полная мощность)
Напряжение (220 В)
Сила тока (А)
Сколько ампер в 1 кВА?
220 В
4.55 ампер
Сколько ампер в 5 кВА?
220 В
22,73 А
Сколько ампер в 10 кВА?
220 В
45,45 А
Сколько ампер в 20 кВА?
220 В
90,91 А
Сколько ампер в 30 кВА?
220 В
136,36 А
Сколько ампер в 45 кВА?
220 В
204,55 А
Сколько ампер в 60 кВА?
220 В
272.73 ампер
Сколько ампер в 90 кВА?
220 В
409,09 А
Сколько ампер в 120 кВА?
220 В
545,45 А
Чтобы продемонстрировать, как работает расчет отношения кВА к амперам, давайте рассмотрим эти 3 примера:
Пример 1: Сколько ампер у генератора 65 кВА?
Одним из распространенных примеров преобразования кВА в амперы является генератор. Например, у вас есть генератор Americas Generators 65 кВА (на 220 В), и вы хотите знать, сколько ампер вы можете получить от него.
Давайте воспользуемся приведенным выше калькулятором кВА в усилители, чтобы ответить на этот вопрос:
Как мы видим, генератор на 65 кВА при 220 В может создать ток почти 300 ампер.
Пример 2: Что такое 1 кВА в амперах?
Чтобы рассчитать ампер для себя, полезно знать, что такое 1 кВА в амперах. Конечно, это также зависит от напряжения, которое вы используете. Допустим, у нас есть стандартное напряжение (220 В). Вот сколько ампер вы получите от устройства на 1 кВА:
Вы можете использовать эту информацию, чтобы подсчитать, сколько ампер вы получаете от устройств с несколькими кВА.
Пример 3: Генератор для кондиционера 5000 БТЕ
Допустим, у вас есть небольшой портативный кондиционер на 5000 БТЕ, и вы хотите купить генератор для его работы. Блоку переменного тока мощностью 5000 БТЕ требуется около 500 Вт электроэнергии.
Затирка мозаики или камня (уложенной нашими мастерами)
м ²
Бесплатно
Затирка керамической плитки (как отдельная услуга)
м ²
550
Затирка мозаики или камня (как отдельная услуга)
м ²
бесплатно
Очистка швов плитки от старой затирки (расшивка швов)
м ²
700
Эпоксидная затирка плитки
м ²
1100
1300
Эпоксидная затирка мозаики или камня
м ²
1400
1700
Укладка на эпоксидный (двухкомпонентный) клей
Укладка плитки на эпоксидный клей с обычной затиркой
м ²
2000
Укладка плитки на эпоксидный клей с эпоксидной затиркой
м ²
2300
Укладка мозаики на эпоксидный клей с обычной затиркой
м ²
3300
Укладка мозаики на эпоксидный клей с эпоксидной затиркой
м ²
3600
Укладка клинкерной плитки
Укладка клинкерной плитки на пол
м ²
от 1500
Укладка клинкерной плитки на стены
м ²
от 1600
Затирка швов клинкерной плитки
м ²
200
Монтаж клинкерных ступеней с подрезкой
п. м.
1500
Монтаж радиусных ступеней
п.м.
2000
Демонтаж клинкерной плитки
м ²
350
Реставрация разрушенных плоскостей
м ²
500
Обмазочная гидроизоляция
м ²
350
Резка плитки керамогранита природного камня запил сверление
Резка по прямой (максимальная длина реза — 1000 мм, толщина 30 мм)
м.п.
200
Резка под углом 45 ° — керамическая плитка до 600 мм
м.п.
350
Резка под углом 45 ° — керамическая плитка от 600 до 1000 мм
м.п.
450
Резка под углом 45 ° — керамогранит до 600 мм
м.п.
450
Резка под углом 45 ° — керамогранит от 600 до 1000 мм
м.п.
650
Резка под углом 45 ° — гранит или мрамор до 600 мм
м.п.
400
Резка под углом 45 ° — гранит от 600 до 1000 мм
м.п.
500
Резка под углом 45 ° — мрамор от 600 до 1000 мм
м.п.
550
Снятие фаски после резки керамической плитки
м.п.
250
Снятие фаски после резки керамогранита
м.п.
200
Снятие фаски после резки гранита или мрамора
м.п.
150
Сверление отверстий в керамической плитке
шт.
100
Сверление отверстий в керамограните
шт.
150
Другие плиточные работы
Снятие старой плитки и плиточного клея
м ²
400
Облицовка арок угловой плиткой
м. п.
1100
Устройство плинтуса с распилом
м.п.
500
Установка керамических бордюров
м.п.
500
Облицовка откосов кафельной плиткой
м.п.
1100
Устройство порогов из керамической плитки
шт.
450
Монтаж теплого пола
Монтаж теплого пола на сетке
м ²
750
Монтаж теплого пола из провода
м ²
1000
Установка терморегулятора для теплого пола
шт.
3000
Укладка плитки 🏫 на пол в Нальчике, цена за м2 в службе Тандем
На сервисе «Тандем» вы быстро сможете найти мастера, оказывающего услуги по укладке напольной плитки, цена за м2 ниже средних расценок в Нальчике. Оставляйте заявку, предложения от специалистов-плиточников начнут поступать мгновенно. Наши мастера выезжают во все районы города.
Особенности укладки напольной плитки
От качественной облицовки зависит долговечность напольного покрытия. Перед началом работы нужно обговорить с мастером, каким способом будет уложен кафель на полу и другие нюансы. От этого зависит количество необходимого материала. Например, при услуге укладки плитки на пол елочкой ее потребуется больше, чем при классическом способе раскладки ровными рядами.
Есть несколько разновидностей керамического плиточного напольного материала, каждый из которых подходит к разным поверхностям пола:
Керамогранит – материал с однородной структурой, в основе которого кварц и каолин. Отличается особой прочностью, подходит для мест с интенсивными нагрузками. Цена за м2 укладки плитки на пол выше.
Пористая плиточная напольная поверхность хорошо поглощает влагу, ее применяют для внутреннего оформления помещений.
Виниловая керамика – достаточно стойкое напольное покрытие, хорошо защищено от кислотно-щелочных воздействий. На сайте можно посмотреть расценки на укладку такой плитки в ванной на пол.
Котто – глиняная керамика кирпичного цвета, полученная методом экструзии. Подходит для оформления интерьеров в ретро стиле.
Кафель укладывают различными способами: традиционным методом, со смещением, модульным, шахматным и другими. Интересно и необычно смотрится укладка керамической плитки на пол по диагонали, елочкой. В услугах наших специалистов предусмотрены разные способы облицовки, популярные в Нальчике.
Этапы укладки плитки на пол
Все работы по предоставлению услуги выполняются поэтапно. Предварительно мастер рассчитает количество материала, в зависимости от размера помещения и сообщит, сколько стоит укладка кафельной плитки на пол в туалете, ванной, кухне или другой комнате в доме. Основные этапы выполнения:
Подготовка поверхности – она выравнивается, на пол укладывается стяжка сухим или мокрым методом. Снимают плинтуса, дверные наличники.
Разметка – намечают линию первого ряда, производят точный расчет его расположения, учитывая зазоры.
Выкладывание первого ряда и целого кафеля. На поверхность материала наносят клей с помощью зубчатого шпателя и располагают сразу в нужном месте. Для ограничения зазора между кафелем крепят специальные крестики.
Нарезка и заполнение отдельных кусочков кафеля. Для нарезки используют плиткорезы. Плиточные элементы выкладывают на места, где не поместились целые листы.
Затирка швов – выполняется после полного высыхания раствора. Также входит в стоимость услуги.
Если у вас нет опыта работы с керамикой, не стоит это делать самостоятельно. Узнайте на сервисе «Тандем» в Нальчике, сколько стоит укладка напольной плитки – по диагонали или другим способом. Наши мастера предоставляют услугу недорого и качественно.
Предоставляем услуги:
цена от 450 рублей за квадратный метр
Компания «РемонтПрофи» предлагает своим клиентам все виды отделочных работ, в том числе укладку плитки на кухне или в ванной комнате. Вы можете заказать отдельно косметический ремонт, замену старых плит, так и полный ремонт ванной комнаты. Также по вашему желанию мы можем сделать качественное нескользящее покрытие пола в любых комнатах, на лоджии или на лестнице.
Цена укладки плитки в Калининграде будет зависеть в первую очередь от площади комнаты, а также от выбранного материала (керамика или керамогранит) и сложности работ. Например, выкладка мозаичных узоров будет стоить дороже укладки больших плит.
Хотите уточнить детали?
Сколько стоит уложить плитку
Цены на ремонтные работы
Прорубание проема под двери: в кирпиче (целый кирпич)
1300 р.
Шпатлевка под декоративную штукатурку, кв. м
80 р.
Монтаж арки от 1 м до 2 м, шт
2500 р.
Монтаж перегородок из ГКП (с устройством каркаса, утеплителя, пленки), пог. м
640 р.
Облицовка плиткой обычной на подготовленную поверхность, кв. м
500 р.
Мастер-плиточник в компании «РемонтПрофи» — это опытный специалист, оказывающий полный спектр услуг по укладке плитки в Калининграде:
простая облицовка пола и стен;
составление сложных узоров, мозаики, декоративная облицовка;
укладка плинтусов и бордюров;
облицовка любых помещений, террас, лестниц.
В цену укладки плитки входит снятие старой отделки, подготовка поверхности, непосредственно облицовка и качественная затирка швов. Наш мастер вне зависимости от стоимости укладки плитки и объема работ выполнит все быстро, качественно и аккуратно.
Стоимость укладки плитки на квадратный метр мы рассчитываем для вас заранее, сразу после поступления вашей заявки.
Компания «РемонтПрофи» гарантирует отсутствие дополнительных платежей — мы делаем работу недорого и с заботой о клиенте. Наши менеджеры всегда рады проконсультировать вас по номеру: +7 (4012) 65-84-66.
Укладка плитки, услуги плиточника в Ставрополь и Михайловске
Керамическая плитка – облицовочный материал, который используют для отделки различных поверхностей, как внутри помещений, так и в уличных условиях. Профессиональные услуги плиточника – отличная возможность выполнить запланированный ремонт максимально быстро и качественно.
Преимущества кафеля:
значительная прочность;
долговечность;
устойчивость к различным агрессивным средам;
самое разнообразное художественное исполнение;
экологичность.
Применение кафельного плиточного материала позволяет успешно решать самые сложные дизайнерские задачи. Для ряда объектов наличие подобной отделки, согласно действующих санитарно-гигиенических норм, является обязательным условием их эксплуатации.
Укладка плитки в ванной
Мастер плиточник в Михайловске выполнит отделку ванной и туалета с учетом всех пожеланий заказчика. Помещения для санитарных и гигиенических процедур должны быть максимально просты в уборке и при этом не бояться высокой влажности и средств бытовой химии. Облицовка стен и пола сантехнических объектов керамикой полностью отвечает этому требованию. Укладка плитки в ванной, по отзывам пользователей, является лучшим видом отделки таких помещений.
Укладка плитки на пол
Специалист плиточник в Ставрополе произведет укладку напольного кафеля в коридоре, на кухне, как в квартире высотной новостройки, так и загородном коттедже. Такой пол отличается высокой практичностью и долговечностью. Он будет также оптимальным решением для рабочего офиса.
Укладка плитки на стену
Укладка плитки в Ставрополе на вертикальную поверхность требует определенных навыков. Отделочник профессионал, обладающий соответствующим опытом, выполнит эту работу, как никто лучше.
Укладка мозаики
Использование в качестве отделочного материала керамической мозаики позволяет воплощать в жизнь самые оригинальные дизайнерские проекты. Интерьеры и фасады с мозаикой смотрятся очень эффектно. Мозаичные работы являются своеобразной вершиной отделки и предъявляют к квалификации мастера особые требования.
Укладка керамогранита
Для объектов с повышенной проходимостью людей укладывать кафель не всегда правильно. Даже если использовать для этого специальный напольный керамический материал повышенной прочности. Строительно-ремонтные компании предлагают в качестве альтернативы керамогранит – облицовочный материал, получаемый при спекании гранитной крошки при критически высоких температурах, обладающий максимальной прочностью.
Укладка плитки, цена в Уфе
Специалистами нашей компании выполняется укладка плитки в Уфе по демократичной цене. В штате множество мастеров с большим опытом работы. На все проведенные работы дается гарантия. Если вы ищете услуги плиточника, обращайтесь к нам! Дополнительно предлагается разработка дизайн-проекта и консультация при выборе кафеля и отделочных материалов.
Необходимо положить плитку в ванной комнате? Самостоятельная попытка замены кафеля может привести к еще большим затратам. Работник, который профессионально занимается укладкой напольного покрытия, знает все тонкости и специфику данного процесса.
В помещениях с повышенной влажностью обои быстро отстают от стен, а шпатлевка покрывается плесенью и грибком. Профессионально уложенная плитка сделает ванную комнату красивой и презентабельной.
Грамотный плиточник знает, как правильно выровнять поверхность и уложить ее плиткой (кафелем). Наша компания предлагает услуги грамотных мастеров, которые за умеренную плату преобразуют ваш пол и создадут абсолютно новую атмосферу в ванной, кухне или коридоре.
Работаем с керамической, каменной и стеклянной мозаикой любых размеров. Дополнительно предлагается помощь в подборе дизайнерского оформления. Итоговая стоимость будет зависеть от сложности работы.
Бесплатный вызов специалиста
Работа по договору
Гарантийные обязательства
Поэтапная оплата по факту
Фиксированная стоимость
Контроль качества
Закупка и доставка материалов
Работа по дизайн-проекту
Профессионализм
Ремонт под ключ
Кафельная плитка является распространенным отделочным материалом, который используется для оформления кухни, ванной, туалета и других помещений. Самостоятельная облицовка плиткой может оказаться непосильным и затратным мероприятием. Для того чтобы наверняка получить достойный результат и сэкономить при этом средства, рекомендуется воспользоваться услугой плиточников. Наши мастера готовы выполнить отделочные работы любой сложности.
Плиточные работы в ванных комнатах и санузлах
Процесс работы
Плитка на теплый пол
Керамогранит на пол
Мы предлагаем услуги подготовленных специалистов, которые не только разбираются в своей работе, но и могут дать дельные советы по подбору отделочных материалов. Цена укладки плитки доступна, вне зависимости от сложности работ. Ответственный подход гарантирует результат высокого качества.
Демонтаж старой стяжки до 50 мм
м²
250
Демонтаж старой стяжки до 100 мм
м²
400
Демонтаж старой кафельной плитки (без сохранения материала)
м²
от 200
Устройство стяжки цементной смесью до 5 см
м²
290
Монтаж углового профиля
м. п.
100
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка
м²
от 550
Укладка напольной керамической плитки по диагонали
м²
от 750
Монтаж плиточного порожка
м. п.
350
Нанесение насечек на стены
м²
100
Облицовка стен кафельной плиткой
м²
от 500
Облицовка стен кафельной плиткой размером свыше 15Х20
м²
от 650
Облицовка стен кафельной плиткой размером 10Х10
м²
от 800
Укладка плитки на стены (под 45 градусов)
коэф.
1,3
Запил торцов у керамической плитки под 45 градусов
м. п.
500
Укладка керамогранита на стены
м²
от 700
Укладка керамогранита на стены (под 45 градусов)
м²
от 1100
Запил торцов у керамогранита под 45 градусов
м. п.
600
Облицовка стен мозаикой
м²
от 1400
Облицовка стен листовой мозаикой
м²
от 950
Облицовка стен мрамором
м²
от 1400
Облицовка декоративным (природным) камнем
м²
от 950
Облицовка арок угловой плиткой
изд.
от 1800
Облицовка откосов кафельной плиткой
м. п.
от 780
Облицовка кафельной плиткой пилястр и полуколонн
м. п.
от 1700
Нарезка бордюра из фоновой плитки
м. п.
350
Укладка кафельного бордюра
м. п.
от 300
Вырез отверстий в плитке
шт.
150
Затирка керамической плитки
м²
100
Затирка мозаичной плитки
м²
200
Зачистка (шлифовка) швов
м. п.
50
Мы принимаем звонки 7 дней неделю с 9:00 до 20:00!
Михаил
Андрей
Есть вопросы?
Звоните прямо сейчас и получите исчерпывающую консультацию по всем вопросам!
Планируете ремонт?
Выезд на замер и составление сметы Бесплатно!
Ищете мастера?
Любые виды ремонтно-отделочных работ. Звоните!
Заказать звонок
Заказать звонок
Укладка плитки в Уфе по низким ценам
Мы принимаем к оплате банковск… Акция на доставку материалов
Услуги компании
Последние работы
Укладка плитки — это многоэтапный процесс отделки поверхностей для создания идеального дизайна помещения. Безупречным итоговым результатом считается ровное кафельное, керамическое или керамогранитное покрытие с четкими перпендикулярными линиями между прямоугольными пластинами облицовочного материала. Укладка плитки в Уфе производится силами мастеров компании «Азбука ремонта» согласно установленным строительным нормам и правилам. Доступные расценки на укладку плитки на пол и стены позволяют заказывать услугу без особых растрат семейного бюджета.
Выбор плитки для укладки в квартирах Уфы
Плитка — качественный и красивый стройматериал для облицовки поверхностей. Кафель и керамика являются основными видами плитки, используемыми в следующих помещениях:
Ванные комнаты.
Кухни.
Санузлы.
Прачечные.
Керамическая плитка наиболее прочная, имеет долгий срок службы, используется для укладки на пол. Цветовая палитра едина как на поверхности, так и внутри керамического блока. Керамика прекрасно подходит для облицовки пола и стен влажных помещений. Укладку керамической плитки Уфа заказывают в «Азбуке Ремонта».
Кафель используется для укладки на стены (реже на пол), имеет менее прочную структуру, но больший выбор расцветок благодаря глянцевому или матовому покрытию. Укладка кафеля в Уфе особенно популярна, поскольку существует огромный выбор форм и цветовых гамм. Это позволяет с успехом воплощать самые смелые интерьерные решения.
Работы по укладке плитки от «Азбуки Ремонта»
Наша компания предлагает профессиональные услуги по укладке плитки в Уфе. Штат компании представлен квалифицированными специалистами, имеющими безупречный вкус и многолетний опыт выполнения плиточных работ. Укладку плитки Уфа чаще всего заказывает в «Азбуке ремонта», потому что клиентам предлагается полный спектр услуг по отделке ванных, кухонь и санузлов.
Отделка осуществляются добросовестно, качественно, в короткие сроки. Большим преимуществом фирмы являются выгодные цены за укладку керамической плитки в Уфе. Мы стремимся сделать первоклассную отделку доступной для различных слоев населения, с разным уровнем доходов. Услугами пользуется самый широкий круг клиентов. Стоимость укладки плитки зависит от объема выполняемого заказа. Ремонт ванной комнаты под ключ является основным направлением деятельности специалистов и включает следующие виды работ:
демонтаж старой облицовки;
разводка труб;
замена электропроводки;
устройство гидроизоляции помещения;
выравнивание стен;
укладка плитки в ванной по цене за метр;
чистовое оформление площади согласно пожеланиям заказчика;
установка новой сантехники.
Монтажным работам предшествует ремонт и выравнивание поверхности. Затем на неровных и неудобных участках с наличием труб, батарей, ниш устанавливаются профили и по показателям электронного нивелира, начинается процесс укладки кафельной плитки снизу вверх. После завершения алюминиевые профили и крестики снимаются, производится затирка и окончательная отделка для создания идеализации пространства.
Мастера имеют уникальный опыт выполнения комплексной отделки ванной комнаты. Фотографии готовых заказов, выполненных специалистами «Азбуки ремонта»:
Услуги по укладке кафельной плитки и керамики осуществляются при помощи самых современных технологий. Строительные бригады оснащены инновационными системами, оборудованием, инструментами. При проведении монтажа используются надежные и долговечные материалы, предварительно согласованные с заказчиком, чтобы цена укладки плитки не стала для клиента неприятным сюрпризом.
Перед началом выполнения заказа оценщик выезжает на объект, чтобы определить предварительную цену укладки плитки в Уфе и обсудить с клиентом все детали. Четко рассчитанная смета ремонта, в которой подетально описаны все стадии процесса, позволяет точно рассчитать собственный бюджет.
Вызов оценщика — бесплатно!
Услуги укладки плитки на стены
Облицовка стен — самая востребованная услуга в Уфе на сегодняшний день. Плиточные работы требуется выполнять в ванной комнате и при оформлении кухонного фартука. Для вертикальных поверхностей производится укладка кафельной плитки в Уфе. Кафель, отличающийся высокой хрупкостью, при транспортировке и монтаже требует максимальной осторожности. При этом кафельная плитка имеет великолепный внешний вид, материал устойчив к воздействию влаги и агрессивным свойствам чистящих средств.
В компании «Азбука ремонта» работают ведущие профессионалы по укладке кафеля в Уфе. Работа выполняется бережно, оперативно, а перед началом отделки проводится выравнивание стен с последующей загрунтовкой поверхности. Благодаря этому покрытие не трескается, не деформируется, что способствует увеличению срока службы. В компании «Азбука ремонта» на укладку кафеля в Уфе цены особенно демократичны в сравнении с общепринятыми по городу.
Услуги укладки плитки на пол
Напольный кафель подвержен большим нагрузкам, поэтому подбирается наиболее прочный и износостойкий вид отделочного материала. Долговечность напольного покрытия зависит от типа плитки и качества выполненной облицовки. Укладка кафеля в ванной производится согласно прейскуранту цены за метр. Наша компания производит отделку любого уровня сложности, используя напольную керамику и кафель для оформления стен. В ходе монтажа подбираются надежные плиточные клеевые основы и затирки, предназначенные специально для укладки кафельной плитки на пол. Расценки на работу оптимальные, гарантируют заказчику доступность услуг.
Цены на укладку плитки в ванной комнате в Уфе
Цены на укладку кафеля и стоимость работы Уфа получает приемлемые. Это гарантируется наличием собственного интернет-магазина, складских площадей, строительно-монтажных бригад. Именно комплексный подход позволяет положить плитку в ванной и уменьшить стоимость работ в Уфе . Выбрав «Азбуку ремонта», клиент получает эстетически идеальный результат по доступной стоимости! Цены на сантехнические работы вас приятно удивят!
Услуга
Цена
Демонтаж старой плитки стена
70 руб/м2
Укладка настенной/напольной плитки
550 руб/м2
Укладка бордюра или декора
70 руб/шт.
Облицовка мозайкой
1000 руб/м2.
Полный прайс лист
Мы предлагаем клиентам:
Узнать ориентировочную стоимость укладки кафеля в Уфе за метр, воспользовавшись онлайн-калькулятором.
Осуществить предварительный выбор покрытий в нашем интернет-магазине.
Приобрести все необходимые материалы для реставрации ванной с БЕСПЛАТНОЙ доставкой до вашего дома.
Заказать внутренние отделочные работы в квартире.
Предстоит замена керамического покрытия — обращайтесь в компанию «Азбука Ремонта»!
Вызов оценщика — бесплатно!
цены 2021 за м2 работы
Плитка до сих пор остается тем материалом, который чаще всего используют для отделки некоторых помещений. Информация актуальна на 2021 г. Это относится к ванным и душевым комнатам, кухне, санузлу и т.д. Такая популярность обусловлена свойствами материала: легкостью в уходе, влаго-, термостойкости и т.д. Выполнить работу можно самостоятельно, но если вы не уверены в своих силах, то лучше воспользоваться услугами профессионалов нашего портала VSERABOTNIKI.COM.
Укладка плитки на стену: необходимые для работы инструменты
Чтобы работа была выполнена качественно, необходимо иметь следующие инструменты:
уровень;
рулетку;
плиткорез;
маркер и карандаш;
дрель или шуруповерт;
зубчатый шпатель.
Варианты укладки плитки на стену. Цена за м2
Способов укладки кафеля на поверхность не очень много, но каждый имеет свои преимущества и недостатки. В некоторых случаях необходимо иметь высокий уровень навыка, чтобы выложить красиво рисунок. Ценовой диапазон работы будет зависеть от сложности и общего объема. Какие варианты укладки самые распространенные:
Базовая укладка – “шов в шов”. Подобный вариант считается самым простым, но только если класть кафель со швом. Если вы решили делать на стену укладку плитки без швов, то следует выбирать материал наиболее правильной геометрической формы, чтобы оставалось как можно меньше пространства между стыками. Наиболее эффектно такая укладка смотрится с крупными элементами.
“Вперевязку” или так называемая укладка плитки под кирпич на стену. В этом варианте плитку укладывают горизонтальными рядами, а шов между элементами нижнего ряда приходится на середину каждого элемента верхнего ряда. Внешне напоминает выложенный кирпич.
По диагонали. Такой вариант требует больших навыков и опыта в работе, т.к. некоторые детали необходимо будет разрезать. Используют такой способ на больших поверхностях, например, при укладке плитки в ванной на стены. Особенностью является то, что линия шва с линией пола всегда образует угол в 45 градусов.
Менее популярными вариантами считается “модульная сетка”, “елочка” и другие. Такие способы не столь востребованы, но могут выглядеть очень интересно при соответствующем подборе всех элементов.
Основные шаги во время укладки кафеля:
Подготовка поверхности для работы (штукатурка и грунтовка для голой стены, и очистка от предыдущей плитки для старой стены).
Выполнение расчета материала для работы, учитывая будущий рисунок, размер стены и плитки.
Обязательная разметка стены.
Непосредственно укладка на поверхность материала.
Поиск специалиста иногда бывает очень трудным, так как никому не хочется переплачивать и принимать некачественную работу. Наш портал VSERABOTNIKI.COM предлагает свои услуги по выбору мастера. Для этого нужно создать заявку на поиск работника и выбрать мастера из откликнувшихся. Плюсом является возможность просмотра профиля специалиста, его выполненных работ и рейтинга на сайте.
А если вы хотите знать, сколько стоит положить плитку на стену, цены на разные виды этой услуги, то зайдите во вкладку “Калькулятор” и укажите объем предстоящих работ. Программа выполнит подсчет и покажет средний результат.
При появлении любых вопросов или трудностей, обращайтесь к администрации сайта. Форма для запроса расположена на главной странице.
Сколько стоит установка пола из керамической плитки?
Плиточный пол укладывается в цемент на бетон или другую твердую подготовленную поверхность. Керамическая плитка — это распространенный выбор материала для внутренних или наружных полов.
Вы обнаружите, что стоимость установки среднего пола из керамической плитки зависит от материала и качества отделки, площади поверхности и объема материала, подготовки и особых потребностей, а также от нормы рабочей силы.
В приведенной ниже таблице затраты на рабочую силу представляют собой сумму, которую способные и подготовленные домашние мастера должны рассчитывать сэкономить, выполняя соответствующие задачи.
Плиточный пол: 500 кв. Футов. 120 футов по периметру основной платы; включают расходы на разные материалы, оборудование и отходы.
Товар
Стоимость единицы
Кол. Акций
Стоимость строки
1. Керамическая плитка: перевезти все материалы и установить 500 кв. Футов. плитки 1-го сорта толщиной 5/16 дюйма в слое цементного раствора толщиной 3/4 дюйма поверх подготовленного основания пола.
3. Модернизация: дополнительные расходы, чтобы включить уплотняющий и выравнивающий слой бетона толщиной 1-1 / 4 дюйма между плиткой и основанием пола.
$ 1,11
за кв. Фут.
525
$ 584
Затраты на материалы
$ 4,14
за кв. Фут.
500
$ 2 071
4. + Затраты на оплату труда (стандартные)
$ 36
в час
60
2160 долл. США
5. + Затраты на оплату труда (модернизация)
$ 36
в час
8
$ 288
Общая стоимость
9 долларов.04
за кв. Фут.
500
4 519 долл. США
Прочие соображения и затраты
Эти цены действительны для услуг в непосредственной близости от поставщика услуг.
Налоги и разрешительные сборы не включены.
Ознакомьтесь с нашим руководством, если вам нужна ссуда для вашего проекта по благоустройству дома .
Рекомендации для самостоятельной работы
Этот проект не очень подходит для DIY.
Керамическая плитка требует не только заливки бетона, но и навыков ремесленника.
Список литературы
Сметная книга мастера, полная серия за 2015 год.
Последние цены с сайтов Home Depot и других поставщиков.
Литературный обзор веб-сайтов DIY.
Стоимость установки кафельного пола в ванной комнате — Смета расходов на 2021 год
Сколько стоит установка плиточного пола?
Несколько факторов повлияют на стоимость проекта плиточного пола в ванной комнате. Размер ванной комнаты, качество материалов и стоимость рабочей силы в вашем районе — все это влияет на стоимость проекта.
Так как средняя ванная комната имеет размеры 5 ‘x 8’ или 40 квадратных футов, [1] без учета душевых, ванн и шкафов, а средняя стоимость плитки составляет от долларов США до 25 долларов за квадратный фут установленной плитки, диапазон цен до плитки пол санузла — от 450 долларов до 1150 долларов. Конечно, большая ванная, как правило, будет стоить дороже из-за дополнительных квадратных метров. Средняя цена на плиточный пол в ванной комнате — $ 875 .
Размер ванной
Обычно подрядчики назначают цену за квадратный фут, а многие требуют минимальное количество квадратных футов. Часто установка больших площадей может быть более эффективной, поэтому чем больше площадь, тем меньше будет стоимость квадратного фута.
Поскольку размер комнаты является основным фактором в цене, первое, что вам нужно сделать, это выяснить, сколько квадратных футов занимает пол в вашей ванной комнате. Воспользуйтесь нашим калькулятором площади в квадратных футах, чтобы определить размер пола в квадратных футах.
Средние цены на плитку
Как правило, установка более крупных плиток обходится дешевле, чем установка небольших; от долларов США до 15 долларов за квадратный фут, потому что это занимает не так много времени. Выбирая плитку для пола в ванной, домовладелец имеет широкий выбор: от недорогой керамики до тесаного камня.
Было бы лучше, если бы вы выбрали прочную нескользящую плитку для пола в ванной, но это не значит, что вы ограничены камнем, обычным фарфором или керамикой. Присмотритесь к нему и убедитесь, что поставщик знает, что вы будете использовать его для пола в ванной.
Некоторые плитки слишком скользкие или слишком хрупкие, чтобы их можно было использовать на полу. Тем не менее, они делают плитку, которая выглядит точно так же, как та, которую вы используете для стены, только нескользящей для пола, если хотите.
Плитки имеют рейтинг износа от 1 до 5. Рейтинг Института фарфоровой эмали (PEI) даст вам представление о том, где вы можете установить плитку. [2] Специалисты по укладке плитки рекомендуют использовать на полах плитку с показателем 3 PEI или выше.
Керамогранит
Керамогранит стоит от до 10 долларов за квадратный фут.Вы можете заплатить доллар или два больше за квадратный фут за противоскользящую плитку. Многие считают, что керамогранит и керамическая плитка — это одно и то же, потому что они оба готовятся в печи.
Однако в фарфоре есть белая глина и полевой шпат, и он готовится быстрее при более высокой температуре, чем керамический. Кроме того, керамогранит тверже, водостойче и дороже керамики. В качестве дополнительного стимула керамогранит более устойчив к пятнам, чем керамическая плитка.
Плитка из фарфора
Плитка из керамогранита предлагает красоту дерева с прочностью и влагостойкостью плитки.Они часто бывают прямоугольными, чтобы они соответствовали внешнему виду деревянного пола. Будьте готовы заплатить от $ 3 до $ 12 за квадратный фут за эти прямоугольные блоки плитки.
Керамическая плитка
Хотя керамическая плитка водостойкая, керамогранит более устойчив к повреждениям от влаги. Керамическая плитка стоит от 50 центов до 7 долларов за квадратный фут. Керамическая плитка для пола обычно самая дешевая.
Стоимость исправленной плитки
Ректифицированная плитка бывает в той же ценовой категории, что и керамогранит или керамика.После обжига они обрезаются для обеспечения точной посадки.
Мраморная плитка
Мраморный пол придает вневременной классический вид полу в ванной комнате. Мрамор часто доступен в виде предварительно нарезанной плитки, подходящей для облицовки полов и стен. Мрамор обычно стоит от $ 10 до $ 20 за квадратный фут.
Сланец и другая плитка из камня
Стоимость установки сланца аналогична стоимости мрамора и обычно стоит от долларов до 20 долларов за квадратный фут. Вырезать по размеру для пола из натурального камня установка пола может стоить еще дороже из-за дополнительного времени, необходимого для проекта.Будьте готовы платить от $ 10 до $ 50 за квадратный фут за пол из натурального камня.
Узнать подробнее о стоимости плиточного пола.
Затраты на подготовку пола
Плиточный пол необходимо укладывать на подкладочную доску или основание, чтобы предотвратить растрескивание плитки и раствора, когда деревянный черновой пол расширяется и сжимается при сезонных изменениях влажности. Если у пола еще нет подкладки, стоит от долларов США до 6 долларов за квадратный фут, включая материалы и рабочую силу.
Установка подложки — еще один отличный вариант, который обычно стоит немного меньше, чем подкладочная плита, от до 5 долларов за квадратный фут.
Стоимость удаления старого пола
Стоимость установки пола в ванной комнате резко возрастает, если у вас есть уже существующий пол, который необходимо удалить. Удаление существующего кафельного пола в ванной комнате стоит от до 9 долларов за квадратный фут.
Если подкладку или подложку можно сохранить во время удаления, это может сэкономить от $ 4 до $ 6 на подготовку пола, так что сделайте это, если можете.
Укладка плитки Экономия своими руками
Вы можете сэкономить деньги, делая DIY. Укладка плитки на пол в ванной комнате — это рукоделие, которое вы, вероятно, сможете завершить за выходные с помощью подходящих инструментов, таланта и техники. Более того, в Интернете есть сотни статей и видео с практическими рекомендациями, которые помогут вам освоить эту технику.
Сделай сам — отличный вариант сэкономить на общих затратах на полный ремонт ванной комнаты. Однако, не имея нужных инструментов или времени, вы можете нанять профессионала, поскольку аренда инструментов для облицовки пола небольшой ванной может стоить больше, чем наем профессионала.
Наем профессионального установщика плитки
Некоторые подрядчики взимают почасовую оплату, хотя это бывает редко. Средняя почасовая ставка составляет от 25 до 100 долларов в час. В мегаполисах обычно выше плата за рабочую силу, чем в пригородах, но стоимость рабочей силы зависит от региона.
Чаще всего подрядчики взимают плату за квадратный фут или дают фиксированную ставку за проект. Добавление профессиональной установки стоит в среднем от долларов США до 10 долларов США за квадратный фут. [3]
Обязательно поймите, включает ли смета такие вещи, как затирка и герметик.
Воспользуйтесь нашим поисковиком подрядчиков по укладке полов, чтобы без проблем получить несколько оценок от профессионалов в вашем районе.
Вся информация о ценах на этой странице основана на средних отраслевых затратах и может варьироваться в зависимости от материалов для конкретного проекта, ставок оплаты труда и требований.
Затраты на установку плитки: как узнать, сколько вы заплатите
Плитка
, которая, как правило, необходима для покрытия полов в ванной и кухне, в последние годы все чаще используется в домашнем дизайне. Сегодняшние доски, имитирующие древесину, плитка под метро и мрамор, а также другие новые текстуры, узоры и формы являются одними из самых популярных тенденций в области дома.
От пола до стен плитка — это буквально крутой и востребованный элемент дизайна для современных строителей и улучшителей.Вот как спланировать, составить бюджет и реализовать проект укладки плитки.
Рекомендации по укладке плитки
Плитка всегда лучше всего подходила для ванных комнат, прихожих и кухонь. Он идеально подходит для участков, которые могут подвергаться воздействию влаги, потому что он прочный, легкий в уходе и водостойкий. Сегодня даже больше комнат перекрашивают под плитку.
Причины популярности плитки:
Плитка более прохладная для ног и излюбленная в теплых регионах.
Укладка плитки дешевле в теплых регионах.
Технология печати открывает практически безграничные возможности дизайна.
Рейтинг плитки
Для полов убедитесь, что выбранная вами плитка рассчитана на пол.
«Нельзя класть настенную плитку на пол. Она не выдержит пешеходного движения, по ней можно поскользнуться, а также она может треснуть», — говорит Дебби Гартнер из Вестчестера, штат Нью-Йорк, блоггер из журнала theflooringgirl.com.
На стены можно укладывать напольную плитку.
Место
Если плитка будет устанавливаться во влажных или влажных помещениях, например, в ваннах и подъездах, плитка должна быть противоскользящей.
Жилищные различия между регионами
Gartner отмечает, что затраты на рабочую силу зависят от того, где вы живете. В более теплых регионах страны затраты на установку плитки, вероятно, будут ниже по сравнению с затратами в Средней Атлантике, Среднем Западе или Северо-Востоке.
Это потому, что дома в более теплых регионах часто строятся из плит, по словам Gartner, с бетонными черновыми полами.
«Вы можете установить плитку прямо поверх нее», — говорит она. «Труд часто дешевле, потому что вам нужно делать меньше».
В странах с более прохладным климатом дома обычно строятся с фанерным настилом, поэтому затраты на материалы и рабочую силу выше из-за необходимой дополнительной подготовки.
Как спланировать расходы на установку плитки
Национальные оценки практически бесполезны. Например, Fixr.com, сервисный справочный сайт, сообщает, что средняя стоимость установки плиточного пола на площади в 200 квадратных футов составляет от 700 до 2000 долларов.Это очень широкий диапазон.
HomeAdvisor, реферальный сайт, специализирующийся на оказании услуг, стал более детализированным, заявив, что средняя цена за квадратный фут плитки колеблется от 1,30 доллара за керамику до 7,50 доллара за мрамор.
Существует множество переменных для ценообразования, помимо простого типа плитки, в том числе:
Затраты, связанные с заменой напольного покрытия, например с заменой электричества и сантехники.
И общие монтажные работы.
Забудьте о парковке.Gartner рекомендует выбрать более прямой путь к составлению бюджета, получая реальные оценки. Она должна знать; Gartner владел магазином напольных покрытий более девяти лет.
«Лучший способ составить бюджет — это получить оценки», — говорит она. «Начни с того, что хочешь. На секунду представь, что бюджет не имеет значения».
«Лучший способ составить бюджет — это получить оценки».
Дебби Гартнер, блогер на theflooringgirl.com
Подумайте, хотите ли вы плитки везде, только в некоторых комнатах или в качестве акцентов.«Затем попросите трех подрядчиков прийти и дать вам оценку», — добавляет Gartner.
После получения оценок «бюджет не имеет значения» вы можете начать поиск способов сокращения затрат и расстановки приоритетов, на что вы хотите потратить свои деньги.
«Иногда, если вы поменяете материалы, это повлияет на рабочую силу», — советует Gartner. «Натуральный камень — хороший тому пример. Это обойдется вам дороже ».
Как снизить затраты на установку плитки
Вы мало что можете сделать с затратами на рабочую силу в вашем районе, но есть способы снизить общую стоимость вашего проекта:
Выберите менее дорогую плитку, которая может снизить затраты на продукцию и рабочую силу.
Сократите покрытие плитки до меньшего количества комнат или меньших площадей.
Сократить другие затраты по проекту, такие как отказ от замены ванны или умывальника в ванной комнате или отказ от кухонного острова.
Повышает ли плитка ценность вашего дома?
Большинство крупных улучшений дома увеличивают его стоимость, но лишь немногие из них, если таковые имеются, окупают ваши общие вложения в материалы и рабочую силу. По словам Gartner, паркетные полы обычно более ценны, чем плиточные.
Согласно отчету Национальной ассоциации риэлторов за 2017 год, новый деревянный пол окупил 91% своей стоимости. В наши дни популярна плитка под дерево. Однако стоимость деревянного пола по сравнению с плиткой может варьироваться в зависимости от того, где вы живете, поэтому вам нужно сравнить их, прежде чем принимать окончательное решение.
Установка плитки своими руками
Для тех, кто занимается своими руками, стремясь сократить расходы, попытка укладки плитки может оказаться неприемлемой из-за необходимых знаний и оборудования, а также надлежащей подготовки пола.
«Самая большая проблема — это когда люди кладут плитку поверх любого вида древесины. Когда вы это делаете, древесина твердых пород (или фанера) расширяется и сжимается естественным образом под действием влаги — влажности и температуры — и поэтому древесина расширяется, но «Плитка хрупкая и имеет тенденцию к растрескиванию», — говорит Gartner.
Тем не менее, облицовка плиткой может быть сделана своими руками, в основном потому, что они опираются на стену и не выдерживают постоянного стресса от пешеходов, которые вызывает напольная плитка. делать.Подготовка поверхности тоже не играет большой роли.
В наши дни многие плитки для фартуков имеют сетчатую основу, идеально расположенную для облегчения укладки.
Стоимость установки плитки при реконструкции ванной комнаты — Калькулятор затрат на ремонт
Средняя стоимость укладки плитки в ванной $ 7-10 за квадратный фут . Ваша сумма будет варьироваться в зависимости от качества плитки, а также от места, где она установлена.
Вы можете положить плитку на пол в ванной, стены, душевую кабину, фартук за туалетным столиком или мозаику.
Сравните цены на различные материалы для плитки, от недорогой керамики до высококачественного гранита и мрамора.
Стоимость плитки за квадратный фут
Вот средние цены за квадратный фут на самые популярные виды плитки (без учета укладки). Как правило, искусственные варианты, такие как керамическая плитка, стоят значительно меньше, чем натуральный камень.
МАТЕРИАЛ
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЗА КВ.ФУТ. (по возрастанию)
Керамика
$ 4.60 / кв. Ft.
Фарфор
5.05 $ / кв. Ft.
Мрамор
6.20 $ / кв. Ft.
Известняк
6.20 $ / кв. Ft.
шифер
6.45 $ / кв. Ft.
Галька (на листе с ячейками 12 x 12)
6.55 $ / Кв. Ft.
Гранит
6.70 $ / Кв. Ft.
Песчаник
6.70 $ / Кв. Ft.
травертин
$ 6.90 / кв. Ft.
Оникс
$ 7.15 / Кв. Ft.
Стекло (не мозаика)
7,55 $ / кв. Ft.
Мозаика (на сетке)
$ 9.50 + / Кв. Ft.
Сыпучая галька (или стоячая)
$ 17.0 / Кв. Ft.
Лучшая напольная плитка для вашей ванной комнаты
При выборе плитки для пола в ванной комнате самый важный фактор, который вы должны учитывать, — это сопротивление скольжению .Естественно, в вашей ванной комнате будет много влаги, и вам следует выбрать материал, по которому вы можете комфортно наступать и ходить, когда он мокрый или на него пролита вода.
Это особенно важно, если этой ванной будут пользоваться дети и / или люди старшего возраста, так как вы не хотите падать! Точно так же, если вы планируете укладывать плитку в душе, она также должна быть устойчивой к скольжению.
Вот несколько вариантов, которые стоит рассмотреть:
Плитка керамическая
Керамическая плитка
— отличный выбор, если вы ограничены в средствах.По данным Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, это лучший выбор для 83% реконструкций. В значительной степени это связано с тем, что стоимость укладки керамической плитки на квадратный фут на 20-40% дешевле , чем другие плиточные материалы.
Керамика устойчива к растрескиванию, сколам и царапинам. Он также непористый (влагостойкий) и не требует герметизации. Доступно бесчисленное множество вариантов цвета, размера и текстуры, чтобы подобрать любой стиль, который вы хотите. Ищите глазурованную плитку с противоскользящим покрытием, чтобы обеспечить максимальную безопасность.
Керамогранит
Керамогранит
обладает всеми характеристиками и преимуществами керамики, но отличается повышенной прочностью и эстетичным внешним видом. Фарфор можно сделать так, чтобы он выглядел как многие варианты натурального камня и дерева. Это делает его лучшим выбором для домовладельцев, которым нужен высококлассный вид без дорогих ценников более дорогих сортов.
Сланцевая плитка
Среди вариантов натурального камня сланец — лучший выбор для пола в ванной, поскольку его поверхность делает его очень устойчивым к скольжению.Это также чрезвычайно прочный и влагостойкий материал. С другой стороны, шифер и любой другой камень необходимо периодически повторно запечатывать (примерно каждые 10 лет).
Независимо от того, какой материал вы выберете, для максимального сопротивления скольжению лучше всего выбирать плитку меньшего или большего размера. Маленькая плитка означает больше линий затирки, что превратится в поверхность пола с большим сцеплением.
Кроме того, глянцевая плитка более скользкая, чем матовая. Точно так же из разных вариантов камня мрамор и гранит более скользкие, потому что они хорошо отполированы.
Стоимость укладки плитки
МАТЕРИАЛ
РАЗМЕР (дюймы)
УЗОР
ЦЕНА
Керамическая плитка
14 х 14-24 х 24
прямой
3.80 $ — 4.00 $ / кв. Ft.
диагональ
4,00 $ — 4,40 $ / кв. Ft.
8 x 8-13 3/4 x 13 3/4
прямой
$ 4.40 — 4,90 $ / кв. Ft.
диагональ
4,90 $ — 5,20 $ / кв. Ft.
6 x 6 — 7 3/4 — 7 3/4
прямой
5,20 $ — 5,70 $ / кв. Ft.
диагональ
5,70 $ — 6,30 $ / кв. Ft.
2 x 2 — 5 3/4 x 5 3/4
прямой
$ 6.20 + / кв. Ft.
диагональ
$ 6.70 + / кв. Ft.
Керамогранит
14 х 14-24 х 24
прямой
4,00 $ — 4,50 $ / кв. Ft.
диагональ
$ 4,50 — $ 5,00 / кв. Ft.
8 x 8-13 3/4 x 13 3/4
прямой
5,00 $ — 5,15 $ / кв. Ft.
диагональ
5,15 $ — 5,65 $ / кв. Ft.
6 x 6 — 7 3/4 — 7 3/4
прямой
5 долларов США.65 — 6,15 $ / кв. Ft.
диагональ
6,15 $ — 6,75 $ / кв. Ft.
2 x 2 — 5 3/4 x 5 3/4
прямой
6.75 $ / кв. Ft. и выше
диагональ
$ 7.25 / Кв. Ft. и выше
Мраморная плитка
12 х 12 — 18 х 18
прямой
5,10 долл. — 6,40 долл. США / кв. Ft.
диагональ
5 долларов США.60 — 7,10 $ / кв. Ft.
Шифер
12 х 12 — 18 х 18
прямой
5,30 $ — 6,70 $ / кв. Ft.
диагональ
5,70 $ — 7,25 $ / кв. Ft.
Плитка гранитная
12 х 12 — 18 х 18
прямой
5,45 $ — 7,00 $ / кв. Ft.
диагональ
$ 6.00–7,50 $ / кв. Ft.
Плитка настенная цена
Настенная плитка в вашей ванной комнате не ограничена никакими практическими соображениями, кроме влагостойкости. Это дает вам бесчисленные варианты дизайна, с которыми можно поиграть. Используйте разные цвета, текстуры и размеры, чтобы создать уникальное пространство, которое вам понравится.
МАТЕРИАЛ
РАЗМЕР (дюймы)
УЗОР
ЦЕНА
Керамическая плитка
14 х 14-24 х 24
прямой
$ 4.30 — $ 4,70 / кв. Ft.
диагональ
$ 4,70 — $ 5,20 / кв. Ft.
8 x 8-13 3/4 x 13 3/4
прямой
5,20 $ — 5,80 $ / кв. Ft.
диагональ
5.80 $ — 6.20 $ / кв. Ft.
6 x 6 — 7 3/4 — 7 3/4
прямой
6,20 $ — 6,70 $ / кв. Ft.
диагональ
$ 6.70 — 7,30 $ / кв. Ft.
2 x 2 — 5 3/4 x 5 3/4
прямой
7.30 $ / кв. Ft. и выше
диагональ
8.20 $ / кв. Ft. и выше
Керамогранит
14 х 14-24 х 24
прямой
4,45 $ — 5,00 $ / кв. Ft.
диагональ
5,00 $ — 5,45 $ / кв. Ft.
8 x 8-13 3/4 x 13 3/4
прямой
5,45 $ — 5,80 $ / кв. Ft.
диагональ
5.80 $ — 6.40 $ / Кв. Ft.
6 x 6 — 7 3/4 — 7 3/4
прямой
6.40 — 7.00 $ / кв.
форинтов
диагональ
7,00 $ — 7,50 $ / кв. Ft.
2 x 2 — 5 3/4 x 5 3/4
прямой
$ 8.00 / кв. Ft. и выше
диагональ
8.50 $ / кв. Ft. и выше
Мраморная плитка
12 х 12
прямой
5,70 $ — 7,40 $ / кв. Ft.
диагональ
6.50 — 8.10 $ / кв. Ft.
Шифер
12 х 12
прямой
$ 6.00–7,75 $ / кв. Ft.
диагональ
6,75 $ — 8,20 $ / кв. Ft.
Плитка гранитная
12 х 12
прямой
6,25 $ — 8,00 $ / кв. Ft.
диагональ
7,00 $ — 8,30 $ / кв. Ft.
Стоимость мозаики
Если деньги вас не беспокоят, вы можете использовать мозаику, чтобы добавить дополнительный вау-фактор к дизайну вашей ванной комнаты.От целых фресок на стенах до изящных акцентов на мозаике на полу — существует множество творческих способов украсить вашу ванную комнату мозаичной плиткой.
Не забудьте выбрать мозаику, которая предлагает по крайней мере 95% контакт с плитки на борту покровителя. В противном случае вы рискуете попасть в ловушку, а также загнить, плесень, отваливаться куски и многие другие дорогостоящие и неприятные проблемы.
Цена плитки: она может сильно варьироваться в зависимости от материала. Керамика, стекло, фарфор, фарфор, зеркало, камень — все это обычные материалы.Диапазон цен очень широк: $ 2-25 за кв. Фут.
Стоимость установки Работа по установке мозаичной плитки может быть довольно дорогой и зависит от сложности выполняемого мастерства. Такая высокая цена связана с тем, что с мозаикой сложно и трудоемко работать.
Точность, специальные материалы и инструменты и, самое главное, опыт — все это НЕОБХОДИМО для успешной работы, которая будет продолжаться долго. Художественные росписи стоят тысячи долларов, и работа должна выполняться мастером мозаики.
Чем более детализирован дизайн и чем больше деталей нужно разрезать, тем дороже будет окончательная цена. Вот три основных ценовых уровня для этого проекта:
1. Бюджет (легкий): большие, произвольно вырезанные детали. Стоит от 15 до 30 долларов за кв. Фут. .
2. Средний уровень (полусложный): маленькие, предварительно нарезанные квадратные детали с ручной нарезкой. Стоимость: 30–50 долларов за кв. Фут.
3. Высококачественный (сложный): небольшие кусочки плитки, каждый из которых вырезан вручную, чтобы соответствовать определенному дизайну. Стоимость: 50 — 300 долларов за кв. Фут.
Дополнительные материалы: Вам также необходимо учесть 2,42–2,80 долл. США за кв. Фут. других необходимых материалов, таких как грунтовка, герметик и строительный клей.
Стоимость плитки душ
Если вы просто хотите укладывать плитку в душе, вы можете рассчитывать потратить $ 1,800-2,500 на душевую кабину среднего размера площадью 9 кв. Футов. В целом цена будет зависеть от качества плиточного материала.Дешевая керамическая плитка может начинаться от 0,50 доллара за квадратный фут.
Более того, затраты на рабочую силу для установки плитки для душа выше, около 10 долларов за квадратный фут. Если вы выполняете повторную укладку плитки, рассчитывайте потратить 300–450 долларов дополнительно на удаление существующей плитки. Наконец, очень важно установить гидроизоляционную мембрану, которая добавит к общей стоимости еще 250–350 долларов.
Улучшения и улучшения
В дополнение к приведенным выше оценкам, у вас могут быть дополнительные расходы:
ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ
РАЗМЕР
СТОИМОСТЬ
Установить плиточный плинтус
3.5 дюймов x 12 дюймов
2.5 — 3.5 $ / Ln. Ft.
Установить подкладку
3 ′ x 5 ′
20-25 $ / каждый
Установить плиточный фартук
$ 15 — 41 / кв. Ft.
Закупать тонкосиленные или растворные и затирочные материалы
$ 0,9 — $ 1,9 / кв. Ft.
Снос существующей напольной или настенной плитки
0,95 $ — 1,45 $ / кв. Ft.
Заменить старый / сломанный черновой пол (требуется нанять плотника)
90–135 долларов (примерно за три часа рабочего времени, оплачиваемого по ставке 30–45 долларов за час
Снять сантехнику (раковину, унитаз, стеллажи и т. Д.)
250–350
Убрать отходы (сбор за мусорный контейнер)
$ 150
Стоимость установки лучистого теплого пола
Вам также следует подумать об установке теплового коврика под плитку пола, так как он обычно холодный и может быть неприятным на ощупь.Вы можете рассчитывать заплатить около 700 долларов (материалы и рабочая сила) за лучистый пол с подогревом в стиле электрического коврика для ванной среднего размера.
Стоимость установки плиточного пола | Рассчитайте стоимость установки плитки
в 2020 г.
Стоимость укладки плитки начинается от 4 до 6 долларов за квадратный фут. в зависимости от типа плитки — керамическая, фарфоровая или каменная. Пиковая цена составляет около 15 долларов за квадратный фут, а средняя — 8,50 долларов.
Наименее дорогие работы требуют небольшой подготовки и используют плитку большого размера.Стоимость установки плитки возрастает по мере увеличения сложности и уменьшения размера плитки.
В этой разбивке стоимости плитки мы сосредоточимся исключительно на стоимости установки плитки — только на оплате труда — и рассмотрим множество переменных, которые могут повлиять на цену. Мы покажем вам, как рассчитать надежную смету для вашего собственного проекта, прежде чем вы начнете получать расценки от местных подрядчиков.
Нужна консультация по напольным покрытиям или бесплатное предложение?
У нас есть профессионалы в вашем районе!
Нажмите здесь
Для начала
Каждый фактор стоимости и то, как он влияет на цену, объясняется ниже.
Определение справедливой стоимости устройства плиточного пола
Монтаж плитки — это конкурентоспособный бизнес. Специалисты по укладке плитки знают, что вы, скорее всего, получите оценку от нескольких установщиков, прежде чем нанять одного из них.
Большинству подрядчиков по производству плитки для продолжения бизнеса требуется чистая прибыль в размере около 15 процентов от затрат на установку. Они используют один из двух подходов:
Оценивайте рабочие места по конкурентоспособным ценам (от 12 до 18 процентов прибыли) и старайтесь оставаться занятыми.
Оценивайте рабочие места с прибылью от 25 до 30 процентов, получайте меньше работы, но приносите аналогичный общий доход.
Второй подход работает только при отличных навыках продаж и / или репутации превосходной работы, за которую стоит платить.
Высокие затраты: Если ваша оценка значительно выше, чем у других, но репутация компании не выделяется, возможно, они взвинчивают цены.
Низкие затраты: Низкие оценки могут указывать на то, что компания имеет плохую репутацию, не выплачивает справедливую заработную плату, не застрахована или планирует найти способ сократить углы и расходы.
Прежде чем мы перейдем к факторам стоимости установки плитки, давайте рассмотрим затраты, которые вы, возможно, не учли. Все возможные затраты сведены в таблицу ниже.
Стоимость выравнивания пола
Может потребоваться ремонт существующего пола перед добавлением плитки или подходящего чернового пола.
Неровности полов любого типа устраняются за счет наливной стяжки. Латексная грунтовка-герметик накатывается на низкую поверхность для улучшения адгезии. Если настил из OSB или фанеры, швы необходимо предварительно заполнить герметиком.
Праймер-герметик
стоит около 14 долларов за кварту. Цена выравнивающей подкладки составляет 35 долларов за мешок весом 50 фунтов. По одному должно быть достаточно, чтобы покрыть низкие места на площадях до 150 квадратных футов, в зависимости от глубины ямок.
Стоимость рабочей силы составляет большую часть общих расходов.
Расходы на материалы и установку самовыравнивающейся основы: 4,85–6,50 долларов США за квадратный фут пострадавшего участка
Стоимость ремонта обшивки пола
Обшивка — это материал, прикрепляемый к балкам перекрытия, обычно фанера или OSB.Необходимо заменить участки из мягкого, поврежденного водой материала.
OSB и фанера для полов стоят от 22 до 26 долларов за лист 4 × 8, то есть не более 0,80 доллара за квадратный фут. Клей и шурупы или гвозди — небольшие затраты. Это еще одна трудоемкая работа.
Стоимость ремонта OSB и фанерного основания пола: 3,50–5 долларов США за квадратный фут пострадавшего участка
Стоимость установки подкладки
Бетонный пол в «идеальном» состоянии может не нуждаться в специальном черновом полу под плитку.Также подойдет очень плоский винил, который приклеен полностью, а не по периметру.
Все остальные материалы требуют установки стяжки.
Следует рассмотреть три распространенных материала чернового пола.
Самовыравнивающаяся подложка , о которой говорилось выше, — самый дешевый материал. После заливки всей поверхности плитку можно прикрепить непосредственно к ней. Большинство брендов бетона, таких как Quickrete и TEC, делают самовыравнивающуюся подложку. Когда покрыт весь пол, а не только низкие места, стоимость снижается примерно до 4 долларов.25 за квадратный фут.
Цементная плита (CBU), или подкладочная плита — самая популярная подложка. Установщики знакомы с ним и знают, как правильно им пользоваться. Hardiebacker, PermaBase и US Gypsum — распространенные бренды. Продается листами 3 × 5 по цене от 0,60 до 1,25 доллара за квадратный фут в зависимости от того, используете ли вы картон ¼ «или ½». Стоимость установки с крепежом и рабочей силой составляет от 3,25 до 4,75 долларов за квадратный фут.
Разъединяющая мембрана Schluter-DITRA обладает тем преимуществом, что она водонепроницаема.Кроме того, он самый тонкий и идеально подходит для использования там, где не нужно увеличивать высоту. Стоимость материала DITRA (1/8 дюйма) и DITRA XL (5/16 дюйма) составляет от 1,35 до 2,15 долларов за квадратный фут. Установленная стоимость составляет от 3 до 4 долларов.
Расходы на материалы и установку под плитку: 3,00–4,75 долл. США за квадратный фут
В нашем путеводителе по Schluter-DITRA есть исчерпывающая информация об этом уникальном материале. Он включает в себя преимущества, использование и сравнение с CBU, что поможет вам выбрать правильный материал для вашего проекта.
Коэффициенты затрат на установку плитки
Опытный оценщик быстро обследует площадь, которая будет облицована плиткой, и материал, который будет использоваться. Они произведут замеры, вычислят цифры и составят письменную смету на установку плитки.
Стоимость работ по укладке плитки начинается с 4 долларов за квадратный фут, а затем возрастает до 15 долларов.
Очевидные факторы, которые могут повлиять на получаемые вами оценки тайлинга, включают:
Репутация установщика, как отмечено
Стоимость проживания в вашем районе
Наличие опытных установщиков
Следующими являются дополнительные факторы, влияющие на то, в какой ценовой диапазон попадет ваша оценка.
Размер работы — Небольшие работы, такие как пол в ванной, стоят больше за квадратный фут, чем большие работы, такие как кухня с зоной для приема пищи. Это связано с тем, что каждая работа связана с фиксированными затратами, такими как стоимость топлива, оплачиваемое время в пути на объект и обратно и оплачиваемое время на установку и демонтаж оборудования. Чем больше работа, тем больше распределяются фиксированные затраты, поэтому стоимость квадратного фута снижается.
Размер плитки — Мелкие плитки укладываются дольше. Полы из мелкой плитки требуют большего количества распорок и затирки.Чтобы покрыть то же пространство, нужно обрабатывать больше предметов. В результате стоимость установки небольших плиток выше и снижается по мере увеличения размера плитки. Подробнее о формах и размерах плитки.
Размер комнаты — Резка плитки по стенам и вокруг косяков занимает много времени и увеличивает расходы. В нескольких маленьких комнатах больше линейных футов стены и больше дверных косяков, чем в одной большой комнате.
Препятствия — Стены и дверные проемы — не единственные препятствия, которые увеличивают время и затраты.То же самое и с туалетными столиками, шкафами, очагами, лестницами и многим другим. Если облицовываемый плиткой участок представляет собой что-то вроде открытой прачечной с одним сливом, стоимость будет ниже, чем для ванной комнаты с множеством препятствий.
Переходы — Переход требуется там, где встречаются два разных типа полов. Если он не включен в смету, переходная деталь может быть указана из расчета около 2–4 долларов за линейную ногу для больших переходов или от 15 до 20 долларов за штуку для дверных проемов. Ознакомьтесь с нашим руководством по полосам переходов.
Лестница — Большинство установщиков плитки не рекомендуют класть плитку на лестницу, если она не бетонная или не обрамлена плиткой. Стандартные лестницы с деревянным каркасом гибкие. Изгибание приводит к растрескиванию раствора.
Если лестница сконструирована так, чтобы удерживать плитку, ожидайте, что стоимость работы будет увеличиваться до 100% из-за необходимости большой обрезки плитки.
Материал — Керамику легче всего резать, поэтому цены начинаются примерно от 4 долларов за квадратный фут. Керамогранит сложнее, а стоимость начинается примерно от 5 долларов.Каменную плитку труднее всего резать, и это дорого с точки зрения необходимых пильных полотен, поэтому установка начинается примерно с 6 долларов.
Дизайн — Стандартный макет плитки идет со стандартной стоимостью. Диагональные конструкции повышают стоимость на 15–20 процентов. Смешивание маленьких и больших плиток или добавление бордюра плитки другого типа тоже увеличивает цену. По-настоящему нестандартные конструкции, такие как драматические солнечные лучи в подъезде или гребень у подножия лестницы, имеют наивысшую стоимость.
Нужна консультация по напольным покрытиям или бесплатное предложение?
У нас есть профессионалы в вашем районе!
Нажмите здесь
Для начала
Крайние и средние значения затрат на укладку плитки
В начале этой статьи мы сказали, что стоимость установки плитки варьируется от 4 до 15 долларов за квадратный фут, — 8 долларов.50 — средний показатель.
Среднее значение: Примеры проектов, стоимость которых может быть близка к средней цене 8,50 долл. США за квадратный фут:
Главная ванная комната или фойе с несколькими препятствиями
Большая кухня со шкафами, островком, полуостровом с барной стойкой и несколькими решетками на полу для работы около
Низкая стоимость: Ваши затраты будут низкими, если вы покрываете большую плитку площадью 300 квадратных футов или более и есть несколько препятствий. Наличие рядом нескольких конкурирующих подрядчиков по производству плитки также может ограничить стоимость.
Высокая стоимость: Двумя факторами, которые способствуют быстрому достижению высоких затрат, являются установки с большим количеством обрезков и нестандартным дизайном плитки.
Смета дополнительных затрат на установку плиточного пола
Опорожнение помещений и удаление старого пола — необходимые задачи при подготовке к установке новой плитки.
Удаление старого пола — Плитку на бетоне удалить очень сложно и дорого. Коврик и подушку легко снять, как и винил, наклеенный по периметру.Спросите у установщика плитки о полностью клееном виниле в хорошем состоянии. Не исключено, что поверх него можно будет укладывать новый черновой пол и плитку. В зависимости от материала сюда входят сопутствующие расходы.
Стоимость удаления старого пола: 0,20–0,40 доллара за квадратный фут для большинства материалов и до 1,50 доллара для плитки на бетоне.
Утилизация использованных напольных покрытий: до 0,25 доллара за квадратный фут , возможно, больше за плитку.
Перемещение мебели и техники — Количество и вес перемещаемых вещей определяет стоимость.
Перемещение мебели и техники: 25–125 долларов за комнату
Отключение и повторное подключение газовой или водопроводной магистрали: 15-30 долларов США за прибор
Сводная таблица затрат
В этой таблице приведены вышеупомянутые затраты на оплату труда по установке плитки с учетом факторов стоимости и дополнительных расходов.
Задача
Стоимость
Факторы
Выравнивание пола
$ 4.85- $ 6.50 / кв. Фут.
Количество необходимого материала, размер невысоких участков
Ремонт обшивки
$ 3.50- $ 5.00 / кв. Фут.
Используемый материал, степень повреждения
Установка подкладки
$ 3.00- $ 4.75 / кв. Фут.
Используемый материал, количество обрезки
Укладка основного кафельного пола
$ 4.00- $ 6.00 / кв. Фут.
См. «Факторы затрат на установку плитки» выше
Переходы
$ 2.00–4,00 долл. США / погонный фут
Используемый материал, длина и форма перехода
Перемещение мебели / техники
$ 25- $ 125 за комнату
Количество, вес и деликатность штук
Подключение прибора
15–30 долларов
Тип (электричество, газ, вода), масса
Удаление старых полов
20-35 центов / кв. Фут.
Тип настила, способ крепления
Утилизация старых полов
от 20 центов до 1 доллара.50 / кв.фут.
Местные затраты на утилизацию и возможность бесплатной переработки
Экономия денег на установке плитки
Существующие дома: Вы можете снизить расходы двумя способами. Во-первых, сняв старый пол. Большинство напольных покрытий, даже ламинат и новые виниловые материалы, можно переработать бесплатно. Это дешевый выбор, когда поблизости находится центр, который будет принимать материалы.
Второй шаг по экономии средств — это опустошить комнаты и обработать отключение и повторное подключение бытовой техники.Если вы не знаете, как сделать это правильно и безопасно, оставьте это подрядчику.
Новое строительство: Если вы планируете дом или пристройку, выбранный вами план этажа может повлиять на стоимость установки пола для всех материалов.
Затраты на установку напольных покрытий ниже в открытых планах с минимальными препятствиями, которые нужно обрезать.
Любой дом: Наконец, домовладельцы, которые делают покупки по лучшей цене, экономят больше всего. Мы рекомендуем получать письменные сметы от трех или четырех подрядчиков, производящих плитку.
Сообщите им, что вы получаете несколько ставок. Если они не настолько заняты, что им не нужна работа, большинство из них напишет конкурентные оценки.
Защитите себя в процессе, опасаясь низких предложений и того, что за ними стоит. Если работа будет выполнена неправильно, пострадает внешний вид пола, и в будущем это будет стоить вам денег на ремонт, которого можно было бы избежать.
Убедитесь, что любая нанимаемая вами компания имеет репутацию квалифицированных установщиков плитки, отличной работы и справедливых цен.
Нужна консультация по напольным покрытиям или бесплатное предложение?
У нас есть профессионалы в вашем районе!
Нажмите здесь
Для начала
2021 Калькулятор стоимости укладки плитки
Не позволяйте вашему бюджету на реконструкцию перегибать палку из-за скрытых сюрпризов — узнайте, какие средние затраты на установку керамической плитки находятся рядом с вами, с помощью нашего простого в использовании калькулятора стоимости плитки.
Как опытный лицензированный подрядчик по ремонту дома, я знаю не понаслышке, сколько это должно стоить для разных уровней — от базового, лучшего и, конечно же, самого лучшего.
Сметчик затрат на плиточный пол предоставит вам актуальную информацию о ценах для вашего региона. Просто введите свой почтовый индекс и площадь в квадратных футах, затем нажмите «Обновить», и вы увидите подробную информацию о том, сколько стоит установить плиточный пол в вашем доме.
Сколько стоит установка плиточного пола?
Средняя стоимость рабочей силы для установки кафельного пола составляет 5–8 долларов США за квадратный фут в зависимости от выбора и размера плитки. Однако цены могут варьироваться в зависимости от состояния пола и подготовительных работ.Этот проект может быть самодельным.
Стоимость установки плитки
Будь то ваша кухня, ванная комната или патио, немногие материалы имеют очарование плитки. Он красивый, прочный и недорогой — добавление плитки на столешницу или прихожую может стоить всего 300 долларов. Большинство домовладельцев тратят от $ 790 до $ 2640 на плитку среднего класса плюс установку для различных проектов, от напольных покрытий до облицовки ванн — в среднем по стране доступно $ 1695 .
Тип проекта
Средняя стоимость рабочей силы
Пол на кухне 200 кв. Футов
$ 1200 — $ 4800
Стенки для душа в ванной 80 кв. Футов
$ 496 — 1950 долларов США
Плитка фартука 24 кв. Фута
148 долларов — 576 долларов
Плиточные столешницы 30 квадратных футов
450 — 720 долларов США
Цены на плитку варьируются от 0 руб.От 80 за квадратный фут до 24 долларов в зависимости от выбранного типа — большинство людей тратят от 3 до 9 долларов за квадратный фут на материалы. В общем, вы получаете то, за что платите, но более дорогая плитка не всегда лучше по качеству — более высокие цены могут отражать художественную ценность.
Стоимость установки зависит от местоположения, материала, размера и сложности проекта — ожидайте, что вы заплатите $ 6-15 за квадратный фут. Для установки некоторых типов плитки требуется больше усилий, чем для установки других. Ставки оплаты труда варьируются от 4–9 долларов за квадратный фут для керамогранита или керамической плитки до 30 долларов за квадратный фут для таких материалов, как гранит и мрамор, требующих особого обращения.
Типы плитки и стоимость
Существуют десятки типов плитки и десятки тысяч уникальных стилей, из которых можно выбирать. Каждый из них имеет разные характеристики и проблемы с установкой, поэтому одни из них лучше других подходят для конкретных проектов. Наиболее распространены:
Стоимость керамической плитки
Керамическая плитка — это термоупрочненная глина, покрытая защитной глазурью — цены варьируются от $ 0,80 до $ 6 за квадратный фут. Он доступен по цене, легкий и простой в установке, но поскольку он более пористый и несколько менее прочный, чем его кузен — фарфор, — он лучше подходит для сухих участков с низкой или умеренной посещаемостью.Разнообразие цветов, фактур и отделки практически безгранично и включает стили, имитирующие другие материалы, такие как дерево, металл и камень.
Стоимость керамогранита
Термины «фарфор» и «керамика» часто используются как синонимы, но используются разные материалы. Фарфор — это разновидность керамики, но она более плотная и, следовательно, более водостойкая. Он исключительно прочный и, в отличие от керамики, имеет одинаковый цвет во всем, поэтому сколы и царапины со временем становятся менее заметными.Керамогранит идеально подходит для ванных комнат и прачечных, а также для столешниц и зон с интенсивным движением, таких как подъезды. Цены выше, чем у керамической плитки — ожидайте, что вы заплатите $ 3–9 долларов за квадратный фут.
Стоимость плитки под камень
Плитка под камень бывает двух видов — натуральная и искусственная. Плитка из натурального камня, такая как сланец, гранит и мрамор, стоит вдвое дороже керамической плитки — $ 6–12 долларов за квадратный фут. Плитка из искусственного камня, также известная как плитка из заполнителя, имеет аналогичную цену, но она сделана из кусочков камня, установленных на синтетической основе.
Искусственный камень может быть таким же привлекательным и износостойким, как натуральный камень, а в некоторых случаях его легче укладывать. Натуральный камень склонен к растрескиванию, если его неправильно обработать. Для его установки требуется специальное оборудование и опыт, а это может увеличить стоимость вашего проекта.
Стоимость стеклянной плитки
Стеклянная плитка, также известная как византийская плитка, представляет собой водостойкую альтернативу фарфору. Он элегантный, но прочный — используйте его где угодно — а его отражающие свойства позволяют максимально использовать естественный свет в любом пространстве.Будьте готовы заплатить $ 8–24 за квадратный фут плюс надбавка за установку — необходим опыт. Из-за своей стоимости его используют в основном в ванных комнатах или в качестве акцента — особенно популярны стеклянные фартуки.
Стоимость виниловой плитки
С виниловой плиткой вы можете получить имитацию камня или дерева за небольшую цену. При цене от $ 1,70 до $ 6 за квадратный фут ему не хватает глубины и текстуры керамики и фарфора, но это прекрасная недорогая альтернатива. Популярный для кухонных полов и подъездов, он выдерживает умеренное движение, и его легко поддерживать в чистоте.
Стоимость металлической плитки
Металлочерепица выглядит потрясающе с эстетической точки зрения, но стоит недешево — вы заплатите 9 долларов за квадратный фут за панели для снятия и наклеивания до 45 долларов за квадратный фут для традиционных разновидностей. Долговечный, он может покрыть практически любую поверхность, но из-за его стоимости большинство домовладельцев используют его для создания фартуков или декоративных акцентов.
Стоимость установки плиточного пола
Средняя цена на плиточные работы, включая материалы и рабочую силу, колеблется от 700 до 5100 долларов .Что вы заплатите? Давайте посмотрим на сметы на знакомые проекты.
Стоимость укладки плитки на пол на кухне
Укладка плитки на кухонный пол среднего размера — примерно 150 квадратных футов — варьируется по цене от 1100 долларов до 2250 долларов. Винил, керамическая плитка и каменная плитка — отличный выбор.
Стоимость облицовки пола в ванной комнате
Стоимость облицовки пола ванной комнаты площадью 80 квадратных футов составляет 780–1250 долларов с использованием виниловой, керамической или фарфоровой плитки. Винил и керамика — недорогой выбор, но фарфор может оказаться более выгодным в долгосрочном плане.
Стоимость установки кафельного душа
Средняя душевая кабина с тремя прямоугольными плиточными стенами обойдется вам:
550 долларов за глазурованную керамическую плитку
870 долларов за керамогранит
1000 долларов за каменную плитку
2050 долларов за стеклянная плитка
Плиточный душевой поддон со сливом по центру добавляет еще 990–1875 долларов . Будьте готовы заплатить больше, если стены неправильной формы.
Стоимость облицовки ванны плиткой
Укладка облицовки ванны плиткой может быть такой же простой, как возведение стенок душа, в зависимости от того, как ванна стоит в нише.Например, ванны в садовом стиле требуют дополнительной облицовки плиткой там, где стыкуются ванна и стены — в среднем цены 1200 долларов — 3800 долларов. Если у вас ограниченный бюджет, более рентабельным может оказаться акриловая окантовка за 275–700 долларов США .
Стоимость установки плитки на стены
Стоимость установки плитки на стену составляет $ 6–22 за квадратный фут. Общая цена определяется выбранным вами материалом и размером стены — бюджет 700–2600 долларов за 100 квадратных футов.
Стоимость облицовки фартука
Облицовка фартука на кухне или в ванной комнате — идеальный способ придать вид плитки, не тратя больше, чем нужно.Цены варьируются от $ 650 $ за 30 квадратных футов керамической плитки до 1100 $ за мрамор, стекло или медь.
Стоимость облицовки кухонной столешницы
Плиточные столешницы неподвластны времени, но это не значит, что их можно обойти стороной. Счетчики с твердой поверхностью, такие как мрамор, гранит или кварц, стоят долларов, 3600–4900 долларов за установку , но традиционная керамогранитная плитка может стоить всего 1600 долларов для помещения среднего размера в 50 квадратных футов.
Стоимость облицовки патио плиткой
Облицовка патио плитки на открытом воздухе увеличивает жилое пространство.Отделка квартиры площадью 200 квадратных футов плиткой среднего класса стоит от 2375 долларов до 3350 долларов. Полы, предназначенные для использования на открытом воздухе, должны быть устойчивы к ультрафиолету и воде, и только морозостойкая плитка, помеченная значком снежинки на коробке, подходит для использования в помещениях, где температура опускается ниже нуля.
Выбор подходящей плитки
Оценить качество плитки не всегда легко — дополнительную информацию можно найти на этикетках продуктов.
Плитка Рейтинг PEI
Институт фарфоровой эмали, или PEI, оценивает стойкость к истиранию керамогранита по шкале от 1 до 5 — чем выше рейтинг, тем большее количество дорожного покрытия может выдержать плитка, прежде чем проявится износ.
Плитка PEI-1 и PEI-2 предназначена для легких применений, таких как стены и малоиспользуемые столешницы.
Плитка PEI-3 может выдерживать легкое или умеренное пешеходное движение и использоваться в средах, таких как кухонные столешницы.
Плитка PE-4 подходит для всех областей применения, но особенно хороша в качестве полов в жилых помещениях.
Плитка PE-5 является сверхпрочной и подходит для всех жилых и коммерческих целей.
Сорта керамогранита
Помимо рейтинга PEI, керамогранит также сгруппирован по категориям по качеству и внешнему виду.
Плитка 1 группы — самая качественная и однородная.
Плитка группы 2 хорошего качества, но может иметь незначительные дефекты, которые делают ее более подходящей для полов.
Плитка 3-й группы — это самое низкое качество — она тонкая и эстетически разнообразная. Не используйте его для полов, но для стен это экономичный вариант.
Рейтинг водопоглощения
Рейтинг водопоглощения отражает, насколько хорошо плитка сопротивляется влаге — важный фактор при выборе материалов для пола и стен для влажных помещений.
Плитка оценивается по проценту впитываемой воды следующим образом:
Не стекловидная — более 7%
Полужидкая — 3-7%
Стекловидная — 0,5% -3%
Герметичная — менее 0,5%
Для влажных помещений подходит только стекловидная или непроницаемая плитка.
Коэффициент трения плитки для пола (COF)
Рейтинг COF отражает устойчивость плитки к скольжению — для полов во влажных помещениях, чем выше оценка, тем лучше. Профессионалы рекомендуют COF выше 0.41 для всех полов внутри помещений — более 0,60 безопаснее для полов, которые часто бывают влажными.
Что такое ректифицированная плитка?
Ректифицированная плитка — это не разновидность плитки — это техника отделки, при которой все четыре стороны отшлифованы под точным углом. Ректифицированная плитка не обязательно должна быть лучшего качества, но она лучше сочетается друг с другом. Это немного дороже, чем служебная плитка, но идеально подходит для проектов, требующих тонких линий затирки.
Факторы и стоимость укладки плитки
Удаление старого пола или плитки
Плитка уязвима для растрескивания при укладке на неровную поверхность — большинство экспертов рекомендуют сначала удалить старый пол.Вытащить старый листовой винил быстро и легко, но разбить плитку, не повредив стены или черновой пол, нужно время. Планируйте заплатить $ 2–3,70 за квадратный фут за демонтаж и утилизацию.
Ремонт поверхности
Плитку можно укладывать практически на любую поверхность, если она находится в хорошем состоянии. Ремонт стен или чернового пола может добавить к стоимости вашего проекта до 3,50 долларов США за квадратный фут.
Задняя стенка
Плитка во влажных помещениях, например в ванных комнатах, должна укладываться на бетонную заднюю панель.В отличие от гипсокартона он влагостойкий. Стоимость панелей $ 3–6 $ каждая плюс стоимость установки.
Принадлежности и оборудование
Для укладки плитки требуются инструменты и принадлежности, в том числе:
Затирка
Thinset
Мастерки
Поплавки
Ковши
Губки
Плиткорезы 144 918 и др. проекты благоустройства дома, стоимость оборудования и расходных материалов относительно невысока.Большинство подрядчиков сводят это к оценке квадратного фута.
Как измерить для вашего проекта плитки
Измерение для вашего проекта облицовки плиткой так же просто, как определение площади стены или пола, которую вы хотите покрыть — умножьте длину на ширину, чтобы получить квадратные метры и преобразовать это в сумму плитки вам нужно исходя из ее размеров.
Размеры плитки
Плитки представлены в широком диапазоне размеров от 2х2 до 36х36 дюймов. Маленькая плитка лучше смотрится на небольших участках, таких как фартуки — большая плитка поднимается быстрее и требует меньше затирки.Независимо от размера отдельных плиток, квадраты показывают количество квадратных футов, которые они покрывают, чтобы было легче определить, сколько вам нужно. Всегда покупайте дополнительных 10% , чтобы учесть отходы, плюс еще 5%, чтобы гарантировать, что у вас есть подходящая плитка, если одна из них сломается в будущем.
Сделай сам Vs. Наем установщика плитки
Установка плитки своими руками может сэкономить до 60%, но стоит ли оно того? За исключением цельных столешниц, установить плитку несложно, но это грязная и трудоемкая работа.В таких местах, как прачечная или подсобное помещение, где совершенство не требуется, самостоятельная работа может сэкономить вам сотни. Но для жилых помещений, где желателен изысканный вид, стоит нанять опытного профессионала, обладающего навыками и инструментами для правильного выполнения работы.
Самостоятельная подготовка, очистка и утилизация материалов могут сократить до 25% стоимости вашего проекта без ущерба для качества.
Последние мысли
Почему стоит выбирать плитку для стен, полов или столешниц вашего дома, если другие материалы стоят дешевле? Одним словом — ценность.Неизменная красота и долговечность плитки делают ее одним из самых экономичных материалов на начальном этапе — и когда вы продаете свой дом, вы можете рассчитывать на 60-70% прибыли. Плитка — это выгодное вложение как сегодня, так и в будущем.
Посмотреть другие цены и варианты напольных покрытий: из винила, твердых пород дерева, ламината и стилей ковров
Винил и ламинат
Древесина твердых пород и инженерные конструкции
Ковры и плитки
49 Ссылки: 918 Руководство по реабилитации HUD PATH, том 5: Перегородки, потолки, полы и лестницы U.S. Департамент жилищного строительства и городского развития Управление разработки политики и исследований.
Американское общество профессиональных оценщиков, — Как оценить стоимость широко используемых напольных систем.
Что платят другие:
Комментарий:
Расценки на установку плитки | Home Guides
В то время как укладка керамической плитки и плитки из натурального камня — одни из самых прочных материалов для дома и офиса, сложность укладки приводит к одной из самых высоких цен на установку.Установка стандартных деревянных, виниловых и ковровых покрытий намного проще и, следовательно, требует меньше навыков и труда. Идеально укладывать плитку с минимальными затратами, но также важно не срезать углы, чтобы укладка плитки прослужила долгие годы.
Квадратные метры
Квадратные метры — это только часть стоимости установки плитки, и она никогда не должна составлять общую стоимость установки плитки. Если у вас простой и понятный монтаж с использованием дешевой керамической плитки, выполняйте работу самостоятельно, так как это сэкономит вам деньги.Однако следует понимать, что более сложные материалы, такие как полированный гранит, шлифованный травертин и специальные камни, такие как зеленый мрамор из Индии, требуют квалифицированного профессионала для выполнения работы. Стандартная установка плитки имеет базовую стоимость от 3 до 6 долларов за квадратный фут, а натуральные камни — от 10 долларов за квадратный фут и далее.
Растворы, клеи и затирки
Элементы, которые прикрепляют плитку к монтажной поверхности, имеют первостепенное значение для структурной целостности установки.Если есть одна область, на которой не стоит экономить, это строительные растворы и клеи. Для полов и потолков всегда используйте модифицированные (также называемые укрепленными) тонкосиленные растворы. Для работы с плиткой из натурального камня приобретите специальный раствор из натурального камня. Для стен доступен мастичный клей. Модифицированный / усиленный раствор — лучший вариант, и вы можете добавить больше жидкого латекса в раствор и разбавить его во время смешивания для укладки, чтобы повысить эластичность, если вы знаете, что проект будет иметь чрезмерное движение или пешеходное движение, например, в коммерческом подъезде.Чем качественнее материал, тем больше денег он стоит за мешок или контейнер. Заказ напрямую у производителя часто дает вам скидку при покупке оптом.
Полы, стены, потолки и дополнительное оборудование
Стандартные напольные установки являются самыми дешевыми в установке, так как они требуют наименьших затрат труда. Стены дороже полов, а потолки дороже стен. Проекты, требующие строительных лесов, требуют больших затрат из-за необходимости в дополнительных инструментах и мерах безопасности.Вдобавок ко всему, проекты реконструкции, в которых предполагается, что установщики будут работать в готовых домах, требующих защиты, стоят больше денег. Например, порошковая ванна в гостиной с белым ковром и обивкой кремового цвета стоит дороже, потому что вся гостиная должна быть покрыта тряпками, а установщик должен проявлять большую осторожность, чтобы не создавать излишков пыли. Бетонные плиты, подкладки и гидроизоляция также требуют дополнительных затрат, и установщики обычно берут от 2 до 4 долларов за квадратный фут за эти элементы.
Типы узоров
Стандартный узор прямой укладки с квадратными швами для затирки и квадратной плиткой стоит меньше всего. Как правило, чем меньше плитка, тем меньше денег стоит ее установка. Это связано с весом плитки и сложностью работы с плиткой большого размера. Тем не менее, некоторые мозаичные инсталляции меньшего размера или проекты, включающие многочисленные разрезы, могут стоить дороже. Базовая ставка установщика увеличивается с плиткой большего размера. Кроме того, более сложные модели требуют больше труда, а время = деньги.Диагональный узор обычно добавляет от 2 до 4 долларов за квадратный фут сверх базовой ставки. Елочка и другие узоры добавляют дополнительно от 2 до 4 долларов за квадратный фут, в зависимости от сложности узора.
Общие затраты
Не существует такой вещи, как «стандартная» ставка для установки плитки, учитывая безграничные факторы, которые влияют на данный проект. Любой установщик, который назначает вам ставку на квадратный метр по телефону, не придя к вам домой и не проверив установку визуально, не имеет квалификации для выполнения этой задачи, поскольку невозможно предложить цену на работу, не увидев ее сначала и не выяснив все переменные.Как правило, рассчитывайте платить более 75 долларов в час или больше за квалифицированного мастера-подмастерье, и они взимают плату либо за час, либо за квадратный фут после проверки вашего проекта. Принимая во внимание рисунок, тип установки, расположение и сложность, ожидайте, что вы заплатите от 8 до 10 долларов за квадратный фут для проекта керамической плитки (включая основание и строительный раствор / раствор) и от 15 до 20 долларов за квадратный фут для проекта из природного камня. средний, для типового проекта. Если вы сделаете всю работу самостоятельно, вы сэкономите деньги и возьмете на себя проект за счет стоимости материалов и аренды инструментов в местном магазине товаров для дома.
Какой клей для плитки выбрать? Топ производителей клея!
3212
Плиточный клей – это цементный раствор белого или серого цвета, который имеет хорошую адгезию (от лат. adhaesio – прилипание).
Для грамотного выбора клея нужно сопоставить четыре критерия:
Температура эксплуатации. Помещение, в котором будет производиться облицовка, может быть не отапливаемым и отапливаемым. Соответственно, клей бывает для наружных и внутренних работ. В случае, если облицовываться будет печь/камин, клей должен быть термостойким.
Вид облицовочного материала. Имеет значение, кафельная ли у вас плитка, керамогранитная, клинкерная и т.д. Для керамогранита, например, нужна высокая адгезия клея – выше, чем для обычной керамической плитки.
Размер плитки. По данному пункту также могут быть ограничения. Например, некоторые виды клея подходят для плитки размером только до 60х60 см.
Влажность помещения. В помещении может быть всегда сухо или, напротив, сыро – клей должен отвечать этим условиям эксплуатации.
Классификация плитки
ГОСТ Р 56387 от 2018 года «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем» разделяет клея на: простые, стандартные и улучшенные. Для определения класса проводятся испытания клея сначала в нормальных (сухих) условиях, затем во влажной среде, далее при повышенных и низких температурах. Цель испытания – определить силу давления, при которой клей теряет прочность соединения в тех или иных условиях.
Каждой категории клеев соответствует свой класс
С0 – клей только для внутренних работ в сухих помещениях с адгезией 0,5 МПа. Такой клей подойдет для небольшой керамической плитки с высоким водопоглощением (не меньше 5%).
С1 – адгезия 0,5 МПа в нормальных (сухих) условиях, во влажной среде, при повышенной температуре до +70°С (горячая адгезия) и при низких температурах до -15°С.
С2 – адгезия 1 мПа при нормальных условиях, в повышенной влажности, при высоких и низких температурах.
Эта маркировка позволяет применять клей внутри и снаружи помещений. На него можно класть керамогранит и крупноформатную плитку размером от 50х50 см. К крупноформатной относится и плитка, соотношение сторон которой разнится больше чем в 1,5-2 раза. Например, ширина плитки 60 см, а высота 20 см. Напряжение клея по ширине будет больше, чем по высоте – клей стянет плитку неравномерно, что, в случае использования клея С0 или С1, может привести к отклеиванию и/или повреждению облицовочного материала. Клей класса С2 также подходит для облицовки клинкерной плиткой фасадов помещений.
Облицовка ревизионного люка
Перед наклеиванием плитки дверцу люка необходимо прогрунтовать. Используйте грунтовку глубоко проникновения для лучшей сцепляемости с плиточным клеем. Плитка укладывается на гребенку 6-8 мм. Слой клея должен быть тонким! Толстый слой клея – более 5 мм, может привести к выгибанию плитки на дверце люка. Для облицовки ревизионного люка используйте плиточный клей «для внутренних работ».
Дополнительные подклассы клея для облицовки в особых условиях
F – быстротвердеющий клей, сохнет за 6 часов.
E – увеличенное открытое время. Плитка приклеивается не сразу, а через 30 минут после нанесения клея на стену – это актуально на улице, когда нужно учитывать ветер, солнце.
Т – клей препятствует сползанию плитки. Его использование облегчит задачу, когда нужно нанести клей толстым слоем: 10-20 мм. Либо при облицовке плитки сверху вниз.
S1 – эластичность. Изгиб клея 2,5 мм – для деформирующихся оснований, таких как теплые полы, тонкая залитая стяжка, гипсокартон или СМЛ (стекломагниевый лист).
S2 – высокая эластичность. Изгиб клея 5 мм.
На строительном рынке представлено много клеевых смесей – отдавайте предпочтение только проверенным. Лучшие* производители клея для плитки: «KNAUF», «ОСНОВИТ», «CERESIT», «IVSIL», «Litokol», «BERGAUF», «MIRA», «MAPEI», «SOPRO», «KERAFLEX», «Volma». И помните: клей не может удовлетворять только одному критерию!
*Чаще других упоминаются на строительных форумах и отзовиках в положительном контексте.
Задать вопрос
Комментарии для сайта Cackle
Какой клей лучше для плитки? Разновидности клеевых составов
ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ
Какой клей лучше для плитки? Таким вопросом задается каждый желающий выполнить полы и стены в помещении керамической или кафельной плиткой. Клеевые составы изготавливают множество производителей, к тому же существует огромное количество их разновидностей, отличающихся свойствам и назначением.
От качества клеевого состава будет зависеть срок службы кафельного покрытия
Разновидности клеевых составов
Согласно международной классификации можно выделить пять основных групп клеевых составов:
для работ внутри помещения;
универсальные;
сверхсильной фиксации;
влагоотталкивающие;
для напольной плитки.
Разнообразие плиточных клеев
Внутренние работы
Клей, предназначенный для работ внутри помещения, самый дешевый из всех существующих клеевых составов. Он отличается пониженным содержанием различных связующих добавок, однако, от этого совершенно не страдает его качество. Его предназначение – приклеить стандартную плитку размером 30х20 см к капитальным основаниям из бетонных блоков или кирпича. Его основной минус – невозможность использования при повышенной влажности и при перепадах температур в большом диапазоне.
Облицовка стены плиткой
Универсальный состав
Если спросить опытного мастера, какой клей для плитки лучше, он ответит – универсальный. Этот тип составов используют для облицовки со стороны улицы, и для внутренних работ. Но стоит оговориться — крупногабаритную плитку сажать на него лучше не нужно. Не выдержит он и большие нагрузки. Универсальный клей лучше использовать для стандартной плитки.
Рекомендации по подбору шпателя и нанесению плиточного клея
Сверхсильная фиксация
Клей повышенной фиксации отличается высокими адгезионными свойствами и способен их сохранять при любом микроклимате. Его чаще всего используют для финишной отделки стен в любых помещениях, где планируются высокие температурные воздействия – банях, саунах. Также его применяют для крепления крупногабаритной плитки или природного камня. Такой состав прочно соединяется практически с любыми поверхностями.
Облицовка декоративным покрытием
Водоотталкивающий клей
Для ванных комнат идеальным будет применение водоотталкивающего клея. Подойдет он и для отделки крыльца или летней террасы. Изначально его разработали для обустройства фонтанов, бассейнов. Подобный состав обладает тоже сверхсильной фиксацией, но в него добавлены специальные вещества, придающие ему водоотталкивающие свойства. Иногда при отделке мокрых помещений используют вместо него клей повышенной фиксации, но затирку производят специальной смесью, которая отталкиваю воду.
Виды зубчатых шпателей
Клей для напольной плитки
Основным отличием клеевой смеси, разработанной специально для крепления напольной плитки, является наличие особого вещества – пластификатора. Его добавляют в довольно большом количестве, чтобы готовый раствор мог заполнять все имеющиеся воздушные зазоры. Использовать такой состав для отделки стен плиткой нельзя, она не будет полноценно держаться и со временем «поплывет».
Статья по теме:
Напольная плитка для кухни: фото и цены популярных видов. Технические параметры основных видов. Керамическое, керамогранитное и кварц-виниловое напольное покрытие. Обзор производителей плитки.
От правильного выбора клеевой смеси зависит качество отделки кафельной или керамической плиткой и ее долговечность. Чтобы определиться, какой клей для плитки лучше, нужно знать несколько нюансов, которые помогут сделать соответствующий выбор.
Какой клей лучше для плитки? Основные правила выбора
Выбор качественной клеевой смеси зависит от некоторых критериев. Существует несколько нюансов, влияющих на выбор такого материала:
Условия эксплуатации. Для укладки плитки на кухне подойдет клей, предназначенный для выполнения внутренних работ, а также универсальный. В ванной комнате лучше использовать смесь, имеющую гидрофобные свойства. Для террас и крылец больше подходит как водоотталкивающий состав, так и повышенной фиксации.
Материал основания, к которому крепится плитка. Если, например, стены или пол облицованы стружечными плитами, то не стоит приобретать клей на цементной основе.
Размер плитки. Крупногабаритные плитки, размером более 30х30 см, следует крепить более сильным и качественным клеем. Для маленьких подойдут простые смеси.
Обозначения на упаковке плиточного клея
Так что, какой клей для плитки лучше, решать нужно самостоятельно в зависимости от возможных условий эксплуатации и ее размеров. Правильно выбрав клей, можно не беспокоиться о том, что плитка через несколько дней отвалится.
Полезный совет! Если планируется укладка плитки на гипсокартон, ОСБ-листы или другие подверженные изгибанию материалы, то стоит приобрести особый клеевой состав.
Особые клеевые составы
Помимо обычного клея для укладки плитки, имеющего в составе цемент, используют другие виды составов. Для керамики была произведена дисперсионная смесь, предназначенная для ее крепления на нестандартные основания. Если поверхность выполнена из пластика, гипсокартона или дерева, то другие клеи просто не справятся с поставленной задачей. С помощью дисперсионного состава можно укладывать плитку на скользкие стены без предварительной шлифовки и грунтовки. Расход такого клея очень маленький, что компенсирует его высокую цену.
Для укладки плитки используется резиновый молоток
Также для облицовки плиткой можно использовать эпоксидные клеевые составы. Эти многокомпонентные смеси смешивают со специальным катализатором, идущим в комплекте. Он водонепроницаем, устойчив к ультрафиолету, щелочам, растворителям, кислотам. Его можно использовать на открытом воздухе, в любую погоду, и во влажных помещениях.
Разведенный эпоксидный клей довольно быстро кристаллизуется, поэтому для проведения работ необходима кое-какая сноровка. Разбавлять застывшую смесь не рекомендуется, из-за этого пропадают все ее свойства.
Полезный совет! Если эпоксидный клей попал на плитку, то его необходимо срочно удалить. Застывшая капля превращается в камень, и стереть потом ее практически невозможно.
Приготовление клеевого состава
Определиться, какой клей для плитки лучше, можно исходя из своих возможностей. Для использования особых составов потребуется некоторая сноровка или хотя бы небольшой опыт. Специальные смеси можно использовать, если работу проводит опытный мастер.
Расчет расхода клея
Обычно на упаковке клея производителем указывается приблизительный расход смеси на один квадратный метр. Это нужно для предварительного расчета количества требуемого материала. Однако этот показатель может измениться в процессе работы, так как на расход любого состава могут оказывать влияние некоторые факторы:
температура воздуха;
неподготовленная поверхность;
профессионализм мастера;
размер и структура плитки;
используемые инструменты.
Таблица расхода клеевой смеси на примере Ceresit CM
При более высокой температуре воздуха происходит более быстрое испарение влаги, и соответственно, клеевой состав становится значительно гуще, а расход больше. Если поверхность перед укладкой плитки не подготовлена заранее, то смеси потребуется намного больше, чтобы параллельно заполнить все неровности или дефекты. Мастер без должного опыта, используя неподходящие инструменты, может потратить значительно больше клея, чем это необходимо.
Как клеить плитку своими руками
Перед укладкой плитки основание необходимо тщательно подготовить. Глубокие ямы скрывают под слоем штукатурки, затем всю поверхность грунтуют. В комнатах с высокой влажностью стены и пол предварительно обрабатывают антисептическими и влагоотталкивающими составами.
Облицовка стены с использованием плиточного клея
После этого приступают к разведению клея и укладке плитки. Клеевая масса накладывается на подготовленную поверхность простым шпателем, а потом растягивается по поверхности специальным зубчатым. Площадь, на которую наносится смесь, должна быть такой, чтобы ее облицовка не заняла более 10-15 минут.
Полезный совет! Для перемешивания клеевого раствора удобно использовать дрель с дополнительной насадкой-миксером.
Каждая плитка после укладки должна простукиваться специальной резиновым молоточком. Это необходимо выполнять от центра к краям. Чтобы швы были одинаковы, стоит дополнительно приобрести специальные разделители. Они выполнены в форме крестиков, позволяющих фиксировать плитку. После окончания укладки клею дают немного подсохнуть и производят затирку швов.
Плиточный клей (видео)
ОЦЕНИТЕ МАТЕРИАЛ
Загрузка…
ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ
Клей для плитки. Каким клеем клеить плитку? Какой клей для плитки лучше?
СОДЕРЖАНИЕ:
На современном строительном рынке покупатели задают множество вопросов. Среди основных: «Какой хороший клей для плитки выбрать?», «Какой плиточный клей подойдет для плитки в квартире, доме, даче?»
На клей приклеивают не только плитку внутри помещений. На клей садят все — и фасадную плитку, и даже брусчатку и тротуарную плитку могут посадить на клей. И от того, какие материалы, а также какой клей под плитку вы выберете, зависит качество и долговечность проделанной работы.
В данном материале портала Stroyka.ru профессионалы раскроют все секреты по выборк плиточного клея.
Клей для плитки: что нужно знать в первую очередь
Клей для плитки это специально приготовленный состав для приклеивания керамических, каменных или стеклянных плиток, который подбирается в каждом случае индивидуально, учитывая несколько основных факторов:
Какая плитка? Тип, формат, материал из чего сделана плитка.
Какое основание, на которое укладывается плитка (впитывающее влагу, не впитывающее влагу, «простое», «сложное» и т.д.)?
Какие будут условия эксплуатации облицовки («теплый пол», бассейн, улица, ванная и т.д.)?
Какие сроки сроки сдачи объекта (например, санузел и лестницу необходимо делать быстро)?
Мы не будем рассматривать так называемые «монтажные клеи» в тубах (как у герметиков), которые, как правило, используют для того, чтобы приклеить одну — две отвалившиеся плитки на стену. В этой статье мы обсудим только такие составы, которые предусматривают надежную, беспустотную укладку плитки на стену и пол.
Можно выделить три основные вида клея для плитки:
Клей для плитки на цементной основе.
Готовый пастообразный клей для плитки.
Реактивный (безводный) клей для плитки.
Цементный клей для плитки
Клей для плитки на основе цемента — это сухая строительная смесь, состоящая из минеральной основы (цемента и песка) и полимерных добавок, которые придают смеси различные дополнительные опции-свойства.
Эти свойства могут быть различными — быстрое твердение клея, эластичность, отсутствие сползании плитки и так далее.
Сухая смесь плиточного клея — это продукт, в котором в необходимых пропорциях уже смешаны цемент, песок и добавки. Чтобы приготовить раствор клея необходимо иметь под рукой воду или специальный жидкий латекс для плиточного клея.
Цементный клей для плитки может быть белый, а может быть серый. Это зависит от цвета цемента, который используется при изготовлении смеси. Белый клей, как правило, используют в тех случаях, когда через плитку может быть видно основание (стеклянная мозаика, стеклянная плитка) или, когда клей может окрасить пористую плитку (природный камень, например, мрамор). В остальных случаях мастера выбирают серый клей для плитки, т.к. он дешевле, чем равнозначный белый клей.
Выбор цементного плиточного клея в большей степени зависит от типа плитки и типа поверхности.
Для обычной неплотной керамической плитки подойдет любой клей, а для плотной плитки с низким водопоглащением (например, для керамогранита) нужен эластичный клей для плитки с высокой степенью смачиваемости. Это необходимо, чтобы клей «присосался» к плотной плитке.
Для укладки плитки на впитывающую минеральную поверхность (например, цементно — известковая штукатурка или минеральная стяжка) подойдет обычный цементно — песчаный клей, а не невпитывающее влагу гидроизоляционное покрытие нужен опять — таки эластичный клей с высоким уровнем смачиваемости.
Там, где присутствуют термические нагрузки — «теплый пол», уличные работы необходимо выбирать эластичный плиточный клей, а в стабильных условиях не обязательно тратиться на дорогие составы.
Из этого следует, что в каждом случае к выбору клея для плитки стоит подходить отдельно, и на выбор плитки влияют все факторы — тип и формат плитки, тип основания и условия эксплуатации. Поэтому, какой клей для плитки лучше, сказать невозможно. А какой плиточный клей лучше именно для ваших работ, можно узнать у наших специалистов рассказав о том, какую плитку и в каких условиях Вы планируете укладывать.
В России нет строгой классификации цементных клеев для плитки, поэтому мы рассмотрим европейскую классификацию по требованиям EN 12004 и EN 12002.
На каждой упаковке клея европейских производителей таких, как Mapei, Litokol, Kerekoll, Lugato, Sopro, Index, Sika и других можно увидеть специальные обозначения – C1, C2E, C2TE S1, C2FT S2 и другие сочетания.
Это помогает мастеру понять какими свойствами обладает этот клей для плитки: буква перед цифрой сообщает нам об основе клея. В данном случае, буква «С» обозначает, что смесь цементная. «Cement» — цемент.
Цифры «1» или «2» означают силу сцепления этого клея с основанием и с плиткой (адгезию). Т.е. обычный (базовый) клей для плитки –«1», или «усиленный» клей для плитки — «2». Буквы после цифры «1» или «2» сообщают о дополнительных качествах и особенностях клея.
Буква «F» расшифровывается, как «Fast» — быстрый, скорый. Это значит, что клей быстро набирает прочность (твердеет) и подходит для проведения срочных ремонтных работ, а также прекрасно подходит для приклеивания натурального камня, длительный контакт которого с влагой может изменить цвет плитки.
Буква «E» расшифровывается, как «Extended» — длительный, продленный и означает, что у такого плиточного клея увеличенно открытое время работы — время, на протяжении которого, клей нанесенный на основание сохраняет свои клеящие свойства.
Буква «Т» расшифровывается, как «Tixotropic» – тиксотропный. Это сообщает о том, что данный клей устойчив к сползанию плитки, а значит им удобно приклеивать плитку на стену (например по направлению сверху-вниз)
Буква «S» — означает, что, согласно EN 12002 данный клей является «деформативным» или, другим словом — высокоэластичным. О степени эластичности такого плиточного клея говорит цифра после буквы «S».
Если стоит цифра «1» (например, S1), то такой клей выдержит даже прогиб основания до 2,5, а если цифра «2» (например, S2), то данный клей способен справится с прогибом основания до 5мм. Примером готовых высокоэластичных S1 являются клея «Superflex K77», «Sicherheits — Kleber Flexiebel» или «Flexbond», а получить эластичность клея S2 можно, замешивая клей для плитки не на воде, а на специальном латексе, например, «Latexkol – m» или «Isolastic».
Зная как прочитать подобные обозначения, любой мастер может выбрать подходящий клей для конкретной задачи, даже, если производитель клея и название продукта ему не знакомы.
Как приготовить цементный клей для плитки? Как работать с плиточным клеем?
Приготовить цементный клей для плитки очень просто. Чтобы получить клеящий раствор, необходимо иметь доступ к обычной водопроводной воде (либо купить специальный жидкий латекс для плиточного клея), емкость для замешивания раствора и строительный миксер (либо электро — дрель со специальной насадкой). В зависимости от состава и свойств плиточного клея количество воды или латекса может меняться в меньшую или большую сторону. В любом случае, необходимое количество жидкости всегда указано на упаковке продукта.
Всю информацию по приготовлению, подготовке основания и технологии применения, как правило, можно найти на оборотной стороне мешка клея. Мы рекомендуем стараться соблюдать рекомендованные производителем пропорции смеси и воды, чтобы получить качественный клей для плитки, именно с такими характеристиками, которые заявлены производителем.
Сначала в емкость для замешивания отмеряется необходимое количество воды или латекса (или латекса смешанного с водой), после чего в емкость всыпается необходимое количество сухой смеси клея. Рекомендуется всыпать сухую смесь в жидкость при постоянном перемешивании раствора строительным миксером. Когда масса раствора стала однородной, рекомендуется оставить раствор в покое на 5 — 10минут, чтобы смесь «созрела» (добавки равномерно распределились по всему раствору). После этого раствор необходимо повторно перемешать и можно приступать к работе.
Клей для плитки можно наносить как на поверхность основания (стену или пол), так и на поверхность плитки. Это не имеет особого значения. А, при укладке плитки на улице рекомендуется использовать, так называемый, «беспустотный» метод — когда клей наносится и на плитку, и на основание.
Для нанесения плиточного клея удобно использовать зубчатый шпатель («гребенку»). Сначала гладкой стороной шпателя клей для плитки наносится на основание (для полного плотного контакта) и сразу после этого зубчатой стороной шпателя формируется толщина слоя клея.
Толщина слоя клея для плитки зависит от формата плитки (чем больше формат плитки, тем толще слой), а также от свойств клея. Большинство цементных клеев для плитки наносятся максимальным слоем 1см, а после укладки плитки толщина клеевого слоя становится 5мм. Но есть и специальные толстослойные плиточные клея, которые позволяют одновременно выравнивать поверхность и клеить плитку (например, «Litofloor K66»). Такие составы можно наносить слоем до 25мм в один прием и даже больше. После того, как шпателем — гребенкой сформирован слой клея для плитки, на свежий раствор укладываем плитку и пристукиваем плитку рукой или резиновым молотком.
Для того, чтобы получить идеально — ровную поверхность облицовки мы рекомендуем использовать систему выравнивания плитки, которая особенно удобна при укладке плиток крупного формата.
Готовый (дисперсионный) клей для плитки
Готовые клея для плитки очень популярны в Европе. Готовый клей для плитки — это дисперсия полимеров на водной основе. Твердеют такие клея в следствие испарения воды из смеси. Готовый клей для плитки — это дисперсионная паста, которая обладает рядом преимуществ перед цементными клеями для плитки. Во — первых, готовый клей для плитки невозможно приготовить неправильно. Он уже готов к применению! А, во — вторых, готовый клей можно использовать на объектах с отсутствием доступа к воде.
Дисперсионные клея для плитки, как правило, обладают белым цветом и могут применяться на любых стабильных минеральных основаниях, а также на деформирующихся, таких как гипсокартон. А благодаря отсутствию песка в составе, такие клея можно наносить очень тонким слоем, что часто требуется при укладке мозаики. Из минусов готовых клеев можно отметить боязнь мороза, а значит такие клея могут использоваться только внутри помещений.
Также, не все готовые клея можно использовать во влажных помещения, например, в ванной комнате. Для влажных помещений подходят готовые клея «Litoacril Plus» или «Drauf + Sitzt Wasserdicht». Готовые клея очень эластичные, поэтому на дисперсионный клея для плитки можно клеить любую облицовку — стеклянную мозаику, керамогранит, натуральный камень (невосприимчивый к длительному контакту с влагой), фаянсовые и фарфоровые плитки и другие.
Поскольку готовые клея для плитки не надо приготавливать, помещение останется в чистоте. Это очень важно, если работы производятся в помещении, где в это время проживают люди. В общем, готовые клея — это оптимальное решение для бытового строительства. Принцип нанесения готовых клеев для плитки ничем не отличается от работы с цементными клеями. Вам также понадобится зубчатый шпатель, а толщина слоя будет зависеть от формата плитки.
Маркировка готовых клеев такая же, как и у цементных с одним отличием — вместо буквы «С», готовые клея маркируются буквой «D», что означает «Dispersion» — дисперсия. Например, клей D2TE — это дисперсионный усиленный клей для плитки с увеличенным открытым временем работы и отсутствием сползания плитки.
Реактивный (безводный) клей для плитки
Реактивный клей для плитки — это плиточный клей, который набирает прочность при смешивании его компонентов (которые отмерены в необходимых пропорциях), и не требует воды для приготовления. Поскольку реактивные клея являются «безводными», на такие клея можно клеить любую плитку, включая природный камень восприимчивый к влаге.
Реактивные клея для плитки твердеют в процессе реакции, которая запускается, при смешивании компонентов клея. Именно поэтому такие клея называются «реактивными», а вовсе не из за скорости твердения. Хотя, набор прочности у реактивных клеев происходит быстрее, чем у цементных составов.
Самые распространенные реактивные клея для плитки – это:
Полиуретановый клей для плитки.
Эпоксидный клей для плитки.
Эпоксидно-полиуретановый клей.
Полиуретановый клей для плитки — это самый эластичный вид плиточных клеев. Полиуретановый клей сохраняет эластичность при любых условиях эксплуатации облицовки. На полиуретановый клей для плитки можно укладывать плитку, практически, на любые строительные основания — на металл, на фанеру, на различные деревянные основания, на пластик, на гидроизоляцию и так далее (кроме битумных оснований). Полиуретановый клей популярен у мастеров, которые занимаются укладкой плитки в плавательных бассейнах, на фасадах, а также для приклеивания природного мрамора и тяжелых каменных плит.
Одни из самых популярных полиуретановых клеев – это «Superflex Eco» и «Keralastic T».
Эпоксидный реактивный клей для плитки — это двухкомпонентный кислотостойкий (кислотоупорный) клей для плитки, который популярен при укладке плитки на производствах, в медицинских учреждениях и заведениях общественного питания — в местах, где возможно применение сильнодействующих химикатов. В нашем ассортименте есть эпоксидные клея для плитки «Sikadur 31cf», «Epoxy Eco», а также в качестве эпоксидного клея можно использовать эпоксидные затирки «Litochrom Starlike», «Kerapoxy», «Epoxystuk X90» и аналогичные.
Эпоксидно полиуретановый клей для приклеивания плитки — это что — то среднее между эпоксидными и полиуретановыми клеями. По свойствам и области применения такие клея для плитки аналогичны полиуретановым клеям, но обладают большей прочностью. Примером эпоксидно — полиуретанового клея может служить клей «Litoelastic».
Чтобы приготовить реактивный клей для плитки, необходимо смешать компоненты «А», «В» и, если есть, компонент «С». Тщательно перемешать, довести до однородной массы и сразу приступать к работе.
Полиуретановые клея можно использовать в качестве гидроизоляционного покрытия. Для этого поверхность сначала шпатлюется тонким слоем клея, и, после высыхания этого слоя, на эту поверхность наносится клей и укладывается плитка.
Время работы с реактивными клеями, как правило, значительно короче, чем с цементными и готовыми клеями для плитки. Поэтому мы рекомендуем смешивать компоненты реактивного клея частями, в пропорциях рекомендованных производителем. Эти пропорции всегда можно узнать на упаковке товара.
Узнать реактивные клея можно по маркировке с буквой «R», что можно расшифровать, как «Reaction» — реакция, согласно EN 12004. Например, клей с обозначением R2T — это реактивный клей с нулевым сползанием плитки.
Какой клей для плитки лучше?
Какой же клей для плитки лучше? Какой плиточный клей выбрать – цементный, готовый или реактивный?
Безусловно, реактивные составы — это самые прочные, эластичные и современные составы, разработанные для решения любых задач, связанных с укладкой облицовки. Но реактивные составы кратно дороже цементных и готовых клеев. Мы считаем, что нет смысла стрелять по воробьям из пушки, поэтому рекомендуем выбирать оптимальный клей под конкретную задачу.
В большинстве случаев достаточно надежным будет применение цементного клея. Приклеить на бетонную стену в коридоре дома простую керамическую плитку можно самым простым цементно — песчаным клеем, например, используя клей «Litokol X11». И это будет также надежно, как, если бы Вы выбрали полиуретановый клей. Если Вы хотите подобрать оптимальный клей для выполнения вашей задачи, обратитесь к нашим специалистам. Мы подберем для Вас надежный и доступный по средствам вариант!
В конце статьи, мы предлагаем Вам просмотреть видео — ролик, в котором рассказывается, как сделать гидроизоляцию ванной комнаты своими руками, а также как приклеить плитку в ванной.
Видео
youtube.com/embed/5oFAGUzvI2A»/>
Прочтений: 20141 Распечатать
Поделиться:
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Плиточный клей для пола: какой лучше, как выбрать
Плитка на полу в некоторых помещениях — очень практичный вариант. Но качественный материал стоит немало и поэтому плиточный клей надо выбирать качественный. И цена — один из последних критериев. Хотя он, конечно, немаловажный, но, сэкономив немного на клее, можно потом потратить большую сумму на замену плитки.
Содержание статьи
Виды клея и области их применения
Выбирать плиточный клей для пола надо в зависимости от основания и размеров/типа плитки. Чем больше и тяжелее покрытие, тем большую прочность должен иметь клей. Тут все более-менее просто. В описании указывается с какими материалами и размерами может данный состав применяться. С основаниями чуть сложнее. Надо смотреть тип, стабильность, прочность, боится или нет влаги. В общем, чтобы выбрать, надо знать виды плиточного клея. По типу связующего они бывают трех типов: на цементе, дисперсия и акриловые двухкомпонентные.
Виды и классификация клея для плитки
Клей на цементной основе
Самым популярным является плиточный клей на основе цемента. Если вам нужно уложить плитку на стабильное основание — типа бетонной плиты или стяжки — цементные составы оптимальны по соотношению цена—качество. Они имеют относительно невысокую цену и хорошие характеристики. Применяются для укладки плитки, керамогранита и мозаики на твердые основания — бетон, цементно-песчаную стяжку.
Составы есть с укладкой на тонкий слой — для ровных оснований, так и с кривизной — слоем до 2,5 см (LITOFLOOR K66). Толстослойный плиточный клей не слишком распространенное явление. Слишком дорогой получается укладка. Дешевле предварительно зашпаклевать выемки, срезать горбы. Подготовив таким образом основание, значительно сократите затраты на плиточный клей.
Цементный клей для плитки перед использованием разводят водой. Пропорции клея и воды указаны в инструкции и на упаковке
Быстросохнущий цементный клей может применяться на сборных основаниях, но после грунтовки, снижающей впитывающую способность. В некоторые составы для улучшения или изменения свойств (для повышения эластичности) добавляют полимеры. Но это регламентирует производитель — куда можно, какие конкретно, в каком количестве. Цементный клей продается в сухом виде, перед работой требуется добавить воды и перемешать.
Цементный клей для плитки — один из самых распространенных. Даже у одного производителя есть с десяток видов точно. Как же разобраться? В маркировке цементных составов присутствуют цифры. Они показывают прочность состава. Чем больше цифра, тем выше прочностные характеристики. Повышение прочности достигается добавлением полимеров. И цифры отображают количество добавок.
Логика цифр сохраняется у любого производителя клея для плитки: чем больше цифра, тем прочнее клей
Например, рассмотрим популярные марки плиточного клея Церезит. У них есть линейка с буквами СМ и разными цифрами. Так вот. СМ11, СМ14, СМ16 и СМ17 — количество полимеров от одного к другому почти удваивается. Чтобы было понятнее: в СМ16 полимера в два раза больше чем в СМ14. Поэтому СМ14 при работе более «жёсткий», а его «сцепляемость» с поверхностями намного меньше, чем у СМ16. Теперь понятно, почему повышением «номера» растет и цена клея. Самый дешевый — СМ11, самый дорогой в этой линейке — СМ 17.
Дисперсионный клей
Дисперсионный плиточный клей хорош тем, что можно класть как крупную, так и мелкую плитку. Возможна укладка керамогранита, природного или искусственного камня. Основание — бетон, цемент, гипс, штукатурка, сборные основания, ГВЛ, теплые полы. Позволяет получить водонепроницаемую отделку. Продается в виде готовой к применению дисперсии — в ведрах различной емкости.
Дисперсионный клей — чисто, прочно, водостойко
Напольная плитка и керамогранит являются водонепроницаемыми материалами. Но, если класть на обычный цементный плиточный клей, вода будет просачиваться через швы. В тех местах, где появление луж не слишком вероятно — на кухне, в коридоре — можно спасти положение используя водонепроницаемую затирку.
Там же, где вода может стоять долго — в душевых, в мокрых зонах ванной, на балконе — лучше использовать дисперсионный клей. Если вы ищете влагостойкий клей, смотрите эту категорию. Воду он не пропустит точно. Дисперсионный клей можно использовать в душевой кабине без поддона, ванных, для облицовки бассейна, на кухнях.
Двухкомпонентный эпоксидный клей
Сложнее всего найти плиточный клей для деревянных поверхностей. Нужна хорошая адгезия, а также необходимо, чтобы состав после высыхания оставался эластичным. Древесина от влажности и температуры меняет свои размеры. Да и деревянные полы могут «гулять» под ногами. Для таких случаев смотрите в сторону двухкомпонентного клея для плитки.
Двухкомпонентный плиточный клей перед применением надо смешать
Эпоксидный плиточный клей подходит для укладки любого типа материала на нетрадиционные основания, типа пластика, древесины. Обладает повышенной эластичностью и отличным сцеплением. «Цепкость» и эластичность позволяет укладывать плитку на металл, стекло, плитку. Состав устойчив к вибрациям, может применяться при облицовке лестниц и «гуляющих» оснований. В составе нет воды, поэтому он рекомендован для оснований, плохо переносящих влагу. В качестве основания может быть деревянный пол, фанера, ЦСП, стекло-магнезитовый лист и так далее.
Виды клея по области использования
Выбирать клей надо еще с учетом условий эксплуатации. Обязательно обращайте внимание на этот момент. Для помещений подходят любые составы. Но если нужен клей для пола на сезонной даче, в бане, в беседке, других объектах на улице или в неотапливаемых помещениях, надо еще обращать внимание на температурный диапазон. Для таких целей подойдет плиточный клей для наружного применения.
Итак, вот какая градация по особым свойствам может быть:
Несколько слов стоит сказать про специализированный плиточный клей. Это составы с добавками полимеров, которые изменяют/улучшают свойства цемента. Например, клей для напольной плитки с улучшенной адгезией используется при укладке плитки на гладкие основания. Остающиеся эластичными после высыхания составы — для укладки плитки на древесину и т.д. В ванной или душе, на кухне нужна повышенная стойкость к влаге. Тут надо будет искать влагостойкий клей для плитки. При укладке на улице — на крыльце, террасе, в беседке, на неотапливаемой даче — нужна будет морозостойкость. Есть и такие составы. В принципе, любая проблема сегодня имеет решение. Можно найти плиточный клей даже если хотите уложить плитку на плитку.
Самый лучший по показателям клей для плитки
Выбрать оптимальный клей для укладки плитки — та еще задача. С одной стороны, не хочется слишком дорогой, если можно обойтись дешевым. С другой — чуть сэкономишь за счет более дешевого клея, а через пару лет придется менять плитку, потому что она «бухтит» или полопалась, или еще какие-то необратимые процессы. Потому внимательно подходите как к выбору производителя, так и к выбору конкретного состава. В принципе, нормальный производитель в описании указывает все, что необходимо:
Если посмотрите эту информацию, уже будет хорошо. Важно чтобы по всем пунктам условия соблюдались. Еще важны такие параметры, как время работы со смесью и время корректировки положения плитки. Они, конечно, зависят от густоты замеса, влажности в помещении, наличия сквозняков, но все равно, чем больше время на укладку, тем проще. Новичкам это очень важно.
Толщина слоя
С одной стороны, тонкий слой под плиткой — малый расход, что значит денег на клей потребуется меньше. Но дешевый клей «слабее», в том смысле, что прочность у него ниже. А чем слабее клей тем он хуже себя ведёт на тонкой прослойке. Так что укладка напольной плитки на тонкий слой — только на дорогие составы.
Толщина слоя клея для плитки выбирается исходя из кривизны основания, но не только
Например, если слой клея будет 2-3 мм, стоит брать клей более высокой марки. Если выбираете между Ceresit СМ 16 и СМ 14, на тонкий слой лучше 16. Если слой клея под плитку идет 4 мм и больше, можно брать СМ 14. И дело не только в Церезите. Такой подход сохраняется и для других марок: на более тонкий слой берут плиточный клей более высокой марки, с более высокой прочностью.
По размеру плитки
Вообще, самый дешевый клей берут если соблюдаются следующие условия:
плитка укладывается в отапливаемом помещении;
на бетонное или цементное основание;
размер не более 250*250 мм;
нет подогрева пола;
нормальная влажность.
Чем крупнее и толще плитка, тем прочнее должен быть клей
При соблюдении всех этих условий можно не переживать и брать дешевый клей. Но лучше — дешевый у проверенного производителя (Плитонит, Крепс, Основит). Вполне может случиться, что после высыхания клей можно будет раскрошить пальцем. Встречаются такие подделки. Если вы не знаете можно ли доверять конкретному составу, перед закупкой всего объема купите минимально возможное количество. Дома затворите, уложите пробную плитку. В процессе оцените насколько легко или сложно работать, посмотрите как долго будет «жить» смесь в емкости, где замешивали. После высыхания (срок указан на упаковке) оцените прочность состава. Если все вас устраивает — можно закупать всю партию.
А вообще, чем крупнее плитка, тем прочнее нужен клей. Для пола самый «легкий» клей не используют вообще. Если посмотрите на описание, для укладки на пол применяется клей средних марок и выше. Деление такое:
Все это справедливо для укладки плитки без подогрева. Если кладете на стяжку, но с подогревом, нужен состав с повышенной эластичностью — при остывании/нагревании материалы увеличиваются и уменьшаются. Чтобы плитка не потрескалась и не отскочила, необходимо чтобы клей сохранял эластичность. Тогда он компенсирует все изменения.
На гуляющую поверхность, теплый пол
Как уже говорили выше, для теплого пола или поверхностей, которые имеют значительное тепловое или влажностное расширение (сборные стяжки) нужен плиточный клей, который остается эластичным. И, все равно, даже с таким клеем, лучше использовать на полу небольшую по размерам плитку. Меньше шансов, что ее порвет.
Для укладки на теплый пол или ЦСП, СМЛ и другие подобные основания, можно применять следующие составы:
Это далеко не все возможные варианты, но это те, которые в эксплуатации себя показали, как минимум хорошо, да еще и удобны при нанесении. В списке есть как составы на основе цемента с полимерными добавками, так и дисперсионные составы. Представлены разные ценовые сегменты. Если бюджет ограничен, начните с этой позиции. Если бюджет не слишком «жмет» или объем работ небольшой, можно выбирать по техническим критериям. После того как останется несколько, которые вам подходят по всем параметрам, тогда уже смотрите по цене.
Поверх гидроизоляции и плитка на плитку
Если основание обработано гидроизоляцией, лучше и клей брать той же марки. Это не обязательно, но больше шансов на успех. Особенно если нет опыта. Так можно быть уверенным, что материалы будут совместимы.
Стоит соблюдать еще одно правило — чем больше полимеров в гидроизоляции, тем выше должна быть марка плиточного клея.
Для мрамора, стеклянной плитки и мозаики
Клей для укладки мрамора, мозаики или стеклянной плитки отличается тем, что делают его на основе белого цемента. Этот компонент очень недешевый, а так как в состав входят еще добавки для повышения прочности, цена получается не совсем гуманной. Но другие составы — на основе обычного серого цемента — применять не получится, так как изменится цвет.
Вообще, у серьезных производителей у всех есть подобные материалы. Выбирайте те, которые представлены в вашем регионе. И, снова-таки, смотрите по условиям эксплуатации, толщине слоя, жизнеспособности раствора и т.д.
Какой клей для плитки выбрать
Цементные растворы для укладки плитки уже реже применяются при ремонте. Покупая готовый клей для плитки, сразу уйдет пару проблем. Не надо подбирать соотношение составляющих, надежность кладки гарантирована. В продаже большой выбор клеевых составов, но следует подобрать оптимальный, для этого надо знать критерии выбора.
Что нужно учитывать при выборе клея для плитки
Выбирая плиточный клей, учитываются критерии:
На какую плоскость будет производиться укладка: цементная, оштукатуренная, окрашенная, гипсокартон и пр. Важный момент если под плиткой будет проходить система теплого пола, а также тонкие стены, которые могут поддаваться вибрации. При выборе неподходящего клея, кафель быстро отойдет от пола и стены.
При укладке плит больших размеров, клей должен обладать свойствами быстрого схватывания, надежного сцепливания. Это исключит то, что, под весом, кафель сползет с места. Как правило, большие размеры соответствуют большой массе.
Сухая смесь дешевле и кладется на любую поверхность. А готовая применяется при подготовленных, гладких поверхностях.
Цементная смесь быстрее сохнет. Новичкам трудно будет сразу приловчиться. К тому же работы проводятся при нормальных температурах.
При укладке плит на пол, в состав клеевой массы должны входить пластификаторы, именно они разрешают плитам выдержать нагрузки и не отойти.
Если кафель укладывается в домашних условиях самостоятельно, еще и в первый раз, то следует дать преимущество смесям, для схватывания которым надо время. Оно понадобится для корректировки дефектов.
Для укладки плитки на пол и стены, лучше брать разные виды смеси, а не отдавать предпочтение универсальным. Такое разделение сэкономит бюджет, отделка будет долговечно в эксплуатации.
Масса, хранящаяся в непредусмотренных условиях, с истекшим сроком годности, в нецелой упаковке теряет свойства. Нет гарантии, что плиточка продержится долго.
Виды плиточного клея
Перед покупкой надо ознакомиться с видами, и изучить состав плиточного клея.
Основные виды:
Цементный – сухая порошкообразная помесь, в основе которой содержится цемент белого или серого цвета. Белый предназначен для укладки пропускающего свет материала либо мозаичного типа. Требует добавления воды и размешивания перед самым использованием. Цементная смесь бывает тонко- и толстослойная. Вторая применима для нанесения слоя до 3 см, который обычно используется для выравнивания плоскости. Но следует учитывать, что толстый слой дольше просыхает и дает усадку. Тонкослойный материал наносится слоем не более 1 см. Не подходит для выравнивания, исправления дефектов.
Однокомпонентный – готовая пастообразная смесь. Состав водно-дисперсионный в основе с акрилом, поливинилацетатом, латексом. Акриловый клей для плитки замешивается и упаковывается в герметичные емкости на производстве. Масса густая, не растекается, отлично удерживает плиточки на плоскости. Такой вариант подходит для новичков в этом деле, ведь не стоит бояться, что не так будет разбавлена смесь. В состав плиточного клея не входят токсические вещества, он не имеет запаха.
Двухкомпонентный – эластичный клей для плитки. Производится в нескольких емкостях, состав которых смешивается перед использованием. Основная масса имеет эпоксидно-полиуретановую основу, а смешивается она с отвердителем. Полученная смесь не дает усадки при просыхании, водостойкая. Подходит для напольного ремонта. Первое схватывание наступает по истечении 20 минут, полное просыхание через полусуток.
Согласно характеристикам клеевые массы бывают:
Универсальные – массы, которые применяются для любого покрытия, легки в применении. Предназначены для укладки стандартных размеров плиточек.
Клей плиточный усиленный – содержит добавки, позволяющие составу быть прочным и удерживать материал с большой массой на вертикальной плоскости.
Влагостойкие – добавлен компонент, позволяющий удерживать влагу на поверхности. Такие смеси применимы в ванной, душевой, бассейнах. Содержат вещества, препятствующие размножению бактерий и плесени.
Как выбрать клей для разных видов плитки
Каждый производитель указывает на упаковке информацию, в которой содержатся и данные, для какого вида плитки подходит данная клеевая смесь.
Составы с повышенной сцепливаемостью, необходимы при укладке керамогранитных плит, работе на вертикальных плоскостях.
Если производится укладка напольных плит, то клеевая смесь должна содержать влагоустойчивые, высокопрочные компоненты.
При кладке полупрозрачных материалов, следует применить белые составы. Они также прочны, как и серые.
Для тяжелых, нестандартных плит надо покупать клей с усилителями, другие клеевые составы не могут гарантировать долгую эксплуатацию поверхности.
Если поверхность не была предварительно выровнена, то клей для плитки подбирается с временным промежутком для схватывания.
Юнис – плиточный клей высокопрочный. Предназначен для поклейки и выравнивания до 1,5 сантиметра поверхности. Керамогранитный материал клеят внутри помещений, кафель внутри и снаружи. Имеет высокую сцепливаемость, водонепроницаемость, морозостойкость, быстроту просыхания. Применяется на поверхности, содержащей систему теплый пол.
Ceresit CM-11 – клеевая помесь для облицовки керамической плиткой внутри и снаружи помещения, а также керамогранитом внутри здания. Применяется в сухих, влажных комнатах. Обладает водо- морозостойкостью, повышенной пластичностью, сцепливаемостью практически со всеми поверхностями. Смесь препятствует сползанию плит при наклеивании с вертикальных плоскостей.
Плитонит – клей для керамической, клинкерной и напольной керамогранитной плитки. Подходит для системы теплый пол. Материал пластичен, легок в нанесении. Обеспечивает сцепливаемость с любой поверхностью. Толщина для выравнивания до 1 сантиметра. Готовую смесь необходимо расходовать в течение 4 часов.
KNAUF – популярная марка с разновидностями клеев для плитки. Сцепливаемость со всеми видами поверхности. Обладает эластичностью. Клей высыхает постепенно, поэтому есть время для корректировки плитки, подходит для новичков. Состав эластичен, прочен, водостоек. Соответствует немецкому качеству.
Ivsil Mosaik – белый клеевой состав, обладает высокой прочностью, сцепливаемость со всеми поверхностями. Применяется для внутренних и уличных работ. Предназначен для крепления натурального камня и плиточного материала. Влагостоек, поэтому применяется для укладки плит в ванной, саунах, бассейнах и пр. Самый дорогой состав из всех представленных.
Литокол – готовый клей. Имеет долгое время засыхания, поэтому работа проводится не спеша, есть время на корректировку дефектов. Применима для плиточек любого формата. Обладает водостойкими свойствами, поэтому может использоваться на кухне, ванной, санузлах.
Неомид – готовая клеевая смесь. Обладает термостойкостью, используется с системой теплый пол. Влагостойкость позволяет использовать состав в помещениях с повышенной влажностью. Подходит для всех разновидностей напольного покрытия, агломератов, натурального камня. Тонкослойный – максимальный слой 4 мм. Полное просыхание наступает через пять суток.
Продукции хорошей много, выбрать тяжело. Мастера выделяют три основных бренда: Кнауф, Церезит, Юнис.
В заключение
Правильный выбор клея для плитки – залог того, что плиточное покрытие прослужит долгие годы без проявления дефектов. Предпочтение отдается сухим смесям, они дешевле и возможно использование через определенный промежуток времени, только стоит плотно закрыть мешок, чтобы состав не отсырел.
Статья содержит полезную информацию? Оставьте комментарий, поделитесь в соцсетях.
Источник vseprokley.ru
Какой клей для плитки будет лучше, его виды и советы по выбору
Современный дом трудно представить без красивой отделки из плитки. Для ее изготовления используется разный материал, поэтому клей для плитки применяется разного типа. Видя на прилавках магазина огромное количество клеящего состава, возникает вопрос о том, какой клей лучше.
Выбирать его, нужно учитывая состав, тип использованных материалов, температурные условия. Есть морозостойкий тип, который можно использовать в зимний период. Есть материал, который нужно использовать только в домашних условиях. Нельзя применять просроченный и старый материал. Если работу планируется делать своими руками, то обязательно нужно посоветоваться со специалистами, что лучше выбрать, сколько материала понадобится, на какие свойства обратить внимание.
Основные характеристики
В зависимости от того, какой материал использовался для изготовления плитки, подбирается плиточный клей. Ассортимент огромен, выбрать новичку непросто. Бывает клей специальный для укладки прозрачных изделий на сетке, наружных работ (морозостойкий или зимний), либо для кафельной плитки, для отделки около унитаза или раковины. Есть клей для укладки керамической, кварцвиниловой, пвх, кс, резиновой, мозаичной, цсп или из пенополистирола изделий. Надо учитывать, разрешается ли приклеить изделия на газобетон или фанеру, сколько потребуется. Иногда клей можно использовать только на сетке.
Есть клеи, которые пригодны сразу к применению, не нужна специальная подготовка поверхности. Для других типов потребуется специальная подложка. Это часто толстослойный тип. Немало клеящих материалов, несущих сразу несколько функций, они дополнительно служат затирочным материалом. Наносить на поверхность следует небольшим слоем, но предварительно снять старые покрытия, излишки использовать для затирки швов.
Поэтому людям, выполняющим ремонтные работы своими руками, трудно сразу выбрать клеящий материал. Лучше заранее все уточнить у специалистов, что следует использовать в домашних условиях, для каких стен пригоден материал, каким материалом воспользоваться для укладки конкретных изделий, сколько его понадобится, нужна ли укладка на сетке. Сразу уточнить, можно ли клеить на фанеру или газобетон, использовать для установки унитаза. Особое внимание уделяется сроку годности, просроченный и старый материал, теряет все свойства.
Разновидность клея для плитки
В зависимости от типа работы, используемых материалов выбрать клей можно по определенным показателям, техническим характеристикам.
Для керамической
Если предстоит ремонт ванной комнаты, санузле или на кухне, а отделка планируется из керамики, то понадобится клей для керамической плитки. Он же пригодится для укладки кафельной плитки, при выполнении отделки в санузле около унитаза. Не каждый состав пригоден для того, чтобы приделать плитку на фанеру или газобетон. Иногда сделать облицовку получится только на сетке. Задавая вопрос о том, какой материал лучше, сколько его нужно, надо знать основные требования:
средняя пластичность — если плиточный клей будет сильно растекаться, то не получится сделать нормальный слой, наносить придется ни один раз и на сетке, нет гарантии, что во время укладки плитка удержится на поверхности ровно. Если использовать быстротвердеющий материал, то не получится направить плитку в нужное положение;
высокий уровень адгезии — любой состав, в том числе и толстослойный, должен удерживать во время укладки плитку любого веса. Плюс в том, что прилипание к поверхности стен быстрое. Но обязательно перед работой снять с поверхности старое покрытие. Наносить состав на поверхность стен тонким слоем и сразу прикладывать плитку. Этот показатель важен, если работа ведется вокруг унитаза, либо приклеить требуется на фанеру или газобетон;
отдача воды низкая — клей для керамической плитки, как и для керамогранитной, и кварцвиниловой, кс, резиновой, цсп, мозаичной не должен быстро сохнуть, во время работы часто нужно поправить изделие, немного сдвинуть с места. При таких условиях клей наберет высшую прочность.
Учитывая все эти качества, клей для керамической плитки, может быть.
Тип клея
Описание
В каком виде продается
На цементной основе
Это самый дешевый вариант, двухкомпонентный, в состав входят строительный раствор из песка и цемента, плюс, полимерные добавки. Благодаря последнему компоненту, клей становится влагостойкий, кислотоупорный, пластичный, морозостойкий.
Обычно продается в сухом виде, приготовить смесь можно быстро в стеклянной таре, перед работой нужно только развести водой. Цвет может быть белый или серый.
Дисперсионный
Цена высокая, но расход экономичный. Такого материала потребуется в два раза меньше. Сцепление с поверхностью стен очень быстрое, поэтому используют дисперсионный клей, если плитка укладывается на пластик, дерево, металл или пвх. Пригоден для резиновой, цсп, мозаичной плитки.
В продаже дисперсионный клей уже готовый, напоминает эмульсию. В продаже в стеклянной или пластмассовой емкости. Цвет белый или с оттенками бежевого.
Эпоксидный
Вещество многокомпонентное, перед работой добавляется фиксатор, он всегда имеется в комплекте.
Продается в жидком виде в стеклянной емкости, фиксатор в отдельной упаковке, чтобы приготовить к работе, потребуется добавить фиксатор, перемешать. Наносить поточно.
Жидкий клей для плитки
Новый материал, содержит полимеры с синтетическим каучуком. Плиточный клей быстросохнущий с повышенной прочностью, эластичный, кислотоупорный, но токсичный с неприятным запахом. В основном применяют для изделий из пенополистирола, пвх, кс, резиновой плитки, цсп.
Пастообразный материал, готовый к использованию, упакован в тюбики разного размера. Цвет белый или бесцветный.
Дисперсионный клей
Жидкие гвозди
Клей на цементной основе
Эпоксидный клей
Для потолочной
Если предстоит своими руками делать потолок, то и выбрать надо специальный клей для потолочной плитки. Она может быть как пвх, так и кс, и кварцвиниловой, мозаичной, резиновой, цсп или из пенополистирола. Обычно это уже готовый материал. Он же наносится на газобетон и фанеру, иногда работа проводится на сетке. Самые распространенные марки:
титан — универсальный, эластичный, на него можно клеить изделия из металла, пластика, стекла, пвх, кс, пенополистирола. Благодаря его вязкости плитка хорошо держится на потолке без дополнительной фиксации;
мастер — состав имеет резкий запах, долго сохнет. При работе нужно обязательно проветривать помещение. Можно клеить на газобетон и фанеру.
Клей Мастер
Клей Титан
Есть еще клей для потолочной плитки Дракон, Power, Элтитанс. По качеству схожи, различия в стоимости, эффективности. Обычно это полимерный или полиуретановый клей. Редко используют акриловый. Применяется для кварцвиниловой, кс, резиновой, цсп плитки и из пенополистирола. Клей полимерный используют, когда нужно облицевать плиткой газобетон или фанеру.
Можно использовать жидкие гвозди, акриловый клей и акриловую шпаклевку. Жидкие гвозди – удобный, прочный материал, но неморозостойкий. Материал предназначен для внутренних работ. Выбор удачен, если потолочная плитка из полистирола или пвх, кс. Подходит для резиновой, цсп, плитки из пенополистирола.
Акриловая шпатлевка лучше тем, что она густа, отлично прилипает во время укладки к поверхности.
Акриловая шпаклевка
Достоинства о которых следует помнить:
шпатлевка имеет белый цвет и поэтому не будет видно просвета, даже если плитки используются очень тонкие, например пвх, кс, пригодна для приклеивания кварцвиниловой, резиновой, и цсп плитки;
ее можно дополнительно использовать для замазывания швов между плитками, потолочным плинтусом, стенами, благодаря тому, что цвет белый, не понадобится использование других отделочных материалов.
Для клинкерной
При наклеивании клинкерных изделий своими руками на поверхности стен учитывать уровень влагопоглощения. Поэтому клей для клинкерной плитки или кварцвиниловой, кс должен иметь такой показатель, не превышающий отметки двух процентов. Акриловый не имеет таких показателей.
Основные требования при выборе клеящего материала:
должен быть эластичный;
вязкость высокой степени;
влагостойкий;
уровень адгезии высокий;
устойчив к появлению грибка, скоплению микробов, плесени.
Укладка клинкерной плитки
Клей для клинкерной плитки выпускается:
как однокомпонентный, так и двухкомпонентный. Чаще продается готовый к отделке, напоминает пасту или раствор, минус в том, что срок высыхания слишком длительный;
цементный — классический вариант. В состав кроме цемента и песка добавляются пластификаторы;
полиуретановый (он же эпоксидный) — изготовлен на основе двух первых видов, то есть это строительный раствор и специальные добавки. Надежный, прочный, хороший материал.
Эпоксидный клей для тех, кто работает с плиткой впервые, лучше не использовать. Работа должна проводиться быстро.
Для напольной
С большой ответственностью нужно выбирать клей для напольной плитки. От этого будет зависеть не только внешний вид, но и эксплуатационный срок. Если требования к основанию невысокие, то подойдет обычный плиточный клей.
Надо учесть, какая напольная плитка приобретена, потому что у керамических и керамогранитных изделий разная плотность и уровень поглощения воды. Обычно перед укладкой наноситься тонким слоем цементный раствор, но современные составы, позволяют провести работы без него.
Клей для напольной плитки должен иметь высокий показатель по такому качеству, как деформативность. Если плитка размера более чем 40 на 40, то деформативные свойства самые главные. Данный тип клея применим для установки унитаза, если выполнить установку на сетке.
Клей для напольной плитки
Выбирая дешевые материалы, следует учитывать, что они рассчитаны для оснований высокого качества и не приспособлены для нагруженных поверхностей. Но их часто используют в домашних условиях. Если предстоит клеить своими руками большого размера плитку в промышленных помещениях или на открытом воздухе, то выбирать надо более качественные профессиональные материалы. Клей должен быть морозостойкий или зимний.
Нагрузка на облицовку при крупных изделиях распределяется иначе, клею придется взять ее на себя. В данном случае стяжка перед половой плиткой, где используется цементный раствор, не поможет.
Для виниловой
Виниловые изделия для пола – новое современное покрытие. Оно прекрасно выдерживает высокие нагрузки. Изготовлены из твердых натуральных материалов или пвх. Выбирая клей для виниловой плитки или пенополистирола или из пвх, либо кварцвиниловой, нужно учитывать, что изделия бывают:
бытовые;
коммерческие;
специальные.
Клей для виниловой плитки
Исходя из этого клея используется либо в качестве специального состава, либо акриловый дисперсионный, или эпоксидный. При использовании второго вида в процессе приклеивания своими руками плитки на поверхности стен нужно будет ждать около 10-15 минут. Это делается для того чтобы клей полностью «созрел» на поверхности. Цементный раствор здесь не нужен. Для установки унитаза, данный клей не подойдет.
Клеящий материал для плитки в ванной
Чаще всего плиткой отделывается своими руками ванные комнаты и санузлы. Помещения с повышенной влажностью, это нужно учитывать, выбирая клей для плитки в ванной. Этот же материал можно использовать для отделки вокруг унитаза. Состав обязательно должен быть водостойкий. Есть еще ряд важных показателей материала.
Плиточный клей бывает:
наружного применения, использовать для жилой комнаты нежелательно;
внутреннего использования;
специального назначения.
В основном все типы клеев изготовлены на полимерно-минеральной основе. Полимерный материал отличается тем, что в его состав кроме полимерных веществ обязательно входит цементно-песчаная смесь. Использовать только один строительный раствор нежелательно. Он менее эластичный. Акриловый тоже не выбирать.
Точной характеристики о том, какой материал лучше нет, каждый предназначен для определенной задачи. Данный клей для плитки не желательно использовать для кварцвиниловой, кс плитки.
При выборе нужно обращать внимание на:
маркировку смеси и состав;
эластичность;
свойства плитки;
особенность применения;
на какие габариты изделий рассчитан состав.
Есть смесь, с помощью которой можно не только клеить плитку, но также выровнять поверхность стен, установить унитаз. Высокоэластичные материалы спасут отделанную поверхность от деформаций, особенно при смещении основания. Если для сравнения взять строительный раствор, то он менее эластичный.
Для ванной комнаты и отделки унитаза важен состав клея и его свойства. Так как помещение с повышенной влажностью, то следует выбирать смесь с латексными добавками. Материал быстросхватывающийся, поэтому высокая влажность не будет мешать в работе.
Если человек занимается ремонтом своими руками и впервые, то лучше использовать однокомпонентный клей для плитки. Как правило, такая смесь уже готова к использованию. Ее плюс в том, что работать с ней легко, высыхает очень медленно, а после затвердения становится эластичной.
Полиуретановая и эпоксидная смесь – это двухкомпонентный материал. При смешивании двух веществ образуется новый раствор, готовый к применению. Он идеально подходит для влажных комнат. С этим раствором обычно работают профессионалы, потому что кристаллизуется очень быстро. Полученную смесь нужно тут же использовать. Засыхает быстро и через некоторое время уже непригоден раствор для работы.
Кислотоупорный
Нередко в работе строители используют кислотоупорные материалы, в частности кислотоупорную плитку, обладающую способность переносить щелочную и агрессивную среду. Для работы с такими материалами требуется специальный, кислотоупорный клей, как к примеру КСК-У, который прекрасно переносит большинство видов минеральных и органических кислот, нефтепродукты, растворители, жиры.
Часто используют при укладке керамики кислотоупорный клей. Его особенность в том, что высокоустойчив к нефтепродуктам, маслам, жирам, растворителям и другим подобным веществам. Используют его в помещениях, где ведется работа с химикатами и для условий с частыми температурными перепадами.
Но есть минус:
неустойчив к щелочам;
не выдерживает горячую воду.
Плюс материала в том, что хорошо переносит высокие температуры.Популярным считается кислотоупорный клей Химфлекс, предназначенный для футеровки кислотоупорной керамической плиткой. Благодаря высоким клеящим свойствам, он обеспечивает высокое прилипание материала к основанию. Помимо этого его можно использовать для затирки швов.
Клей Химфлекс
Использование кислотоупорного клея мало чем отличается от обычного. Основание необходимо предварительно очистить, а участки с кислотой нейтрализовать. Все неровности должны быть предварительно выровнены клеем, после чего основанию нужно дать время полностью высохнуть. Желательна предварительная подгрунтовка слабым раствором жидкого стекла.
На нанесенный на основание клей можно проводить облицовку в течение 30-40 минут. При проведении работ температура окружающей среды должна быть примерно +10 градусов. Плитка накладывается на раствор и прижимается, а для затирки швов можно использовать Химфлекс 2К.
Акриловый
Примерно тем же качествам соответствует акриловый клей.
Особенность в следующем:
экологичный;
вязкий, соединяет почти любые поверхности;
устойчив к механическим воздействиям;
хорошо растекается акриловый клей на поверхности, поэтому можно использовать на любой поверхности.
Минус в том, при приклеивании плиток не должно быть швов с большой толщиной.
Акриловый клей для плитки
Чаще всего используется такой вид акрилового клея, как суспензия, в состав которого входит растворитель, испаряющийся в ходе работы и позволяющий составу затвердевать. Вторым по популярности является смесь на латексной основе. Данный вид клея не горит, не имеет запаха, не выделяет вредных токсинов. Также существует водно-дисперсионный клей, применяемый намного реже, что обусловлено его долгим затвердеванием.
Среди многообразия акриловых вариантов клея можно выделить предложения следующих производителей:
Prof Universal;
Litokol;
Dali;
Krass.
Быстросхватывающий
Быстросхватывающий или быстротвердеющий состав имеет ряд особенностей:
высокая адгезия;
затирать швы можно уже через 4-4,5 часа;
нет сползания плитки;
допустимо делать укладку сверху вниз.
Быстросхватывающийся клей
Минус в том, что новичкам лучше с этим материалом не работать, в случае брака, трудно будет поправить плитку. Главная отличительная особенность клея в том, что начинать эксплуатацию можно через 3-5 часов после окончания ремонтных работ.
Морозостойкий
Часто ремонтные работы приходится выполнять в холодное время года, поэтому использовать нужно специальные морозостойкие материалы, это касается и клея. Его применяют, когда ведется наружная отделка или работа в помещении, где отсутствует постоянное отопление. Такой состав используется в случаях, когда нет времени ждать затвердевания, тогда на помощь приходит клей, высыхающий всего за несколько часов.
Выбирать быстросохнущий клей стоит с учетом проводимых работ. К примеру, для промышленных зон и открытых площадок нужно выбирать состав с повышенной устойчивостью к влажности и перепаду температур, адгезия которых составляет не менее 0,3 МПа. Благодаря быстросохнущему клею затвердевание происходит уже через 15 минут, и его можно использовать для плитки, керамогранита, искусственного и натурального камня.
Особенности в следующем:
содержит специальные основания, поэтому состав отличается прочностью;
благодаря особым компонентам его можно использовать при минусовой температуре.
Морозостойкий клей
В зависимости от марки выбранного клея и его изготовителя материал способен выдерживать до -50 градусов. Среди наиболее популярных марок можно выделить:
Ceresit CM 17 – обладает прекрасными адгезией и эластичностью;
Ceresit CM 117 – данный вид клея способен приклеить любые виды оснований, кроме мраморных. Подходит как внутренней, так и для внешней облицовки;
Юнис 2000 – клей с широчайшей сферой применения.
Термостойкий
Владельцам частных домов важна отделка печей и каминов. Следует выбирать жаропрочный или термостойкий клей для плитки, который можно наносить на газобетон или фанеру. Материал должен хорошо выдерживать максимальную температуру. Состав должен быть высокотемпературный. Эпоксидный и акриловый материал для данной работы не выбирать.
Термостойкий или жаростойкий клей для плитки чаще выпускается в порошкообразном виде. Перед использованием его смешивают с водой. Можно перемешивать специальной мешалкой или дрелью. Вымесить до однородного состояния, любой комочек отразится на качестве отделки стен.
Термостойкий клей
Имеются в продаже желеобразные смеси. Состав тот же. В основе строительный раствор. Их преимущество в том, что они уже готовы к работе, но использовать необходимо сразу после вскрытия упаковки. Долго такие материалы не хранятся, просроченный и старый быстро теряет все свойства.
При выборе термостойкого материала нужно обращать внимание на:
долговечность;
экологичность;
влагостойкость;
теплообменность.
Морозостойкий состав для данной работы не нужен. Только с учетом всех этих показателей кафель хорошо будет держаться на обогреваемой поверхности стен.
Клей для напольной плитки: виды, расход, этапы высыхания
Как выбрать клей для напольной плитки, ведь облицовку кафельной плиткой применяют многие – это практичное покрытие, которое легко убирается и служит продолжительное время. Работу по укладке многие люди предпочитают выполнять самостоятельно из-за существенного удешевления готового напольного покрытия.
Многообразие приточного клея
Виды клея для половой плитки
Самостоятельная укладка подразумевает тщательно выбрать клей для половой плитки. От того, какой клей будет выбран, зависит качественность пола. Особое внимание нужно обращать на то, сколько сохнет плиточный клей. Показатель времени высыхания важен, поскольку долгосохнущие составы существенно затормозят работу.
Основным критерием выбора клея является его вид и состав. Виды клея характеризуются жидким и сухим. Применение сухого либо жидкого клея определяется каждым мастером индивидуально. Для больших площадей применяют сухой вид, поскольку он более экономичен по цене.
Плиточный клей сухого вида бывает таким:
Сухой вид смеси цементный, производиться с применением различных добавок, улучшающих свойства состава. Этот клей для напольной пвх можно применять везде, в том числе и в санитарных помещениях.
Иногда в качестве заменителя цемента выступает портландцемент. Отличие в том, что портландцемент содержит больше силикатных добавок. Но его применение абсолютно такое же, как и у цементного клея.
Цементный клей
В жидком виде поставляется клей на синтетической основе. Состав может содержать разные синтетические материалы, но чаще всего в жидком виде применяют такие виды клеев:
Эпоксидный состав характеризуется наличием в смеси эпоксидной смолы. Этот плиточный клей часто используют для наружных работ, поскольку он способен хорошо работать в уличных условиях.
Клей для напольной плитки дисперсионного вида отличается тем, что у них повышенные качества по адгезии.
Класть плитку можно, используя жидкие гвозди. Это состав характеризуется наличием каучука и полимерных добавок. Использовать плиточный клей желательно в комнатах общего назначения и обязательно в помещении. Этот клеевой состав совершенно не способен противостоять действию влаги.
Жидкие гвозди
Выбирая клей для напольной плитки нужно обращать внимание на основание, черновой пол. Для стяжки или оштукатуренных оснований рекомендуется клеить плитку на цементные виды клея. Гипсокартонные, деревянные или фанерные полы подойдут к синтетическим видам состава.
Расход клея для пола
Используя клей для напольной плитки всем интересен его расход. Определяется параметр по многим показателям. Примерный расход клея можно высчитать по таблицам расхода, а также ориентируясь на данные производителя, которые указаны на упаковке с составом.
Расход клея для плитки
Выбирая плиточный клей для пола важно учитывать, что жидкий состав больше применяется в небольших площадях. Если происходит наклейка плитки пвх на пол в больших помещениях, то применяют сухой состав.
Итоговая цифра расхода будет зависеть от таких факторов как:
Ровность чернового пола. Все неровности на плохом основании будут заполняться клеем, когда будет происходить укладка плитки на пол.
Если плиточный клей густой, то расход также будет выше. Слишком жидкий клей будет растекаться по всей поверхности, что приведет к увеличению расхода.
Работа мастера также должна приниматься в расчет. От его обращения с инструментами расход клея может как увеличиваться, так и уменьшаться.
Вид напольной керамической плитки может различаться, пористая структура будет впитывать большее количество клеящего состава. Расход значительно увеличиться.
Приблизительная схема расчета клея на одно помещение очень простая. Для ее применения нужно знать размеры помещения и рекомендации производителя. Перемножив эти показатели получают приблизительный расход. Такая схема расчета не учитывает вышеприведённых факторов, надеяться на нее весьма опрометчиво. Лучше, применив эту схему добавить еще 10-20% от полученной цифры. Таким действием узнается действительный расход.
Рекомендации по расходу клея
Подготовительные работы
Используя клей для напольной плитки нужно уметь с ним работать. Благодаря умелой работе наклейка плитки пвх на пол не создаст трудностей.
Для начала работ необходимо подготовить основание, развести клей водой, определить место начальной точки работы:
Подготовка чернового пола заключается в его исправлении, если есть неровности и очищения от мусора или пыли. Бетонные полы легко исправить от неровностей, применяя штукатурку или бетонный раствор. Деревянный пол придётся сплачивать или укладывать основание из фанеры или гипсокартона.
Заключительным этапом подготовки пола является использование пылесоса. Он необходим для очищения поверхности от грязи и пыли.
После выполнения данных работ нужно прогрунтовать основание, лучше в 2 раза. Грунтовка сохнет быстро и после того, как второй слой высох можно приступать к укладыванию материала. Для большего сцепления поверхность можно немного ошкурить.
Сухой клей, перед тем как положить плитку, нужно развести водой, в пропорциях, указанных на упаковке со смесью. Чаще всего воды требуется от 200 до 250 мм. Вода должна быть холодной и чистой.
Жидкий состав не нуждается в приготовлениях.
Определение места начала работы очень важно, поскольку внешний вид важный показатель. Плитку выкладывают таким образом, чтобы рисунок пола был не нарушен. Однотонный материал начинают выкладывать так, чтобы предположительные обрезки уходили к противоположной стене входа.
Подбор инструмента
Немаловажным моментом будет выбор правильного инструмента. Правильно выбранный инструмент обеспечит определенную легкость кладки и оптимальный расход клея. Кроме ведер, дрели с насадкой «миксер», для замешивания состава, потребуются шпатели.
Их нужно 2 вида: гладкий и с зубчатым краем.
Гладкий шпатель применяют для набрасывания клевой смеси на зубчатый вид инструмента.
К зубчатому шпателю предъявляют требования соответствия размеру для плитки:
Если используемая плитка имеет размер 30 на 30 используют шпатель с зубцами 8 мм.
Плитка 15 на 15 см. требует применения шпателя с зубцами 6 мм.
Маленький размер плитки требует меньшего размера шпателя. Таким образом регулируется оптимальный слой клея. Если кладете плитку разного размера, то применение разных шпателей желательно.
Как наносить клей для укладки плитки
Работа с клеем заключается в нанесении состава на плитку или пол. Чаще всего, состав наносят на плитку, разравнивают и прижимают к основанию. Нажатие нужно производить несильным. Толщину слоя регулируют зубчатым шпателем. Если мастер клал кафель первый раз, то сделать правильную толщину будет непросто.
Нанесение клея на плитку
Нанесение состава на пол предполагает наложение плитки в течении 10 минут. Плитку надо приклеить максимально правильно, обязательно соблюдая горизонтальный уровень. По бокам прямо в состав вкалывают пластмассовые крестики для создания оптимального шва. Применение затирки должно происходить после достижения составом оптимального высыхания.
Укладки плитки с нанесением клея на пол
Этапы высыхания плиточного клея
После выполнения работ многих интересует сколько сохнет плиточный клей. Эта информация очень важна, поскольку использование пола должно происходить после полного высыхания.
Выделяют 3 вида времени высыхания:
Первичный- когда состав засох настолько, что плитка не двигается.
Вторичное высыхание характеризуется тем, что можно применять затирочный состав
Полное высыхание предполагает использование поверхности полностью. То есть, по покрытию можно ходить и ставить мебель.
Первичный этап высыхания клея.
Первичное засыхание происходит в первые часы после разведения клеевого состава. В этот период состав застывает настолько, что положение плитки невозможно скорректировать. Если состав находиться в емкости, то он может сохранять пластичность, но если плитка уже уложена, то влага отдается достаточно быстро. В период от укладки до невозможности корректировки проходит не более 12 часов.
Высыхание клея
Вторичный этап
Вторичное высыхание происходить в первые 48 часов после первичного. В этот период, клей отдает влагу и схватывается очень хорошо. По истечению этого времени можно применять затирочный состав. Клеевая масса будет хорошо воспринимать затирку и не отбирать влагу. Если состав будет отбирать влагу, то затирка будет проваливаться в шов, трескаться. Придётся накладывать несколько слоев затирки, что предполагает увеличение времени и расхода затирочного состава.
Третий этап (полное высыхание)
Полное высыхание происходит примерно через 2 недели после укладки. За это время клей полностью застывает, отдает влагу. Отдача влаги характеризуется некоторой усадкой состава. Заметить ее вряд ли получиться, но она должна произойти. После этого по полу можно ходить, расставлять мебель, включать теплые полы, если данная система была смонтирована.
Быстросохнущий состав
Если применяется быстросохнущий состав, то сколько сохнет плиточный клей будет особенно интересно. Время высыхания этого вида сокращается вдвое. Полную нагрузку можно давать через 10 дней. Применение такого вида состава имеет смысл в ограниченных по времени работах. Чаще всего, такие составы состоят из полностью синтетических веществ. Для пола, используемого дома лучше выбирать более натуральный, цементный состав.
Применение клея требует значительного внимания как в выборе, так и в работе. Важно учитывать в каких условиях будет использоваться состав. Работа, связанная с укладкой плитки, не должна происходить в спешке, необходимо выделить достаточное время на засыхание и усадку состава. Если соблюсти все требования, то в итоге получиться надежный и красивый пол, который легко убирать.
Руководство по выбору правильного клея для плитки — School of Tile
Выбрали идеальную плитку? Woohoo! Но пока не расслабляйтесь — рискуя выглядеть тусовщиком, это самое интересное. Теперь нам нужно подумать о клеях и установке. В конце концов, ваши новые плитки будут выглядеть наилучшим образом только в том случае, если они установлены правильно.
Мы используем клей для плитки, чтобы приклеивать плитку к стенам и полу — по сути, это Prittstick для фарфора. Существует множество различных оснований (это технический термин для обозначения поверхностей стен и пола) и типов плитки, поэтому очень важно выбрать правильный клей, чтобы ваша плитка оставалась на месте на долгие годы.
Мы всегда рекомендуем проконсультироваться с профессиональным плиточником, который лучше всех подберет подходящий клей для вашего проекта. Однако мы составили это удобное руководство, которое поможет вам сделать правильный выбор, если вы выбираете клей самостоятельно. Как и во всем остальном, если вам нужен дополнительный совет, просто свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь.
Какие бывают виды плиточного клея?
Существует два разных типа плиточного клея: готовые пасты и порошковые клеи .
Как следует из названия, готовые пасты можно использовать прямо из ванны, поэтому пользоваться ими довольно просто. Но с легкостью возникают ограничения — в общем, пасты можно использовать только для крепления керамической плитки меньшего размера к стенам.
С другой стороны, порошкообразные клеи необходимо смешивать с водой до образования суспензии, что требует немного больше времени и усилий. Однако они обеспечивают гораздо более прочное соединение и, как правило, могут использоваться для укладки керамической, фарфоровой плитки и плитки из натурального камня практически на любое основание.
К какой подложке вы крепитесь?
Как мы упоминали выше, существует целый ряд различных оснований, на которые можно крепить плитку. Давайте посмотрим на самые распространенные варианты:
Стены — гипс и гипсокартон
Небольшая керамическая плитка часто используется для облицовки стен и кухонных фартуков, и в большинстве случаев для этой работы подойдет готовая паста. Если вы устанавливаете большую керамическую плитку (более 30 x 30 см) или керамогранит любого размера к стенам понадобится порошковый клей.Они бывают разных цветов, настроек скорости и гибкости, которые мы обсудим ниже.
Важно, чтобы ваша стена могла выдержать вес плитки и клея. По возможности мы советуем укладывать плитку прямо на гипсокартон, а не на свежую штукатурку. Подробнее о весе на стенах мы поговорим ниже.
Этажи — брус
Хотя иногда можно выложить плитку прямо на половицы, обычно мы советуем укладывать сверху слой морской фанеры (толщиной не менее 15 мм) или плиточную основу.Это даст вам более прочную и устойчивую поверхность для укладки плитки.
Готовые смешанные пасты нельзя использовать для облицовки полов, даже если вы используете керамическую плитку — вместо этого вам всегда нужно использовать порошковый клей. При выборе правильного порошкового клея следует учитывать прежде всего цвет, гибкость и время схватывания или схватывания. Мы скоро поговорим об этом.
Полы — бетон или стяжка
Как и в случае с деревянными полами, вам всегда понадобится порошковый клей.Недавно уложенные полы должны быть достаточно сухими, прежде чем можно будет укладывать плитку — обычно для бетонных оснований требуется минимум 6 недель.
Подробный обзор порошковых клеев
Не все порошковые клеи одинаковы, и существует множество вариантов, из которых можно выбрать, в зависимости от вашего проекта. Давайте посмотрим на некоторые из наиболее распространенных вариантов:
Цвет
Большинство клеев доступны в белом или сером цвете. Обычно при использовании более легкой затирки используется белый клей, и наоборот.
Гибкость
Даже в вашем доме напольная плитка испытывает большую нагрузку от пешеходов, полов с подогревом и движений на черновом полу. Клейкая основа может поглотить это напряжение, чтобы снизить вероятность появления трещин на новом полу; чем более деформируемый (или гибкий) клей, тем больше у вас спокойствия.
Порошкообразный клей для плитки категории S1 или S2, где S2 обеспечивает большую гибкость. В общем, клей S1, такой как наш Rapid Setaflex Grey, подходит для большинства применений; в местах, подверженных сильной вибрации или движению, вы можете использовать клей класса S2 для большей уверенности.
Некоторые клеи, такие как наш Trade Flexirapid Grey, не имеют номинальных характеристик, но их все же можно использовать на полах с ограниченным движением или вибрацией.
Время установки
Порошковые клеи часто классифицируются как «стандартные» и «быстрые» — это время, необходимое для использования продукта. Чем быстрее схватывается клей, тем быстрее вы сможете приступить к затирке швов и отделке помещения.
Как следует из названия, быстро схватывающийся клей схватывается намного быстрее, чем стандартный клей.Например, наш клей Rapid Setaflex White схватывается за 30 минут по сравнению с более чем 3 часами для нашего стандартного набора Setaflex White.
Во многих случаях имеет смысл выбрать быстросхватывающийся клей. Однако во многих случаях вы предпочтете использовать клей с более длительным временем раскрытия — например, при укладке плитки на пол сложным узором в елочку или при укладке плитки большого формата на стену, и вы хотите обеспечить безупречный Конец.
Итак, напомним, при облицовке любого пола и многих стен плиткой необходимо использовать порошковый клей.Точный выбор клея будет зависеть от цвета затирки, желаемой гибкости и продолжительности работы. Есть еще несколько моментов, которые следует учитывать, когда мы говорим о плиточном клее. Давайте посмотрим подробнее:
Полы с подогревом
Если вы хотите установить влажный или электрический пол с подогревом, крайне важно использовать гибкий клей для плитки. Процессы нагрева и охлаждения создают значительные напряжения, и гибкий клей их поглощает, уменьшая вероятность того, что ваша плитка со временем потрескается.
Системы электрического теплого пола состоят из небольших кабелей, которые прокладываются по черному полу, а затем покрываются плиткой. Однако мы действительно рекомендуем использовать самовыравнивающийся состав, чтобы покрыть кабели и обеспечить идеально ровную поверхность для укладки плитки — затирание открытых электрических кабелей может стать настоящим кошмаром!
Если вы занимаетесь критическим по времени проектом, наш Self-Leveler RapidLevel 30 устанавливается всего за 45 минут. Перемешайте, залейте и дайте настояться, пока у вас перерыв на чай!
Праймер
Впитывающие поверхности, такие как штукатурка, могут отсасывать воду из клея для плитки, снижая прочность склеивания и время работы. Нанесение грунтовки на основание перед укладкой плитки обеспечивает герметизацию поверхности, предотвращая всасывание воды и повышая прочность соединения. Они также пригодятся, если ваш субстрат слишком пыльный или гладкий для укладки плитки.
При нанесении двух слоев грунтовки рекомендуется наносить первый слой вертикально, а второй — горизонтально.
Общая подготовка
Когда дело доходит до крепления плитки, старая поговорка «Неудачная подготовка — это подготовка к провалу» не может быть более верной.Поэтому, прежде чем открывать первый пакет или емкость с клеем для плитки, жизненно важно, чтобы ваши основания были готовы, т.е. они плоские, чистые и достаточно прочные, чтобы выдержать вашу плитку.
Квартира
Никто не хочет облицовывать неровный пол — сложно выровнять плитку до идеального уровня, и в итоге вы потратите зря клей. Используйте 2-метровую линейку, чтобы проверить, насколько плоский у вас субстрат; Если есть отклонения более 3 мм, мы рекомендуем нанести слой самовыравнивающего средства, чтобы получить ровную ровную поверхность.
Неровные стены можно сделать ровными, используя хороший штукатур (если вы используете небольшую керамическую плитку) или установив плиточные подкладки.
Чистое и сухое
Пыль и грязь могут мешать адгезии плитки и могут попасть в раствор, поэтому перед укладкой плитки следует подметать основания. Есть веская причина, по которой многие плиточники клянутся своим Генри Гувером!
Прочность
Как мы уже говорили выше, важно учитывать вес плитки и клея при облицовке стен из гипса или гипсокартона.Свежая штукатурка выдерживает 20 кг на квадратный метр, а гипсокартон — 32 кг на квадратный метр.
Как правило, необходимо наносить 2–4 кг на квадратный метр клея и затирки, не считая веса плитки. Этот вес может быть разным; небольшие керамические плитки обычно довольно легкие, но более крупные керамогранитные плитки могут весить более 20 кг на квадратный метр. По возможности, мы советуем крепить настенную плитку к неоштукатуренным стенам или, еще лучше, к плиточным основам. Обычно они могут выдерживать от 40 до 60 кг на квадратный метр.
Свяжитесь с нами, если вам нужно узнать вес любой из наших плиток.
Мы предполагаем, что ваши полы достаточно прочны, чтобы выдерживать вес плитки — в конце концов, если это не так, вам не следует по ним ходить!
Полный охват
Очень важно, чтобы между плиткой и основанием был сплошной слой клея, так как любые пустоты могут привести к растрескиванию плитки в дальнейшем. Часто бывает хорошей идеей «смазать» плитку клеем, чтобы обеспечить полное и равномерное покрытие — особенно это касается плитки для пола большего размера.Не поддавайтесь соблазну «точечно фиксировать» плитку, нанося немного клея на каждый угол!
Отверждение
Также очень важно дать клею полностью застыть перед тем, как ходить по новой напольной плитке. В противном случае любое давление может немного сместить плитку, и вы получите неровный пол. Аналогичным образом нельзя включать какие-либо системы теплых полов в течение как минимум 2 недель после укладки плитки. Слишком раннее включение системы может привести к ослаблению клея.
Клей для плитки | Выберите лучший плиточный клей
Выбор плиток — лишь один из многих шагов, необходимых для установки новых плиток.Слишком часто люди не думают о правильном выборе клея для плитки. Несмотря на то, что существует множество различных клеев для плитки, наиболее популярными являются лишь некоторые из них. Ниже представлены три самых популярных клея для плитки в TFO.
Порошковая мастика Davco без пыли
Davco Dustless Powder Mastic — самый популярный клей для плитки, продаваемый на TFO. Это плиточный клей на основе модифицированного полимером цемента. Он не обладает противоскользящими свойствами. Это делает его идеальным для укладки настенной и крупноформатной плитки. Гладкая затирка и увеличенное время регулировки до тридцати минут делают ее очень простой в использовании. Благодаря своей универсальности Powder Mastic является незаменимым продуктом практически для всех типов укладки плитки. К ним относятся внутренние и внешние применения, настенная и напольная плитка, домашние и легкие коммерческие проекты. А также гибкие и жесткие строительные основы. Также подходит для многих видов керамической плитки и непористой плитки из натурального камня. Низкая стоимость этого продукта также гарантирует, что он является бестселлером TFO.
Davco SMP Evo — Клей для плитки
Davco разработала Davco SMP Evo для высококачественной плитки из камня, мрамора и керамогранита. Этот продукт обладает повышенной прочностью сцепления. Он также имеет безусадочную формулу. Это делает его идеальным даже для натуральных камней большого формата. SMP Evo подходит для различных областей, включая внутренние и внешние, а также коммерческие и жилые дома. Он также подходит для бассейнов, не требуя добавок. Davco SMP Evo идеально подходит для тех, кто хочет дополнительного спокойствия, чтобы обеспечить наилучший результат для своего проекта укладки плитки.
Davco Ultraflex
Ultraflex — это клей для плитки на цементной основе на основе модифицированного каучука с толстым или тонким слоем премиум-класса. Он подходит как для жестких, так и для гибких оснований. Davco разработала Ultraflex для приклеивания к широкому спектру плиток. Это делает его идеальным для внутренних и внешних, коммерческих и жилых помещений. Этот клей имеет отличное покрытие. Кроме того, он имеет отличную жизнеспособность, что делает его экономичным продуктом для вашей работы. Смешанный раствор остается годным к употреблению в течение 1 часа 30 минут при 20 ° С.Таким образом, сокращаются потери и вы экономите деньги. Он также затвердевает за 6-8 часов, что делает возможной заливку швов в тот же день.
Нужна дополнительная помощь? Посетите TFO, чтобы узнать больше о клеях Davco. Здесь, в TFO, вы обязательно найдете нужный клей для плитки. Кроме того, у нас есть большой выбор плитки, которая обязательно произведет впечатление.
Клей для плитки | Руководство по плитке
Клей для плитки — это вещество, используемое для удержания плитки на укладочной платформе.Обычно существует два основных типа: органическая мастика и тонкий клей. Органические мастики изготавливаются либо из латекса, либо из нефти и готовы к использованию.
Тонкие клеи представляют собой порошок, и их необходимо смешать с жидкостью, прежде чем их можно будет использовать. В то время как органическая мастика намного удобнее в использовании, тонкие клеи на самом деле имеют более высокую прочность сцепления, а также несущую способность.
Клей для настенной плитки и клей для напольной плитки
Клей для настенной плитки: Органические мастики обычно являются предпочтительным выбором, когда дело касается клея для настенной плитки.Это связано с тем, что они фактически начнут удерживать плитку еще до того, как застынут. Это означает, что будет намного меньше проскальзывания, что делает этот вариант более простым, что очень важно, потому что, в отличие от напольной плитки, настенная плитка укладывается вертикально, и плитка соскальзывает вниз до того, как она застынет, может быть проблемой.
Клей для напольной плитки: Органические мастики являются наиболее часто используемыми клеями для напольной плитки, так как не требуют смешивания и поэтому более удобны.Они обычно немного дешевле. Однако, когда дело доходит до клея для напольной плитки, тонкие клеи на самом деле лучше и должны быть предпочтительным выбором. Тот факт, что они имеют более прочное сцепление и могут выдерживать больший вес, делает их идеально подходящими для напольной плитки, которая, очевидно, будет подвергаться большему износу, чем настенная.
Прочие виды плиточного клея
Гибкий клей для плитки: Гибкий клей для плитки необходим при укладке плитки в месте, которое будет подвергаться незначительным движениям или вибрациям, например, поверх деревянных полов из-за изменений температуры. Это чрезвычайно важно, потому что многие типы клеев могут треснуть в такой ситуации. Лучшим гибким плиточным клеем на сегодняшний день является тонкий отвержденный латекс.
Водонепроницаемый клей для плитки: Его можно использовать при укладке в зоне, которая часто намокает, например, в основной ванной комнате или на кухонной столешнице. Они будут тонкими, но их тип зависит от поверхности, на которую вы кладете плитку.
Термостойкий клей для плитки: Это то, что вам понадобится при укладке каминной плитки.Вам нужен термостойкий клей, потому что очень высокая температура может легко повредить обычный клей. Никогда не используйте органическую мастику в местах, подверженных сильному нагреву. Вам нужен тонкий набор, который может выдерживать температуру не менее 400 градусов по Фаренгейту.
Выбор правильного клея для плитки
3 вопроса, которые нужно задать себе , чтобы выбрать лучший клей для плитки:
Вы всегда хотите, чтобы установка была максимально надежной, и ответы на эти 3 вопроса помогут вам в этом:
1) Сколько будет использоваться площадь?
Вам нужно спросить себя, будет ли он использоваться в тяжелых или легких условиях, и приобрести клей, который выдержит то, как будет использоваться плитка.
2) Будет влажно или сухо?
Это важный вопрос, и правильный ответ на него позволит определить, нужен ли вам водостойкий клей. Основная ванная комната будет считаться влажной работой, а пол на кухне — сухой работой.
3) Какой у меня материал установочного стола (установочной поверхности)?
Материал, к которому вы будете приклеивать плитку, также будет важен, потому что некоторые клеи лучше работают с некоторыми материалами, чем с другими.Вот лучшие по выбору материала кровати:
Раствор: Как для сухой, так и для влажной укладки лучшим выбором будет латексный клей, отверждаемый тонким слоем, а если он недоступен, можно использовать разбавленный водой клей.
Бетонная плита: Для сухой и влажной укладки выбирайте тонкий слой латекса. Другими вариантами для сухой укладки являются органическая мастика или разбавитель на водной основе.
Фанера: Для сухой и влажной укладки эпоксидная смола или латексная пленка, специально предназначенная для фанеры.
Подложка: Как для сухой, так и для влажной укладки используйте латексную тонкую пасту или разбавленную воду. Только на сухих установках можно использовать органическую мастику.
Гипсокартон: Тонкий слой латекса — лучший выбор, но можно также использовать водоразбавляемую мастику или органическую мастику.
Поверх старой плитки: Как для сухой, так и для влажной укладки используйте тонкую эпоксидную смолу или латексную пленку.
Как удалить плиточный клей
Часто удаление плитки — единственный вариант, когда плитка треснула или сломалась, или если есть повреждения водой.После удаления нескольких или всех плиток чрезвычайно важно удалить весь оставшийся плиточный клей с укладочной плиты.
Если вы этого не сделаете, при установке новых плиток они будут выше остальных плиток. Однако это очень простая задача. Просто возьмите шпатель, шпатель или универсальный нож и соскребите весь имеющийся клей.
При замене плиточного клея не забудьте использовать тот же клей, который использовался изначально. К сожалению, иногда это невозможно, и в таком случае попробуйте использовать тот же тип.Так что, если использовалась органическая мастика, используйте ее. Если использовался тонкий набор, используйте тонкий набор.
Нажмите здесь, чтобы начать покупку клея для плитки!
Как выбрать плиточный клей
Как выбрать плиточный клей
Клеи — это связующие вещества между основанием и плиткой. Тип клея, который вы выберете, зависит от того, какая это основа и находится ли она в помещении или на улице. Доступно несколько клеев, обычно в виде порошка или предварительно смешанных. Некоторые продукты имеют более быстрое время высыхания, более высокую водостойкость и адгезионные свойства, а также меньшую усадку. Ниже приведены подробные инструкции по выбору клея
.
I. Тонкостенные минометы
Thinset, также известный как портландцементный раствор, используется для приклеивания сухой плитки непосредственно к основанию или основе. Тонкие клеи обладают более прочным сцеплением и большей гибкостью, чем предварительно приготовленные клеи. Тем не менее, предварительно приготовленные клеи имеют то преимущество, что они захватывают плитку еще до того, как она полностью затвердеет.Белый тонкий набор используется для стен, а серый — для полов.
II. Цементный раствор
Цементный раствор представляет собой смесь цемента, а иногда и песка с водой для образования клея, который затем наносится шпателем или кистью. Цементный раствор можно использовать только на неотвержденном или пластичном основании из раствора. Этот адгезивный метод, иногда называемый мокрым отверждением, использовался до изобретения тонкого отверждения и используется до сих пор.
III.Органический клей
Органический клей, также известный как мастика, используется в качестве тонкого раствора для приклеивания настенной плитки непосредственно к основанию или основе. Органические клеи предварительно смешиваются и обычно упаковываются в водонепроницаемые контейнеры. Используются два типа органических клеев. Первый тип — мастика, которую можно использовать как влажную, так и сухую, как на полу, так и на стенах. Второй тип обычно используется только для гипсокартона.
IV. Спрей и набор
Согласно информации на веб-сайте Adhesives and Sealants, на стену можно распылить профессиональный клей.Клей для настенной плитки Spray and Set не содержит летучих органических соединений (ЛОС), нетоксичен и используется с керамической и керамогранитной плиткой, а также с натуральным камнем. Время ожидания всего 30 минут. Клей в виде спрея исключает необходимость смешивания, измерения и затирки.
V. Клей в рулоне
Клеи для настенной плитки также доступны в рулонах. Согласно веб-сайту Bondera, усовершенствованный самоклеющийся самоклеящийся клей является водоотталкивающим, устойчивым к плесени и экологически чистым.Клеевой рулон используется путем удаления пластикового покрытия с обратной стороны и прижимания его на место, удаления верхнего покрытия и затем прижимания плитки на место. Клей в рулоне наносится на любую чистую ровную поверхность, такую как гипсокартон, фанера, цементная плита и ламинат.
Руководство по закупке затирки для плитки и разбавителя
Производители разработали множество специализированных минометов для достижения максимальной производительности в различных областях применения. Чтобы получить максимальную отдачу от установки, вам понадобится тонкий набор, созданный специально для вас.
Модифицированный тонкий раствор
Модифицированный раствор обладает некоторыми дополнительными преимуществами, которых нет у стандартного раствора. Дополнительные продукты, такие как латексные полимеры, смешиваются с сухим тонкоотверждающимся порошком, чтобы повысить производительность и прочность соединения . Это означает, что ваша плитка будет лучше держаться за черновой пол, а тонкая настила будет иметь меньший потенциал впитывания влаги, чем немодифицированная тонкая плитка.
Немодифицированный тонкий раствор
Проще говоря, немодифицированный тонкослойный раствор — это раствор для плитки, не содержащий каких-либо добавок в сухой порошковой смеси. Люди предпочитают использовать этот тип, когда они работают с влагозащитным слоем на черновом полу, например, с системой Schluter.
Если вам по-прежнему нужны все преимущества модифицированного раствора, вы можете использовать жидкие добавки вместо воды при смешивании разбавителя. Эти жидкие полимеры могут повысить гибкость, водостойкость и прочность сцепления.
Растворы для плитки большого формата
Этот тип тонкослойного раствора также известен как раствор среднего слоя и состоит из смеси воды, цемента и крупного песка.Раствор со средним слоем наносится более толстым слоем, чем другие типы растворов, обычно толщиной не менее 1/2 дюйма. Толщина увеличивает время высыхания и создает буфер между плиткой и черным полом.
Эти качества делают раствор среднего слоя идеальным для плитки большого формата , у которой есть хотя бы одна кромка длиной 15 дюймов или более. Более медленное время высыхания снижает риск усадки по мере затвердевания раствора, поэтому большие плитки обеспечивают более прочное соединение без каких-либо «выступов» или неровностей поверхности.Более толстое разделение между черным полом и плиткой также может предотвратить растрескивание плитки большого формата, если черный пол с течением времени смещается.
Раствор для стеклянной плитки
Поскольку стекло прозрачное и непористое, для стеклянных плиток требуется специальный тонкий клей. Белый раствор тонкого отверждения с латексной добавкой — лучший выбор для облицовки фартуков и других применений стеклянной плитки. Цвет тонкого набора будет виден за стеклом, поэтому белый клей работает как нейтральный фон.
Набор для быстрого высыхания
Если вы хотите ускориться и ускорить укладку, вам подойдет быстросохнущий строительный раствор. Быстросохнущий тонкий раствор, разработанный с более высокой скоростью отверждения, позволяет перейти к стадии затирки быстрее , чем другие продукты. Благодаря быстросохнущему раствору вы сможете укладывать плитку, начать затирку швов и продолжить свою жизнь.
Раствор для предотвращения просадок
Этот плиточный клей, также известный как не провисающий раствор, обеспечивает прочную фиксацию. Не используйте раствор для проседания при укладке плитки на стену. и вы хотите снизить риск поскользнуться и провиснуть. Вы также можете использовать раствор без проседания в качестве среднего тонкого слоя для плитки большого формата.
Эпоксидный раствор
Ищете тонкий набор, который выдержит жесткие условия, такие как коммерческая кухня, склад или гараж? Эпоксидный раствор — ваш парень. Он обеспечивает более высокую химическую стойкость, чем другие типы , поэтому это отличный выбор для областей, где может быть много паров или химикатов.Вы также можете использовать его для приклеивания плитки с полимерной основой, поскольку обычный раствор не сцепляется с этим материалом.
Мастика
Мастика — это один из видов клея для керамической плитки, который имеет текстуру, отличную от всех других тонких составов. Он более липкий и даже немного липкий. Эта более липкая текстура идеально подходит для облицовки стен плиткой, так как вероятность скольжения меньше.
Однако это еще не все липкое добро. У мастики есть несколько ограничений, о которых вам следует знать.Во-первых, это не лучший вариант для плитки большего размера. Старайтесь придерживаться плитки не более 12 на 12 дюймов шириной. Во-вторых, мастика плохо работает в местах с повышенной влажностью. Избегайте использования мастики в местах с большим количеством воды, например в душе и ванных комнатах.
Какой правильный клей для керамогранита?
С огромным количеством доступных плиток — от керамогранита с эффектом камня до деревенской и винтажной плитки, может быть достаточно сложно выбрать идеальную плитку для вас, не говоря уже о том, какой клей для керамогранита вам нужен.Чтобы ваша плитка выглядела великолепно на долгие годы, ваш выбор клея имеет решающее значение. Итак, вот руководство по выбору и использованию правильного.
Какие виды клея для керамогранита существуют?
Порошковые клеи , которые вы смешиваете с водой, больше подходят для укладки керамогранита, чем готовая смешанная паста, так как они обеспечивают гораздо более прочное соединение. Каким бы ни был ваш проект — используете ли вы керамогранит под мрамор для пола в ванной комнате или металлическую плитку для отделки стен, вы всегда должны выбирать порошковый клей хорошего качества.Для участков, где будет много шагов или где у вас есть пол с подогревом, обязательно, чтобы ваш клей был гибким, чтобы поглощать нагрузку и справляться с процессами нагрева и охлаждения.
Когда дело доходит до цвета, большинство клеев доступны в белом или сером , и, как правило, вы должны использовать белый цвет для более светлого раствора и серый, если вы используете более темный раствор. Так, например, если вы укладывали светлый керамогранит большого формата, с контрастной темной затиркой, выберите серый клей.
К чему вы крепите керамогранит?
Для стен наилучшей практикой является укладка плитки на плиточную подкладку толщиной 20 мм, которую можно прикрепить непосредственно к каркасу, что означает, что стены не нужно облицовывать штукатуркой. В качестве альтернативы можно прикрепить более тонкую подкладку для плитки поверх существующего гипсокартона, чтобы получить наилучшее возможное основание. Можно укладывать плитку на свежую штукатурку, но ее необходимо загрунтовать грунтовкой на акриловой основе.
Вы также можете укладывать керамогранит поверх существующей плитки, если используете порошкообразный клей, чтобы вода могла испариться и высохнуть.Существующую плитку необходимо загрунтовать грунтовкой на основе кварца, чтобы получить ключ к клею. Наша грунтовка Ultimate Grip Primer предназначена для этого. Для полов, установка слоя фанеры или плиточной основы сделает поверхность более прочной и устойчивой.
Какая подготовка необходима для вашей керамогранитной плитки?
Для крепления керамогранита любого типа необходимо правильно подготовить основание, убедившись, что оно ровное, чистое и прочное. Убедитесь, что ваши стены и пол выровнены, чтобы получить ровную поверхность и убедиться, что все они свободны от пыли и грязи, которые могут повлиять на эффективность клея.
Использование клея для керамогранита
Убедитесь, что между керамогранитной плиткой и основанием имеется полное и равномерное покрытие клея, чтобы в дальнейшем избежать появления трещин. Независимо от того, используете ли вы быстрое или стандартное схватывание, убедитесь, что клей полностью высох, прежде чем ходить по напольной плитке, так как любое давление может сдвинуть плитку, и вы получите неровный пол. Если у вас пол с подогревом, не включайте его как минимум две недели.
Для получения дополнительных советов по клеям для керамогранита и ознакомления с нашими полными коллекциями плитки, в том числе под дерево, под мрамор, керамогранит под плитку и керамогранит для наружного применения, посетите наш большой выставочный зал в Сайренчестере.
Раствор против плиточного клея при установке фартука | Руководства по дому
Автор: Сарабет Асафф Обновлено 10 декабря 2018 г.
Для укладки настенной плитки при ремонте дома используются два основных типа материала, например, фартук: раствор на основе портландцемента, также известный как тонкослойный раствор, и мастика, органический клей для плитки, используемый только для гипсокартона, например, для заливки фартуков. Оба материала подходят для облицовки фартуков, но оба материала не подходят для каждого типа плитки.Чтобы определить, какой из них использовать на фартуке, посмотрите на плитку, которую вы устанавливаете.
Стеклянная плитка
Стекло становится все более распространенным материалом для изготовления фартуков. Стеклянная плитка может служить акцентом или основой всего фартука. Для правильной установки этой плитки требуется много специальных материалов и процессов, и один из них — раствор. Для успешной укладки фартука из стеклянной плитки необходимо использовать белый раствор с добавлением латекса.Это очень важно, потому что стекло прозрачное, и цвет клея может повлиять на него. Стекло тоже непористое, поэтому мастика за ним не может нормально сохнуть. Разбавитель затвердевает за счет химических изменений, поэтому для его правильного отверждения не требуется воздух.
Каменная плитка
Каменная плитка, такая как мрамор, травертин, сланец и гранит, также часто используется для облицовки фартуков. За исключением зеленого мрамора, для которого требуется раствор на основе эпоксидной смолы, для всех каменных плиток требуется белый раствор тонкого отверждения.Это по двум причинам. Камень пористый и может испачкаться, если впитает цвет раствора или клея. Камень также чрезвычайно тяжелый, и хотя производятся некоторые мастики, которые могут удерживать большие или тяжелые плитки, они не предназначены для использования с каменными плитками. Если у вас есть облицовка каменной плиткой, используйте белый тонко затвердевающий раствор.
Керамическая плитка
Керамическая плитка на основе глины и покрыта глазурью. На сегодняшний день они являются наиболее широко используемым плиточным материалом для облицовки стен и фартуков.Мастика предназначена для использования с керамической плиткой. Он поставляется готовым к использованию в ведрах любого размера, в то время как большинство тонких наборов продается в мешках по 50 фунтов. Поскольку общая площадь фартуков обычно составляет около 30 квадратных футов, имеет смысл приобрести небольшое ведро предварительно приготовленной мастики для работы, если вы устанавливаете керамическую плитку. Однако, если у вас есть другие работы с плиткой в доме, подумайте об использовании тонкого набора для всех из них.
Исключения
Раствор Thinset можно использовать почти для всех материалов, мастику следует использовать только для керамической плитки и некоторых керамогранитов.Однако из этого правила есть несколько исключений. Один из них — зеленый мрамор, который «расколется» или начнет отслаиваться и отслаиваться при контакте с влажным раствором, например, тонким слоем или мастикой.
Каждый новосел так или иначе сталкивался с проблемой «кривых» стен в доме или квартире. Немного неровные или откровенно «заваленные», они не просто портят эстетику помещения, но и создают проблемы при монтаже шкафов-купе, стеллажей, горок и осветительного оборудования. Исправить неровности стен призвана штукатурка, самыми популярными видами которой сейчас являются гипсовая или цементная. Штукатурка является быстрым и доступным способом выровнять стены. Получившееся штукатурное покрытие имеет высокую прочность, является долговечным, а нанесение тонким слоем позволяет сохранить площадь помещения.
Состав штукатурки
Цементная штукатурка (например, ilmax 6800) состоит из наполнителя, который является каркасом смеси, и вяжущего, которое связывает частицы наполнителя. Этот классический «рецепт» производители могут улучшать модифицирующими добавками, армирующими волокнами, полимерами и т.д. Наполнителем цементной штукатурки является песок разной степени измельчения, а вяжущим – цемент. Поэтому цементная штукатурка имеет более грубую, шероховатую структуру.
Гипсовая штукатурка (как, например, ilmax 6805) представляет собой сухую смесь, главным компонентом которой является природный гипс, а также различные модифицирующие добавки. Именно мельчайшие частицы гипса делают поверхность гипсовой штукатурки гладкой и качественной.
Где используются штукатурки
Сфера применения обеих штукатурок также различна. Поскольку гипс разрушается от воды и боится температурных скачков, а это серьезно ограничивает сферу применения гипсовых продуктов. Гипсовая штукатурка подходит только для отделочных работ в сухих комнатах.
Штукатурка на основе цемента не боится влаги и мороза, а потому является универсальной. Однако для жилых комнат ее используют реже. Чаще всего цементные составы можно встретить там, где невозможно использовать гипсовые. Цементный материал не подведет даже во влажных помещениях и на улице. Такой продукт идеален для фасадов, цоколей, подвалов, гаражей и т.д.
Удобство нанесения
Гипсовая штукатурка выгодно отличается от цементной, в первую очередь, своей высокой пластичностью. Смешанная с водой, гипсовая штукатурка приобретает мягкую, пластичную, пастообразную консистенцию, которую невероятно удобно наносить на стены и потолок. Смесь как бы намазывается на стену, а затем разравнивается по поверхности.
При правильном использовании гипсовая штукатурка в результате дает стены настолько ровные и гладкие, что шпатлевание им уже не требуется. Однако гипсовая штукатурка имеет один небольшой недостаток – высыхает она довольно быстро, поэтому и работать раствором нужно очень быстро и уверенно.
Штукатурка на основе цемента, в отличие от гипсовой, наоборот, высыхает довольно медленно и не требует от строителей торопливости в процессе нанесения. Но зато она требует гораздо большего опыта и физической выносливости. Потому что цементная штукатурка может не только намазываться на стену, как гипсовая, но и набрасываться особым способом. И чтобы набрасывать раствор равномерно и без отходов, придется много практиковаться. Каждый слой штукатурного раствора должен высохнуть, иначе трещин на поверхности не избежать.
Более того, штукатурка требует затирания. А правильно затереть штукатурку тоже нужно уметь, к тому же эта работа достаточно сложна физически. Начинать затирание нужно в определенный момент высыхания. Если начать затирание раньше положенного времени, то раствор может не получить надежного сцепления с основой. То есть вроде бы слой штукатурки держится на стене, но при простукивании высохшей поверхности отчетливо слышится глухой звук пустоты. Если же начать затирание слишком поздно, когда штукатурка полностью затвердела, то затереть ее, исправить недостатки нанесения будет уже нереально.
Штукатурка на основе гипса дает дополнительную теплоизоляцию. Именно поэтому в помещении, где на стены нанесена гипсовая штукатурка, теплее и уютнее, чем в комнате с цементной штукатуркой на стенах. Благодаря наличию микропор, гипсовая штукатурка способна регулировать микроклимат в комнате. Когда в помещении очень влажно, гипс вбирает в себя лишнюю влагу. А когда в помещении очень сухой воздух, гипс отдает воздуху нужную влагу. Помимо этого, гипсовая штукатурка имеет паропроницаемость 0,11-0,14 мг/мчПа, а цементная немного хуже – 0,09 мг/мчПа. То есть, с гипсовой штукатуркой стены «дышат» чуть больше.
Строители любят гипсовую штукатурку за ее экономный расход. Например, для оштукатуривания 1м² стены слоем толщиной 10 мм, потребуется всего 9 кг сухой штукатурной смеси. Сравним эти цифры с расходом цементной штукатурки. Для оштукатуривания все того же 1м² стены слоем толщиной 10 мм расход увеличится практически вдвое – 16-18 кг.
какая лучше и почему, обзор смесей
Вопрос: какая штукатурка лучше — гипсовая или цементная актуален при проведении капитальных и ремонтных строительных работ. Эти вяжущие являются востребованной основой готовых смесей для выравнивания, облицовки и подготовки перед финишной декоративной отделкой поверхностей. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки, выбрать правильный вариант нелегко. Основными ориентирами становится: цена, условия эксплуатации, простота монтажа и сроки его выполнения.
Оглавление:
Области использования
Сравнение достоинств
Рабочие параметры
В каких случаях применяются
Являясь универсальной, цементно-песчаная штукатурка хорошо подходит как для наружных, так и для внутренних работ. Она не боится сырости и перепадов температуры и часто используется для выравнивания стен, откосов и других поверхностей (вплоть до неотапливаемых и подвальных помещений), отделки в условиях повышенной влажности, обработки бетонных конструкций с целью увеличения теплоизоляционных свойств. Это идеальный вариант кладочного раствора при возведении построек из газобетона или пеноблока. Отличительными чертами цементной смеси является высокая адгезия, долговечность и прочность, ее следует выбрать при ведении капитального строительства или для реставрации по старой поверхности (при условии совместимости материалов). Этот момент важен: цемент плохо держится на пластике, дереве или окрашенных плоскостях.
К существенным ограничениям применения относят сложный процесс нанесения и долгий срок высыхания. Работы проводятся в несколько этапов: обрызг, набрасывание, затирание и шлифовка. Получить идеально ровную поверхность посредством использования цементной штукатурки сложно, не все обладают необходимыми навыками, тогда как с гипсом такие проблемы не возникают. Высыхает она долго — до 3 недель, даже при условии нанесения тонкого слоя. Полученная поверхность пористая и плохо подходит для последующей декоративной отделки (темная, нуждается в шпатлевании и шлифовке). Вообще, смеси из цемента не отличаются декоративностью, за исключением видов со специальными добавками.
Штукатурки на гипсовой основе более пластичны и не имеют усадки, как следствие — это идеальный вариант для выравнивания внутренних стен. Они высыхают значительно быстрее, дополнительное шпатлевание необязательно, их структура и без этого достаточно гладкая. Основной цвет гипсовой штукатурки — белый, он не проступает под обоями или краской. При этом она легко вступает в контакт с красящими пигментами, ее можно выбрать в качестве самостоятельной декоративной отделки, к тому же она принимает нужную форму, включая объемные узоры. Малый вес позволяет наносить гипсовые смеси без риска перегрузки конструкций, и лишь плохая водостойкость не дает назвать их универсальными. Под воздействием влаги гипс разрушается, поэтому данная штукатурка для наружных работ не используется.
Сравнительный обзор преимуществ
К достоинствам растворов на цементной основе относят:
Прочность и долговечность. Они лучше всего подходят для реставрационных и отделочных наружных работ и хорошо выдерживают механические и другие внешние воздействия.
Высокое качество сцепления с газобетоном, гладкими поверхностями природного или искусственного камня, оштукатуренными ранее стенами. Это идеальная штукатурка для пеноблоков (как кладки, так и отделки), ее расход на пористом материале минимальный.
Низкая стоимость, цементные виды штукатурки в 1,5–2 разе дешевле гипсовых. Это касается как готовых строительных смесей, так и замешанных самостоятельно.
Влагостойкость — основное достоинство цементных растворов. Именно это свойство позволяет использовать их в качестве штукатурки для откосов, облицовки ванных комнат, санузлов и кухонь. Гипсовые в этих же условиях допустимы лишь при последующей защите поверхности плиткой. Также эта способность позволяет применять цементные составы для наружных работ.
Преимуществами гипсовой штукатурки являются:
Быстрота и простота монтажа. Они сохнут вдвое быстрее, чем цементные, при одинаковой толщине слоя, и легко поддаются обработке.
Отсутствие усадочных процессов. При застывании риск трещинообразования минимальный, в сравнении с цементными штукатурками.
Пластичность: раствор без особых усилий принимает определенную форму или распределяется по стене с нужной толщиной слоя.
Низкая нагрузка на конструкции.
Экологичность и паропроницаемость. Это «дышащая» штукатурка, безопасная для человека и благоприятная для микроклимата внутри помещения.
Звуко- и теплоизоляционные способности. Пористая и легкая структура лучше других сохраняет тепло и препятствует проникновению и распространению шума.
Благодаря перечисленным свойствам, гипсовые смеси не нуждаются в армировании (за исключением слоев от 50 мм), не стекают с вертикальных стен и хорошо держат заданную форму. Их применение значительно сокращает сроки ремонта, для работы не требуются строительные навыки. Отзывы свидетельствуют в пользу гипса в плане экономии средств, благодаря его минимальному расходу. Уступая в прочности и влагостойкости цементно-песчаным составам, они выигрывают в декоративности и простоте нанесения. Но однозначно выбрать, какая нужна: гипсовая или цементная штукатурка, можно только при учете всех внешних факторов.
Характеристики и свойства
Важным параметром является расход материала, цементные смеси стоят дешевле, но и требуются в большем объеме. При выравнивании значительных отклонений поверхности желательно просчитать толщину слоя, в некоторых случаях целесообразнее выбрать гипсокартон. В частности, гипсовые штукатурки не подходят для создания пластов свыше 50 мм (наносятся в несколько этапов и долго сохнут), а цементные помимо сложного и трудоемкого набрасывания утяжелят стену. Чтобы определиться, какая смесь лучше, следует учесть все рабочие свойства и условия эксплуатации. Основные параметры вяжущих приведены ниже.
Характеристики и свойства
Основа штукатурки
Гипсовая
Цементная
Состав
Гипс, пластификаторы
Цемент, песок, возможна небольшая доля извести
Ориентировочный расход на 1 м2 при ручном нанесении слоя, толщиной 10 мм, кг
9–11
17
То же при механизированном, кг
7,5–8,5
11–14
Скорость застывания
2–3 дня (максимум — 7, при высыхании особо толстого слоя)
3–4 недели
Усадка
Отсутствует
1–2 мм/м
Влагостойкость
Требуется обработка специальными составами, гипс плохо переносит повышенную влажность
Высокая
Средняя стоимость 1 кг готовой штукатурной смеси, рубли
25–30
15–20
Подводя итог, можно отметить, что штукатурки из цементной смеси более пригодны для наружных работ и облицовки помещений с высокой влажностью, а гипсовые — для внутренней отделки. Но не следует забывать про исключения: на рынке строительных материалов существует множество составов с модифицирующими добавками. Они могут ускорить сроки высыхания цементных растворов и усилить их пластичность, утепляющие свойства и декоративность.
В свою очередь, в продаже представлены сухие гипсовые смеси, предназначенные для подготовки стен в ванной комнате (например, Ротбанд), с их помощью ремонт в санитарной зоне проводится за считанные дни. Отдавать однозначное предпочтение какому-либо одному материалу не стоит, перед закупкой внимательно изучают его характеристики и условия применения.
Штукатурка цементная или гипсовая – какая лучше
Гусевский Андрей Анатольевич
Гипсовая и цементная штукатурка обладают разными свойствами, поэтому имеют разную область применения
Для выравнивания поверхностей используются различные по составу материалы. Решать, какая в каждом конкретном случае нужна штукатурка – гипсовая или цементная – приходится, исходя из множества параметров: вида основания, условий эксплуатации, типа будущего декоративного покрытия и т.д. Разобраться в этом вопросе не трудно, если знать особенности каждой штукатурки.
Содержание статьи
Особенности цементной штукатурки
Любая штукатурная смесь независимо от состава должна выполнять такие функции помимо выравнивающих, как заделка трещин и швов, улучшение тепло- и звукоизоляционных характеристик конструкции, создание огнезащитного слоя.
А вот тот или иной состав материала уже определяет его дополнительные свойства, например, водо- и морозостойкость, создание прочной, гладкой или фактурной поверхности и т.д. Штукатурка гипсовая и цементная имеют много общего, но различий между ними ещё больше.
Достоинства и недостатки
Если раньше составляющими компонентами такой штукатурки являлись только сам цемент, песок и известь, то сегодня производятся смеси со множеством добавок, улучшающих его характеристики. Он стал более легким, пластичным, лучше сцепляется с отделываемой поверхностью, дает меньше трещин при усадке.
Приготовление самодельного штукатурного раствора из цемента, песка и воды
Поэтому к достоинствам современных цементных штукатурок уверенно можно отнести следующие:
Механическая прочность. По сравнению с другими покрытиями, цементные смеси после застывания образуют на поверхности настоящую броню – прочную, надежную, устойчивую к механическим воздействиям. Именно поэтому они чаще других используются в местах с повышенной эксплуатационной нагрузкой.
Влагостойкость. Благодаря высокой плотности материала, он почти не впитывает в себя ни воду, ни влагу из воздуха, надежно защищая от её воздействия основание. Поэтому выбор: гипсовая или цементная штукатурка просто не стоит, когда отделке подлежат поверхности во влажных помещениях или на открытом воздухе.
Высокая адгезия к минеральным основаниям – бетону, кирпичу, шлакоблокам и т.д. С ними у цементной штукатурки возникает не только механическая связь, но и химическая, происходит проникновение материалов друг в друга, поэтому покрытие надежно держится и долго не разрушается.
Чтобы удалить такое покрытие, приходится прибегать к помощи техники
Доступная цена. Если сравнивать не только с гипсовыми, но и с другими видами штукатурок, цементная стоит дешевле остальных.
Но ничего идеального не бывает, и у этого материала есть свои негативные особенности, которые необходимо учитывать, выбирая штукатурку.
Основной недостаток – это большой вес покрытия, создающий значительную нагрузку и на стены, и на фундамент.
Совет. Инструкция требует выполнения предварительных расчетов по допустимой нагрузке, особенно при ремонте старых оснований. Для этого необходимо определить толщину выравнивающего слоя.
Подверженность усадке и появлению трещин. При высыхании и испарении воды штукатурка теряет первоначальный объем и покрывается трещинами. Поэтому обычно требуется нанесение либо дополнительного слоя штукатурки, либо шпаклевка поверхности.
На фото хорошо видны усадочные трещины
Шпаклевка необходима и в том случае, если стены или потолки готовятся под покраску (см. Как подготовить под покраску стены: подробная инструкция), оклейку обоями, так как поверхности после цементной штукатурки имеют грубую шероховатую фактуру.
Трудоемкость и сложность нанесения. Работать с таким материалом довольно сложно не только из-за его веса, но и из-за плохой пластичности.
Большой период застывания. Чтобы слой штукатурки набрал нормальную прочность и полностью избавился от влаги, требуется до нескольких недель, что сказывается на сроках ремонта.
Совет. Чтобы уложиться в сжатые сроки, приобретайте готовые смеси со специальными добавками, ускоряющими застывание.
К тому же цементная штукатурка очень плохо сцепляется с деревянными, керамическими, пластиковыми, окрашенными поверхностями. Их необходимо покрывать специальными грунтовками с абразивным наполнителем, делать насечки, использовать штукатурную сетку. Но и это не гарантирует качественный результат.
Область применения
Учитывая все перечисленные особенности, уже можно понять, в каких случаях желательно использовать именно цементную штукатурку. Это в первую очередь выравнивание поверхностей в неотапливаемых помещениях (лоджии, балконы, подъезды, хозяйственные блоки, гаражи) и помещениях с повышенной влажностью (ванные, бассейны, подвалы).
А также наружная отделка фасадов, цоколей, ограждений и прочих уличных конструкций. Особенно тех, которые должны противостоять агрессивным атмосферным и механическим воздействиям.
Цементная штукатурка Волма
Обратите внимание. Существует разделение материалов по предназначению на внутренние и наружные штукатурки. Последние обязательно должны быть морозостойкими, чтобы выдерживать множество циклов оттаивания и замораживания без потери свойств.
Особенности гипсовой штукатурки
Отвечая на вопрос, цементная или гипсовая штукатурка лучше, нельзя не изучить состав, свойства и характеристики последней. Тем более что современные смеси на гипсовой основе тоже усовершенствованы введением в них различных модифицирующих и пластифицирующих добавок.
Достоинства и недостатки
Преимуществ у этого материала перед описанным выше много.
К ним относятся:
Отсутствие усадки. При застывании нанесенной на поверхность смеси на ней не образуются трещины, поэтому для получения ровного основания часто хватает одного слоя.
Гладкая поверхность требует минимальной чистовой отделки
Возможность нанесения нескольких слоев. Если для выравнивания необходимо ликвидировать серьезные перепады уровня, гипсовую штукатурку можно наносить неограниченное количество раз.
Малый вес. Соответственно – меньший расход, меньшая нагрузка на основание, сокращение транспортных расходов.
Пластичность, удобство нанесения. Благодаря тому, что гипсовый раствор хорошо держится на поверхности и разглаживается, отделку сможет выполнить своими руками даже начинающий строитель.
Процесс нанесения
Паропроницаемость. Гипс обладает способностью впитывать в себя лишнюю влагу из воздуха и отдавать её при пониженной влажности, тем самым улучшая микроклимат в помещении. Такие покрытия что называется «дышат», не препятствуя естественному воздухообмену.
Тепло- и звукоизоляционные свойства. Поэкспериментируйте сами, что приятнее и теплее на ощупь – гипсовая штукатурка или цементная.
Теплон – теплая гипсовая штукатурка с перлитовым наполнителем
Скорость высыхания, для которой достаточно нескольких дней, даже при нанесении довольно толстого слоя.
Ну а одним из главных преимуществ можно считать возможность отделки этим материалом практически любых поверхностей, включая деревянные, керамические и полимерные, на которых цементная штукатурка не держится.
О недостатках:
Невозможность применения в условиях повышенной влажности, в которых гипсовое покрытие разбухает и начинает отваливаться от поверхности.
Недостаточная механическая прочность.
Более высокая, чем у цементных составов, стоимость.
Последний недостаток можно нивелировать, если черновое выравнивание выполнить цементной штукатуркой, а чистовое – гипсовой смесью.
Сразу отвечаем на вопрос, можно ли наносить гипсовую штукатурку на цементную. Можно, но черновая штукатурка должна сначала полностью высохнуть, после чего её необходимо обработать грунтовкой для лучшего сцепления слоев.
Область применения
Теперь стало понятно, что для наружных работ гипсовая штукатурка мало пригодна, да и для внутренних есть некоторые ограничения. В первую очередь по использованию в ванных, туалетах, кухнях и прочих «влажных» помещениях.
Это возможно, но только если состав отличается повышенной влагостойкостью или будет наноситься под отделку плиткой с тщательной герметизацией швов затиркой.
Облицовка плиткой по гипсовой штукатурке
Зато для жилых помещений и под отделку стен обоями или краской лучшего материала не найти. Особенно если вы собираетесь заниматься этой работой самостоятельно.
Вывод
Цементная штукатурка или гипсовая лучше в том или ином случае – зависит от свойств материалов, о которых вы теперь осведомлены. Понятно, что для отделки фасада дома, его цоколя или подвального помещения предпочтение следует отдать прочным и устойчивым к влаге цементным растворам. А стены в детской или гостиной лучше покрыть гипсовыми – гладкими и экологичными.
Универсальные материалы, обладающие всеми достоинствами обоих материалов, тоже существуют, но у них есть свои недостатки. Если вы уже сделали выбор и хотите ознакомиться с технологией нанесения, посмотрите видео в этой статье и изучите соответствующие материалы нашего сайта.
Гипсовая или цементная штукатурка — какая лучше: чем отличается оштукатуривание цементным и гипсовым раствором, отличие состава от шпаклевки
При любом ремонте без штукатурки не обойтись. С ее помощью обрабатываются различные поверхности. Существуют гипсовые или цементные штукатурки. Какие составы лучше применять – зависит от нескольких факторов, которые рассмотрим ниже.
Разновидности
Данный вид покрытия различается по своему предназначению. Обычную штукатурку применяют для проведения строительных работ. С ее помощью можно выровнять поверхность, заделать швы, уменьшить потерю тепла. Она может выполнять шумоизоляционную функцию или служить противопожарной защитой.
Декоративная штукатурка представляет собой смеси разных цветов и используется для отделки помещения, причем такая штукатурка в последнее время приобретает популярность. С ее помощью можно реализовать очень интересные идеи в оформлении помещений разного назначения.
Штукатурка подразделяется на виды, в зависимости от того, какой компонент в ней является главным – цемент или известь, глина или гипс. Существуют и другие варианты с добавлением тех или иных веществ. Но многие склоняются к мнению, что лучше всего гипсовая или цементная штукатурка.
Перед тем как выбрать тот или иной вид штукатурки, нужно провести сравнение, и решить – какие характеристики в данный момент при проведении ремонтных работ будут предпочтительнее.
Из гипса
Такую штукатурку готовят обычно из порошка, разбавляя водой в необходимых пропорциях, которые указаны на упаковке. В итоге она должна представлять собой пасту, которая чаще всего наносится одним слоем.
Таким раствором пользуются для выравнивания стен, подготовки к покраске или наклеиванию обоев. Именно этим отличается штукатурка от шпаклевки, которая, в свою очередь, используется, когда на поверхности есть более существенные дефекты в виде трещин и дырочек.
Гипсовая штукатурка имеет ряд преимуществ:
Существенным является то, что она относится к экологически чистым материалам.
С ее помощью стены можно сделать идеально гладкими.
Этот вид покрытия не дает усадку, и после его полного высыхания появление трещин на поверхности исключено.
Вес ее достаточно легкий, поэтому нагрузка на стены отсутствует.
Эластичная структура позволяет наносить плотные слои состава на стены, если в этом есть необходимость. Но даже тогда можно быть спокойным и не переживать, что где-то может появиться трещина.
Отличие гипсовой от цементной в том, что армирующая сетка при проведении работ не требуется, в то время как она просто необходима, когда используется цементно-песчаная штукатурка. Благодаря пористости гипсовой штукатурки, стены не страдают от влажности. И это очень большой плюс. Ведь с грибком и плесенью бороться никому не хочется. Благодаря низкой теплопроводности гипса, стены сохраняют тепло. И в плане шумоизоляции показатели этого материала достаточно высоки.
Скорость выполнения ремонта с использованием гипсовой штукатурки зависит от того, какой слой будет наноситься на стену. Если очень толстый, для надежности лучше выждать неделю. При тонком покрытии достаточно двух дней.
Есть и некоторые недостатки у гипсовой штукатурки, хотя их очень мало. Минус, который не является для многих таким уж значительным, – это разница в цене по сравнению с другими видами, например, с цементной штукатуркой, которая может быть в полтора, а то и в два раза дешевле.
И еще один момент. Гипсовую штукатурку нельзя наносить в тех помещениях, где влажность постоянно повышена.
Из цемента
Эту штукатурку всегда можно изготовить своими руками достаточно быстро. Нужно иметь под рукой воду, цемент, известь. Иногда при ее приготовлении еще используется песок.
У этой штукатурки тоже достаточно широкий спектр возможностей. Она незаменима при обработке стен в ванной или бассейне, кухне или подвале. Хорошо отделывать с ее помощью наружные стены и цоколь, где требуется повышенная морозоустойчивость.
Если говорить о достоинствах этого вида раствора, он прочен и надежен, в этом можно не сомневаться. Многие считают именно эти показатели особенно важными, когда останавливают свой выбор на цементе. Этот состав хорошо ложится на любую поверхность. Его плотность не дает проникнуть влаге вовнутрь и повредить конструкцию. Цена цементной штукатурки низкая, что позволяет приобрести ее в любой момент.
Минусы тоже есть и их нужно обязательно учитывать. Нельзя забывать о толщине наносимого слоя, здесь нужно помнить о том, что вес цементной штукатурки достаточно большой. При штукатурке потолка такой состав используют редко. Несовместим этот вид смеси с деревянными, пластиковыми и окрашенными поверхностями.
При ее нанесении обязательно требуется выравнивание и затирка. Сохнет этот состав долго. Полностью отвердеть он может через три, а в отдельных случаях и через четыре недели. Но при выборе цементной штукатурки в строительных магазинах нужно обращать внимание на то, что сейчас многие производители смогли и этот состав усовершенствовать. С помощью добавления определенных компонентов, цемент удается сделать более эластичным и сократить сроки высыхания поверхности.
Как применять?
При изучении положительных и отрицательных характеристик составов нужно обращать внимание на то, какой из них будет более удобен в каждом определенном случае, и потребуются ли дополнительные материалы при проведении ремонтных работ.
Гипсовая штукатурка практически не имеет недостатков. Но при недостаточной скорости работ приготовленный раствор может засохнуть, придется делать новый. А цена этого материала не низкая. Следовательно, при отсутствии опыта лучше всего делать раствор маленькими партиями. Возможно, это не сэкономит время, зато можно быть уверенным, что вся штукатурка пойдет в дело, а не в отходы.
При цементировании поверхности требуется установка арматуры. Сохнет раствор долго. Поэтому можно смело разводить большой объем и покрывать сразу значительные площади.
Есть еще один важный совет. Работы нужно производить при плюсовой температуре начиная от пяти градусов. Обязательно предварительное использование грунтовки с глубоким проникновением. Прежде чем наносить следующий слой, необходимо полностью дать высохнуть предыдущему.
У каждого способа и раствора свои преимущества. Об этом говорят и отзывы. Те, кто приступает к ремонту, уже, как правило, знакомы с характеристиками материалов, которые планируют использовать. Поэтому неожиданностей не возникает.
Одни отмечают, что наружные работы легко и быстро проходят именно благодаря цементному раствору. Длительность высыхания окупается тем, что такая обработка прослужит долго. Другие делятся опытом нанесения гипсовой штукатурки в комнатах, и при этом хвалят ее за то, что после ее нанесения со стенами можно производить любые манипуляции, при условии, что весь технологический процесс соблюден.
Краска ложится идеально. Обои не пузырятся и не отваливаются. А это очень важный фактор.
Тонкости приготовления смесей
Начальным этапом в любых ремонтных работах считается приготовление необходимых составов и инструментов. Первый шаг – это смешивание сухих компонентов, второй – добавление воды.
У приготовления каждой штукатурки есть свои нюансы:
Порошкообразные составляющие цементной штукатурки (цемент и песок) соединяются в первую очередь. Только после тщательного перемешивания в них можно добавить воду. Потом все это хорошо перемешивается до однородной массы. Не составит особого труда приготовить штукатурку, в которой будет присутствовать и гипс, и цемент. Такой раствор будет быстрее сохнуть, но станет менее прочным.
Приготовление гипсовой штукатурки занимает буквально пять минут. Сначала гипс доводится до консистенции теста, а потом при необходимости добавляется вода, чтобы получился по плотности именно тот состав, который нужен.
Необходимые инструменты
При нанесении той и другой штукатурки нужны определенные инструменты, которыми нужно запастись заранее. Не исключено, что в процессе работы выяснится, что где-то на поверхности осталось старое покрытие.
Поэтому понадобятся следующие инструменты:
шпатели;
скребки;
металлические щетки;
молоток;
наждачная бумага;
емкость для смеси;
кельма;
электродрель или миксер;
уровень.
Из всего изложенного можно сделать вывод о том, что каждая штукатурка незаменима при ремонте, все зависит от того, какие поверхности ей обрабатывать. При соблюдении всех технологий можно прекрасно обработать наружные стены, цокольные помещения цементной штукатуркой, а в комнатах воспользоваться гипсовой.
О принципиальном отличии различных видов штукатурки смотрите ниже.
для стен, для внутренних работ, для фасада
Штукатурка представляет собой универсальный материал, пригодный для отделки практически любых поверхностей. С ее помощью можно придать стенам оригинальный вид, устранить неровности, трещины и другие косметические дефекты. Существует выравнивающая штукатурка, предназначенная для черновой обработки и выравнивания поверхностей, а также декоративная штукатурка, используемая в качестве финишного покрытия.
Зачем нужна штукатурка
Выбирая материал для выравнивания стен, нужно решить, что выбрать: гипсокартон или штукатурку? Листы гипсокартона отличаются простым монтажом и хорошо «скрадывают» косметические дефекты, однако их можно использовать только внутри помещения. Штукатурка подходит для проведения как интерьерных, так и фасадных работ. С помощью этого материала можно решить следующие задачи:
повышение звуко- и теплоизоляционных характеристик помещения .
Также следует отметить эстетическую привлекательность поверхности, обработанной декоративной штукатуркой.
Штукатурка на гипсовой и на цементной основе
Как решить, что лучше: цементная штукатурка или гипсовая штукатурка? На этот вопрос сложно ответить однозначно, поскольку каждый материал имеет свою сферу применения.
Цементная штукатурка обычно наносится в том случае, если требуется создать прочное и долговечное основание. Состав такой смеси включает в себя цемент, известь, воду и песок. Основными достоинствами цементной штукатурки являются:
высокая прочность;
превосходная адгезия с различными типами поверхностей;
доступная стоимость;
устойчивость к воздействию влаги, температурных перепадов, солнечных лучей.
Одним из недостатков штукатурки на цементной основе считается ограниченная сфера применения – раствор нельзя наносить на пластиковые или окрашенные основания. Процесс нанесения штукатурки довольно трудоемкий, он включает в себя набрызг, выравнивание и затирку смеси. Период полного отвердения достаточно большой, он составляет от 7 до 14 дней.
Чтобы понять, какая штукатурка лучше – гипсовая или цементная, нужно также ознакомиться с особенностями гипсовой смеси. Этот отделочный материал имеет множество достоинств:
исключена усадка, поверхность будет идеально ровной;
раствор не агрессивен и безопасен в экологическом плане;
гипсовый состав пластичен и удобен в нанесении;
обработанная поверхность имеет низкую теплопроводность, стены будут теплыми на ощупь;
полное отвердение происходит за 3-7 дней.
К недостаткам гипсовой штукатурки можно отнести только высокую стоимость (по сравнению с цементным аналогом) и невозможность выполнения наружных работ.
По каким критериям оценивается, какая гипсовая штукатурка лучше: Knauf Ротбанд, Unis, Bergauf или Основит? Все перечисленные бренды отличаются достойным качеством, поэтому выбирать состав рекомендуется по его характеристикам. Имеют значение следующие параметры: толщина нанесения, время жизни раствора, размер фракции, прочность сцепления с основанием.
Фасадные и интерьерные работы
Покупатели строительных материалов нередко интересуются – какая штукатурка лучше для выравнивания стен? Современная промышленность выпускает стартовые (ремонтные) и финишные составы. По способу изготовления их подразделяют на несколько категорий:
смеси на минеральной основе с добавлением полимера;
пластичные акриловые штукатурки;
состав, приготовленный на основе силиконовой смолы;
силикатные смеси с добавлением пластификаторов и жидкого калийного стекла.
Штукатурка для фасада — какая лучше
Какая штукатурка для фасада лучше, можно понять по характеристикам материала. К примеру, состав на минеральной основе обладает хорошей паропроницаемостью и способностью противостоять воздействию грибка. Но срок его службы составляет не более 10 лет. Штукатурка с добавлением силиконовой смолы отличается эластичностью и способностью очищаться под воздействием атмосферных осадков. Ее недостаток – высокая стоимость.
Как же выбрать фасадную штукатурку для наружных работ? К наиболее значимым факторам относится устойчивость к образованию трещин. Одним из лидеров по данному критерию является силикатная штукатурка для фасада.
Какую штукатурку выбрать для стен во влажном помещении
Существуют специальные штукатурки для влажных помещений, устойчивые к воздействию пара и воды. Перед нанесением состав следует предварительно перемешать – в противном случае будет нарушен эффект гидроизоляции. Обычные штукатурки на основе гипса не подходят для отделки ванных комнат и других помещений с повышенной влажностью.
Штукатурки для ручного и машинного нанесения
Чтобы выяснить, что лучше – ручное или машинное нанесение штукатурки – нужно ознакомиться с особенностями каждого варианта.
Ручное нанесение штукатурки
Если планируется выполнять оштукатуривание вручную, то смесь придется готовить небольшими порциями. Такое решение нельзя назвать практичным, если предстоит обработать большую поверхность или целый дом. Кроме того, при приготовлении штукатурки вручную сложно каждый раз добиваться одинаковой консистенции.
Машинный способ нанесения штукатурки
Штукатурка для машинного нанесения позволяет мастеру экономить время и силы. Аппарат имеет емкости, в которые следует заливать воду и засыпать сухую смесь. Пропорции добавляемых компонентов запрограммированы, поэтому на выходе получается раствор однородной консистенции. Машина комплектуется специальными насадками, позволяющими обрабатывать большую поверхность за минимальное время.
Гипсовая или цементная штукатурка — какая лучше: чем отличается от шпаклевки, обработка стен раствором, отличия продукции
В отделочных работах важное место занимает процесс оштукатуривания поверхностей. И это неспроста, ведь именно от качества и правильности нанесения раствора будет зависеть то, насколько долго прослужит покрытие, его внешний вид и привлекательность. По этой причине необходимо использовать грамотный и профессиональный подход.
Виды составов
Выравнивание штукатурной смесью происходит перед финишной отделкой поверхностей. Области применения могут быть различными, это и необходимость максимально выровнять поверхность, и обеспечение пожарной безопасности, и теплосбережение помещения, и его звукоизоляция. Выбор составов достаточно широк. Они применяются как для наружных, так и для внутренних работ при обработке стен и потолков.
Существуют такие виды штукатурки, отличающихся по слою нанесения, как:
основное покрытие, которое наносится во время отделочных черновых работ;
декоративная штукатурка, включающая составы для проведения финишной отделки.
Классификация по составу делит смесь на четыре основные группы, в основе каждой из которых имеется определенное вещество. Это известь, гипс, цемент и глина. Естественно, эти группы не являются единственно существующими. Спектр смесей разнообразен, они могут создаваться за счет смешивания основы и добавления примесей. Однако наибольшую популярность заслужили растворы на основе цемента и гипса.
Особенности цементных смесей
Составы на основе цемента широко применяются на различных этапах строительных работ. Они удобны в использовании, создают прочное и надежное покрытие и имеют хорошую сцепляемость с основой. Цементные составы наносятся после обработки основания грунтовкой, а за счет прочности прекрасно выдерживают неблагоприятные внешние воздействия. Влагостойкие свойства материала позволяют применять его без опасения за агрессивные климатические условия и повышенную влажность.
Они являются идеальными для проведения наружных работ, при обустройстве фасадов зданий и в помещениях со специфическим микроклиматом.
Если рассматривать разницу в цене, то стоимость данных смесей выходит дешевле, чем у аналогичных. Однако не стоит ориентироваться на финансовую составляющую, важно максимально изучить достоинства и недостатки материала, чтобы результат проделанной работы не разочаровал потребителя.
Главным минусом данного раствора является то, что он плохо сцепляется с некоторыми видами поверхностей, такими как дерево, пластик, окрашенные основы. А также цементная штукатурная смесь имеет достаточно большой вес, поэтому ее не рекомендуется применять при отделке потолков.
С осторожностью данный состав следует использовать при работе со стенами, необходимо предварительно оценить нагрузку на них. Работы по оштукатуриванию данным видом состава отнимают достаточно много сил и времени. Это происходит за счет того, что они проходят в несколько этапов, между которыми требуется сделать перерывы.
Для того чтобы обработанная поверхность радовала своим качеством и надежностью долгие годы, необходимо соблюдать основные правила. В первую очередь поверхность обязательно требуется прогрунтовать. Отделку следует проводить при температуре в диапазоне от +5 до +30 градусов. Каждый следующий слой можно наносить только после того, как предыдущий окончательно просохнет.
Рекомендуется пользоваться строительными маячками, а также выполнять работы постепенно, небольшими объемами, если не имеется определенных навыков в данной области.
Особенности гипсовых смесей
Основой смесей, как следует из названия, является гипс. Наносится состав ручным способом или с использованием специальной машины. Область применения достаточно широка, но некоторые ограничения все же присутствуют. Гипсовые составы наносятся при внутренних работах для отделки стен из кирпича и бетона, а также других материалов. С их помощью можно выровнять основу для нанесения лакокрасочных материалов или наклеивания обоев.
При использовании данных растворов шпаклевка поверхности не требуется, ведь она получается и без того ровной и гладкой, а значит готовой к декоративной отделке.
Гипсовые смеси экологичны и абсолютно безопасны, не дают никакой усадки. После просушки они не трескаются и не требуют финишной обработки. Одним из их свойств является паропроницаемость, обеспечивающая циркуляцию воздуха, и, как следствие, защищающая от образования грибка и плесени. За счет небольшого веса они могут использоваться при работе с потолками, на которые не дают особой нагрузки.
Еще одним важным показателем является пластичность, что не только облегчает нанесение, но и дает возможность отказаться от армирующей сетки. Кроме того, состав сохнет гораздо быстрее, чем цементные растворы. Этот процесс занимает порядка трех дней. Более высокую цену материала можно оправдать тем, что нет необходимости в дальнейшем использовать шпаклевку.
Как приготовить растворы?
И цементная, и гипсовая штукатурные смеси выпускаются в сухом виде. Компоненты необходимо перемешать и добавить в них воду. Для каждого вида есть собственная инструкция по приготовлению. Для работы с цементным составом необходимо сначала смещать сухую песчаную смесь и цемент. После этого вливается прохладная вода. Далее раствор уже в жидком виде необходимо тщательно перемешать еще раз.
Можно смешать цемент и гипс. Такая смесь требует гораздо меньше времени для схватывания и сохнет гораздо быстрее. Однако нужно учитывать, что прочность в этом случае станет гораздо меньше. В любом случае при приготовлении растворов рекомендуется четко следовать инструкции, которая, как правило, расположена на упаковке. При работе с гипсом нужно учитывать, что время для замешивания состава ограничено.
Рекомендуется замешивать одну порцию в течение не более пяти минут. После приготовления гипсового теста его необходимо перемешать с водой в нужных пропорциях.
Выбор смеси для интерьерных работ
При отделке помещений наиболее часто используются гипсовые смеси, имеющие белый цвет. При интерьерных работах часто отдается предпочтение водно-дисперсионным краскам, которые более прозрачны, чем другие. Если тон основы является темным, нужно его перекрыть, а для этого потребуется нанести несколько слоев, что существенно повысит расход.
При поклейке светлых обоев предпочтительнее белый цвет основания, который не будет просвечивать даже через тонкий материал. Поэтому использование цементных составов при внутренней отделке целесообразно только при закрытии стены плиткой.
Нужно учитывать, что время высыхания поверхности, обработанной цементным раствором, в два раза больше, чем в случае с гипсом. В целом же период, за который штукатурка полностью просохнет, зависит от толщины нанесенных слоев.
Выбор смеси по качеству основания
Если основание довольно ровное, правильным будет с помощью шпаклевки устранить мелкие дефекты, и после этого покрыть его небольшим слоем штукатурной смеси. При работе с бетоном одного, максимум двух слоев состава бывает достаточно. Если основа выполнена из пеноблоков или полистиролбетона, есть смысл воспользоваться штукатурными смесями, предназначенными специально для подобных работ.
Возможно использование клеевых штукатурок, которые изготовлены на цементной основе. Гипсовые составы не применяются для кладочно-монтажных работ. Для отделочных работ, проводящихся внутри помещения, на поверхностях из кирпича и бетона целесообразным будет использование гипсовых растворов, и не только.
Советы
Чтобы выбрать смесь, нужно учитывать конкретные задачи, для решения которых ее планируется использовать. Необходимо оценить характеристики материала, их свойства и стоимость. Сравнение составов можно проводить по определенным параметрам, их отличия друг от друга достаточно существенны.
Согласно отзывам потребителей цена цементных смесей является ниже, чем гипсовых. Однако это может компенсироваться отсутствием необходимости шпатлевания поверхностей при применении гипса.
Нужно понимать, что если для проведения отделочных работ требуется воспользоваться влагостойкой гипсовой смесью, ее цена будет дороже, чем у обычной. Однако качество и более продолжительный срок эксплуатации в условиях влажности станут неоспоримым преимуществом.
Кроме того, штукатурку на основе гипса можно накладывать самостоятельно, процесс не требует профессиональных навыков и не создает сложностей при соблюдении рекомендаций. Это идеальный вариант для наиболее быстрого проведения ремонта, а также для подготовки стен к окрашиванию и наклейке тонких обоев. Цементная штукатурка отличается прочностью, прекрасно подходит для проведения внешних работ. Нужно учитывать, что есть ограничения в ее применении на определенных основаниях.
При отсутствии навыков в данной области для более грамотного выполнения отделки рекомендуется доверить ее профессиональным мастерам.
О том, как штукатурить стены своими руками, вы можете узнать далее.
Какая штукатурка лучше для стен: гипсовая или цементная?
Хорошая штукатурка служит десятилетиями. Сейчас на смену цементным отделочным покрытиям пришли гипсовые смеси. Но не все штукатуры отказываются от привычных материалов. Давайте посмотрим на сильные и слабые стороны гипсовых и цементных смесей и разберемся, какая штукатурка лучше.
1 Особенности штукатурной смеси на цементной основе
Слово «штукатурка» произошло от итальянского термина stuccatura, которое обозначало привычные для римлян отделочные материалы (известь, алебастр, гипс). Под современной штукатуркой понимается затвердевшая строительная смесь, предназначенная для выравнивания стен. Однозначно сказать какой раствор лучше, а какой хуже нельзя. Состав оптимального покрытия зависит от многих факторов.
Цементная штукатурка используется в квартирах с черновой и предчистовой отделкой, в технических помещениях и для фасадных работ
Штукатурные растворы тысячелетиями используются для отделки домов, квартир, фасадов зданий. Востребованный отделочный материал эволюционировал вместе с человечеством. Последние десятилетия при возведении и ремонте домов строители применяли преимущественно цементные покрытия.
Смесь состоит из цемента (основной компонент), песка (наполнитель), пластификаторов. В качестве последних используют известняк, гипс или их комбинации. Растворы различают по пропорциям компонентов и в зависимости от отделываемых поверхностей. Покрытиями на цементной основе покрывают стены снаружи, внутри зданий. Причем в последнем случае помещения могут быть неотапливаемыми и с повышенной влажностью.
К сильным сторонам цементных отделочных растворов относят:
универсальность;
пластичность сохраняется несколько часов – можно сразу приготовить большой объем, расходуя его по необходимости;
прочность отделочного слоя;
доступная цена.
Однако цементная штукатурка далека от идеала. Мастера отмечают следующие недостатки:
смесь плохо ложится на бетонное основание:
слой сохнет около 14 суток, что снижает темп отделочных работ;
повышенная влажность при работе со смесью – для кристаллизации частиц цемента отделываемую поверхность необходимо сбрызгивать водой;
основной компонент цемент придает отделанной поверхности неприглядный серый цвет;
на заключительном этапе обязательно финишное шпаклевание;
при работе в воздух поднимается взвесь песка, цемента, попадающая в дыхательные пути.
Основная проблема при работе с цементными покрытиями – растрескавшийся отделочный слой. Кроме того, по мере высыхания состав даст усадку, которая приведет к появлению неровностей. Кстати, по этой причине для сушки помещений не используется дополнительное оборудование (ТЭНы, фены, тепловые пушки).
Таким образом, цементный отделочный раствор подходит для стен в технических помещениях, фасадных работ, в квартирах с черновой и предчистовой отделкой.
2 Достоинства и недостатки гипсовых покрытий
Несмотря на все преимущества цементного раствора, при внутренней отделке с ним уверенно соперничает гипсовая штукатурка. Как следует из названия, основной компонент смеси – гипсовый порошок, изготовленный из природного минерала. В процессе производства после длительной термической обработки этот порошок измельчается. В результате, чем мельче фракция (размер зерна), тем качественней обрабатываемая поверхность.
После гипсовой штукатурки поверхность можно сразу белить и красить
Кроме гипса в состав раствора входят естественные или синтетические наполнители, полимерные добавки. Для выравнивания стен форма и размер зерен имеют немаловажное значение. Кроме того, наполнители снижают расходы смеси и повышают прочность отделочного слоя. А полимерные ингредиенты увеличивают адгезию раствора, делают его более эластичным.
Исходя из технических характеристик отделочного покрытия, можно выделить его достоинства:
Высокая адгезия – раствор ложится на любое основание;
Выравнивающая способность – поверхность, отделанная гипсовым покрытием, сразу готова под покраску, побелку, поклейку обоев;
Расход этой смеси ниже, чем у цементной. Правда, для этого нужно соблюдать регламент и технологию работ;
Солидная толщина отделочного слоя – иногда он достигает 6 см;
Со смесью легко работать – она хорошо ложится на поверхности, выравнивается, разглаживается;
Поверхность, обработанная такой штукатуркой, приобретает дополнительные звуко- и теплоизоляционные качества.
Несмотря на все свои положительные качества, гипсовое покрытие применяется далеко не повсеместно. На это есть свои причины:
Цена. Гипсовая смесь стоит в 1,5–2 раза дороже цементной;
Прочность. Оштукатуренная гипсовым покрытием поверхность плохо выдерживает механические повреждения;
Раствор быстро схватывается, поэтому во избежание перерасхода его придется готовить небольшими партиями;
Необходимость использования дополнительных материалов. К примеру, при обработке бетонной поверхности необходимо использовать грунтовочные растворы, а оштукатуривание металлических поверхностей без гидроизоляционного слоя недопустимо. Кроме того, на это декоративное покрытие не рекомендуется класть плитку. При контакте клеевого состава с отделочным материалом образуется эттрингит – минерал, разрушающий гипс.
Основной недостаток такой смеси – нежелательность использования для обработки поверхностей снаружи дома.
Среди гипсовых отделочных покрытий выделяют три вида. Первый – мелкозернистый раствор, в его состав включается тщательно перетертый песок. Такой материал рекомендуется наносить слоями в 0,5–0,8 см толщиной. Для выравнивания наносят второй слой. Основная область применения – отделка потолков.
Среднезернистая гипсовая строительная смесь – самая востребованная и, как следствие, распространенная. Это основной конкурент растворов на цементной основе. Допустимая толщина 5 см.
Для сокрытия значительных дефектов поверхности применяют крупнозернистую гипсовую штукатурку. Как правило, с её помощью ремонтируют разбитые откосы, обновляют фасады. Кстати, в последнем случае выбранную смесь нужно проверить на устойчивость к воде. Иногда, несмотря на заявления производителей, лучше перестраховаться и нанести защитный слой.
3 Работа с гипсовой и цементной штукатуркой – сравнительный анализ
Основной фактор, определяющий какая штукатурка лучше, а какая хуже – заявленные производителем характеристики. Но вместе с ними нужно учитывать второстепенные факторы – удобство в работе, необходимость использования дополнительных материалов.
На первый взгляд, преимущества гипсовых покрытий очевидны – они эластичны, прилипают к любой поверхности, легко схватывается. А чем быстрее затвердевает слой, тем оперативней движется работа. Но при недостаточной сноровке приготовленная партия штукатурки засохнет. Её повторное использование невозможно. Другими словами, цена ошибки – дополнительные затраты, а стоимость гипсовой штукатурки не отличается доступностью.
При работе с цементной штукатуркой обрабатываемую поверхность нужно дополнительно армировать сеткой
Цементный штукатурный раствор сохнет не менее двух часов, что позволяет покрывать за один подход большие площади. Однако адгезия такого состава ниже и в ряде случаев (потолок, углы) поверхность придется армировать штукатурной сеткой. С одной стороны это влечет дополнительные трудозатраты, с другой, прочность такой штукатурки в разы выше.
Как видите, ответ на вопрос какую штукатурку выбрать будет неоднозначным. Для наружных работ оптимальным вариантом станет цементная штукатурка. А вот гипсовый раствор – отличный вариант для работы внутри квартиры (за исключением кухни, санузла, ванной комнаты). В помещениях с повышенной влажностью придется покрывать отделанную поверхность лаком.
Цементная штукатурка VS Гипсовая штукатурка
Танви Лад — старший менеджер (гражданское дело). Она получила степень бакалавра в области гражданского строительства в 2013 году. Она возглавляет отдел оценки и тендеров SDCPL. Она следит за обзором проектов, калькуляцией, оценкой, тендером, оценкой тендера и детальным проектированием жилых, коммерческих и инфраструктурных работ. Она также ведет блог на gharpedia.com. С ней можно связаться в LinkedIn, Twitter.
Штукатурка — это древняя строительная техника для покрытия открытой поверхности и создания защитной поверхности от проникновения дождевой воды и других атмосферных агентов, таких как паразиты, улучшает внешний вид конструкции и дает декоративные эффекты.
В настоящее время наблюдается ряд тенденций, технологических достижений и инноваций с множеством применений в строительном секторе. Все они нацелены на ускорение строительства и повышение производительности. Однако техника гипсовой штукатурки так же стара, как и цементная штукатурка. Пирамида Гизы в Египте — самый старый пример использования гипсовой штукатурки в качестве внутренней штукатурки. Это доказательство прочности и эксплуатационных качеств гипсовой штукатурки.
Гипсовые строительные штукатурки широко используются во многих странах мира, включая Австралию, Канаду, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки и СССР, для общих строительных работ и для производства готовых строительных изделий из гипса, которые обладают особыми преимуществами легкости и высокая огнестойкость.
Здесь мы дадим вам краткое сравнение цементной штукатурки и гипсовой штукатурки:
Песочно-цементная штукатурка представляет собой однородную смесь портландцемента и песка с водой. На участке смешиваются песок и цемент в разном соотношении. В настоящее время он также доступен в готовых упаковках.
В гипсовой штукатурке гипс используется в качестве связующего материала вместо портландцемента. Он готов к использованию и не требует песка.
Используется как на внутренних, так и на внешних поверхностях.
Применяется только во внутренних стенах и потолках. Опять же, его нельзя использовать во влажных помещениях, таких как туалет, ванна, кухня, умывальник и т. Д.
Толщина цементной штукатурки не должна быть менее 10 мм. Толщина цементной штукатурки может быть разной и зависит от покрываемой поверхности, ее толщины и текстуры.
Например, для кирпичных стен толщина штукатурки составляет от 12 мм до 20 мм.
Для нижней стороны потолка / крыши RCC толщина штукатурки обычно составляет от 10 до 12 мм.
Толщина грунтовочного слоя гипсовой штукатурки обычно составляет 11 мм для стен и 8 мм для потолка, а финишная штукатурка составляет 2 мм.
04. Свойства изоляции
Он имеет более или менее такую же теплопроводность, что и гипс.
Гипсовая штукатурка имеет низкую теплопроводность и хорошие тепловые свойства, а также обеспечивает энергосбережение и энергосбережение.
05. Прочность на растяжение при изгибе
Цементный раствор в основном имеет слабую прочность на растяжение и изгиб и, следовательно, склонен к растрескиванию.Кроме того, большая часть растрескивания происходит из-за усадки, что довольно часто.
Гипсовые штукатурки обладают высокой прочностью на растяжение и изгиб. Они менее склонны к растрескиванию.
06. Нетоксичный и противогрибковый
Цементная штукатурка не на 100% проницаема для водяного пара. В ванной или на кухне это приведет к образованию конденсата на стенах, а в результате появятся плесень, грибок и пол станет скользким из-за влаги.
Гипсовая штукатурка не поражается насекомыми и не питает плесневые грибки. Они не представляют опасности для здоровья и поэтому часто рекомендуются в больницах и клиниках.
Предварительное и последующее отверждение необходимы для цементно-песчаной штукатурки.
Цементная штукатурка требует огромного количества воды во время отверждения. Сайт из-за этого загрязняется, а также требует больше времени для работы.
Гипсовая штукатурка не требует отверждения водой и должна высохнуть как можно быстрее.
Гипсовая штукатурка не требует отверждения, что позволяет экономить воду.
Цементная штукатурка до температуры от 200 до 300 C действует как огнеупорный материал и сопротивляется огню, но позже она становится хрупкой, трескается, падает и теряет связь со стеной.
Гипс негорючий и содержит большое количество кристально чистой воды. В случае пожара он действует как преграда и защищает кирпичную кладку, бетон и сталь.
Имеет примерно такие же акустические свойства.
Гипс в качестве связующего используется при производстве акустической плитки и штукатурки, что способствует поглощению звуков, передаваемых воздухом.
Не наносится на гладкую поверхность.
Из-за природы и структуры гипса он демонстрирует отличные адгезионные свойства, поэтому его наносят в виде одинарного слоя на потолки RCC, внутренние стены из голого кирпича, блоки AAC и бетонные колонны.
Может наноситься как на гладкие, так и на шероховатые поверхности.
Цементная штукатурка не ингибирует ржавчину.
Гипсовая штукатурка является прекрасным средством защиты от ржавчины, а также препятствует коррозии электрических металлических фитингов, труб и т. Д. Металлическая обрешетка, встроенная в гипсовую штукатурку, не подвергается коррозии или ржавчине и служит прочной и долговечной.
Смесь песка и цемента должна быть сделана на месте в различных соотношениях. Обычно это делается и контролируется в основном неквалифицированным персоналом и, следовательно, вряд ли будет точным и совершенным.
Гипсовая штукатурка предварительно смешана и поставляется в удобных мешках. Требуется только добавление воды. Нанесение одного слоя приводит к меньшим потерям времени, труда и материалов.
После песчано-цементной штукатурки требуется перфорация POP для лучшей и ровной отделки поверхности.
Помещение выглядит меньше и непривлекательно, так как оно темно-серого цвета.
Гипсовая штукатурка обеспечивает гладкую внутреннюю отделку потолка, стен и является идеальной основой для качественной окраски и отделки обоев.
Пространство комнаты выглядит большим и красивым, так как гипсовая штукатурка имеет чистый белый цвет.
14. Отсутствие усадочных трещин
В цементной штукатурке часто возникают усадочные трещины.
Гипсовая штукатурка не дает усадки, как цемент, в процессе высыхания и затвердевания.
Цементная штукатурка по плотности выше гипсовой; следовательно, нагрузка на здание увеличивается по сравнению с гипсовой штукатуркой, и для достижения прочности требуется вода.
Гипсовая штукатурка легкая, а общая прочность достигается на воздухе.
Цементная штукатурка сравнительно грубая.
Гипсовая штукатурка легко обрабатывается для получения отличной отделки. Это дает гладкую поверхность, совместимую с нанесением всех типов красок. Могут быть получены различные текстуры поверхности и твердость поверхности.
Минимум 24 часа между слоями внутренней портландцементной штукатурки.Через 48 часов штукатурку можно наносить на внутренние цементные базовые слои.
Время схватывания гипсовой штукатурки можно контролировать. Время между двумя последовательными слоями очень мало.
Процент потерь выше при нанесении.
Процент потерь номинальный при нанесении.
Нанесение цементной штукатурки — трудоемкий процесс, что увеличивает стоимость проекта.
Однако стоимость квадратного метра цементной штукатурки ниже, чем гипсовой штукатурки из-за более высокой стоимости гипса.
Нанесение гипсовой штукатурки экономит время, а значит, снижает стоимость проекта.
Гипсовая штукатурка при такой же толщине дороже цементной штукатурки.
Танви Лад — старший менеджер по гражданским вопросам. Она получила степень бакалавра в области гражданского строительства в 2013 году. Она возглавляет отдел оценки и тендеров SDCPL. Она следит за обзором проектов, калькуляцией, оценкой, тендером, оценкой тендера и детальным проектированием жилых, коммерческих и инфраструктурных работ.Она также ведет блог на gharpedia.com. С ней можно связаться в LinkedIn, Twitter.
Продемонстрируйте свои лучшие разработки
Навигация по сообщениям
Еще из тем
Используйте фильтры ниже для поиска конкретных тем
Штукатурные растворы — Цементная штукатурка vs. гипсовая штукатурка | Сравнение стоимости гипсовой штукатурки и песчано-цементной штукатурки | Гипсовые и цементные штукатурки: преимущества и недостатки
Штукатурка — это древняя строительная техника для покрытия открытой поверхности, обеспечивающая защиту поверхности от проникновения дождя, альтернативных атмосферных агентов, таких как паразиты, улучшает внешний вид конструкции и обеспечивает декоративные эффекты.
Цементная штукатурка:
Цементная штукатурка представляет собой однородную смесь портландцемента и песка с водой. На участке смешиваются песок и цемент в разном соотношении.
Используется как на внутренних, так и на внешних поверхностях.
Толщина цементной штукатурки должна быть не менее 10 мм. Толщина цементной штукатурки может быть разной и зависит от покрываемой поверхности, ее толщины и текстуры.
Имеет более или менее такую же теплопроводность, как гипс.
Цементная штукатурка в основном имеет слабую прочность на растяжение и изгиб и, следовательно, склонна к растрескиванию. Большая часть растрескивания происходит из-за усадки, что довольно часто.
Цементная штукатурка не на 100% проницаема для водяного пара. В ванной или на кухне это приведет к образованию конденсата на стенах, а в результате появятся плесень, грибок и пол станет скользким из-за влаги.
Предварительное и последующее отверждение необходимы для цементно-песчаной штукатурки.
Цементная штукатурка требует огромного количества воды в период отверждения. Сайт из-за этого загрязняется, а также требует больше времени для работы.
Цементная штукатурка до температуры от 200 до 300 C действует как огнеупорный материал и сопротивляется огню, но позже она становится хрупкой, трескается, падает и теряет сцепление со стеной.
Имеет примерно такие же акустические свойства.
Не наносится на гладкую поверхность.
Цементная штукатурка не ингибирует ржавчину.
Смесь песка и цемента должна быть сделана на месте в различных соотношениях.
После песчано-цементной штукатурки требуется перфорация POP для лучшей и ровной отделки поверхности.
Помещение выглядит меньше и непривлекательно, так как оно темно-серого цвета.
В цементной штукатурке часто возникают усадочные трещины.
Плотность цементной штукатурки выше гипсовой; следовательно, нагрузка на здание увеличивается по сравнению с гипсовой штукатуркой, и для достижения прочности требуется вода.
Цементная штукатурка сравнительно грубая.
Минимум 24 часа. промежутка между слоями внутренней портландцементной штукатурки.Через 48 часов штукатурку можно наносить на внутренние цементные базовые слои.
Процент потерь выше во время нанесения.
Нанесение цементной штукатурки — трудоемкий процесс, что увеличивает стоимость проекта.
Однако стоимость квадратного метра цементной штукатурки ниже, чем у гипсовой штукатурки из-за более высокой стоимости гипса.
Гипсовая штукатурка:
В гипсовой штукатурке гипс используется в качестве связующего материала вместо портландцемента.Он не нуждается в песке и готов к использованию.
Может использоваться только во внутренних стенах и потолках. И его нельзя использовать во влажных помещениях, таких как туалет, ванна, кухня, умывальник и т. Д.
Толщина грунтовочного слоя гипсовой штукатурки обычно составляет 11 мм для стен и 8 мм для потолка, а финишная штукатурка составляет 2 мм.
Гипсовая штукатурка имеет низкую теплопроводность и хорошие тепловые свойства, а также обеспечивает энергосбережение и энергосбережение.
Гипсовые штукатурки обладают высокой прочностью на растяжение и изгиб. Они менее склонны к растрескиванию.
Гипсовая штукатурка не поражается насекомыми и не питает плесневые грибки. Они не представляют опасности для здоровья и поэтому часто рекомендуются в больницах и клиниках.
Гипсовая штукатурка не требует отверждения водой и должна высохнуть как можно быстрее.Гипсовая штукатурка не требует отверждения, что позволяет экономить воду.
Гипс негорючий и содержит большое количество кристально чистой воды. В случае пожара он действует как барьер и защищает блоки, бетон и сталь.
Гипс в качестве связующего используется при производстве акустической плитки и штукатурки, что способствует поглощению звуков, передаваемых воздухом.
Из-за природы и структуры гипса он демонстрирует отличные адгезионные свойства, поэтому его наносят в виде одинарного слоя на потолки RCC, внутренние стены из голого кирпича, блоки AAC и бетонные колонны.
Может наноситься как на гладкие, так и на шероховатые поверхности.
Гипсовая штукатурка является прекрасным средством защиты от ржавчины, а также препятствует коррозии электрических металлических фитингов, труб и т.д.
Гипсовая штукатурка предварительно замешана и доступна в удобных мешках. Требуется только добавление воды.Нанесение одного слоя приводит к меньшим потерям времени, труда и материалов.
Гипсовая штукатурка обеспечивает гладкую внутреннюю отделку потолка, стен и является идеальной основой для качественной окраски и отделки обоев.
Пространство комнаты выглядит большим и красивым, так как гипсовая штукатурка имеет чистый белый цвет.
Гипсовые штукатурки не дают усадку, как цемент, при высыхании и затвердевании.
Гипсовая штукатурка легкая, а общая прочность достигается на воздухе.
Гипсовая штукатурка легко обрабатывается для получения отличной отделки. Это дает гладкую поверхность, совместимую с нанесением всех типов красок. Могут быть получены различные текстуры поверхности и твердость поверхности.
Время схватывания гипсовой штукатурки можно контролировать. Время между двумя последовательными слоями очень мало.
Процент потерь является номинальным во время нанесения.
Нанесение гипсовой штукатурки экономит время, а значит, снижает стоимость проекта.
Гипсовая штукатурка при такой же толщине дороже цементной штукатурки.
Гипсовая штукатурка рекомендуется по сравнению с цементной штукатуркой, так как она дает желаемый вид отделки и характеристики. Гипсовая штукатурка также рекомендуется там, где речной песок / природный песок недоступен для строительства.Гипс хорошего качества доступен не везде и, следовательно, стоит дорого.
Быстрый ответ: в чем разница между парижской штукатуркой и цементом?
Парижская штукатурка сделана из гипса и получила свое название от карьеров вокруг города.
Цемент после схватывания намного тверже и обычно используется в строительной промышленности.
Парижский гипс использовался в качестве материала для формования, а также для заливки, после смешивания, в отличие от парижского цементного гипса, схватывается очень быстро.
Штукатурка — это то же самое, что цемент?
Штукатурка — строительный материал, используемый для защитного или декоративного покрытия стен и потолков, а также для формования и отливки декоративных элементов. На английском языке «штукатурка» обычно означает материал, используемый для внутренней отделки зданий, в то время как «штукатурка» обычно относится к наружным применениям.
Что лучше шпатлевка или штукатурка Париж?
P.O.P. или Plaster of Paris — это белый порошок, который используется для отделки наружных поверхностей стен и зданий.Его можно использовать как для внутренних, так и для наружных стен и использовать в качестве защитной основы, особенно для дорогостоящих красок. Шпаклевка для стен используется для заполнения пор потолков и стен.
В чем разница между хлопковым и белым цементом?
Сделанный из гипса, гипс «Париж» (ПОП) представляет собой белый порошок, который используется для нанесения ранних слоев на стены, придания формы структуре или создания слепков и тому подобного. С другой стороны, шпатлевка для ухода за стенами изготавливается из белого цемента, например, из белого портландцемента.
Для чего используется штукатурка «Париж»?
Обычно используется для сборного железобетона и фиксации частей декоративной штукатурки на потолках и карнизах. Он также используется в медицине для изготовления гипсовых слепков для иммобилизации сломанных костей во время их заживления, хотя многие современные ортопедические слепки изготавливаются из стекловолокна или термопластов.
Парижская штукатурка — это то же самое, что штукатурка?
Штукатурка Парижа — одна из трех разновидностей штукатурки. Два других — это известковая штукатурка, сделанная из гидроксида кальция и песка, и цементная штукатурка, смесь штукатурки, песка, портландцемента и воды.Штукатурка Парижа является наиболее часто используемой штукатуркой и также называется гипсовой штукатуркой.
Опасна ли штукатурка Парижа?
Парижский гипс классифицируется как опасное вещество. Обычно он считается безопасным материалом для повседневного использования, но не считается опасным, если с ним обращаться ответственно. Поэтому все, что находится в штукатурке, может быстро попасть в ловушку и подвергнуться воздействию экстремальных температур.
Чем отличается гипсовая штукатурка от штукатурки Парижа?
Ключевое различие между гипсом и гипсом Paris состоит в том, что гипс содержит дигидрат сульфата кальция, тогда как гипс Paris содержит полугидраты сульфата кальция.Гипс — это природный минерал. Поэтому в этом главное отличие гипса от гипса Париж.
Водостойкая штукатурка «Париж»?
Парижский гипс при высыхании представляет собой чрезвычайно пористый материал, поэтому он впитывает любую новую воду, соприкасающуюся с его поверхностью. Чтобы сделать штукатурку Paris водонепроницаемой для наружного использования или для временного воздействия воды, что это водостойкий материал, вы должны заполнить как можно больше поверхностных пор.
Что можно использовать вместо штукатурки Paris?
Парижский гипс издавна стал основным продуктом простых ремесел.Для простых небольших проектов используйте Spackle в качестве наполнителя для стен или латексный формовочный материал. Кроме того, в качестве альтернативы классическому фиксатору папье-маше попробуйте две части белого универсального клея на одну часть воды или 2 части муки на одну часть воды.
Какая штукатурка лучше или белый цемент?
Белый цемент лучше всего подходит для специальных применений, где внешний вид имеет высокий приоритет. Его промывка дает блестящую блестящую матовую поверхность стенам и используется для различных применений, таких как гладкая штукатурка, фактурная штукатурка, архитектурная отделка и т. Д., Тогда как шпатлевка для стен используется для облегчения уход за стенами.
Белый цемент водостойкий?
Дело в том, что краска отслаивается всякий раз, когда на поверхности стены присутствует влага, что может быть связано с проблемами гидроизоляции или поглощением воды стеной из-за близости воды. Так создается ложное представление о том, что использование белой цементной замазки внутри конструкции сохранит краску в безопасности.
Можно ли использовать белый цемент в качестве краски?
Преимущества нанесения белого цемента перед покраской:
Также помогает при грунтовании стен под покраску.Если перед покраской нанести белый цемент, грунтовка не требуется. Он также дает основу для цвета краски. Поскольку он белый, он помогает цветам выделиться, в отличие от обычного серого портландцемента.
Гипс vs гипс — в чем разница?
Как существительные, разница между гипсом
и гипсом
состоит в том, что гипс — это минерал, состоящий из гидратированного сульфата кальция, при кальцинировании он образует гипс, а гипс (бесчисленное множество) — паста, наносимая на кожу в лечебных или косметических целях.
Глагол
штукатурка означает
, чтобы покрыть или покрыть что-либо штукатуркой, или наложить штукатурку.
Другие сравнения: в чем разница?
Английский
Существительное
( ru имя существительное )
Минерал, состоящий из гидратированного сульфата кальция. При прокаливании образует гипс Парижа.
Производные термины
* гипсокартон (панели) * Гипрок * цыганский
Альтернативные формы
* пластырь * пластре ( устаревшее )
Существительное
(бесчисленное количество) Паста, наносимая на кожу в лечебных или косметических целях.
(счетно, Новая Зеландия, Великобритания) Маленькая пластырь для закрытия небольшой раны; лейкопластырь.
(бесчисленное количество) Смесь извести или гипса, песка и воды, иногда с добавлением волокон, которая затвердевает до гладкого твердого вещества и используется для покрытия стен и потолков.
(счетно) Слепок из парижского гипса и марли; гипсовая повязка.
(бесчисленное множество) штукатурка Парижа.
Производные термины
* гипсокартон * гипсовая штукатурка * гипсовая повязка * штукатурка * гипс и рейка; рейка и штукатурка
Чтобы покрыть или покрыть что-либо штукатуркой, или наложить штукатурку.
Ее лицо было залито грязью .
Скрыть или прикрыть, как штукатуркой.
Радиостанция оклеила автобусы и поезда своей рекламой.
Производные термины
* суд-гипс * гипсокартон * оштукатурен * штукатур
См. Также
* гипсокартон * гипсокартон
Анаграммы
* —-
Сравнение стоимости гипсовой штукатурки и песчано-цементной штукатурки — B S Marketing
Штукатурка
Sand Cement является основным компонентом современных внутренних штукатурных и отделочных работ.Типичная традиционная внутренняя штукатурка состоит из следующих этапов.
Итак, учитывая стоимость внутренней штукатурки стен, учитываем следующие затраты:
Стоимость песка
Стоимость цемента
POP punning Стоимость
Стоимость шпатлевки
Стоимость праймера
Краска
Теперь давайте посмотрим на каждую из этих затрат одну за другой и сравним их со стоимостью гипса. Мы выбрали Хайдарабад в качестве тестового рынка.
Прочие вовлеченные затраты:
Транспортные расходы: Материал на площадке обычно сбрасывается рядом с магазином или на каком-либо специально отведенном участке, откуда материал поднимается на требуемый этаж. В песчано-цементной штукатурке, кроме цемента, который поставляется в мешках, песок транспортируется вручную, что увеличивает затраты.
Стоимость воды: Стоимость воды, как правило, никогда не учитывается, однако, учитывая ее нехватку, воду покупают во многих местах.В песчано-цементной штукатурке для отверждения требуется много воды (0,44 г / г цемента), которая сохраняется при использовании гипсовой штукатурки.
Стоимость электроэнергии: Стоимость электроэнергии, используемой для смешивания песка и цемента, также не учитывается в уравнении.
Потери: Наблюдается высокий уровень потерь при использовании песчано-цементной штукатурки из-за неправильного обращения с материалом.
Общая стоимость более четырех, если она считается, составляет около 2-3% от общей стоимости, т. Е. Рупий. 0,6-0,9 / кв. Фут.
Погрешность объема при транспортировке песка: Объем песка измеряется относительно объема грузовика. Транспортировка влажного песка на площадку или недогрузка автомобиля приводит к сокращению общего объема песка на 10-15% на , что увеличивает дополнительные расходы.
Некоторые косвенные затраты:
Требуемая высокая прочность бетона: Средняя плотность песчано-цементной штукатурки на 60% больше, чем у гипсовой штукатурки.Следовательно, нагрузка на здание увеличивается, если при внутренней штукатурке используется песчано-цементная штукатурка, по сравнению с гипсовой штукатуркой. Следовательно, марка бетона, необходимая для выдерживания нагрузки, увеличивается, что приводит к увеличению стоимости. Если гипсовая штукатурка рассматривается на этапе проектирования, можно сэкономить на поддержании марки бетона
.
Нижняя доступная площадь: Средняя толщина песчано-цементной штукатурки + применение POP колеблется от 20-25 мм, в то время как с гипсовой штукатуркой вы можете получить ровную и выровненную поверхность от 6 мм до 15 мм, что дает пользователям больше полезного пространства.
Ой, похоже, что-то пошло не так.
в Controller.php , строка 82
в Controller -> __ call () в AppServiceProvider.php line 18
в AppServiceProvider -> App \ Provider ) в Dispatcher.php в строке 348
в Диспетчер -> Осветить \ События \ {закрытие} () в Dispatcher.php в строке 199
в Диспетчер -> диспетчер () в Диспетчер.php строка 172
at Dispatcher -> fire () в ManagesEvents.php строка 179
at Factory -> callComposer () в View.php строка 118
at View -> renderContents () в View.php line 85
at View -> render () в Response.php line 38
at Response -> setContent ( ) в ответе .php строка 206
на Response -> __ construct () в ResponseFactory.php строка 55
на ResponseFactory -> make () в ResponseFactory.php
906 906 at ResponseFactory -> view () в Handler.php line 195
at Handler -> renderHttpException () в Handler.php line 173
at Handler -> prepareResponse ) в Handler.php line 119
at Handler -> render () в Handler.php line 47
at Handler -> render () в Pipeline.php line 82
at Pipeline -> handleException () в Pipeline.php line 32
at Pipeline -> Illuminate \ Routing \ {closure} () в SubstituteBindings.php line 41
at SubstituteBindings -> handle () в конвейере .php line 148
at Pipeline -> Illuminate \ Pipeline \ {closure} () в Pipeline.php line 53
at Pipeline -> Illuminate \ Routing \ {closure} () в VerifyCsrfToken.php line 65
at VerifyCsrfToken -> handle () в Pipeline.php line 148
at Pipeline in -> Closed \ Pipeline Pipeline.php line 53
at Pipeline -> Illuminate \ Routing \ {closure} () в ShareErrorsFromSession.php line 49
at ShareErrorsFromSession -> handle () в Pipeline.php line 148
at Pipeline -> Illuminate \ Pipeline \ {closure} () в Pipeline.php строка 53
в Pipeline -> Illuminate \ Routing \ {closure} () в AddQueuedCookiesToResponse.php Строка 37
в AddQueuedCookiesToResponse — дескриптор -php line 148
at Pipeline -> Illuminate \ Pipeline \ {closure} () в Pipeline.php line 53
at Pipeline -> Illuminate \ Routing \ {closure} () в EncryptCookies.php line 59
at EncryptCookies -> handle () в Pipeline.php line 148
at Pipeline -> Illuminate \ Pipeline \ {closure} () Pipeline.php line 53
at Pipeline -> Illuminate \ Routing \ {closure} () в конвейере .php строка 102
на Pipeline -> then () в Router.php line 574
at Router -> runRouteWithinStack () в Router.php line 533
9097 907 в Router -> dispatchToRoute () в Router.php строка 511
в Router -> dispatch () в Kernel.php строка 176
в Ядро -> Illuminate Foundation \ Http \ {closure} () в конвейере .php line 30
at Pipeline -> Illuminate \ Routing \ {closure} () в TransformsRequest.php line 30
at TransformsRequest -> handle () в Pipeline.ph line 148
at Pipeline -> Illuminate \ Pipeline \ {closure} () в Pipeline.php line 53
at Pipeline -> Illuminate \ Routing \ {closure} () в TransformsRequest.php line 30
at TransformsRequest -> handle () в Pipeline.php line 148
at Pipeline -> Illuminate \ Pipeline \ {closure} () в Pipeline.php строка 53
в Pipeline -> Illuminate \ Routing \ {closure} () в ValidatePostSize.php Строка 27
в ValidatePostSize -> handle () в Pipeline.php
в конвейере -> Осветить \ Pipeline \ {closure} () в конвейере .php line 53
at Pipeline -> Illuminate \ Routing \ {closure} () в CheckForMain maintenanceMode.php line 46
в CheckForMain maintenance Pipeline 12 -> handle () в line 148
at Pipeline -> Illuminate \ Pipeline \ {closure} () в Pipeline.php line 53
at Pipeline -> Illuminate \ Routing \ {closure} () в StartSession.php line 64
at StartSession -> handle () в Pipeline.php line 148
at Pipeline -> Illuminate \ Pipeline \ {closure} () в Pipeline.php строка 53
at Pipeline -> Illuminate \ Routing \ {closure} () в Pipeline.php line 102
at Pipeline -> then () в Kernel.php line 151
в ядре -> sendRequestThroughRouter () в ядре .php строка 116
в Ядро -> handle () в index.php строка 53
в require_once (‘/ opt / bitnami / nginx / html / public / index.php’) в index.php строка 21
Штукатурка против штукатурки: в чем разница?
Многие путают штукатурку с лепниной в старых домах. Хотя они во многом похожи, они достаточно разные, поэтому совершенно необходимо понимать, когда и где их использовать, особенно при ремонте.
Их различия не видны невооруженным глазом. И штукатурку, и штукатурку можно наносить почти одинаково, с одинаковой текстурой и толщиной, но главные ингредиенты в каждой — это то, что делает их разными животными.
Сегодняшний пост может быть больше «строительным фанатиком», чем «практическим сохранением», но я думаю, что понимание того, как и почему ваш старый дом такой, какой он есть, делает вас не только мудрее человека, но и лучше домовладельца. Итак, давайте поработаем!
Штукатурка против штукатурки
Как я только что упомянул, ингредиенты — вот что отличает эти два похожих строительных материала.Оба сделаны из какого-либо заполнителя, обычно песка разного размера и текстуры. Обоим нужна вода, чтобы все перемешать и активировать процесс отверждения.
Большая разница — это скоросшиватель. Связующее — это то, что скрепляет все вместе и превращает в твердую как скалу последовательность, которую мы все знаем и любим / ненавидим.
Я собираюсь предварять этот пост для всех вас, штукатуров, говоря, что это намеренно упрощенное объяснение темы. Штукатурка, штукатурка, штукатурка и т. Д. Существовали на протяжении тысячелетий с таким количеством переменных и формул, что книга на 1000 страниц не могла охватить все.Моя цель — помочь домовладельцам разобраться в этой теме.
Штукатурка
В зависимости от того, какая штукатурка у вас есть, у вас будет одно из двух разных вяжущих: известь или гипс. Давайте посмотрим на оба:
Известь — До начала 1900-х годов известь была основным связующим в любой штукатурке. До этого времени приобретать ее было дешевле, чем дорогие гипсовые штукатурки. Известковая штукатурка — это довольно трудоемкий процесс смешивания воды и извести и ожидания, пока известь «загустеет», прежде чем ее можно будет добавить в песок для нанесения.Лайм также нуждался в добавлении волокон, таких как конский волос, чтобы укрепить стену. Известковая штукатурка также требует очень много времени для полного отверждения, иногда требуется целый год, прежде чем стены можно будет покрасить или оклеить обоями.
Гипс — Вы, наверное, слышали о Парижском гипсе? Ну, это гипсовая штукатурка. Он получил свое прозвище, потому что в 1700-х годах Париж был построен на одном из крупнейших в то время месторождений природного гипса в мире. Большая часть гипсовой штукатурки пришла из Парижа, поэтому название прижилось.В отличие от известковой штукатурки, гипс быстро затвердевает (всего несколько дней) и схватывается еще быстрее, поэтому с его помощью мы делаем слепки для сломанных конечностей. Как правило, для его укрепления не требовался конский волос, как это делают известковые штукатурки.
Гипсовые штукатурки — это внутренние штукатурки, обычно не предназначенные для наружного применения, поскольку они плохо переносят многократное воздействие воды.
Известковые штукатурки, однако, отлично подходят для наружных работ в большинстве погодных условий и с определенными добавками, обеспечивающими долгий срок службы.
Если ваш дом был построен до Второй мировой войны, то ваши стены и потолок обычно представляют собой комбинацию этих двух материалов. Дома до 1900 года, вероятно, были полностью покрыты известковой штукатуркой, в то время как дома в первой половине 20 века могли иметь стены с царапинами и коричневым слоем известковой штукатурки и финишным слоем из гипса. Медленно, но верно гипс заменил известь для внутренней штукатурки из-за более быстрого высыхания.
Это не означает, что гипс является лучшим материалом — просто строительная промышленность перешла на гипс.Лично я предпочитаю старую штукатурку в любой день, даже если большая часть штукатурки, которую я делаю в наши дни, выполняется гипсом.
Stucco
Итак, теперь вы знаете, что такое штукатурка, а что нет? Итак, что же такое лепнина? Штукатурка, которую наши соседи по другую сторону пруда иногда называют «штукатуркой», представляет собой внешнее покрытие, которое исторически мало чем отличалось от известковой штукатурки.
Так же, как известковая штукатурка состоит из гашеной извести (или множества других менее типичных природных связующих, песка и воды), в нее также были добавлены многочисленные добавки, которые помогают ей противостоять элементам.Согласно Информационному бюллетеню 22 Службы национальных парков, штукатурка иногда содержала любое количество этих необычных ингредиентов:
Грязь, глина, мраморная или кирпичная пыль, опилки, кровь или моча животных, яйца, кератин или клей (копыта и рога животных) , лак, пшеничная паста, сахар, соль, силикат натрия, квасцы, жир, льняное масло, пчелиный воск, вино, пиво или ржаной виски. Воски, жиры и масла были добавлены для придания водоотталкивающих свойств, сахаросодержащие материалы уменьшали количество необходимой воды и замедляли время схватывания, а спирт действовал как воздухововлекающий агент.
Все эти добавки способствовали прочности и долговечности исторической штукатурки. В 1824 году новое изобретение изменило способ использования лепнины в зданиях.
Портландцемент был изобретен в 1824 году в Англии и назван так, потому что его изобретатель, Джозеф Аспдин, думал, что затвердевший бетон похож на портлендский камень, который в то время был популярным строительным материалом в Англии.
Антимагнитные пломбы на электросчетчик, как выбрать антимагнитные наклейки
Антимагнитная пломба наклейка для электросчетчика может быть установлена на прибор учета энергии в любой момент — приспособления этого типа реализуются в свободной продаже. Чаще всего средства защиты устанавливаются силами коммунальных служб, управляющих компаний, и далеко не всегда владельцы жилых площадей согласны с такой «модернизацией» контролирующих устройств.
В России так называемое отматывание показателей электросчетчиков приняло общегосударственные масштабы. Средство снизить размер коммунальных платежей слишком доступно — достаточно лишь купить небольшой неодимовый магнит и прикрепить его к прибору учета. Поле магнита воздействует на механизм, сильно (в несколько раз) замедляя его ход.
Вот почему в производство были запущены антимагнитные наклейки. Изделия применяются как дополнительная защита коммунального учетного оборудования от несанкционированного воздействия.
Пломба представляет собой наклейку из ПВХ с маленькой прозрачной капсулой. В капсуле находится чувствительная к воздействию магнитом суспензия, сжатый в плотный шарик (диаметром 1,5–2 мм) порошок. Как только рядом с наклейкой появляется магнит, вещество распределяется по всей капсуле, сигнализируя о факте вмешательства в работу счетчика. Собрать суспензию/порошок обратно в шарик невозможно. Попытка отклеить пломбу приводит к разрушению липкой полоски и отпечатыванию на корпусе счетчика несмываемой надписи «Вскрыто». Стереть краску, восстановить целостность пломбы также невозможно.
На какие способы обхода антимагнитных пломб-наклеек на электросчетчик следует обратить внимание контролерам
И все же интернет-форумы полны народных советов, как обойти антимагнитные наклейки или избавиться от них. Перечислим самые популярные, о которых следует знать контролерам, чтобы не пропустить мошеннические действия потребителей.
Нагревание/охлаждение. Одни хитрецы советуют другим снимать антимагнитные наклейки, нагревая их феном или охлаждая льдом. К сожалению, от подобного воздействия защитные приспособления портятся. В итоге, кроме факта хищения электроэнергии, зафиксированной оказывается еще и попытка снятия пломбы.
Автомобильный силикон для полировки. Говорят, если обильно смазать этим средством корпус счетчика перед визитом коммунального контролера, то наклеенная на своеобразную подложку пломба будет легко сниматься без повреждений. Но сотрудник ЖЭКа обязан протирать счетчик спиртом перед установкой наклейки, так что этот вариант тоже скорей всего окажется провальным.
Услуги «специалистов». Оперативно созданные фирмы предлагают некие механизмы, устройства, услуги для избавления от антимагнитных наклеек. Однако использование такой «профессиональной» помощи обходится гораздо дороже, чем добросовестная регулярная оплата потребления энергоресурса. К тому же качество работы и уровень квалификации «мастеров» в большинстве случаев вызывают сомнения.
ВАЖНО! Все последствия неумелых и неудачных мошеннических действий предстоит расхлебывать владельцам приборов учета.
Наказания за мошенничество
Законом предусмотрен ШТРАФ за обнаружение магнитов, прикрепленных к счетчикам электроэнергии. Денежное взыскание назначается владельцу прибора, рассчитывается за период, прошедший с последней проверки или, если таковой не осуществлялось, за 36 месяцев. Среднесуточный показатель при расчете берется в 10-кратном размере. Сумма выходит серьезная.
В случае порчи счетчика расходы на приобретение и монтаж нового прибора несет владелец помещения. Антимагнитная пломба устанавливается без согласия хозяина дома. Понятно, что дальнейшее пользование коммунальными ресурсами происходит под особенно пристальным вниманием управляющей компании.
Какими пломбами защититься от мошенничества
В качестве защиты от магнитов на электросчетчиках используют антимагнитные наклейки. Средство стоит недорого, работает надежно.
Компания «Пломба XXI век» выпускает наклейки против магнитов, реагирующие на магнитное возмущение от 75 мТл. Изделия соответствуют требованиям ГОСТ. В ассортименте два вида защитных средств:
1) «Антимагнит» (22х66 мм) со встроенной капсулой и магниточувствительным веществом в виде шарика 1,5–2 мм в диаметре;
2) «Нанокристалл» (25х60 мм) с системой из 4-х индикаторов.
Приспособления обоих видов можно заказать прямо сейчас, стоимость единицы товара при покупке больших партий наклеек снижается.
Магниты на счетчик — полезная вещь
Магнит на счетчик – это полезная вещь, и пригодится в быту. В продаже имеются неодимовые магниты, которые помогут остановить счетчик, который подсчитывает количество используемой воды. Вся продукция качественная и проверенная тесламетром, поэтому можете смело приобрести магнит в интернет-магазине Homemagnit. Также на сайте магазина вы сможете воспользоваться уникальным сервисом, который позволяет подобрать магнит, который вам подходит. Позвоните по указанному на сайте телефону и квалифицированные специалисты проконсультируют вас по всем интересующим вопросам.
Магнит на счетчик – это полезная вещь, и пригодится в быту. В продаже имеются неодимовые магниты, которые помогут остановить счетчик, который подсчитывает количество используемой воды. Вся продукция качественная и проверенная тесламетром, поэтому можете смело приобрести магнит в интернет-магазине Homemagnit. Также на сайте магазина вы сможете воспользоваться уникальным сервисом, который позволяет подобрать магнит, который вам подходит. Позвоните по указанному на сайте телефону и квалифицированные специалисты проконсультируют вас по всем интересующим вопросам. Установить магнит очень просто, и вы сможете сделать это самостоятельно. Теперь вы будете экономить на оплате за коммунальные услуги. При использовании неодимового магнита необходимо соблюдать правила техники безопасности.
Такие магниты можно применять не только для счетчика воды, но и для электросчетчика. От вас не потребуются специальные знания, все очень просто, достаточно поставить неодимовый магнит на счет, и он начнет работать. Только неодимовый магнит способен блокировать действие счетчика. Другие магниты не так эффективны и практически не работают.
Также в нашем интернет-магазине вы можете приобрести магниты для остановки работы счетчиков газа. Уже многие проверили магниты на себе, и остались довольны полученным результатом.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
как защититься от обвинений облгаза
Украинцы активно судятся из-за штрафов, которые им выписывают облгазы за незаконное вмешательство в работу счетчиков. Десятки тысяч гривен – такова цена обвинения в использовании магнитов или иных средств для снижения объемов потребленного газа. Но очень часто суды отменяют такие штрафы и даже назначают выплату моральных компенсаций – несмотря на выводы экспертиз о том, что со счетчиками действительно не все было в порядке.
Kosatka.Media проанализировала такие дела, поговорила с адвокатами и объясняет, что нужно знать, чтобы, отдавая счетчик газа на поверку, не судиться потом из-за ее результатов.
Как люди выигрывают суды против облгазов
В Судебном реестре за 2020 год есть десятки материалов по штрафам за газовые счетчики. Их суммы – от 2-3 тысяч грн до 150 тысяч и больше.
Показательна история произошла с жителем Бахмача (Черниговская обл.) Тарасом Ракшей. Он 1 октября в апелляции выиграл суд против «Черниговгаза», который в 2018 году оштрафовал его на 58 тысяч гривен.
В компании доказывали, что счетчик клиента реагировал на действие магнитного поля. Не в пользу потребителя были и результаты экспертизы. Она показала, что внутрь устройства кто-то установил пружину, которая позволяет занижать показатели.
«Присутствует металлическая пружина на валу цифровых шестерен, подпилена упорная втулка цифровой шестерни с левой стороны. По результатам экспертизы комиссия пришла к выводу, что это является фактом несанкционированного вмешательства в работу измерительного оборудования», – заявили на суде представители компании.
Также контролерам-газовщикам показалось, что в какой-то момент объем потребления газа в квартире Ракши резко уменьшился. Они трактовали это как подтверждение версии о «подкрутке».
Однако мужчине удалось доказать в суде, что он ничего не нарушал. Версию об уменьшении объемов потребленного газа он опроверг данными с платежек: с 2016 года они были примерно на одинаковом уровне. А окончательно суд встал на его сторону, когда выяснилось, что пломбы на счетчике, несмотря на выявленные изменения внутри, были целыми.
«Несколько лет назад зимой у меня сломался старый счетчик. У нас городок небольшой, счетчик где-то в магазине купить нереально, поэтому жена заказала новый в интернете. Газовщики его проверили и через несколько дней установили. Два года они не находили никаких нарушений, пока однажды из Чернигова целенаправленно ко мне не приехали контроллеры с претензией, что я якобы с помощью магнита останавливаю счетчик», – рассказал Kosatka.Media Тарас Ракша.
Он говорит, что был уверен, что это какая-то ошибка, поэтому ехать в областной центр на экспертизу не захотел: «Я был спокоен, знал, со счетчиком у меня все нормально. А ехать в Чернигов – это потратить тысячу гривен на бензин».
Вскоре облгаз прислал счет на 58 тысяч гривен. Мужчине пришлось нанимать адвоката и судиться.
В конце судьи пришли к следующим выводам:
Облгаз не смог доказать, что клиент вмешивался в работу счетчика. Наличие в нем постороннего предмета (металлической пружины) не говорит о несанкционированном вмешательстве в работу прибора потребителем, а пломбы были целыми.
Доводы облгаза о вмешательстве в работу счетчика магнитом не подтверждаются доказательствами.
Предположение сотрудников «Черниговгаза» о возможном вмешательстве в работу счетчика с помощью магнита не может быть надлежащим доказательством по делу.
Отметим еще одно важное обстоятельство из этого процесса: «Черниговгаз» по требованию клиента (а затем и по требованию суда) не предоставил акт обследования счетчика, который предшествовал его установке и опломбированию в квартире.
«Именно составление такого акта подтверждает тот факт, что счетчик был проверен ПАО «Черниговгаз» перед установкой и может использоваться как коммерческий узел учета газа», – говорится в постановлении Черниговского апелляционного суда.
То есть судьи сказали, что наличие в счетчике посторонней пружины, с помощью которой и внешнего магнита теоретически можно влиять на показатели, не делает виновным потребителя, который этот счетчик приобрел. «Лишнюю» пружину газовщики должны были выявить еще до начала эксплуатации прибора, а не через два года. А раз прибор проверку прошел, а клиент целостность пломб не нарушал, то и претензий к нему быть не может.
Суд отменил штраф и обязал облгаз выплатить 3000 грн (частичная компенсация стоимости услуг адвоката, которого нанимал Тарас Ракша). Облгаз попытался обжаловать решение в апелляции, но проиграл.
«Отразили» штраф и получили компенсацию
Подобное дело против «Полтавагаза» выиграл житель Новых Санжар. Его оштрафовали на 7633 грн – все по тому же подозрению в использовании магнита.
Мужчина в суде заявил, что газовщики сами приложили магнит к счетчику, после чего сняли прибор на экспертизу. Более того, он добавил документы к счетчику, а также ответ от завода-производителя, которые свидетельствовали, что конструкция счетчика «исключает возможность несанкционированного изменения показателей, в том числе путем воздействия магнитным полем».
15 октября 2020 суд признал, что «Полтавагаз» не смогла доказать факт незаконного вмешательства в работу счетчика, соответственно, счетчик у клиента она забрала незаконно.
Компанию обязали заплатить клиенту 1190 грн возмещения имущественного ущерба, 10 тысяч грн компенсации морального вреда, и вернуть 8000 грн, которые он потратил на адвоката.
Решение суда в пользу потребителя. Фото: reyestr.court.gov.ua
Еще одно дело «Полтавагаз» в мае 2020 года проиграла против семьи, которую собиралась оштрафовать на 37 тысяч гривен.
Приобретенный в интернете счетчик представители «Полтавагаза» установили 3 октября 2018 года, а уже 30 ноября (менее чем через 2 месяца) сняли для экспертизы. Проверка показала – при воздействии направленного магнитного поля отсчетный механизм останавливается.
«Подозрение на несанкционированное вмешательство путем осуществления скрытых мероприятий потребителем или иным лицом», – говорилось в акте экспертизы.
От штрафа семью спасло то, что на счетчике были целые пломбы, соответственно, потребители не могли что-то изменить в его конструкции.
Поверка счетчиков газа. Фото: «Полтавагаз»
Штраф уменьшили в 9 раз
Впрочем, когда речь действительно идет о махинациях с приборами учета, суды наказывают недобросовестных потребителей. И таких случаев тоже много.
Например, в мае 2020 года «Криворожгаз» выиграл суд против клиентки, внутри счетчика которой на золотниковой крышке нашли приклеенный магнит, который давал возможность влиять на замеры.
Компания оценила свои убытки в 39 тысяч грн. По мнению ее юристов, газ на такую сумму клиентка могла потребить с апреля 2018 года (момент последней проверки) до февраля 2019 (когда в счетчике обнаружили магнит).
Суд признал виновной хозяйку счетчика. Однако штраф уменьшил в 9 раз – до 4344 грн. Судья Юрий Демиденко пояснил в своем решении, что руководствовался нормой Кодекса газораспределительных систем, согласно которой при расчете объема «украденного» газа может браться период не больше 6 месяцев с момента последней проверки, тогда как «Криворожгаз» указал период за 10 месяцев.
Судья отметил, что нельзя штрафовать за период более 6 месяцев со дня последнего контрольного осмотра счетчика. Фото: reyestr.court.gov.ua
Каждый сотый счетчик – под подозрением
Как свидетельствует статистика, факты самовольного вмешательства находят примерно в каждом сотом счетчике. Так, «Киевгаз» с начала года поверил 8,7 тысяч бытовых счетчиков и обнаружил 86 таких случаев.
«Если возникает подозрение на вмешательство в работу счетчиков или в недостоверности результатов измерения, проводится специальная экспертиза, ведь определить вмешательства в счетчик бывает трудно. Об этом может свидетельствовать нарушение целостности внешнего корпуса, отсутствие или повреждение пломб и других защитных элементов. Некоторые потребители пытаются проводить скрытые манипуляции над приборами, выявить которые с помощью внешнего осмотра сложно. Наиболее распространенные – это подделка пломб, установки деталей, не предусмотренных конструкторской документацией для занижения показателей объема газа», – сообщили Kosatka.Media в «Киевгазе».
Интересно, что в течение 2019 года было обнаружено лишь 22 факта незаконного вмешательства (почти в 4 раза меньше, чем за неполный 2020 год). Рост цифр в «Киевгазе» объяснили тем, что по сравнению с 2019 годом в этом году сняли на поверку в 2,6 раза больше счетчиков.
«Это связано с тем, что в этом году пришло время периодической поверки счетчиков, установленных в 2012 году. Именно в 2012 году началась масштабная установка бесплатных счетчиков газа», – сказали в компании.
Стоит отметить, что не всегда, когда счетчик признают непригодным для дальнейшего использования (в этом году таких выявлено 970), это означает проблемы для их владельцев.
«Нарушения в работе счетчика происходят из-за износа комплектующих деталей и механизмов. Ведь на работу прибора влияют кухонные испарения, прямое попадание солнечных лучей, повышенная влажность и другие факторы», – добавили в «Киевгазе».
Как эффективно защитить свои права
Адвокаты говорят, что конфликтные ситуации между газовщиками и их клиентами из-за счетчиков возникают каждый день. Если потребитель уверен в своей правоте, то часть «атак» он может отбить еще на досудебном этапе.
«Необходимо составлять письма к заводам-производителям счетчиков, к НКРЕКУ и непосредственно к облгазам с просьбой предоставить разъяснения. На этом этапе вполне возможно урегулирование таких споров», – пояснил Kosatka.Media адвокат Андрей Турий.
Впрочем, если ситуация развивается не в пользу потребителя и облгаз уже обратился в суд, тогда нужно идти за помощью к юристам.
Адвокат Леся Мельник рассказала, как нужно действовать потребителям и на что обращать внимание, чтобы минимизировать риски.
Эффективнее всего защитить свои права владелец счетчика может на этапе экспертизы (ее назначают как в случае подозрения относительно вмешательства, так и во время плановых проверок).
«Потребитель имеет право присутствовать на экспертизе и снимать видео. Также можно снимать работу специалистов у себя дома – достаточно предупредить, что будете использовать это в качестве доказательства. И если быть внимательным, все снимать, задавать вопросы с просьбой объяснить непонятные моменты, то позже, если вызовут на комиссию о наложении штрафа, можно давать объяснения и защищать позицию. У меня был случай, когда прямо на комиссии удалось доказать, что со счетчиком было не то, что нам говорила комиссия и штраф списали», – сказала Мельник в комментарии Kosatka.Media.
Нужно снимать на видео попытки газовщиков у вас дома проверить, реагирует ли счетчик на действие их магнита. Если на счетчике есть антимагнитным пломба (она реагирует на действие магнитного поля), то во время экспертизы без видеозаписи будет крайне трудно доказать, что ее повредили контроллеры, а не владельцы счетчика.
Также имеют право снимать видео и люди, которые не являются собственниками жилья, а снимают его – этим они подстрахуют хозяев на случай неожиданностей.
«В таком случае речь идет не о частных, а об официальных отношениях между компанией, которая предоставляет услуги, и потребителем. Поэтому работу специалистов снимать можно. Как исключение они имеют право попросить, чтобы не снимали их лиц. Потом потребитель будет иметь доказательства, если влияние магнитом и было, то его сделали газовщики. Так же нужно действовать и на других этапах: фотографируете или пишите на видео счетчики до того, как их снимают, во время демонтажа. Принесли на экспертизу, распаковали – сделали фотографии», – пояснила Мельник.
Если потребитель не согласен с выводами экспертизы, он может заказать независимую экспертизу. Но проводить ее он будет за свой счет. Также важно, чтобы ее проводил судебный эксперт. Именно его вывод потом можно будет использовать в суде.
Во время экспертизы нужно обращать внимание на пломбы. И если видно, что без срыва пломбы к внутреннему механизму счетчика нельзя никак попасть, то именно на это и нужно указывать.
«Если пломбы целы, то потребители могут подчеркивать, что счетчик устанавливала газовая компания и на тот момент все было в порядке, прибор проверили и допустили к эксплуатации. Следовательно это свидетельствует, что потребитель не мог вмешаться в его работу», – пояснила адвокат.
Можно договариваться об уменьшении штрафа
Адвокаты добавляют, что с облгазами можно попробовать договориться об уменьшении размера штрафа, ссылаясь на сложное положение в семье или низкий уровень доходов.
«Облгазы не обязаны привязываться к каким-то строгим показателям, как, например, при начислении штрафа в административном или уголовном законодательстве. Они считают по нормам потребления, и поскольку по своей сути они являются частными структурами, а не органами государственной власти, то могут сами уменьшать или увеличивать этот штраф», – сказала Мельник.
Что делать после победы в суде
Интересно, что потребители газа, выиграв дело в отношении штрафа в суде, могут сами пойти в атаку на облгаз.
«Если потребитель считает, что он стал жертвой каких-то недобросовестных действий со стороны облгазов, если он считает, что его незаконно оштрафовали вследствие нарушений во время процедуры поверки, то он имеет право обратиться к Национальной полиции с заявлением о вымогательстве денег. Также можно обратиться к Госпродпотребслужбе, чтобы она проверила и составила акт о том, была ли нарушена процедура поверки или не была. То есть, условно, если горгаз пришел и установил счетчик, поставил на него пломбы, то это уже его проблема, а не проблема потребителя. Если счетчик ставят на учет, то компания подтверждает, что с ним все нормально. От этого и может отталкиваться потребитель», – пояснил глава «Жилищного союза Украины» Александр Скубченко.
Магнитометр (тесламер) NOVOTEST МФ-1 — Группа компаний “ИНТРОН-СЭТ”
Магнитометр (тесламер) NOVOTEST МФ-1 предназначен для измерения напряженности магнитных полей, а также измерения остаточной намагниченности.
Магнитометр (тесламер) NOVOTEST МФ-1 предназначен для оперативного неразрушающего контроля: магнитных полей при контроле ферромагнитных изделий магнитопорошковым методом; уровня магнитной составляющей индустриальных помех; соответствия технических характеристик оборудования для проведения магнитопорошкового контроля паспортным данным и требованиям нормативно-технической документаци; уровня остаточной намагниченности изделий после проведения магнитопорошкового контроля; магнитной индукции различных компонентов, устройств, изделий
Портативный магнитометр (тесламетр) NOVOTEST МФ-1 комплектуется датчиком Холла для измерения магнитной индукции с возможностью отображения в следующих единицах измерения: Гаусс, Тесла, Ампер/метр (А/м). Прибор позволяет измерять постоянные поля (измерение импульсных и переменных полей — по специальному заказу). Магнитометр (тесламер) состоит из электронного блока и различных съемных датчиков (аксиальные, радиальные, специализированные). Питание магнитометра осуществляется от стандартных батареек либо аккумуляторов типа ААА.
Применение магнитометров (тесламеров) NOVOTEST МФ-1 для обнаружения несанкционированных вмешательств в работу различных приборов контроля и учета (например, счетчиков электрической энергии)
Более подробно по контролю счетчиков и обнаружению несанкционированных вмешательств в его работу, посредством установки магнитов для остановки счетчиков: 1. Магнитометры предназначены для измерения напряженности магнитного поля на поверхности объекта контроля либо на каком-то заданном расстоянии от объекта контроля, при этом допустимый остаточный уровень напряженности магнитного поля устанавливается пользователем прибора. 2. По результатам наших испытаний остаточные магнитные поля после установки магнитов на счетчик обнаруживать можно, но это требует особого высокочувствительного элемента (датчика) 3. Многие счетчики имеют пластиковый корпус (который естественно не намагничивается), на который устанавливается магнит. Намагничиваются металлические (ферромагнитные) детали, находящиеся в корпусе счетчика за пластиковым корпусом. Учитывая расстояние от датчика до намагниченных деталей, естественный фон намагниченности счетчика (до установки магнита) и результаты измеренные после установки магнита можно определять пороговые значения напряженности магнитного поля, по превышению которых можно судить об установке на счетчик магнита. 4. Учитывая многообразие счетчиков, а также используемых для их остановки магнитов целесообразным является проведение таких испытаний на всех основных моделях счетчиков (измерение на рабочем счетчике до намагничивания, намагничивание и остановка счетчика, измерение остаточной намагниченности на счетчике после снятия магнита) 5. После проведения испытаний имеем возможность сделать модификацию магнитометра с установленными в нем пороговыми значениями для различных счетчиков ( с возможностью выбора типа счетчика в меню прибора), что существенно облегчит контроль счетчиков.
В настоящее время магнитометры NOVOTEST МФ-1 используют:
* ОАО ЭК «Николаевоблэнерго» * ОАО «Тернопольоблэнерго»
НОВИНКА! Новая разработка – встраиваемая в счетчик электрической энергии плата защиты от установки магнитов NOVOTEST ПМФ-1! Плата устанавливается в счетчик потребителя электрической энергии. При поднесении к счетчику магнита, с целью попытки его остановки, включается звуковая сигнализация, продолжающая свою работу даже после снятия магнита со счетчика. Плата устанавливается под пломбой счетчика, таким образом, гарантируется обнаружение несанкционированных вмешательств в работу счетчика при его периодическом осмотре (снятии показаний). Все это время (от момента установки магнита, до осмотра счетчика) будет работать звуковая сигнализация, т. о. с большой долей вероятности пользователь самостоятельно обратится в сервисную службу Облэнерго для отключения сработавшей сигнализации. В настоящее время такие платы проходят испытания. В случае Вашей заинтересованности направим более подробную информацию.
Неодимовый супермагнит N52 50x50x25 мм
Цена: $19.00
Перейти в магазин
Когда я узнал об одном из свойств неодимовых магнитов — «чудесным» образом влиять на всевозможные приборы учета (электроэнергии, воды, газа и т.п.), я, конечно же, решил, что данное изобретение обязательно должно попасть в мои руки. К тому же, «по науке» я прекрасно понимал, как именно работает это «чудесное» свойство неодимового магнита, поэтому сомнений в приобретении не осталось. Особенно приятно, когда получив его, я открыл для себя более широкую область его применения в быту, но обо всем по порядку.
Сам магнит представляет из себя довольно увесистый брусок серого цвета с характерным металлическим блеском, размеры 50 х 50 х 25 мм. На вид он достаточно прочный, но это впечатление обманчиво. Материал, из которого сделан магнит достаточно ломкий и колкий, даже при притягивании крупного предмета может треснуть или отколоться, так как сила притяжения у магнитов данного вида невероятно большая, не говоря уже о том, что будет с ним при падении.
Неодимовые магниты пересылаются почтой без каких-либо ограничений, но не завидую я тем, с чьими посылками рядом ехал мой магнит, так как его влияние на различную электронику, флеш накопители и т.п. довольно пагубно.
Теперь о вкусном. Мой счетчик электроэнергии данный магнит, к моему великому сожалению, не остановил. Видимо, ему банально не хватило мощности. Ну а со счетчиками водоснабжения и со счетчиком газа он разобрался на раз. Магнит прилеплен к счетчику — счетчик стоит — красота))). После удаления магнита от счетчика, счетчик работает в нормальном режиме. Существуют полностью электронные счетчики, а также счетчики не содержащие металлических деталей в механизме счета, на данные виды приборов учета неодимовый магнит не может воздействовать, но такие у нас мало распространены.
Не ограничившись появившейся функцией экономии на коммунальных услугах, я провел с помощью магнита процедуру чистки передних фар моего автомобиля, фары неразборные и отверстие для доступа внутрь фары всего 4 см. в диаметре — это и усложняло процесс чистки. Сделал это так — разрезал губку напополам, в одной части сделал надрез и вставил в нее две металлические шайбы, разрез заклеил. Губку смочил в средстве для мытья стекол и засунул ее внутрь фары. Вуаля, мы, водя снаружи магнитом по фаре, моем ее изнутри. Немного подумав, решил попробовать по аналогии помыть окна в квартире (там куда недотягивается рука) и у меня опять все получилось даже через тройной стеклопакет.
Еще одно полезное свойство магнита открылось, когда мне в стене из гипсокартона было необходимо найти металлический профиль каркаса — без проблем нашел и остался висеть на этом месте, хоть картину вешай.
Ну и из банальностей — с помощью него вы можете собрать рассыпанные шурупы, гайки, болты и другие металлические изделия. К тому же на просторах интернета вы можете найти огромное количество лайфхаков с неодимовыми магнитами.
Меры предосторожности!!!
При притягивании к магниту чего-либо будет не слабый удар, магнит всегда используйте завернутым в тряпочку или как сделал я, положил его в тонкий хлопчатобумажный носок, так его и оторвать от чего-либо проще, и он не повредит поверхность к которой он притягивается;
Берегите пальцы, ибо прищемит глазом не моргнете;
По возможности компенсируйте удар магнита с притягиваемым предметом, распространяется на крупные и тяжелые предметы;
Храните подальше от любой электроники, платежных карточек с магнитными полосами, флеш накопителей и жестких дисков и прочих предметов, которые подвержены воздействию магнитного поля.
Разбираем счетчики на воду Elster и «Охта»
После внеплановой замены счетчиков у меня на квартире в мои лапы попало два вполне исправных счётчика на горячую и холодную воду. И будучи от природы человеком пытливого ума я решил их разобрать. Исключительно из спортивного интереса, дабы попытаться понять как они устроены, как считают воду.
Герои сегодняшнего исследования: Elster и Охта
Elster S100
Итак, первый пациент на моем верстаке — представитель итальянской династии: Elster S100. Счетчик Elster предназначен для работы исключительно с холодной водой, имеет защиту от магнита, а также чувствителен к направлению потока.
Слева часть с крыльчаткой, на ней защитное кольцо, справа часть счетчика.
Функционально счетчик выполнен из двух отдельных частей: части с крыльчаткой и части, собственно, со счетчиком. Оба компонента могут поставляться совершенно независимо друг от друга. И я подозреваю, что их меняют по-отдельности. Приходит мастер, заменяет износившуюся часть, пломбирует и будь здоров.
Все части счетчика Elster
Счетчик Elster направленный. Он считает воду в плюс только если направление потока следует согласно стрелке. Если подключить его наоборот, то «мотать» будет в обратную сторону. Никаких защит, кроме пломбировки к трубе, от неверного подключения не предусмотрено.
Примерно так отрабатывает шестерня с магнитным якорем
Часть с крыльчаткой отделяется от части со счетчиком металлическим кольцом, которое обеспечивает защиту от воздействия на счетчик магнитом. Часть с крыльчаткой закрыта резьбовой крышкой, которая в свою очередь подперта стопорным кольцом. Мне пришлось немало потрудиться, чтобы снять кольцо и открутить крышку. В моем гараже просто не нашлось соответствующего инструмента, да и никогда ранее он мне был не нужен.
Место установки геркона на внешней крышке
Крыльчатка оборудована кольцевым магнитом, который упирается прямо в крышку. С обратной стороны устанавливается пластиковая вытянутая шестеренка с так же интегрированным магнитом. Когда шестеренка установлена на крышку вращение крыльчатки приводит и к вращению шестеренки. А она в свою очередь заставляет крутиться механизм, отсчитывающий потребление.
Разобранный блок с крыльчаткой
Помимо защитной металлической втулки, для защиты от остановки счетчика сильным магнитом, в блоке счетчика применено простейшее устройство. В верхней части счетчика интегрирован геркон (устройство с герметичным контактом). Геркон замыкает цепь, когда на него воздействует магнитное поле. Собственно, это от него из счетчика растут два провода. Они не передают никакие импульсы, а только сигнализируют при попытке остановить счетчик магнитом. Разумеется, если к этим проводам не подключено ничего, то и сигнализировать там будет некуда.
Основные элементы по магнитам
Геркон достаточно чувствительный и замыкается при приближении обычного «черного» кольцевого магнита диаметром 5 см на расстояние порядка 7-10 см. Замыкание цепи обратимое, по крайней мере мне не удалось замкнуть контакты геркона навсегда при помощи именно моего магнита.
В целом вся система проста и сбалансирована. Конструкция примитивная, но обеспечивает точный подсчет и долговременную работу. Так же хочется отметить качественную герметизацию блока с крыльчаткой. Ни единого подтека, резиновый уплотнитель в силиконовой смазке как новый. И это за 8 лет с момента выпуска (счетчик изготовлен в 2011 году).
«Охта»
Счетчик на горячую воду «Охта» произведен компанией «Тайпит». Эта же компания изготавливает корпуса для компьютеров InWin, занимается офисной мебелью и прочими товарами.
Две части счетчика Охта
Принципиально конструкция счетчика «Охта» ничем не отличается от своего итальянского собрата. Все те же две части, все то же нужное направление жидкости для ее верного подсчета.
Магнитный датчик счетчика Охта
Тем не менее различия есть. Защита от магнитной остановки счетчика реализована так же кольцом из металла, однако в «Охте» применено кольцо из более тонкого материала. Если толщина стенки кольца у итальянцев составляет миллиметра 2, то «Охта» тоньше в два раза.
Составные части счетчика Охта
Крышка, закрывающая внутренности части с крыльчаткой, закручивается аналогично, как и у итальянского счетчика, но как видно на фотографии произошла протечка. Под металлической крышкой располагается еще одна из пластика. Пластиковая часть снабжена прокладкой, но видимо что-то пошло не так и вода немного просочилась из-под всех уплотнений.
Крыльчатка счетчика Охта
Момент с крыльчатки передается на втулку механизма счетчика посредством все тех же магнитов. Только у Elster все работает через латунную крышку, а здесь магнитное поле работает через пластик. Да и магнит у «Охты» никак не защищен от воздействия воды, что, впрочем, никак не сказалось на его состоянии. В качестве дополнительной защиты, а вернее сигнализатора о попытках остановить счетчик при помощи магнита, так же, как и у Elster применяется геркон. Он так же устанавливается в верхней части счетчика, и он настолько же чувствителен, как и у итальянцев. Однако, геркон выполнен в виде отдельного герметичного модуля на проводе, который устанавливается под маленькую крышечку, которая, в свою очередь, крепится винтом. Как и в случае с Elster, мне не удалось навсегда замкнуть контакты геркона. После снятия внешнего магнитного поля он размыкал линию. Соответственно для работы данной защиты выводной провод должен быть подключен к некоему другому устройству, которое и будет поднимать панику.
В целом, конструкция «Охта» так же не вызвала никаких нареканий, но она оказалась немного более сложной по сравнению с Elster.
Опубликовано автором kvv в следующих категориях: железо
Поделиться ссылкой:
принцип остановки электросчетчика
Электросчетчики с пультом управления: принцип работы и
Обзор умных счетчиков электроэнергии с пультом дистанционного управления. Пошаговая инструкция остановки электросчетчика пультом и повторного запуска. Стоимость хитрых счетчиков, их надежность, плюсы и минусы.
Электросчетчик с пультом управления для экономии:
Принцип остановки газового и электросчетчика с пультом одинаковый нажимаю на кнопку, и он замедляется, при этом газовая колонка и электроприборы функционируют в привычном режиме.
принцип остановки электросчетчика
принцип остановки электросчетчика Дробильный комплекс включает в себя вибропитатель, щековую дробилку, роторную дробилку, виброгрохот,
Как остановить электросчетчик: импульсные приборы для
Импульсные приборы. Платить за электричество меньше без использования магнита теперь доступно с помощью уникального устройства для остановки подсчёта потребляемой электроэнергии импульсного прибора (импульсник).
Прибор для остановки электросчетчика, Остановка
Прибор для остановки счетчика электроэнергии Остановка электросчетчика. Для препятствования хищения электроэнергии потребителем, коммунальные службы наклеивают антимагнитные пломбы после установки счетчика.
Об устройстве электросчетчиков: принцип работы
Виды электрических счетчиков. Устройство и принцип работы электросчетчика. Электронные
Как обмануть электросчетчик: Меркурий, Энергомера СЕ, Нева
Принцип остановки газового и электросчетчика с пультом одинаковый нажимаю на кнопку, и он замедляется, при этом газовая колонка и электроприборы функционируют в привычном режиме.
Принцип работы электросчетчика
Какие Виды Электросчетчиков бываютПринцип работы индукционного счетчикаПринцип работы электронного счетчика электроэнергииВ быту используются три вида счетчиков: 1. Механические или индукционные, несмотря на простоту и дешевизну, они отличаются большими погрешностями, невозможностью тарификации и другими недостатками. 2. Электронные счетчики обладают явными преимуществами в виде высокой точности, удо.ого интерфейса и многих других полезных функций. 3. Третий вид приборов учета относится к гибSee more on electric-220.ru
Как остановить счетчик электроэнергии без магнита в
В интернете можно приобрести прибор для остановки счетчика, который, по утверждениям производителей, позволяет замедлить вращение или даже выполнить остановку электросчетчика
Принцип работы электронного счетчика электроэнергии Жми!
В статье описаны устройство и принцип работы электронного счетчика электроэнергии. Как работает однофазный счетчик электроэнергии. Схема и неисправности электронных счетчиков электроэнергии.
принцип остановки электросчетчика
принцип остановки электросчетчика Дробильный комплекс включает в себя вибропитатель, щековую дробилку, роторную дробилку, виброгрохот,
Импульсник для остановки счетчика для Меркурий,
Принцип действия импульсника для остановки электросчетчика Остановка счетчика высокочастотным импульсом происходит благодаря спосо.ости импульсного прибора генерировать правильно
Остановка счетчика, Остановка электро счетчиков, Как
cпособ остановки электросчетчика способ остановки электросчетчика, где купить прибор для остановки электросчетчика Принцип их действия использование радиоволн. Все
Устройство Остановки Электронного Электросчетчика Се
Какой прибор для остановки электросчетчика лучше всего подходит. Вполне законно можно заменить электронное устройство на индукционное, после чего замедлить его
Остановка электросчетчика без магнита своими руками
какой прибор для остановки электросчетчика лучше всего подходит; что нужно делать, чтобы затормозить счетчик, частично вывести его из строя и при этом окончательно не сломать.
Как сделать импульсный прибор для остановки электросчетчика
Частотный его принцип работы Остановка учета электросчетчика с помощью пульта ДУ. Прибор для остановки счётчика наводит напряжения во всех открытых проводниках и
Как отановить электросчетчик: импульсные приборы для
Импульсные приборы. Платить за электричество меньше без использования магнита теперь доступно с помощью уникального устройства для остановки подсчёта потребляемой электроэнергии импульсного прибора (импульсник).
принцип работы электронного счетчика электроэнергии.
Принцип работы электронного электросчетчика Январь 30th, 2016 admin Со стремительным развитием электронно-вычислительной техники на смену индукционным счетчикам пришли электронные(цифровые).
Устройства Для Остановки Электронного Электросчетчика
Для остановки любого счетчика, в том числе электронного. Дистанционные остановка и обратный ход электросчетчика (Дистанционные остановка и обратный ход электросчетчика).
Импульсный генератор для остановки счетчика схема
Устройство для остановки электросчетчика энергии служит для питания электроприборов бытового назначения. Его выходное напряжение 220 вольт, потребляемая мощность 1 киловатт.
Импульсный прибор для остановки электросчетчика
Импульсный прибор для остановки меркурий 201.5, глушилка, петля тип прибора для электросчетчика Меркурий 201.5 — типа «Палач». Подключается в розетку 220 вольт, имеет кнопку пуска, 1 нажатие 1
Схема прибора для остановки электронного электросчетчика
Прибор для остановки электросчетчика Электричество — это наше настоящее и будущее, без него никак. Все приборы работают исключительно благодаря нему. Сейчас начинают делать машины, которые работают.
Остановка Электросчетчика Без Магнита ekwinn
Приборы для остановки счетчиков » Приборы для остановки счетчиков. Тел: +3. 8 (0. 63) 4. Life)Тел: +3. 8 (0. МТС)Тел: +3. 8 (0.. Сегодня массово приобретают прибор для остановки
Самодельный прибор для остановки электросчетчика
Глушилка для электросчетчика своими руками Борьба с приборами для остановки счётчиков Теория и практика перемотки Энтузиасты существовали всегда. Они пытались уменьшить показания измерений электроэн.
Импульсник для остановки счетчика для Меркурий,
Принцип действия импульсника для остановки электросчетчика Остановка счетчика высокочастотным импульсом происходит благодаря спосо.ости импульсного прибора генерировать правильно
принцип работы электронного счетчика электроэнергии.
Принцип работы электронного электросчетчика Январь 30th, 2016 admin Со стремительным развитием электронно-вычислительной техники на смену индукционным счетчикам пришли электронные(цифровые).
Импульсный прибор для остановки электросчетчика
Импульсный прибор для остановки меркурий 201.5, глушилка, петля тип прибора для электросчетчика Меркурий 201.5 — типа «Палач». Подключается в розетку 220 вольт, имеет кнопку пуска, 1 нажатие 1
Самодельный прибор для остановки электросчетчика
Глушилка для электросчетчика своими руками Борьба с приборами для остановки счётчиков Теория и практика перемотки Энтузиасты существовали всегда. Они пытались уменьшить показания измерений электроэн.
Устройства Для Остановки Электронного Электросчетчика
Для остановки любого счетчика, в том числе электронного. Дистанционные остановка и обратный ход электросчетчика (Дистанционные остановка и обратный ход электросчетчика).
Как остановить электрический счетчик с пульта ПравоЗащита
Пульт для остановки электросчетчика Мы не требуем ни какой предоплаты и долгого ожидания. Вам необходимо всего лишь определиться с моделью и временем удо.ым для получения. Наш курьер привезет электросчетчик и
Устройства Для Остановки Электронного Электросчетчика
Отмотка Электросчетчика — БИБЛИОТЕКА МАСТЕРА. Прибор для остановки электронного электросчетчика. подключаться к ! Новый принцип питания электроприборов в быту.
Остановка Электросчетчика Без Магнита ekwinn
Приборы для остановки счетчиков » Приборы для остановки счетчиков. Тел: +3. 8 (0. 63) 4. Life)Тел: +3. 8 (0. МТС)Тел: +3. 8 (0.. Сегодня массово приобретают прибор для остановки
Схема прибора для остановки электронного электросчетчика
Прибор для остановки электросчетчика Электричество — это наше настоящее и будущее, без него никак. Все приборы работают исключительно благодаря нему. Сейчас начинают делать машины, которые работают.
Остановка электросчетчика без магнита своими руками Право
Способы остановки или замедления работы электросчетчика. Антивандальная № 2 принцип действия аналогичный, но вместо круглой капсулы прямоугольный индикатор.
Как остановить старый счетчик электроэнергии без магнита
какой прибор для остановки электросчетчика лучше всего подходит; что нужно делать, чтобы затормозить счетчик, частично вывести его из строя и при этом окончательно не сломать.
Счетчик с пультом управления: Меркурий, Энергомера, Нева
[spoiler title=»Принцип остановки электросчетчика пультом»] Контроллеры, которые мы устанавливаем в электросчётчики с пультами, представляют собой
Антимагнитная пломба на электросчетчик: виды и принцип
Не используйте магниты для остановки электросчетчика и других счетчиков, а также пломбы-муляжи, не обладающие антимагнитными свойствами.
Устройства Для Остановки Электронного Электросчетчика
Кто-то собирается купить прибор для остановки электросчётчика или сделать его своими руками, и нужно знать принцип его действия.
Мощный и промышленный магнит для электросчетчиков
Alibaba.com имеет множество отличительных черт. Электромагнитный счетчик , мощный и эффективный для различных целей. Эти. Магнит для электрических счетчиков прочны по своей природе и являются одними из лучших неодимовых изделий, которые могут использоваться в различных промышленных и коммерческих целях. Эти продукты идеально подходят для использования в электрооборудовании. Файл. Электромагнитный счетчик очень универсален, предлагая качественные характеристики.Покупайте эти товары у ведущих поставщиков и оптовиков на сайте по привлекательным ценам и предложениям.
Эти добротные и качественные. Электромагнитный магнит изготавливается из неодима, железа, бора и т. Д. Для обеспечения прочной конструкции. Эти продукты также являются экологически безопасными и могут эффективно служить вашим целям благодаря своим постоянным магнитным свойствам. Эти. Электромагнитный счетчик доступны с полностью настраиваемыми опциями и сертифицированы, протестированы и проверены для использования в различных коммерческих целях и в мастерских.Жизнь этих. Электросчетчик магнит в неограниченном количестве и требует минимального обслуживания.
Alibaba.com предлагает широкий выбор. Электромагнитный счетчик различных форм, размеров, характеристик и применений в зависимости от ваших требований и выбранных моделей. Эти. Магнит для электрического счетчика идеально подходит для установки в металл, пластик, резину и другие прочные материалы. Эти. Электромагнитный счетчик имеют черное эпоксидное покрытие и имеют более высокий уровень допуска, а также плотность.Вы можете использовать эти осевые магниты для отдельной упаковки, подарочных коробок, деталей динамиков.
Изучите различные. Электромагнитный счетчик диапазонов на Alibaba.com для покупки этих продуктов в рамках вашего предпочтительного бюджета. Эти изделия имеют сертификаты ISO
Рассечение: домашний электросчетчик
Вы ведь помните математический анализ? До того, как механизированные вычисления стали выполняться компьютерами, для автоматизации вычислений использовались сложные (а иногда и просто умные) машины.Один из примеров, который всегда впечатлял и восхищал меня, — это интегратор с колесом и диском, простая машина, способная решать математические уравнения, над которыми вы работали в старшей школе, без особого труда. Хотя эта концепция наиболее впечатляюще использовалась в дифференциальном анализаторе Ванневара Буша, аналоговом компьютере, построенном в 1931 году, велики шансы, что вы видели его в более приземленном приложении в вашем доме: измерителе мощности. Нажмите на фотогалерею, чтобы увидеть, как она работает, и проследите за переходом, чтобы узнать больше о электрогитарах.
В механическом электрическом счетчике используется концепция колесно-дискового интегратора [1] для расчета количества энергии, потребляемой домом или бизнесом. Вспомните из ваших основных концепций электричества закон Ома, который говорит нам, что P = VI; то есть мгновенная мощность (P), проходящая через элемент схемы (например, всю электрическую нагрузку дома) в любой данный момент, равна потенциалу напряжения (V) на этом элементе, умноженному на ток (I), проходящий через этот элемент [2].Теперь, если бы мы каким-то образом представили это количество мощности, а затем суммировали каждое мгновенное значение мощности за период времени, у нас было бы количество энергии, использованное в течение этого периода времени. Это известно как энергия, а потребление энергии измеряется измерителем мощности.
Вот как это делает измеритель мощности:
1. Ток проходит через счетчик на пути к цепям внутри дома (и снова на обратном пути). Когда ток течет через счетчик, он проходит через два больших медных проводника, намотанных вокруг магнита.Поскольку мы имеем дело с электричеством переменного тока (переменным током), ток, протекающий по этим проводникам, изменяется и, следовательно, с помощью этого магнита создает изменяющееся магнитное поле, пропорциональное величине протекающего тока.
2. Также измеряется напряжение на счетчике (и, следовательно, во всей электрической цепи дома). Другая катушка — по сути, половина трансформатора — создает другое изменяющееся магнитное поле, которое представляет собой напряжение.
3.Принцип, называемый суперпозицией, применяется к магнитным полям, что, говоря простым языком, означает, что если есть две вещи, создающие магнитное поле в одной и той же области, результирующее магнитное поле в этой области будет суммой [3] этих полей. Как указано выше, у нас есть поле, которое было создано пропорционально току, и у нас есть другое поле, которое было создано пропорционально напряжению. Поскольку эти магнитные поля существуют в одном и том же пространстве, суперпозиция говорит нам, что результирующее магнитное поле является суммой обоих этих полей.Это магнитное поле перекрывает часть алюминиевого колеса, которое является узнаваемым горизонтальным вращающимся колесом измерителя мощности.
4. Явление, известное как вихревой ток, которое выходит за рамки этого поста, заставляет это колесо двигаться в присутствии изменяющегося магнитного поля, даже если само проводящее колесо не является магнитным. Все задействованные компоненты имеют такие размеры, что величина магнитного поля, создаваемого суммой магнитных полей тока и напряжения, приводит к скорости вращения колеса, которая пропорциональна произведению тока и напряжения.Другими словами, большое колесо вращается со скоростью, пропорциональной количеству энергии, потребляемой в любой момент.
5. Вращение этого колеса и вала, который его поддерживает, вращает систему шестерен. Шестерни и прикрепленные к ним индикаторные колеса работают как аккумулятор; общее количество потребляемой мощности записывается, потому что мгновенная потребляемая мощность постоянно добавляется к текущему счету. Система шестерен имеет 10-кратный размер, что позволяет отображать многозначный дисплей примерно так же, как одометр в автомобиле.В случае этого счетчика пять значащих цифр сохраняются и представляются этими счетчиками с редуктором.
Таким образом, мгновенное потребление энергии постоянно преобразуется в механическое движение и накапливается, регистрируя количество использованной энергии.
[1] Механизм колеса и диска, используемый в измерителе мощности, называется интегратором. Прежде чем продолжить, прочтите статью в Википедии об интегралах, если вы не знакомы с основными концепциями исчисления.В расчетах конечный интеграл сродни сумме площади под непрерывной кривой или пределу суммы значений f (x) всех точек на кривой, когда интервал между точками приближается к нулю. вращающееся колесо представляет значение f (x), а счетчик с редуктором подсчитывает эти вращения, измеритель мощности вычисляет площадь под кривой или конечный интеграл. Эта концепция была первоначально разработана Дж. Х. Германом, усовершенствована Джеймсом Максвеллом и снова усовершенствована Джеймсом Томсоном (старшим братом Уильяма Томсона, также известного как лорд Кельвин).После добавления решающего новшества в виде множителя крутящего момента, позволяющего объединить несколько ступеней этих колесно-дисковых интеграторов вместе, Ванневар Буш впечатляюще и практично применил эту концепцию в своем дифференциальном анализаторе.
[2] Ток измеряется и считается проходящим через предметы. Напряжение измеряется как разница между двумя точками. Итак, у нас есть ток через точку и напряжение в точке (относительно другой точки). Соответственно, мы по-разному говорим о токе и напряжении.
[3] Фактически векторная сумма, поскольку магнитные поля имеют как направления, так и величины.
Электрический счетчик — Прялка
Когда счетчик снят, открывается алюминиевое колесо. Здесь происходит действие; колесо приводится в движение со скоростью, которая отражает используемую в данный момент мощность. Вал золотого цвета в центре колеса — это то, как обороты передаются на счетчик и накапливаются.
Электрический счетчик — циферблаты
Эти циферблаты отражают потребление энергии, считая количество оборотов большого алюминиевого колеса.
Вид сверху на шестерни, приводящие в движение встречные колеса. Обороты вала, на котором движется большое алюминиевое колесо, вращают вал золотого цвета на этой картинке, который, в свою очередь, приводит в движение все контрколеса через серию редукторов.
Электрический счетчик — счетные колеса
Это обратная сторона циферблатов счетчика, где живет шестерня, заставляющая его считать. Размер каждой шестерни в 10 раз больше, чем у ее соседей.Наблюдение за простотой этой передачи объяснит, почему направление вращения меняется на противоположное для всех остальных циферблатов на циферблате.
Электросчетчик — Установлены катушки
На задней панели счетчика находятся электрические соединения с электрической схемой дома и катушки, которые приводят в движение вращающееся алюминиевое колесо. Количество тока, проходящего через эти большие проводники, регулирует скорость вращения колеса.
Электрический счетчик — Катушки освобождены
Это ничем не закрытый вид на основную часть электросчетчика.Ток, проходящий через эти проводники и вокруг магнита, обеспечивает ключевую роль в управлении скоростью вращающегося алюминиевого колеса, что указывает на потребление энергии.
человек нечестно использовал «кишки электричества на 1000 фунтов стерлингов» через магнит, установленный на счетчике — Armagh I
Человек из Портадауна, который нечестно использовал «кишки электричества на 1000 фунтов стерлингов» после того, как снабдил счетчик магнитом, должен подождать, чтобы узнать свою судьбу.
Суд также узнал, что во время обыска в доме 36-летнего мужчины полиция также обнаружила несколько фейерверков, на которые у ответчика не было лицензии.
Джордж Нил с Деррилеттифф-роуд признал себя виновным по двум пунктам обвинения в хранении фейерверков без лицензии, в том, что не позволял счетчику регулировать подачу электроэнергии и недобросовестно использовать электроэнергию в магистратском суде Крейгавона в пятницу.
Обвинение сообщило, что 25 июня полиция провела обыск по домашнему адресу обвиняемого в Портадауне.
При этом офицеры изъяли салюты; две бомбы дум-дум и две солнечные ракеты.
Полиция также заметила, что счетчик электроэнергии в доме был снабжен магнитом.
Во время интервью Нил заявил, что он не знал, что владение фейерверком незаконно, и не знал, что для этого требуется лицензия.
Он также утверждал, что не знал о магните, который был помещен на счетчик электроэнергии.
Обвинение заявило, что для Power NI испрашивается компенсация в размере 807,68 фунтов стерлингов.
Защитник сказал: «Это выплачивается. Была достигнута договоренность, согласно которой из каждых 10 фунтов стерлингов снимается 4 фунта стерлингов для покрытия задолженности. Он уже заплатил более 100 фунтов стерлингов ».
Обвинение заявило, что такой записи в их материалах нет и что ходатайство о выплате компенсации осталось.
Окружной судья
Стивен Кеун сказал: «Возникла проблема с реституцией, это внутренняя часть электричества на 1000 фунтов стерлингов.Я бы хотел, чтобы утилизация сообщества была изучена, и это время можно использовать для прояснения ситуации ».
Дело отложено до 20 декабря для вынесения приговора.
Самые читаемые сегодня
Подписаться на информационный бюллетень
Технология вертикального холла
обеспечивает эффективное обнаружение несанкционированного доступа
Скачать PDF версию
Джозеф Холлинс и Райан Метивье, Allegro MicroSystems, LLC
Различные механические и электронные системы являются потенциальными целями для магнитного вскрытия.Недобросовестные люди могут атаковать развернутую электронику, такую как умные счетчики, банкоматы, азартные игры / игровые автоматы, билетные автоматы или электронные замки, чтобы назвать несколько, в надежде изменить или отключить их или украсть продукт или услуга. Эта статья посвящена умному электричеству метров, но обсуждаемые принципы применяются непосредственно к другим системы тоже.
По всему миру внедряются интеллектуальные счетчики, чтобы отчетность и мониторинг энергопотребления более эффективны и точный. Множество счетчиков воды, газа и электричества. счетчики содержат интеллектуальную электронику, которая позволяет автоматизировать электронный сбор и передача использования.Согласно к Navigant Research 1 , будет 131 миллион умных к 2018 году счетчики электроэнергии отгружаются по всему миру ежегодно. Кража электроэнергии — серьезная проблема для сетевых операторов. и государственные регулирующие органы. Умные счетчики подвергаются атаке с магнитами в попытке обмануть счетчики в считывании нулевое или существенно сокращенное потребление энергии 2 . По оценкам что ежегодно крадется около 90 миллиардов долларов энергии из-за вскрытие интеллектуального счетчика 2 .
Один из методов взлома электронных счетчиков использует сильные магниты, чтобы нарушить способность глюкометра определить энергопотребление 3 .Магниты обычно очень сильный и может быть относительно большим и тяжелым. Магниты такие так как его можно купить в Интернете или просто извлечь из выброшенная электроника и компьютеры (электронные отходы). Как эти магниты поднесены к счетчику, они начать магнитное насыщение используемых трансформаторов тока для обнаружения протекания тока через счетчик. Насыщенность ядра по существу «ослепляет» счетчик до того, насколько через него течет ток.
Хотя производителям счетчиков может быть сложно предотвратить такое поведение в момент использования, это вполне можно обнаружить попытки взлома, чтобы можно предпринять действия, например, отправить обслуживающий персонал или удаленно отключить счетчик.По всему миру есть несколько организаций, которые работают над определением технические характеристики интеллектуального счетчика, которые включают требование метров для обнаружения попытки взлома. См. «Таблица 2: Умный Стандарты метрологической промышленности »(ниже) для получения более подробной информации.
Чтобы быть эффективным, магнитный датчик, используемый для обнаружения взлома. должен иметь следующие характеристики:
Высокая чувствительность: даже если магнит приложен к вне системы может быть сильным магнитное поле сила магнита экспоненциально спадает при его перемещении дальше.Напряженность поля во внутреннем расположении датчика может быть намного меньше, чем поле на поверхность магнита. Некоторые компоненты, используемые в измеритель может исказить приложенное магнитное поле, что приведет к «Тени» или «дыры» в зоне обнаружения датчика, если чувствительность недостаточно высока.
Высокий динамический диапазон: некоторые технологии магнитного зондирования имеют верхние границы магнитных полей. Эффект Холла технология не имеет верхнего предела приложенных магнитных полей.Всеполярная чувствительность: маловероятно, что преступники попытки взлома будут уделять большое внимание тому, полюс магнита прикладывается к корпусу системы или они можно просто попробовать их все, чтобы найти наиболее эффективный. В датчик должен обнаруживать магнитное поле независимо от ориентация магнита.
Всенаправленная чувствительность: многие старые магнитные датчики чувствительны только к полям в одном направлении или самолет. Поскольку внешний магнит можно применять в любая ориентация на любую открытую точку на поверхности счетчика (лицевая сторона, верх, низ или боковые стороны), датчик должен быть одинаковым чувствительны во всех трех направлениях (X, Y и Z).
В общих чертах, напряженность поля магнита экспоненциально спадает. по мере удаления от магнита. Как Например, большой (50 мм × 50 мм × 50 мм) редкоземельный магнит с поверхностной магнитной силой 6000 G (600 мТл) будет иметь магнитное поле примерно 600 Гс (60 мТл) при измерении 50 мм (в 1 раз больше толщины). Рисунок 2 иллюстрирует это. явление. Магнит меньшего размера будет иметь меньшую «досягаемость», чем больший магнит. Как показывает опыт, примерно 1/10 часть магнитное поле на поверхности будет присутствовать на расстоянии, эквивалентном к толщине магнита.
Рисунок 2: Магнитное поле в зависимости от расстояния до магнитного полюса (мм) 50 мм × 50 мм × 50 мм Магнит N45
Когда датчик установлен внутри электросчетчика, расстояние с боков и с поверхности счетчика должны быть приняты учитывать при определении того, насколько чувствителен датчик к магнит размещен вне счетчика в любом месте его поверхности.
Самым популярным унаследованным решением для магнитных датчиков было IC датчика Холла. Эти ИС обнаруживают магнитные поля с помощью эффект Холла, названный в честь Эдвина Холла, открывшего в 1879 г. что на токонесущей проводящая пластина, когда магнитное поле проходит через пластину в направлении, перпендикулярном плоскости пластины 4 .Как показано на рисунке 3 ток подается на проводящую пластину. Магнитный поле, перпендикулярное пластине (протекание тока), вызовет на пластине должно развиваться дифференциальное напряжение. Датчик измеряет это напряжение как показатель приложенного поля. Примечание что традиционный плоский датчик на эффекте Холла может измерять только магнитные поля, перпендикулярные чувствительной пластине или поверхности. В в случае ИС поверхностного монтажа пластина обычно параллельна плоскость печатной платы, на которой установлен датчик.Только поля в размер Z эффективно воспринимается независимо от ориентации / вращение датчика.
Для эффективного определения полей X и Y потребуются дополнительные датчики установлены на отдельных печатных платах под прямым углом друг к другу и к материнской плате или установленным свинцовым датчикам и, возможно, свинцовые так, чтобы пластины Холла были ориентированы правильно. И то и другое подходов к увеличению количества компонентов и стоимости, системы сложность и стоимость сборки. Возможно, удастся установить большое количество традиционных планарных датчиков Холла и полагаются на «Периферийные» поля, чтобы активировать их, но, опять же, это приводит в движение систему стоимость и сложность.
Различные магниторезистивные технологии были использованы для создания ИС магнитных датчиков. Эти датчики обычно имеют плоскую ответ, то есть они могут обнаруживать поля в плоскости X-Y, но имеют ограниченный ответ на Z-поля. Кроме того, очень высокие поля могут фактически приводит к насыщению датчика и неисправности (ограничено динамический диапазон). Поскольку ожидается, что вмешательство будет попытка использовать большое поле, это существенное ограничение.
Рисунок 3: Планарный датчик на эффекте Холла
Недавний прорыв в области измерения эффекта Холла позволил создание микросхем всенаправленных магнитных датчиков, соответствующих всем требования к обнаружению тампера.Достижения в дизайне ИС и изготовление теперь поддерживает конструкцию вертикальных датчиков Холла (см. рисунок 4). Вертикальный и планарный датчики основаны на те же физические явления, но разные методы строительства:
Planar: размещается по ширине и длине микросхемы; воля воспринимать только размер Z независимо от ориентации
По вертикали: строится сверху вниз по глубине чип; может быть ориентирован по осям X, Y или в других направлениях
В то время как плоский элемент Холла чувствителен к перпендикулярному полю к лицевой стороне корпуса ИС вертикальное устройство на эффекте Холла чувствителен по оси, параллельной матрице, такой как X или Y измерение.На рисунке 4 показаны детали конструкции вертикального Прихожая плита. Два вертикальных датчика Холла, совмещенные с планарным Датчик Холла в единой ИС образует магнитный датчик, который может определять поля независимо от направления (X, Y и Z), и это невосприимчиво к поля высокой напряженности. В прошлом это решение требовало три дискретных ИС, занимающих площадь печатной платы до 56 мм 2 . В недавно представленный A1266 от Allegro MicroSystems, LLC пример такого устройства (см. рисунок 5) в небольшом корпусе для поверхностного монтажа. Корпус SOT-23W, требующий всего 9 мм 2 печатной платы.В A1266 также имеет очень высокую чувствительность (рабочая точка, B OP ), поэтому что он может обнаруживать попытки взлома на большой площади или в объеме 5 . Сравнение доступных технологий показано в таблице 1.
Рисунок 4: Вертикальный датчик Холла
Рисунок 5: A1266 имеет трехмерный многополярный отклик, идеально подходящий для обнаружения несанкционированного доступа
Таблица 1: Сравнение доступных технологий для ИС магнитных датчиков
Технологии
Полярность
Направленность (максимальная чувствительность)
Банкноты
Планарный зал
многополюсный
только Z
Самый популярный устаревший подход
Вертикальный зал
многополюсный
X, Y или другие направления в плоскости
Передовые технологии для магнитных датчиков
Магнитосопротивление (MR)
многополюсный
Плоскость X-Y
Может инвертировать в сильном поле
Отображение отклика различных датчиков ясно показывает превосходство высокочувствительного, всенаправленного, многополярного датчик.На следующих картах предполагается большой прямоугольный метр. с размерами лицевой стороны до 290 мм × 165 мм и 50 мм × Магнит N45 50 мм × 50 мм (см. Рисунок 6 и Рисунок 7).
Тестируемый датчик расположен посередине электрической сети. метр на 35 мм ниже лицевой грани. Магнит перемещается поперек длина и ширина лицевой стороны счетчика на 10 мм выше поверхность с помощью роботизированной картографической станции. На рисунке 8 показано отображение станция настроена для отображения реакции датчика.
Рисунок 6: Гипотетические размеры расходомера и воздушный зазор датчика
Рисунок 7: Ориентация магнита (S-полюс к лицевой стороне измерителя)
Рисунок 8: Роботизированная картографическая станция
На рисунке 9 показаны результаты сопоставления этого гипотетического счетчика. при обнаружении магнитного поля с помощью обычного планарного Датчик Холла с максимальной чувствительностью по оси Z.В область синего цвета — это область расположения магнитов, в которой датчик тестируемый способен обнаружить наличие магнита. В Магнит легко обнаруживается, когда он находится прямо над датчиком. Как магнит движется в плоскости X-Y, воздушный зазор увеличивается и направление поля больше не может быть вдоль оси максимальной чувствительности (Z). Тем не менее, датчик способен обнаруживать магнит. в пределах области приблизительно 148 мм × 148 мм.
На рисунке 10 показаны результаты сопоставления тех же гипотетических измеритель при обнаружении магнитного поля с помощью всенаправленного (3D) Датчик Холла, состоящий из двух вертикальных холлов и одного плоского холла. чувствительные элементы в одном корпусе ИС.Область синего цвета — это область расположения магнитов, в которой тестируемый датчик может обнаружить присутствие магнита. Магнит легко обнаруживается когда он находится прямо над датчиком. Поскольку магнит движется в В плоскости X-Y воздушный зазор увеличивается, но эффект меньше из-за магнит вне оси. В этом случае датчик может обнаружить магнит на гораздо большей площади, почти всю поверхность гипотетического метр (примерно 280 мм × 165 мм покрытия).
В любом случае можно использовать несколько датчиков для покрытия больших площадей. или томов.Однако меньшее количество экземпляров 3D-датчика будет необходимо для покрытия большой площади / объема. В показанном примере магнит был в идеальной ориентации для обнаружения обычным планарный датчик Холла (1D). Производительность, обозначенная Рисунок 9 может ухудшиться, если магнит применяется в в другой ориентации или по сторонам от измерителя.
Это подчеркивает еще одно преимущество 3D-сенсора, а именно: способность обнаруживать магнитные поля, которые случайным образом прикладываются к за пределами метра.В случае меньшего счетчика, такого как типичный однофазный жилой электросчетчик, ИС с одним 3D датчиком может хватить для покрытия всего метра. Комбинируя оба плоских и вертикальные элементы Холла, такие устройства, как A1266 от ООО «Аллегро МикроСистемы» способны обнаруживать магнитное вмешательство. на большой площади / объеме и практически без учета ориентация магнита. Это значительно упрощает проектирование системы. и обеспечивает наиболее чувствительное обнаружение несанкционированного доступа, используя наименьшее количество количество датчиков.
Рисунок 9: Захват несанкционированного доступа (43%) с помощью одномерного планарного датчика Холла (синий цвет обозначает область обнаружения)
Рисунок 10: Захват несанкционированного доступа (92%) с помощью 3D-датчика Холла (синий цвет обозначает область обнаружения)
Стандарты интеллектуальных счетчиков
По всему миру работает множество организаций. к определению и стандартизации спецификаций интеллектуальных счетчиков. Эти стандарты все чаще включают требование, чтобы счетчики обнаружить вмешательство.Некоторые из этих организаций являются правительственными предприятия, в то время как некоторые из них являются специальными отраслевыми группами. Индивидуальная сетка операторы также могут устанавливать свои собственные стандарты для счетчиков, которые они закупают и развертывают. Когда дело доходит до магнитного вскрытия, уровень детализации в отношении точных спецификаций и испытаний методы сильно различаются от стандарта к стандарту. Таблица 2 представляет собой список некоторых организаций, работающих над определением стандартов для систем умных сетей.
Таблица 2: Отраслевые стандарты для интеллектуальных счетчиков
Список литературы
1 Пик мировых поставок интеллектуальных счетчиков составит 131 миллион в год в 2018 г., 11 июля 2013 г., Ричард Мартин, Navigant Research (https: // www.navigantresearch.com/newsroom/global-smart-meter-unit-shipments-will-peak-at-131-million-annually-in-2018)
2 Ежегодно мир теряет 89,3 млрд долларов из-за краж электроэнергии, 58,7 млрд долларов на развивающихся рынках, 9 декабря 2014 г., PRNewswire (www.prnewswire.com/news-releases/world-loses-893-billion-to-electricity-theft- ежегодно-587-миллиардов на развивающихся рынках-300006515.html), Источник: Northeast Group, LLC (www.northeast-group.com)
3 ФБР: Вероятность распространения взломов Smart Meter, 9 апреля 2012 г., Krebs on Security (http: // krebsonsecurity.com / 2012/04 / fbi-smart-meter-hacks-вероятно-to-spread /)
Первоначально опубликовано в EDN China, январь 2016 г.Печатается с разрешения автора.
Десятки арестованных за незаконное использование «магнитов счетчиков» электроэнергии
Сегодня утром в провинции были арестованы 27 человек в рамках новой операции PSNI по пресечению незаконной «фальсификации» бытовых счетчиков электроэнергии. Незаконная практика становится все более популярной в последние годы, поскольку клиенты NIE используют специальные мощные магниты для получения незаконной, но по вполне разумной цене электроэнергии.
Помимо огромных потерь прибыли компанией Northern Ireland Electricity из-за фальсификации, кумулятивный эффект от внедрения такого количества новых мощных магнитов в окружающую среду Северной Ирландии имел серьезных последствий по всей стране.
В июне прошлого года группа американских туристов, пытавшихся достичь вершины Слива Донарда, поплыла в Лох-Ней после того, как неверные показания компаса сильно сбили их с курса. Вскоре после этого фургон, полный классических видеокассет, направлявшийся на распродажу автомобильных багажников в Дерри, был полностью уничтожен после проезда через Крегган.
Новая полицейская операция, которая привела к арестам, стала возможной благодаря новой команде служебных собак PSNI, которые были тщательно обучены обнаруживать магнитную сигнатуру взломанных счетчиков электроэнергии.
«Этот процесс занимает довольно много времени». — сказал Джим Лоренц из отдела по борьбе с домашними преступлениями PSNI после арестов. «Собакам не нравится, когда им часами трет нос десертными ложками, но животным не причиняют никакого вреда, а награды говорят сами за себя!».Далее г-н Лоренц сказал, что арестованные находятся «в очень горячей воде», стоимость кипячения которой «будет оплачена по полному тарифу Power NI».
Мошенничество с электроэнергией является самым быстрорастущим домашним преступлением в Северной Ирландии, пополняя ряды зеленого / красного дизельного топлива, коробок Sky со сколами и поддельного стирального порошка — как одно из основных бедствий, влияющих на местную экономику. Арестованные теперь могут ожидать «суровых финансовых штрафов», по слухам, где-то в районе фактической оплаты электроэнергии.
PSNI опубликовала заявление после арестов, в котором говорится: «Жители Ольстера, соблазнившиеся злоупотребить своей властью, должны остановиться и поговорить с собой!». Министры Стормонта не были доступны для комментариев, поскольку были слишком заняты, игнорируя совет PSNI.
Комментарии
Игра в кошки-мышки с подделкой метра
29 апреля 2015 г., Опубликовано в статьях: EE Publishers, статьях: Energize
, автор: Dr.Герхард Айзенбайс, Эльстер
Подделка счетчика была проблемой с тех пор, как счетчик был ее решением. На следующий день после того, как коммунальные предприятия установили первые счетчики, первые недобросовестные клиенты почти наверняка начали искать способы обмануть их, чтобы уменьшить свои счета. Коммунальные предприятия и производители счетчиков ответили на каждый новый вызов инновационным дизайном счетчиков, кульминацией которого стали современные интеллектуальные счетчики.
Однако каждое нововведение встречает спешка со стороны взломщиков. Это игра в кошки-мышки, но отрасль имеет преимущество и работает, чтобы сохранить свое лидерство.
Масштаб проблемы
Цифры о глобальном масштабе подделки счетчиков неуловимы. По самой своей природе трудно оценить, насколько распространена такая практика, потому что в случае успеха никто не знает, что произошло кража. Распространенность действительно сильно различается в зависимости от региона, и можно предположить, что в более бедных слоях населения отчаяние побуждает все больше людей воровать энергию.Например, в Индии есть те, кто зарабатывает себе на жизнь исключительно производством и продажей льда. Их единственные два требования — это вода (часто бесплатная) и мощность для ее охлаждения. Таким образом, есть области, в которых, если бизнес не крадет свою энергию, он становится неконкурентоспособным.
Рис. 1: Типичный интеллектуальный счетчик.
Это не означает, что проблема ограничена далекими странами. Рост цен на энергоносители уже давно является заголовком новостей в Западной Европе, и в Европе также растет число подделок счетчиков.По оценкам British Gas, только в Великобритании подобные кражи обходятся отрасли в 500 миллионов фунтов стерлингов в год. Фактически, расследование пожара в доме в Шеффилде в 2014 году случайно обнаружило пять случаев кражи газа и два случая кражи электроэнергии всего на одной улице.
Анекдотических свидетельств недостаточно, чтобы составить точную картину масштабов и масштабов проблемы, но ясно, что подделка счетчиков достаточно распространена, чтобы представлять реальную проблему для коммунальных предприятий. Конечно, симпатии к энергетическим компаниям часто не хватает — те же высокие счета, которые побуждают некоторых воровать энергию, вероятно, вызовут определенную враждебность у остальной части населения.Дело в том, что возникшие дополнительные расходы и упущенная выгода вряд ли останутся проблемой коммунальных предприятий. Они неизбежно возместят свои убытки за счет повышения цен для потребителей и установления более строгих стандартов для производителей счетчиков. Это, в свою очередь, приводит к более высоким ценам на счетчики, что снова отражается в окончательных счетах потребителей. Это замкнутый круг, который затрагивает всех.
Старые счетчики, старые методы
Традиционные аналоговые измерители породили множество традиционных аналоговых методов взлома.Они варьируются от использования магнитов до создания помех проводке и даже использования электрошоковых устройств.
Однако наиболее распространенным подходом было использование магнитов. Прикрепив мощный магнит к внешней стороне измерителя, сопротивление может затруднить или остановить возможность измерения потока энергии. Это также может иметь аналогичный эффект на электронные счетчики из-за перегрузки трансформаторов тока и питания.
Рис. 2: Распределение на опоре.
Можно полностью остановить измерение энергии счетчиком с помощью магнитов.Но это не самый умный ход. Вместо этого хитрые воры просто замедлят измерения. В конце концов, если счетчик показывает ноль, утилита может легко обнаружить подозрительную активность. Более тонкое снижение на 20% по-прежнему экономит состояние, но его сложнее обнаружить.
Магнитное вмешательство — старый трюк, но далеко не старая история. В некоторых регионах, таких как Польша и Турция, это по-прежнему серьезная проблема для коммунальных предприятий. Рост электронной коммерции означает, что мощные магниты, которые когда-то были редкостью, теперь легко найти в Интернете.По иронии судьбы технологический прогресс, достигнутый за последние десять лет, позволил использовать этот низкотехнологичный подход.
В других регионах аналогичные водители передали в руки тамперов счетчиков электрошоковые устройства. Приложив к счетчику электростатический разряд, воры могут повредить электронику и добиться того же эффекта, что и при использовании магнитов. Это тревожная тенденция — не в последнюю очередь для очевидных проблем безопасности — и она дорого обходится коммунальным службам в некоторых странах Восточной Европы, таких как Болгария и Македония.
Умное решение
Производители счетчиков
ответили разработкой новых, более интеллектуальных счетчиков и внесли значительные улучшения. Физически конструкция измерителя усовершенствована, чтобы сделать его более надежным, в который трудно взломать и создать помехи. Старая пословица гласит, что «профилактика лучше лечения», и в этом отношении интеллектуальные счетчики подтверждают это.
Тем не менее, самый большой вклад интеллектуальных счетчиков в борьбу с взломом — это не предотвращение, а обнаружение.Счетчики старого образца редко проверяются инженером, если нет причины для расследования, а взломанные счетчики могут оставаться незамеченными в течение длительного времени. Интеллектуальные счетчики, напротив, возвращают в энергосистему постоянный поток информации. Это не только позволяет им быстро обнаруживать и исследовать любые аномальные схемы использования, но и дает другие преимущества.
Рис. 3: Распределение по многоквартирным домам с помощью антенного связанного кабеля.
Постоянная двусторонняя связь означает, что счетчики могут отправлять обратно больше, чем данные об использовании.Некоторые из наиболее эффективных мер защиты от взлома — это размещение датчиков внутри счетчика. Они могут обнаруживать, среди прочего, сильные магнитные поля, аномальные электрические заряды, снятие крышки счетчика и наклон (что часто означает попытки взлома). Если эти мгновенные уведомления не совпадают с визитом инженера, оператор счетчика знает, что это подозрительно.
Именно по таким причинам, когда Италия начала внедрение интеллектуальных счетчиков в 2000 году, защита от взлома была важной частью экономического обоснования.Эти меры не могут эффективно защитить от подделки счетчика, но они значительно увеличивают скорость и вероятность поимки воров. Когда станет известно, интеллектуальные счетчики могут выступить в качестве сдерживающего фактора для потенциальных взломщиков.
Интеллектуальные счетчики для предотвращения несанкционированного доступа
Несмотря на то, что физическая подделка счетчиков по-прежнему широко распространена, со временем, несомненно, уменьшится, поскольку глобальное внедрение интеллектуальных счетчиков набирает обороты. Даже если рост цен на энергоносители заставит больше людей попробовать свои силы в вмешательстве и частично нивелирует эту тенденцию, интеллектуальные измерения являются эффективным ответом на преступление. Однако сам аспект интеллектуального учета, который позволяет коммунальным предприятиям закрывать дверь тамперам счетчика в одном отношении, потенциально открывает другую дверь в другом месте. Внедряя двустороннюю постоянную связь в счетчики, коммунальные предприятия должны быть осторожны, чтобы не допустить другого способа вмешательства: удаленных электронных манипуляций.
Безопасность связи
Meter по праву является горячей темой в последние годы. Если кто-то получит возможность «взломать» интеллектуальные счетчики, то есть вероятность, что он сможет манипулировать данными и уменьшить счет.Однако больше беспокоит то, что функции отключения означают, что теоретически возможно удаленно отключить дом, квартал или весь город от сети.
Например, когда Испания впервые внедрила удаленное считывание показаний счетчиков, они были крайне недостаточно защищены от угроз безопасности. С тех пор они исправили недостатки, но, к счастью, не подверглись атаке. И коммунальные предприятия, и производители интеллектуальных счетчиков несут ответственность за защиту от такого рода помех. Можно утверждать, что атаки, подобные этим, выходят за пределы счетчика и связаны с чем-то гораздо более темным, чем оказавшийся под давлением клиент, пытающийся уменьшить счет за электроэнергию, и, возможно, неуместно обсуждать их в одном контексте.Однако важно понимать, что, хотя интеллектуальные счетчики, несомненно, помогли уменьшить несанкционированный доступ в некоторых отношениях, они создали новые проблемы в других. Общий эффект положительный, но отрасль должна убедиться, что более умные счетчики не означают более умного взлома.
Постоянно развивающееся решение
Пессимист может возразить, что окончательного решения не существует, но они ошибаются. Конечно, пока для этого есть экономический стимул, вы можете поспорить, что кто-то где-то попытается вмешаться в их счетчик, но коммунальные предприятия и производители счетчиков были чрезвычайно новаторскими в своих попытках предотвратить это.Это, в свою очередь, стимулирует инновации со стороны тамперов — это игра в кошки-мышки, но отрасль находится на шаг впереди.
Поводом для оптимизма являются чрезвычайно активные усилия по защите от взлома и вмешательства. Различные правительства работали над определением строгих стандартов безопасности для интеллектуальных счетчиков, таких как недавние спецификации BSI Германии. Более того, даже без законодательства подавляющим экономическим стимулом для производителей является защита от несанкционированного доступа и защита конечных потребителей.Эти факторы означают, что отрасль хорошо подготовлена и чрезвычайно заинтересована в устранении новых угроз взлома счетчиков по мере их возникновения.
Взлом счетчика по-прежнему остается серьезной проблемой — даже в Европе. Внедрение интеллектуальных счетчиков, несомненно, значительно усложнит жизнь тем, кто будет мешать работе счетчиков. Тем не менее, жизненно важно, чтобы коммунальные предприятия и производители продолжали прилагать усилия для создания еще более умных и безопасных счетчиков, поскольку взломщики реагируют и возникают новые угрозы. Таким образом они могут обеспечить безопасность своих клиентов, а их счета будут более справедливыми, точными и менее дорогостоящими.
Портал ресурсов правительства ЮАР по коронавирусу COVID-19
Постановлениями министерства предлагается 13813 МВт нового строительства на ГЭС, без Eskom
Настало время для южноафриканской национальной ядерной компании Necsa
Разбираясь со слоном в комнате, это Эском…
Интервью с министром полезных ископаемых и энергетики Гведе Манташе
Вероятность распространения взломов
Smart Meter — Krebs on Security
Серия взломов, совершенных против так называемых «умных счетчиков» за последние несколько лет, могла стоить одну единицу.Ежегодно компания S. Electric предлагает сотни миллионов долларов, говорится в сообщении FBI в бюллетене киберразведки, полученном KrebsOnSecurity. Правоохранительные органы заявили, что это первое известное сообщение о злоумышленниках, скомпрометировавших высокотехнологичные счетчики, и ожидают, что этот вид мошенничества распространится по стране, поскольку все больше коммунальных предприятий будут внедрять интеллектуальные сетевые технологии.
Часть предупреждения ФБР о взломах умных счетчиков.
Интеллектуальные счетчики предназначены для повышения эффективности, надежности и позволяют электроэнергетической компании взимать плату за электроэнергию по разным тарифам в разное время суток.Технология интеллектуальных сетей также обещает улучшить способность коммунальных предприятий удаленно считывать показания счетчиков для определения потребления электроэнергии.
Но похоже, что некоторые из этих измерителей умнее других в своей способности сдерживать хакеров и блокировать несанкционированные модификации. ФБР предупреждает, что инсайдеры и люди со средним уровнем компьютерных знаний могут взломать счетчики с помощью недорогих инструментов и программного обеспечения, легко доступных в Интернете.
Где-то в 2009 году электроэнергетическая компания в Пуэрто-Рико обратилась в ФБР с просьбой помочь в расследовании широко распространенных инцидентов с кражами электроэнергии, которые, по ее мнению, были связаны с развертыванием умных счетчиков.В мае 2010 года бюро распространило разведывательную информацию о своих выводах среди сотрудников отрасли и сотрудников правоохранительных органов.
Ссылаясь на конфиденциальные источники, ФБР заявило, что, по его мнению, бывшие сотрудники производителя счетчиков и служащие коммунального предприятия меняли счетчики в обмен на наличные деньги и обучили этому других. «Эти люди берут от 300 до 1000 долларов за перепрограммирование бытовых счетчиков и около 3000 долларов за перепрограммирование коммерческих счетчиков», — говорится в предупреждении.
ФБР считает, что злоумышленники взломали интеллектуальные счетчики с помощью устройства оптического преобразователя, такого как инфракрасный свет, подключенного к портативному компьютеру, который позволяет интеллектуальному счетчику обмениваться данными с компьютером. Установив такое соединение, воры изменили настройки регистрации энергопотребления с помощью программного обеспечения, которое можно загрузить из Интернета.
«Оптический преобразователь, используемый в этой схеме, можно купить в Интернете примерно за 400 долларов», — говорится в сообщении. «Оптический порт на каждом измерителе предназначен для того, чтобы технические специалисты могли диагностировать проблемы в полевых условиях.Этот метод не требует снятия, изменения или разборки счетчика и оставляет его физически неповрежденным ».
Бюро также сообщило, что еще один метод атаки на счетчики заключается в размещении на устройствах сильного магнита, который приводит к прекращению измерения использования, но при этом обеспечивает электроэнергию потребителя.
«Этот метод используется некоторыми клиентами для отключения счетчика ночью, когда работают кондиционеры. Магниты снимаются в рабочее время, когда покупателя нет дома, и счетчик может быть проверен техником энергетической компании.”
«Каждый метод приводит к тому, что интеллектуальный счетчик показывает меньше фактического количества использованной электроэнергии. Измененный счетчик обычно снижает счет клиента на 50–75 процентов. Поскольку счетчик продолжает сообщать об использовании электроэнергии, он работает нормально. Поскольку счетчик считывается удаленно, выявить мошенничество очень сложно. Выборочная проверка счетчиков, проведенная коммунальным предприятием, показала, что примерно 10 процентов счетчиков были изменены ».
«ФБР со средней степенью уверенности оценивает, что, поскольку использование Smart Grid продолжает распространяться по всей стране, этот тип мошенничества также будет распространяться из-за легкости вторжения и экономической выгоды как для хакера, так и для потребителя электроэнергии», — говорится в сообщении агентства. в своем бюллетене.
По оценкам федеральных властей, убытки пуэрториканского коммунального предприятия от мошенничества со смарт-счетчиками могут достигать 400 миллионов долларов в год. ФБР не сообщило, какая измерительная техника или коммунальное предприятие было затронуто, но единственная энергетическая компания в Пуэрто-Рико, имеющая хоть сколько-нибудь близкий объем бизнеса, — это государственное управление электроэнергетики Пуэрто-Рико (PREPA). Компания не ответила на просьбы прокомментировать эту историю.
Взломы, описанные ФБР, не работают удаленно и требуют от злоумышленников физического доступа к устройствам.По словам Тома Листона и Дона Вебера , аналитиков InGuardians Inc., консалтинговой компании по безопасности, расположенной в Вашингтоне, округ Колумбия, они преуспевают, потому что многие интеллектуальные счетчики, развернутые сегодня, мало что делают для сокрытия учетных данных, необходимых для изменения их настроек.
Листон и Вебер разработали прототип инструмента и программного обеспечения, которое позволяет любому получить доступ к памяти уязвимого интеллектуального счетчика и перехватить учетные данные, используемые для его администрирования. Вебер сказал, что набор инструментов частично основан на устройстве, называемом оптическим датчиком, который может быть изготовлен по частям примерно за 150 долларов или куплен через Интернет примерно за 300 долларов.
«Это хорошо известная и распространенная проблема, о которой мы предупреждаем людей уже три года, поскольку некоторые из этих интеллектуальных устройств используют незашифрованную память», — сказал Вебер. «Если вы знаете, где и как его искать, вы можете получить код безопасности с устройства, потому что он передает их в незашифрованном виде от одного компонента устройства к другому».
Два исследователя должны были продемонстрировать свои инструменты для взлома интеллектуальных счетчиков на конференции по безопасности Shmoocon в начале этого года, но согласились отозвать презентацию в последнюю минуту по просьбе нескольких поставщиков и компаний, которые они отказались назвать.
«Оказывается, у поставщика есть консорциум потребителей коммунальных услуг, с которыми они регулярно проводят конференц-связь», — сказал Вебер. «Некоторые коммунальные предприятия в этой группе обеспокоены тем, что информация станет общедоступной. К счастью, мы работали с несколькими коммунальными предприятиями в группе. Нам удалось развеять опасения всех, кроме одной. Мы надеемся, что в ближайшее время их на борту будет человек ».
Листон сказал, что коммунальные предприятия привыкли к развертыванию счетчиков, которые могут прослужить 30 лет, прежде чем потребуется их замена, но что современные интерактивные компоненты, встроенные в современные интеллектуальные счетчики, требуют гораздо более вдумчивого и внимательного подхода к безопасности.
«Традиционно измерительная техника была очень рентабельной, потому что большая ее часть очень устойчива. Но в этих старых устройствах не было много технологий, и в них определенно не было беспроводных подключений и таких вещей, как память, — сказал Листон. «Коммунальные предприятия по-прежнему ожидают, что жизненный цикл нового оборудования будет составлять от 20 до 30 лет, и они только начинают понимать, что некоторые из установленных новых устройств не прослужат так долго».
Как правильно крепить гипсокартон к потолку: фото, видео
С появлением подвесного потолка из гипсокартона в строительной индустрии проблема ремонта и дизайна потолка стала решаться гораздо быстрее, качественнее и дешевле. Существует множество вариаций такого вида потолка, начиная от сложных и красивых геометрических фигур и заканчивая установкой акрилового натяжного потолка к гипсокартону. Дизайн и оформление акрилового натяжного потолка с гипсокартономКрепление гипсокартона к потолку можно осуществлять несколькими способами:
Перед началом монтажных работ подвесного потолка следует подробно составить чертежи и перечень необходимых материалов. В основу чертежей входит размещение светильника или перегородки, люстр на потолке и так далее. Если в комнате будет устанавливаться перегородка из гипсокартона или ниша из ГКЛ своими руками, то это обязательно нужно вносить в чертеж, так как каркас потолка будет собираться исходя из нагрузок.
В первую очередь нужно определиться со способом крепления. Если выбор остановился на каркасном креплении из металлического профиля, то следует приобрести сам профиль. Оптимальным его размером считается 60 на 27 миллиметров. Существующие виды и размеры профиля для монтажа потолка из гипсокартона
Также нужно добавить в список направляющий профиль, размеры которого подбираются с учетом основного профиля. Далее, нужно приобрести металлические подвесы, которые будут вкручиваться в дерево или бетонный потолок. Еще понадобятся, дюбель гвозди для бетонного потолка. В случае с деревянным потолком можно воспользоваться саморезами по дереву длиной 3,2 см.
Для того чтобы закрепить профиль к подвесам, применяются саморезы «Клоп». Также нужно приобрести шурупы по металлу со специальной шайбой. Они будут скреплять направляющие с подвесными профилями без крепления к потолку. Для крепежа гипсокартонных листов к металлическому каркасу понадобятся шурупы по металлу длиной 25 миллиметров. В некоторых разновидностях и формах потолка применяются крабы для гипсокартона и спицы, которые скрепляют каркас по углам.
Основной материал – это гипсокартонные листы со стандартными размерами 1,20 на 2,5 метра. Для отделки потолка обычно применяются листы толщиной 9 миллиметров.
Также в продаже можно найти гипсокартон толщиной 12 миллиметров, но обычно он устанавливается на перегородки и стены. Если требуется утепление потолка, то к списку материалов нужно добавить минеральную вату.
На заметку! ГКЛ разделяется на две категории, на влагостойкий и невлагостойкий. Первый применяется в помещениях с повышенной влажностью, например, санузлы и кухни, а второй в обычных помещениях без резких колебаний температуры.
Вернуться к оглавлению
Полное содержание материала
Бескаркасный крепеж к потолку для гипсокартона
Крепить гипсокартон на потолок без металлического каркаса можно в тех случаях, когда материал чернового потолка состоит из дерева или СИП панелей. Такой метод считается довольно новым и постепенно становится популярным. Процесс монтажа листов гипсокартона при помощи клеяОднако, следует отметить, что прочность конструкции напрямую зависит от потолка. В тех случаях, когда потолочное основание сделано из дерева, гипсокартон крепится с помощью шурупов. А также в качестве дополнительной прочности можно воспользоваться монтажной пеной, которая точечно наносится на ГКЛ и крепится к потолку.
Клеевой способ монтажа
Клеевой способ монтажа гипсокартона применяется в следующих случаях:
слишком искривленная поверхность;
материал плоскости деревянный или из СИП панелей;
изготовление декоративных накладок из ГКЛ;
быстрый монтаж и сокрытие трещин.
Технология монтажа гипсокартона на клей считается не самой простой и требует подбора качественных клеевых смесей. Обычно такой метод применяется, когда стоит задача крепления гипсокартона к деревянному потолку, а также на стену или перегородки.
Специальный клей наносится на предварительно грунтованную поверхность . Для того чтобы ускорить сцепление с материалом, клей должен чуть прихватиться на поверхности, только потом следует прикладывать гипсовый лист.
На заметку! Если решено воспользоваться клеевым методом крепления ГКЛ, нужно не забыть заложить проводку под гипсокартон для светильника или люстры до монтажа.
Если стоит задача приклеить листы гипсокартона к бетонной или кирпичной поверхности, то следует соблюдать некоторые правила:
Кирпичная стена должна быть очищенной от пыли.
Клеевой состав должен проникнуть между кирпичами, усилив тем самым склеивание.
Отштукатуренная плоскость не должна отслаиваться от стены, не должно быть пустот между штукатуркой и кладкой.
Клеевое крепление на бетонный потолок не рекомендуется.
Смонтированный металлический каркас для монтажа гипсокартонаСледует обратить внимание, что при установке ГКЛ на поверхность с клеем, его нужно сильно прижать, чтобы избежать искривлений швов и прочих последствий. Для того чтобы определить ровно ли установлен лист, можно воспользоваться строительным уровнем или ровной длинной рейкой.
Вернуться к оглавлению
Как правильно крепить гипсокартон на потолок с каркасом
Способы крепления гипсокартона к потолку могут существенно отличаться друг от друга, в зависимости от его формы и сложности конструкции. Следует рассмотреть классическую схему установки одноуровневого потолка без перегородки и прочих усилений. Гипсокартон можно крепить на два вида каркаса, это деревянные рейки или металлический профиль. Следует рассмотреть два варианта по отдельности.
Металлический каркас
Для установки профильного каркаса в первую очередь нужно сделать разметки для направляющих профилей, которые выставляются на стенах. Для подвесов можно сделать разметку на потолке. Для того чтобы узнать насколько будет отступать ГКЛ от потолка, следует найти самую низкую его точку с помощью лазерного уровня. От самой низкой точки берется 4 сантиметра. Три сантиметра уходит на толщину каркаса, а один сантиметр оставляется для удобства крепления профиля. Далее, можно воспользоваться малярным шнуром и разметить цветные линии для направляющего профиля и подвесов.
После завершения разметки нужно осуществить крепление направляющих по горизонтальным линиям к стене. Крепятся они с помощью дюбель гвоздей с шагом 15-20 сантиметров. Пример монтажа гипсокартона к металлическому каркасуДалее на размеченных линиях потолка сверлятся отверстия и крепятся подвесы, после чего подвесные профиля вставляются в направляющие и фиксируются с помощью шурупов по металлу. И также стоит учесть прокладку кабелей над каркасом.
При креплении гипсокартона нужно обозначить расположение профилей и точек светильника на поверхности листа. Сделать это можно карандашом или маркером. Далее можно приступить к установке листов к каркасу. В первую очередь нужно следить за тем, чтобы шурупы, которые соединяют лист, и профиль не были перекручены, так как это может ухудшить качество соединения. В тех случаях, если шляпки шурупов будут не заподлицо с ГКЛ, то это помешает качеству отделки. Саморезы прикручиваются с шагом 12-15 сантиметров, в тех местах, где будет происходить стыковка двух листов гипсокартона, обязательно устанавливаются перемычки из профиля.
Если этого не делать, то стык будет висеть в воздухе и со временем даст трещину. Для соединения перемычек можно использовать крабы.
Важно! Если планируется крепление люстры к потолку из гипсокартона или перегородки, то следует усилить каркас в дополнительных местах крепления.
Деревянный каркас
Крепление гипсокартона на деревянный каркас делается с целью экономии пространства при низких потолках. Однако, следует учитывать, что такой монтаж допускается в помещениях с обычной влажностью. Также необходимо знать, что если планируется крепление карниза к потолку из гипсокартона, то в данных местах каркас должен быть усилен дополнительными рейками. Прежде чем устанавливать листы гипсокартона, на нем размечается схема крепления, которая зависит от расстояния между рейками каркаса. Схема крепления гипсокартона к деревянному каркасуДалее, гипсокартон крепится к каркасу с помощью саморезов. Длина шурупов зависит от толщины доски каркаса. Шаг крепления может варьировать, но в среднем не должен превышать 15 сантиметров.
Вернуться к оглавлению
Как одному прикрутить гипсокартон к потолку
Для того чтобы прикрутить потолок из гипсокартона одному человеку, существует не одна технология и обучающее видео. Но можно отметить простой способ, который не требует дополнительного оборудования и затрат. Чтобы изготовить приспособление, понадобятся две опорные планки из профиля ЦД, концы которых нужно согнуть определенным способом. Один конец нужно согнуть буквой «Г», а другой в виде крючка.
Две одинаково подготовленные планки нужно закрепить на потолке. Одну планку следует зафиксировать на шурупы с двух концов, а вторую – с одного загнутого конца буквой «Г» так, чтобы конец с крючком свисал вниз. Далее, нужно поднять лист, всунуть его одним краем на закрепленный потолочный профиль, и поднимая другой край, защелкнуть профиль на каркасе. Таким образом, лист гипсокартона будет зафиксирован на потолке, и его можно подгонять по швам, а также крепить к каркасу. Вернуться к оглавлению
Подборка фото процесса крепления гипсокартона на потолок
Как крепить гипсокартон к потолку правильно
В настоящее время все больше возрастает популярность подвесных конструкций из ГКЛ. Это удобный материал, с помощью которого можно скрывать неровную поверхность, создавать различные формы. И если знать, как крепить гипсокартон к потолку самостоятельно, то можно сэкономить на этом семейный бюджет. Ниже мы подробно расскажем о том, какие инструменты и материалы Вам для этого понадобятся, а также опишем все этапы работы.
Вам необходимо будет подготовить определенный набор инструментов:
дрель;
шуруповерт;
ножницы по металлу;
нож для ГКЛ;
шпатель;
молоток;
пила;
наждачная бумага;
валик и кисти;
строительный уровень;
рулетку;
карандаш.
Ниже мы будем описывать работу с деревянным каркасом. А для этого Вам потребуется ГКЛ, основной и несущий брус 50х30 мм, подвесы, армирующая и разделительная лента, дюбеля и шурупы. Приблизительный расход материалов, необходимый для крепления гипсокартона к потолку, приведен в таблице ниже:
Наименование
Расход на 1 м.кв.
Деревянный брус основной (50х30 мм)
1,3 пог. м.
Деревянный брус несущий (50х30 мм)
2,1 пог. м
Шуруп TN 35
17 шт
ГКЛ 12,5 мм
1 м. кв.
Подвес прямой
1,3 шт
Дюбель анкерный
1,3 шт
Шуруп самонарезной TN 3,5х25 мм для крепления подвеса к брусу
2,6 шт
Шуруп самонарезной TN 4,3х55 мм для крепления основного и несущего брусьев
2,7 шт
Лента армирующая
1,2 пог м
Нюансы монтажа
Монтаж деревянного каркаса может осуществляться непосредственно к поверхности или на подвесы. Крепить бруски к потолку можно лишь в том случае, если Вы уверены в том, что его поверхность идеально ровная. В противном случае придется под некоторые бруски подкладывать дощечки, что замедлит работу. Если поверхность потолка действительно неровная, то лучше сразу производить монтаж бруса на подвесы.
На этапе закупки материалов обратите внимание на тип ГКЛ. Если вы планируете делать ремонт в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната или кухня), то лучше сразу выбрать влагостойкий гипсокартон. Система крепежа такого гипсокартона к потолку ничем не отличается от стандартного, но зато изделие не деформируется со временем под воздействием влаги.
Разметка основания для крепления гипсокартона к потолку
Для деревянного каркаса не нужно устанавливать направляющий профиль, однако сделать разметку на стене, которая будет обозначать уровень будущего потолка, все же необходимо. Это позволит избежать ошибок при монтаже. Для начала определяется нужная высота, на стене делается отметка, затем при помощи водяного уровня ставится вторая точка. Подобным образом размечается весь периметр помещения. Затем между противоположными стенами натягивается веревка, которая и будет обозначать нужный нам уровень. Теперь разберемся, какие еще необходимы метки, чтобы правильно крепить гипсокартон на потолок.
Если каркас будет устанавливаться на подвесы, то необходимо будет наметить места их крепления к основной поверхности. Для этого на потолок наносится сетка с ячейками 70х70 см. В местах пересечения линий и будут крепиться подвесы. Подобный размер ячеек позволяет надежно прикрепить гипсокартон к потолку и выдерживать максимальную нагрузку.
К содержанию↑
Монтаж деревянного каркаса
По намеченным точкам на потолке устанавливаются подвесы. Их крепят при помощи дюбелей 6х40 мм. После фиксации стороны отгибают таким образом, чтобы подвес принял П-образную форму. Теперь к ним крепят основной брус 50х30мм на шурупы TN, по одному с каждой из сторон. Длина основного бруса должна быть на 10 мм меньше, чем длина помещения. Но прежде чем крепить гипсокартон к потолку, необходимо осуществить монтаж несущего бруса.
Установка деревянных брусьев на подвесы
Для крепления несущих брусков используют шурупы ТN 4,3х55 мм. Межосевое расстояние несущих брусков составляет 50 см. Длина несущего бруса, также как и основного, должна быть на 10 мм меньше, чем расстояние между противоположными стенами. На этом монтаж каркаса окончен, можно приступать к обшивке ГКЛ.
К содержанию↑
Финальная стадия крепления гипсокартона на потолок
До начала монтажа ГКЛ к каркасу в местах соприкосновения их торцевой стороны с несущими конструкциями (стенами) необходимо наклеить разделительную ленту. Затем подготовить листы нужного размера. Скорее всего, некоторые из них придется обрезать. Для этого используйте строительный нож. Сделайте надрез глубиной 3-4 мм и резким движением обломайте край листа вдоль надреза. Далее, чтобы собрать потолок из гипсокартона, необходимо приложить ГКЛ к каркасу и зафиксировать их. Для этого Вам понадобится помощник, поскольку в одиночку это сделать сложно.
Крепление гипсокартона к каркасу
Крепление листов к каркасу осуществляется при помощи шурупов TN, шаг между которыми составляет 15 см. Лучше для этого использовать шуруповерт. Смежные листы следует крепить вразбежку со смещением не менее, чем на шаг несущего профиля (10см ). При завинчивании шурупов старайтесь, чтобы он не прорывал картон, а входил в ГКЛ на глубину 1 мм. Это упростит последующую шпаклевку поверхности. Мы надеемся, что теперь Вы знаете, как крепить гипсокартон на потолок, и запросто сможете сделать это самостоятельно.
К содержанию↑
Обработка поверхности
После окончания работ по установке потолка, необходимо позаботиться о том, чтобы его поверхность была подготовлена к отделочным работам: оклеиванию обоями или покраске. Для этого необходимо первым делом зашпаклевать все стыки, швы и головки шурупов. После этого на стыки ГКЛ наносится армирующая лента, а сверху – выравнивающий слой шпаклевки. После высыхания необходимо выровнять поверхность при помощи наждачной бумаги. Завершающим этапом является обработка грунтовкой. Теперь можно использовать любой отделочный материал. Как видите, в креплении гипсокартона к потолку нет ничего сложного. Главное делать все аккуратно и соблюдать наши рекомендации.
Если у Вас есть какие-либо вопросы или замечания относительно того, как крепить гипсокартон к потолку, то мы ждем Ваши комментарии под статьей.
Автор статьи
Поделись статьей с друзьями:
Как крепить гипсокартон к потолку
Применение гипсокартона, как материала для отделочных работ в процессе ремонта и строительства достаточно широкое. С помощью этого материала выполняют облицовку стен, формирование ниш и перегородок, а также обшивку потолков.
Для того чтобы разобраться, как крепить гипсокартон к потолку, следует внимательно изучить рекомендации по этому вопросу. Данная работа не составляет особых трудностей, однако не профессионалам придется потрудиться, осваивая новый навык.
Поверхность, созданная из листов гипсокартона, имеет множество преимуществ:
потолок будет идеально ровным – такого качества покрытия трудно достичь какими-либо другими способами;
возможность размещения коммуникаций и изоляции, скрывая их под покрытием;
возможность создать необычные конструкции в соответствии с собственными задумками или дизайнерским проектом. Возможно сформировать устройства из одного или нескольких уровней, придавая им различные цвета и оттенки с помощью отделки;
создание уникальной системы освещения, которая осуществляется с применением особых светильников. Есть возможность выбрать не только мощность, но и направление потока света, а также внешний вид светильника;
формировать потолок из гипсокартона можно в любом помещении. Существуют особые сорта этого материала, имеющие влагостойкость и огнеупорность, что дает возможность монтировать такой потолок в ванной, на кухне, в сауне и так далее;
в условиях влажного помещения можно использовать и обычные листы, пропитывая их специальным составом. Такой вариант может быть экономней, чем приобретение специальных листов. Вопрос гидроизоляции таких поверхностей заслуживает отдельного рассмотрения.
Технология крепления ГКЛ к потолку
Разметка участка работы с помощью уровня.
Крепление профиля UD по периметру потолка.
Крепление подвесов к потолку.
Монтаж профилей CD к направляющим и к подвесам.
Закрепление листов гипсокартона на несущие профили.
Шпаклевка стыков и мест установки саморезов.
Финишная отделка поверхности.
Для получения качественного результата нужно придерживаться последовательности выполнения работ, а также ответственно подойти к выбору гипсокартона и креплений. Экономить на такой конструкции, как потолок, следует обдуманно, иначе излишняя экономия может сказаться на надежности и сроке службы всей конструкции.
Как выбрать профиль и комплектующие для гипсокартона
Создание конструкции из нескольких уровней предполагает наличие трех видов крепежа: начальный, основной и продольный профиль.
Профили, выполняющие несущую функцию, должны соответствовать требованиям прочности и выдерживать вес всей конструкции. Неправильный выбор этих элементов может привести к деформации, например, провисанию элементов, что с внешней стороны проявится в появлении трещин или изгибов.
Кроме отсутствия эстетической привлекательности, такие дефекты чреваты нарушением целостности листов материала.
Крепление подвесов к основанию потолка выполняется анкерами или дюбелями. Все крепления должны быть изготовлены из металла. Пластиковые детали не обеспечат необходимой прочности.
Направляющие профили крепятся к подвесам, а уже к ним прикрепляются панели гипсокартона. Не следует останавливать выбор на слишком тонких листах. Листы шириной 12,5 мм обеспечат достаточную жесткость конструкции.
Необходимые инструменты
шуруповерт;
уровень;
карандаш и измерительная рулетка.
Часто в комплекте с профилями предоставляются элементы крепления, если они отсутствуют, то их необходимо приобрести самостоятельно.
Разметка поверхности потолка и монтаж каркаса под гипсокартон
Как и все отделочные работы с участием гипсокартона установка потолка начинается с разметки.
Базовая линия наносится на стене с отступом от потолка 10-12 см. Эта линия является ориентиром для монтажа направляющих, выполнять который нужно, сверяясь с уровнем.
Несущие детали нужно вставить в профили, размещенные по периметру помещения, оставляя просвет для возможной деформации листов при расширении.
Закрепление листов гипсокартона выполняется вдоль несущих профилей. Листы крепятся к направляющим поперек продольных конструкций. Таким образом формируется потолок из одного уровня.
Крепление гипсокартона к потолку без каркаса
В случае, когда помещение имеет небольшие размеры и формирование каркаса может существенно его уменьшить, возможно выполнить крепление гипсокартона к потолку на клей.
Поверхность не должна обладать явными неровностями, а также должна быть защищенной от влаги и промерзания.
Перед нанесением клея важно очистить потолок от пыли, грязи и жирных пятен. Если потолок был покрыт шпаклевкой или грунтовкой, нужно дождаться его полного высыхания.
Для обшивки потолка, имеющего существенные неровности, можно соорудить своеобразный каркас из гипсокартона. Нужно нарезать полосы шириной по 10 см, затем наклеить их на поверхность в виде сетки с квадратными ячейками со сторонами примерно в 50 см. Процесс должен контролироваться с помощью уровня.
Разрезание листов гипсокартона выполняется острым ножом. Надрезается картонный слой с одной стороны, надламывается лист в месте надреза, после чего выполняется разрез с обратной стороны.
Нанесение клея на поверхности выполняется специальным шпателем с зубчиками.
Закрепления листа на стене выполняется с помощью держателя, после чего нужно проверить его горизонтальность с помощью уровня.
Бугры и другие неровности можно устранить простукиванием поверхности молотком через деревянный брусок.
Швы, формирующиеся между листами гипсокартона, не должны быть расположены крестообразно, поэтому нужно выполнять укладку в шахматном порядке.
Крепление гипсокартона на строительную пену
Еще одним материалом, с помощью которого можно укрепить листы гипсокартона на потолке, является монтажная пена. Перед выполнением такого крепления нужно выровнять поверхность и обработать ее грунтовкой.
Перед нанесением состава нужно сделать на поверхности листа несколько отверстий.
На тыльную сторону следует приклеить полосы поролона, необходимые для создания эффекта пружины при выравнивании конструкции.
Затем лист крепится шайбами к потолку, оставляя полость примерно 10-15 см.
Отрегулировав плоскость листа уровнем, можно заполнить полость пеной. После полного высыхания состава можно выкрутить шурупы и ввинтить саморезы.
Готовую поверхность следует покрыть слоем грунтовки, закрыть швы армирующей лентой и покрыть поверхность сначала одним, а после высыхания вторым слоем шпаклевки. После высыхания нужно обработать мелкой наждачкой.
Как крепить гипсокартон к потолку
На сегодняшний день использование гипсокартонных листов при осуществлении ремонта в коттедже, загородном доме или квартире является самым верным и экономичным решением. Посредством названного строительного материала можно без особого труда убрать все дефекты неровной поверхности, получив ровное основание для последующей отделки. Для того чтобы разобраться в том, как правильно крепить гипсокартон к потолку, понадобится выявить особенности данного сырья и освоить варианты монтажа.
Определяющие особенности гипрока
Гипсокартонная плита включает в свой состав гипсовый наполнитель с различными связующими добавками и облицовочные слои картона. Вес одного листа колеблется в диапазоне от 12 до 35 кг в зависимости от его толщины: 6 мм, 9 мм и 12,5 мм.
Широкое использование представленного материала обусловлено рядом важных преимуществ:
поверхность потолка получится идеально ровной;
предоставление возможностей размещения и последующего скрытия коммуникационных систем;
обеспечение тепло- и звукоизоляции;
использование в разных типах помещений за счет многообразия типов: классический, огнестойкий, влагостойкий и универсальный;
простота монтажа;
реализация сложных дизайнерских проектов по созданию многоуровневых потолков и уникальных систем освещения.
Подготовка
Подготовительные работы являются важным этапом любого строительного мероприятия и определяют весь ход дальнейшего монтажа. Они включают в себя:
Подбор необходимого инструмента и крепежных элементов – строительный уровень, рулетка, дрель с перфоратором и крестообразной битой, электролобзик или ножовка с небольшой шириной полотна, дюбель-гвозди и саморезы.
Проведение разметки потолка. С учетом того, что в большинстве случаев потолочная поверхность имеет некоторую неровность, первым мероприятием является определение ее нижней границы. Для этой цели посредством рулетки от каждого угла вымеряется расстояние до половой доски. Определив низшую точку, стоит закрепить направляющий брус или профиль по периметру намеченного пространства.
Правильная разметка положений направляющих элементов – залог успеха последующего монтажа. Стоит помнить, что описанная выше процедура предусматривает наличие выровненного пола!
Способы крепления к деревянному потолку
Потолок в деревянном доме легко можно обшить посредством гипсокартонных плит. Такая отделка не только имеет эстетичный вид, но и обеспечивает естественный микроклимат в помещении.
В настоящее время используются следующие виды крепежа гипсокартона к деревянной потолочной поверхности:
Клеевой способ монтажа
Монтаж гипсокартонных плит без профиля предусматривает использование специальных клеевых составов и наличие идеально ровной оклеиваемой поверхности. В большинстве случаев в качестве сцепляющей массы используется гипсовая мастика, которая включает в себе костный клей и крошку гипсового камня. Нанесение смеси стоит начинать от краев листа небольшими лепешками с интервалом 30 см друг от друга, постепенно сдвигаясь к центру. После чего плита прижимается на подготовленную поверхность. Для увеличения сцепляющих свойств нелишним будет потолок заблаговременно загрунтовать.
Поскольку гипсокартонные листы имеют значительный вес, то в варианте отделки деревянного потолка для снижения создаваемого давления можно разделить плиту на две равные части, что в значительной степени упростит процедуру монтажа и материал быстрее прихватится.
Деревянный каркас
Представленная конструкция позволяет «спрятать» все дефекты потолка, сильно сэкономив его высоту. Реечный каркас целесообразно применять при возведении одноуровневых поверхностей. Главным преимуществом этого способа является его небольшая стоимость. Однако при его обустройстве требуется хорошо высушенный брус, в противном случае поддерживающие элементы в скором времени покроются плесенью и деформируются.
По всей плоскости потолка размещаем основной брус с шагом в 80 см. После относительно него под углом 90° крепим на расстоянии 50 см друг от друга несущие перегородки, которые впоследствии станут удерживающим основанием для гипсокартона.
Закончив с монтажом каркаса, приступаем к креплению плит. По периметру листа вкручивают саморезы с интервалом 15 см в шахматном порядке так, чтобы головка стержня слегка утопала в материале. Впоследствии эти места шпаклюются, а вся поверхность приобретает ровный внешний вид.
При креплении гипсокартона следует оставлять расстояние между стыками порядка 5–7 мм. Впоследствии эти промежутки легко заделываются шпатлевкой, обеспечивая лучшее сцепление всей плоскости.
Металлический каркас
Методика сборки конструкции примерно такая же, как и при обустройстве деревянного каркаса, однако, есть ряд нюансов. Направляющие профили крепятся с шагом в 40 см, таким образом, чтобы одна классическая плита с длиной в 120 см фиксировалась на четырех таких металлических рейках.
Закончив с обустройством направляющих оснований, приступают к фиксации подвесных приспособлений. Прикрепляют их к потолку при помощи дюбель-гвоздей на расстоянии 40 см друг от друга. Далее крепится несущий профиль, таким образом, чтобы его концы находились строго на направляющей рейке под углом в 90°, а тело – в подвесах. Крепление всех элементов каркаса друг с другом осуществляется специальными саморезами по металлу.
В ходе выполнения всех монтажных работ горизонтальность профилей обязательно должна проверяться уровнем, а места предполагаемой нагрузки усиливаться перемычками или анкерными крепежами.
Как сделать потолок из гипсокартона одному
Процедура монтажа гипсокартонных листов предусматривает использование двух пар рук, однако, чтобы обшить потолок в одиночку потребуется воспользоваться дополнительными удерживающими приспособлениями. Одними из таких самодельных устройств являются платформа и подпорки.
Этот вариант предусматривает изготовление небольшой конструкции из пары досок, шарниров и опор. В раскрытом виде высота выдвижной платформы должна быть на 5–6 см ниже уровня потолка.
При изготовлении не забудьте учесть, что в этот промежуток входит наряду с конструкцией еще и ширина гипсокартонного листа.
Процесс подъема плиты осуществляется в несколько этапов. Сначала на высоту руки выставляется первая подборка, затем – основная. После этого забираемся на подготовленные леса и спокойно крепим гипсокартон к каркасу.
В заключение хотелось бы отметить, что крепление гипсокартонных листов к оборудованному каркасу является наиболее надежным вариантом отделки, нежели использование клеевых составов, особенно в деревянном доме. За счет того, что постройки, выполненные из древесины, «живут своей жизнью» и постоянно находятся в движении, то никому не известно, как может повести себя спустя некоторое время полученное клеевое основание.
Видео
В предоставленных видеоматериалах, можно узнать тонкости изготовления гипсокартонного потолка, а также как крепить гипсокартон в одиночку:
Схемы
На схемах можно увидеть некоторые особенности крепления гипсокартона и каркаса к потолку:
Схема крепления ГКЛ к потолку с пристенным профилем
Крепление профилей
Соединение профилей
Чертеж крепления ГКЛ к потолку
Схема монтажа
Проведение разметки ГКЛ
Крепление на подвесах
Каркас с периметральным профилем
Крепление на деревянный каркас
Схема крепления ГКЛ с плавным переходом
Установка на двухуровневый каркас
Гипсокартон на потолок без каркаса
Для выравнивания поверхности потолка и его отделки используют листы гипсокартона, чаще всего их закрепляют на специальный металлический скелет. Но иногда возможно прикрепить гипсокартон на потолок без каркаса. Если есть существенный перепад высот поверхности (от 4 см), то обойтись без его создания не получится. Лучше, если разница не превышает 2 см.
Преимущества и минусы бескаркасного способа крепления
Этот метод используют на ровных потолках, чаще так крепят листы в небольших помещениях. Бескаркасный способ существенно упрощает и облегчает работу по отделке помещения.
Достоинства:
Отказ от каркаса на ровном потолке снижает расходы на покупку дюбелей, саморезов, профиля и необходимых инструментов (дрели, ножниц для резки металла и т.д.). Дополнительно экономится время, снижаются трудозатраты, ведь не нужно будет собирать каркас, чтобы прикрепить гипсокартон
Подвесная конструкция крадет от 8 см высоты комнаты. Используя каркас, вы уменьшите высоту потолка
Прикрепить можно те же ГКЛ, что и при обычном выравнивании стен, но теперь не придется их резать, чтобы стыки точно попадали по центру профиля
Недостатки:
Не удастся выровнять сильно кривые поверхности с большим перепадом высоты (превышающей 4 см)
Не удастся проложить проводку под гипсокартоном, из-за этого сложнее устанавливать осветительные приборы. Если светильник не будет переноситься, а вы не хотите повесить новые приборы, то укладка гипсокартона без каркаса не принесет неудобств
Не получится сделать дополнительную защиту от шума и утепление
Закрепить ГКЛ специальным клеем нужно так, чтобы листы не упали под собственным весом, они не смогу нести большую нагрузку
Перед выполнением бескаркасного монтажа гипсокартона, потребуется хорошо подготовить основание, что не требует каркасный способ
Такой крепеж не позволяет сделать многоуровневые потолки
Необходимо оценить все плюсы и минусы, чтобы решить, нужно ли монтировать листы гипсокартона без каркаса в вашей квартире. К примеру, если у вас ровный деревянный потолок, то удобней использовать крепление гипсокартона к потолку без профиля, с помощью шурупов и монтажной пены.
Для удобства работы можно использовать маяки, это поможет выровнять поверхность. Они необязательны, но без них потребуется уделить больше внимания при укладке каждого листа, направлять их так, чтобы прикреплять материал ровно. В небольших комнатах (кладовая, ванная, туалет) работу лучше выполнять без маяков. В больших помещениях (зал, спальня), желательно сначала установить маяки.
Крепление гипсокартона на клей
До того как крепить гипсокартон к потолку без профиля с помощью клея, необходимо хорошо очистить поверхность. Сперва шпателем сдирают остатки побелки и краски; если на стене были наклеены обои, то их нужно полностью удалить; счищается вся грязь. После этого начинают грунтовку поверхности, это проще делать валиком. Надев его на удлинитель, будет несложно покрыть потолок грунтовкой, стоя на полу.
Необходимо покрывать стены и потолок специальной грунтовкой, совместимый с приобретенным клеем. Для хорошей адгезии, производят грунтовку поверхности два раза.
По этой технологии листы гипсокартона будут крепиться, с помощью специальной клеящей смеси. Используют для этой цели несколько разных составов:
Перфликс – состав, созданный на основе гипсового вяжущего вещества
Силикон – с его помощью достигается быстрое склеивание основания и листов материала
Церезит СМ 11– основной состав, специально предназначенный для того, чтобы крепить гипсокартон на потолок без каркаса. Его советуют использовать при обшивке помещений с высокой влажностью
Кнауф – быстро схватывается и экономно расходуется
При подготовке смесей нужно точно следовать инструкции. Клеевой состав обязательно сначала распределяют по периметру листа и только после этого намазывают в его центре. Пространство между нанесенным клеем не должно превышать 40 см. Нет необходимости мазать клей на краю, он при небольшом нажиме вылезет наружу.
Материал, покрытый клеем, прижимают к выравниваемой площади и придавливают так, чтобы края находились на одном уровне. Нужно постараться, чтобы на неровной стене или потолке листы были уложены ровно.
Работать удобнее с напарником, для работы без помощника придется изготовить специальные подпорки (к примеру, скрепить подвес из профиля в виде буквы «Т»), на них опирают край ГКЛ при подъеме к потолку.
Крепление с помощью монтажной пены и шурупов
Закрепить гипсокартон на потолке можно, используя монтажную пену или шурупы. Это хорошая альтернатива клею, и такой способ крепления кажется многим хозяевам квартир надежным вариантом.
Как и в предыдущем случае, необходимо начинать работу с подготовки поверхностей. Их очищают от любой грязи и пыли, обезжиривают и грунтуют.
Чтобы полностью ликвидировать неровности на потолке с помощью гипсокартона, работу проводят по такому алгоритму:
Сначала предварительно подготовленный лист материала прикладывают к поверхности потолка и делают примерно 10 отверстий;
В них вставляют дюбеля или деревянные чопики;
Прикладывают материал к потолку и укрепляют их шурупами;
После этого возле точек, где размещены крепления, делают еще отверстия такого сечения, чтобы прошла насадка баллона пены. Через них в пространство между потолком и листом материала впускают содержимое баллона;
Когда пена полностью схватится, шурупы извлекают, на поверхности срезают выступающую пену и заделывают шпаклевкой углубления.
Есть еще один способ крепления гипсокартона с помощью монтажной пены. Это делают без предварительной подготовки отверстий, но только тогда, когда у вас ровная поверхность. Иначе прочность приклейки материала будет неравномерной.
Пеной покрывают тыльную сторону листов, нанося ее змейкой. Через 10-15 минут, когда пена растечется и начнет расширяться, можно гипсокартон приложить к поверхности и закрепить до схватывания пены. Можно дополнительно воспользоваться шурупами или саморезами.
Монтаж на древесину
Если потолок у вас из дерева, то у него должна быть уже почти ровная поверхность, и ликвидировать необходимо только небольшие неровности. Эту работу несложно сделать и самостоятельно, помещение практически не уменьшается, а расходы будут минимальны.
Крепят листы, используя саморезы по дереву, прикручивая их, как и при монтаже на потолочный профиль.
Если монтировать с помощью клея, то потолок на таком основании через некоторое время может деформироваться, что станет причиной повреждения закрепленного материала. К примеру, могут разойтись швы между листами. Можно клеить гипсокартон к потолку из лиственницы – он прочный и не деформируется.
Внимание! До начала работ дерево должно дать полную усадку.
Выравнивание бетонного потолка
Можно дать полезный совет, который поможет решить вопрос «как прикрепить гипсокартон к потолку без профилей».
Есть интересный способ, который используют нечасто, его можно реализовать, даже не имея опыта такой работы.
На поверхность наносят разметку и сверлят отверстия под дюбеля через 20 см. Потолок размечается таким образом, чтобы между отдельными полосами оставалось расстояние 40 см (так же, как при создании обычного каркаса под гипсокартон). Когда в отверстия на всей площади будут вставлены дюбеля, необходимо сделать разметку на ГКЛ. По этим меткам делают отверстия с углублениями, чтобы скрыть шляпки саморезов, которыми вы будете закреплять листы.
Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!
Советуем почитать!
Как крепить гипсокартон к потолку — крепление листов ГКЛ
В данной статье обратим внимание всего лишь на один аспект применения ГКЛ и рассмотрим, как крепить гипсокартон к потолку, на основание из металлического профиля.
Хотя гипсокартонные листы (ГКЛ) были изобретены ещё в конце XIX века, широко использоваться в нашей стране они начали сравнительно недавно. Преимущество этого отделочного материала состоит в том, что с ним можно работать при любой температуре и получать очень эффектные итоговые результаты. Материал очень прост в обработке и очень многофункционален. Материал особенно хорош при внутренней отделке стен и потолков. Потолочные конструкции, выполненные из ГКЛ, отличаются правильностью форм и сложной геометрией.
Хотя при ровном основании монтировать покрытия из ГКЛ можно путем непосредственного приклеивания картона к поверхности, все-таки основным методом крепления является каркасный, предусматривающий создание основы из металла или из дерева.
Разметка потолка
Даже при наличии очень качественных материалов итоговый результат может быть не очень хорошим, если допустить грубые ошибки на начальной стадии выполнения работ. Речь идет о правильно выполненной разметке для монтажа каркаса. Ошибки, которые были допущены при разметке, на стадии крепления гипсокартона к потолку устранить уже невозможно или почти невозможно. Выход в такой ситуации может быть в том, что каркас придется смонтировать заново. Поэтому, если вы не желаете зря терять время, силы и средства лучше сразу все делать правильно.
При проведении разметки необходимо будет выполнить ряд шагов:
принимаем решение в отношении установки точечных светильников на будущей конструкции. Этот момент существенно влияет на высоту расположения потолка. Если установка светильников не запланирована, покрытие можно монтировать как можно ближе к базовому основанию;
определяем место, которое больше всего опущено вниз, определяя, таким образом, самую низкую точку поверхности. Уровень этой точки переносится на все углы и отмечается. Далее обязательно от уровня самой низкой точки отступаем вниз минимум на 3 см, для того, чтобы оставить место для каркасного профиля;
все угловые отметки соединяем между собой сплошной линией, наносимой с помощью чоклайна (окрашиваемого синькой или цветным мелом шнура), в результате должен образоваться замкнутый контур без перепадов высоты разметочных линий. Несовпадение линий недопустимо, так как, это приведет к перекосу всей конструкции. Линия на стене указывает на расположение уровня плоскости будущей конструкции из гипсокартона;
на двух противоположных сторонах ставим метки на расстоянии 40, либо 60 см. Они должны быть симметричны. Далее между метками чоклайном отбивается сплошная линия, вдоль которой позже будут размещаться металлические подвесы для крепления несущих элементов конструкции.
Монтаж каркасной конструкции из металлопрофиля
Работы по изготовлению каркаса начинаются с выполнения крепления на стены по всему периметру помещения направляющего профиля UD, который должен находиться точно над линией разметки. Перечислим, что же нужно будет сделать для создания полноценного каркасного основания:
Монтируем профиль UD c шагом примерно 50-60 см. Для этой цели будут нужны пластиковые дюбеля и саморезы не короче 40 мм. Если стены рыхлые, длина дюбелей и саморезов может достигать 60-100 мм.
Крепим металлические подвесы вдоль линии потолочной разметки. Во избежание провисания конструкции для крепления подвесов желательно использовать внутренние отверстия, а не те, которые расположены на ушках. Каждый подвес фиксируется двумя саморезами.
Отрезаем пристеночный профиль нужной длины и вставляем его внутрь несущего профиля CD. Середина профиля должна быть расположена точно под линией разметки. Все вставленные на место CD-профили можно немного приподнять вверх над линией разметки и временно закрепить в таком положении отогнутыми вниз подвесами. Это шаг позволит избежать давления отдельных профилей на нить, которая натягивается поперек.
Если длина помещения значительная, поперечную нить лучше натянуть в 2-3 местах, на одинаковом расстоянии, тем самым можно избежать ошибок при фиксации несущих элементов.
Отгибаем вниз подвесы и поочередно, точно над нитью, крепим CD-профиль на подвесах, используя с каждой стороны минимум 2 самореза «клоп» («блоха»).
Если запланирована установка светильников, далее проводится разводка электропроводов к местам их выхода из потолка.
Крепление гипсокартона к потолку
Работы по креплению гипсокартонных листов требуют серьезных физических усилий, поэтому будет не лишним подумать о том, как поднять материал к потолку с наименьшими затратами сил и по возможности заручиться помощью хотя бы одного работника.
Даже не имея опыта выполнения монтажных работ понять, как крепить ГКЛ не так уж трудно. Сложнее разобраться в некоторых тонкостях монтажного процесса. В процессе выполнения крепежа гипсокартона, необходимо будет учесть некоторые советы и выполнить следующие операции:
для монтирования одного ГКЛ необходимо не менее 60 саморезов по металлу длиной не менее 25 мм. Шаг крепления саморезов 15-20 см;
для технологически верного выполнения работ по креплению ГКЛ нужно использовать ограничитель, снабженный насадкой, не позволяющей вкручивать саморезы слишком глубоко в плиту, что ослабляет прочность крепления;
крепление листов удобнее всего начинать с углов комнаты;
листы нужно располагать в разбежку;
нет необходимости добиваться очень плотной стыковки ГКЛ между собой. Небольшие зазоры между полотнами позже будут заполнены специальной шпатлевочной смесью повышенной прочности;
перед тем, как картон прикрепить к потолку нужно обязательно разобраться, где находится лицевая сторона листа. Она обычно более светлая по цвету и имеет специальные углубления по краям для нанесения шпатлевки;
также, до того, как прикрутить покрытие к потолку желательно снять фаску с коротких сторон листов, которые не имеют специальных углублений. Угол фаски должен быть примерно 45°. Если эту процедуру не сделать заранее, то после окончания монтажа это будет сделать намного сложнее;
для крепления ГКЛ, по коротким сторонам нужно будет вырезать специальные вставки из CD-профиля и расположить их между несущими элементами на боковой поверхности плит. Для этого можно воспользоваться специальными соединительными элементами — «крабами», обеспечивающими прочный стык. Вставка устанавливается параллельно боковой стороне листа и наполовину заводится под лист, а вторая половина профиля будет использоваться для монтажа следующего листа.
Основные этапы отделки гипсокартонного потолка
Разобравшись с тем, как крепится гипсокартон к потолку, нужно приниматься за следующий, не менее ответственный этап работ — отделку. Как делать потолок из гипсокартона? Отделочные работы начинаются с того, что поверхность установленных плит тщательно грунтуется. Также производится проверка всех саморезов на качество вкручивания. При обнаружении саморезов, выступающих над поверхностью ГКЛ их нужно докрутить, либо шуруповертом, либо крестообразной отверткой.
Шляпки саморезов нужно заранее зашпатлевать прочной шпатлевкой. Далее можно выполнить заделку межплиточных швов используя сетку-серпянку, накладываемую вдоль всего шва прямо на свежий слой шпатлевки и сверху аккуратно ее заглаживать шпателем, так, чтобы слой шпатлевки не выступал ниже уровня плит.
На заметку: После затвердения швов на них можно нанести еще один слой смеси для полного выравнивания всех мелких дефектов.
Теперь можно приступать к шпатлевке всей плоскости потолка уже готовой к применению шпатлевкой. Наносить её желательно в два слоя с перерывом на высыхание первого.
Это, пожалуй, все основные моменты, позволяющие понять, как закрепить материал на покрытие наилучшим способом. Еще раз подчеркнем, что монтировать ГКЛ на каркас намного более надежно, нежели просто приклеить картон к поверхности. При приклеивании вы не будете знать, как поведет себя основание через время и что делать, если появятся трещины. Решать вопросы, связанные с эксплуатацией подвесной конструкции намного проще, так как, она не связана с основанием в полной мере.
Более подробно узнать о том, как можно крепить гипсокартон из материалов, размещенных в сети или понаблюдав за ходом выполнения работ мастеров отделочников ниже в видео.
Видео по теме
Чем и как прикрепить гипсокартон к потолку
Содержание статьи:
Гипсокартон — это очень удобный в обращении облицовочный материал. Кроме того соотношение цена/качество значительно опережает аналогичный показатель у других строительных материалов. Зачастую, из гипсокартонных плит делают потолок, так как благодаря ровности материала, удается создать идеальную поверхность. Сегодня мы поговорим о том, как прикрепить гипсокартон к потолку.
Обустройство гипсокартонных потолков
Давайте рассмотрим обустройство простого одноуровневого потолка из гипсокартонных листов. Зная, как крепится гипсокартон к потолку, можно создавать не только обычные одноуровневые, но и сложные многоуровневые конструкции. Но для качественного проведения подобных работ следует знать, чем крепить гипсокартон к потолку.
Разметка потолка
Ещё до того, как крепить гипсокартон к потолку, необходимо выполнить некоторые работы. Для того, чтобы сэкономить в высоте помещения, необходимо размещать плоскость гипсокартонного потолка как можно ближе к базовому основанию. Поэтому необходимо определить наиболее низкую точку и перенести ее на стены в один из углов комнаты. Нижняя часть каркаса окажется ниже этой точки минимум на 2,5 см (толщина профиля). Именно на этом уровне и будет проводиться крепеж гипсокартона к потолку.
Отступив упомянутые 2,5 см от уже отмеченной точки, делается вторая отметка, которая проектируется во все углы комнаты. Так, на каждой стене будет по 2 отметки (у каждого из углов). Теперь между двумя метками на стене натягивается нитка в синьке или так называемый чоклайн. Нитку натягивают перпендикулярно плоскости и резко отпускают. После удара о стену получится ровная линия. Аналогичная процедура повторяется для всех стен. В результате получается размеченный периметр нижнего основания каркаса потолка.
Теперь необходимо определить направление укладки гипсокартонных листов, после чего в выбранном направлении размечаются две стены. Шаг меток составляет 50 см. Между ними необходимо отбить ровные линии, которые будут служить ориентиром для подвесов.
Монтаж металлического каркаса
По уже отбитой линии на стенах прикручивают UD профиль так. Для фиксации подойдет пластиковый дюбель и шуруп диаметром 6 и 5 мм соответственно. Длина дюбеля и шурупа зависит от плотности стены.
По линиям на потолке устанавливается П-образные подвесы. В роли крепления для гипсокартона к потолку рекомендуется использовать внутренние отверстия, а не «ушки». Все дело в том, что закрепленный за ушки подвес может оттянуться на пару миллиметров под весом гипсокартона. В результате, это станет причиной нарушения уровня потолка и его искривления. Диаметр дюбелей и шурупов берется таким же, как и для стены. Читайте также: «Как подвесить телевизор к потолку».
После этого необходимо обрезать CD профиль на нужную длину и вставить его по периметру комнаты в профиль UD. Элемент делают на 5 мм короче чем расстояние между стенами. Благодаря этому он свободно войдет в профиль по периметру. Для нивелирования CD профилей под ними натягивают нитку, а для того чтобы выступающие части не оттягивали ее, необходимо подогнуть каждый средний подвес под профиль. Нитку протягивают от стены к стене поперек CD профилей, закрепляя ее к UD профилям. Теперь необходимо выставить каждый профиль по сделанному уровню. После выставления, профили закрепляются к подвесам мелкими саморезами. Аналогичным образом соединяются UD и CD профили. При этом не забывайте отгибать торчащие концы подвесов в стороны. Читайте также: «Как крепить потолочную сушилку для белья».
После того как профили закреплены, приступают к разводке электрической проводки. Для большей безопасности провода прячут в гофрированный канал. Теперь рассмотрим, как крепить гипсокартон на потолок.
Установка гипсокартонных листов
Необходимо учесть, что гипсокартон достаточно габаритный материал, а поэтому лучше заручиться помощью напарника. Проводить крепление потолка из гипсокартона в одиночку не очень удобно, особенно если вы делаете это впервые.
Лист гипсокартона поднимается двумя людьми. После чего один человек придерживает материал, а второй — прикручивает его. При этом учтите, что крайний CD профиль служит для закрепления двух листов, а поэтому край гипсокартона должен доходить до середины планки. Вторая половина профиля предназначена для фиксации следующего листа материала.
Как прикрепить гипсокартон к потолку? На закрепление одного листа приходится, как правило, 60 саморезов длиной 25 мм. Их вкручивают на расстоянии 30 см друг от друга заподлицо с плоскостью потолка, но при этом важно не переусердствовать — нельзя прорвать бумагу материала.
Так как проводя крепление гипсокартона на потолок важно не повредить бумажный слой, необходимо использовать специальную насадку на отвертку или шуруповерт. Она имеет специальный абажур, который во время вкручивания саморезов будет упираться в лист, тем самым контролируя глубину утопления шляпки.
Монтаж гипсокартонного потолка, подробно на видео:
Заделка швов и шурупов
Теперь вы знаете, как прикрепить гипсокартон к потолку, но это еще не все. Необходимо подготовить плоскость потолка к шпаклеванию, так как необходимо добиться идеальной ровности потолка в местах вкручивания шурупов.
Швы между отдельными листами заделывают специальной лентой-сеточкой на липкой основе. Поверх ленты наносится шпатлевка. Также швы можно заделать фугенфюллером, который по сути является шпатлевкой, но после застывания он отличается большей прочностью и твердостью (прочитайте также: «Заделка швов на потолке: варианты решения проблемы»).
После того как шпатлевка высохла в местах установки шурупов и по швам, приступают к шпаклеванию всей поверхности потолка.
Заключение
Сегодня мы рассмотрели основные нюансы того, как закрепить гипсокартон на потолке. Для монтажа более сложных систем необходимо сперва научиться правильно и качественно создавать одноуровневые потолки. Прочитайте также: «Как приклеить гипсокартон к потолку: правила отделки».
Подвесной гипсокартон на потолки — Fine Homebuilding
Спасите свою спину: При использовании лифта для установки соборного потолка проще всего повесить первую панель на пике и спуститься к боковым стенкам.
В комнате, где гипсокартон прикреплен к потолку , а также к стенам, всегда сначала прикрепляйте потолочные панели. Если сначала повесить потолок, панели можно немного обрезать, чтобы они легко встали на место. Стеновые панели, установленные позже, будут подходить к потолку, чтобы поддерживать края.
Подвешивание потолка — по крайней мере, без механического подъемника панели — выполняется двумя людьми. А третья пара рук никогда не повредит. Я обычно использую регулируемые скамейки для прыжков, чтобы подвесить потолки высотой 9 футов или меньше. Я знаю несколько вешалок для гипсокартона, которые прикрепляют гипсокартон на ходулях. Один член бригады на полу делает резку и передает панель двум другим членам бригады на ходулях. Они, в свою очередь, поднимают панель на место на потолке и прикрепляют ее, вырезают отверстия для любых электрических коробок и проводят следующее измерение.В идеальных условиях работа на сваях — самый быстрый способ повесить гипсокартон на потолок, но я обычно ими не пользуюсь. Два члена на ходулях не могут разрезать и переносить панели, что означает много работы для человека, лежащего на полу. Кроме того, рабочая зона должна быть чистой и незагроможденной, чтобы свести к минимуму риск падений.
Подъем панели
Хотя первые несколько досок могут быть неудобными, два человека могут эффективно подвесить потолок без лифта.Начните с двух скамеек для подъемников, расположенных по центру под подвешиваемой секцией, и убедитесь, что на вашем поясе есть застежек .
Займите позицию: Держите один конец панели низко, а другой расположите.
Это баланс: Поддерживайте панель с легким давлением головки, когда вы привинчиваете ее на место. В качестве альтернативы вы можете использовать Т-образную опору, чтобы удерживать панель на месте.
Предотвращение провисания потолков
Обработайте потолок мехом, если расстояние между центрами недостаточное.
Используйте гипсокартон, более устойчивый к провисанию.
Контролировать влажность в конструкции перед началом работ, во время их выполнения и после завершения монтажа.
Загрунтовать перед текстурированием. И всегда дайте грунтовке полностью высохнуть перед текстурированием.
Мой любимый способ подвесить высокие потолки, особенно соборные потолки до 15 футов.высокий, заключается в использовании механического подъемника панели. Этот инструмент выполняет тяжелую работу, пока я устанавливаю панель. И как только я выровнял панель, подъемник удерживает ее на месте, пока я прикрепляю. Это немного облегчает вашу работу, а подъемники можно арендовать у многих поставщиков гипсокартона и домашних центров.
WORK SMART: Если вы подвешиваете соборный потолок без лифта, проще сначала прикрепить нижнюю панель, а затем подняться наверх. Если начать снизу, у вас будет край, на который будет опираться следующая панель, пока вы ее вешаете.Это проще, чем пытаться поднять панель до нижнего края панели под ней.
Потолочные панели можно повесить перпендикулярно балкам или параллельно балкам. Я предпочитаю прикреплять потолочные панели перпендикулярно балкам по ряду причин:
Потолочные панели с меньшей вероятностью провиснут при подвешивании в этом направлении (см. Врезку «Ориентация волокон в гипсокартоне»).
Позволяет прикреплять стыковые швы к сплошному гвоздезабивателю на длину шва или плавать между балками.
При креплении панелей легче увидеть балки.
Придает конструкции большую прочность.
Это не будет иметь большого значения (и может даже не быть замечено), если расстояние между центрами балок потолка будет неправильным.
Позволяет гипсокартону плавать по слегка неровным балкам, делая их менее заметными.
Ориентация зерен в гипсокартоне
Arden Van Norman провела простой тест, чтобы доказать, что гипсокартон прочнее по текстуре, чем по горизонтали.Он отрезал один фут. на 4 фута. кусок с торца панели и один сбоку, как показано на чертеже. Укладка кирпичей в середину каждой части быстро показывает, что конечная часть намного слабее, чем боковая. Гипсокартон примерно в три раза прочнее в длинном направлении. Соответственно, гипсокартон, подвешенный перпендикулярно элементам каркаса, прочнее, чем гипсокартон, подвешенный параллельно, поэтому вероятность его провисания меньше.
Простой тест доказывает, что волокна гипсокартона прочнее, чем поперек.
Единственный раз, когда я подвешиваю гипсокартон параллельно балкам, когда это делается, чтобы избежать стыковых швов на потолке, или когда метод нанесения влияет на огнестойкость или конструктивную конструкцию. Однако, прежде чем выбрать этот метод, внимательно проверьте расстояние между балками — они должны быть расположены так, чтобы край каждой панели приходился на центр балки. Если скошенные края не попадают в центр, возможно, вам придется отрезать длинный край панели, в результате чего получится длинный стыковой шов.И будьте осторожны, чтобы не образовать шов на балке, который будет либо венцом, либо провисшим, так как его будет сложно скрыть при приклеивании ленты. Также убедитесь, что тип гипсокартона, который вы используете, одобрен для подвешивания параллельно балке с межосевым расстоянием.
Независимо от того, в каком направлении подвешиваются панели . , если вы не можете избежать стыковых швов, расположите их в шахматном порядке и держите как можно дальше от центра потолка. Прерывистые стыковые швы легче замаскировать и с меньшей вероятностью потрескаться.
Перед тем, как повесить гипсокартон, некоторые потолки сначала покрывают слоем 1×3 перпендикулярно балкам. Потолок может быть покрыт мехом по ряду причин: чтобы помочь выпрямить волнистый потолок, уменьшить расстояние между гвоздями (балками потолка) или обеспечить прочную гвоздь поверх жесткой изоляции. Полосы шириной 2-1 / 2 дюйма являются отличной мишенью для крепления гипсокартона. С полосами следует обращаться так же, как с балками потолка, и гипсокартон следует подвешивать, следуя тем же процедурам.
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Как повесить гипсокартон на потолок
Сегодня вы узнаете, как повесить гипсокартон на потолок.
Гипсокартон ТЯЖЕЛЫЙ.
Угадайте, сколько весит один лист?
От 60 до 70 фунтов !!!
Поднять над головой лист гипсокартона размером 4 x 8 футов 5/8 ″ — это без удовольствия .
Если вы сделали это сами, то знаете, о чем я говорю.
У нас есть один инструмент, который поможет вам упростить этот проект.
Начало работы
Наличие правильных инструментов дает ОГРОМНУЮ разницу.
Это так, когда речь идет о подвесном гипсокартоне.
Мы со Стивом снимаем серию видео о том, как переделать ванную комнату.
Большую часть этого процесса составляет гипсокартон.
Итак, мы расскажем, как быстро и легко повесить потолки из гипсокартона.
Особенно, если вы будете делать этот проект самостоятельно.
Это все необходимые материалы:
Подъемник для гипсокартона позволяет легко подвесить потолки из гипсокартона.
После того, как вы посмотрите или прочтете это руководство, у вас уйдет меньше 45 минут, чтобы повесить потолок в ванной комнате.
Как легко повесить гипсокартон
Перво-наперво, поищите любые электрические устройства в потолке.
Это могут быть светильники, вентиляторы для ванн или распределительные коробки.
Измерьте расстояние ящиков от соседних стен.
Напишите эти размеры на шпильках, гипсокартоне или подушечке.
Не теряйте их, иначе вы пнете себя.
Вам нужны размеры, чтобы вырезать отверстия в новом потолке из гипсокартона.
Не волнуйтесь, мы покажем вам, как вырезать отверстия в другом уроке.
Стив делится отличным советом, когда дело касается гипсокартона над вентиляторами для ванной комнаты.
Он такой крутой.
При аренде лифт будет 5-7 штук.
Это здорово, потому что вы можете бросить его в машину.
Грузовик не нужен.
Когда вы вернетесь домой, вы можете собрать его.
Home Depot арендует подъемники для гипсокартона примерно за 40 долларов в день.
Поместите гипсокартон на подъемные рычаги.
Готовая сторона гипсокартона должна быть обращена вниз .
Проверните подъемное колесо, чтобы поднять и опустить гипсокартон.
Вы хотите, чтобы гипсокартон располагался под прямым углом к стойкам стены и верхним пластинам.
Используйте гипсокартон 5/8 ″ на потолке, чтобы закрепить код и предотвратить любой прогиб.
Это действительно важно, если у вас 24 балки по центру.
И вы, вероятно, захотите добавить жидкий гвоздь на балки в этом случае.
Стив объясняет почему на видео.
Какие инструменты следует использовать для установки шурупов для гипсокартона?
Установщик шурупов для гипсокартона, ударная отвертка или дрель DeWALT.
Простой.
Установщик шурупов устанавливает глубину шурупа для гипсокартона.
Обеспечивает идеальную ямочку и предотвращает разрыв гипсокартона.
Для заворачивания винтов подойдет ударный шуруповерт или дрель.
Какие шурупы для гипсокартона размера и следует использовать для подвешивания потолков из гипсокартона?
Саморезы для гипсокартона с крупной резьбой лучше всего подходят для деревянных балок.
Если вы используете гипсокартон 5/8 ″ для потолка, вы должны использовать не менее 1 5/8 ″ шурупов для гипсокартона с крупной резьбой.
Это дает вам 1 дюйм для ввинчивания в балку.
Винты размером менее 1 5/8 ″ могут помешать правильному прикреплению гипсокартона к балке.
И никто не хочет, чтобы ему на голову упал 70-фунтовый лист гипсокартона.
Листы гипсокартона имеют отметку Xs на поверхности через каждые 16 дюймов.
Просверлите винты в эти крестики.
Заверните винты примерно на 1 дюйм от краев гипсокартона.
Это предохраняет гипсокартон от разрушения и потери прочности.
И неплохо было бы отметить место балки на стеновых стойках.
Это гарантирует, что вы будете сверлить шурупы по дереву, а не по воздуху !!!
Хорошее практическое правило при подвешивании потолков из гипсокартона — сделать так, чтобы лист гипсокартона располагался перпендикулярно балкам.
Это делает установку прочной и сводит к минимуму количество стыков.
Посмотрите видео, чтобы увидеть все советы Стива … мы обещаем, что они помогут вам легко повесить гипсокартон
Что дальше
Мы надеемся, что советы из сегодняшнего руководства помогли.
Если вас интересует, как повесить гипсокартон самостоятельно, но без подъемника, в этом руководстве есть масса полезных советов.
Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше
Отправить мне руководство
Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие наше потрясающее сообщество.
Ура,
P.S. Если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками в 2018 году, ознакомьтесь с инструктором по ремонту ванной комнаты, и вы не будете разочарованы видео и индивидуальной поддержкой.
П.С.С. В нашем интернет-магазине есть масса товаров для домовладельцев, занимающихся ремонтом ванных комнат. Вы найдете душевые системы wedi, поддоны KBRS, инструменты для укладки плитки и многое другое.
Купить, установить и завершить за 13 простых шагов
Хотя идеального строительного материала не существует, гипсокартон очень близок к нему.Во-первых, это очень дешево, около 7 долларов за панель 4 x 8 толщиной 1/2 дюйма. Он также удобен для самостоятельной работы — все, что вам нужно для успешной работы, это небольшая связка ручных инструментов, некоторые из которых у вас уже есть. Поэтому неудивительно, что с 1940-х годов гипсокартон неуклонно вытеснял планку и штукатурку. Единственное чудо в том, что люди до сих пор думают, что это сложно закончить. Это не. Чтобы изготовить стены и потолки профессионального качества, воздержитесь от компаунда. Нет смысла наносить состав только для того, чтобы потом отшлифовать его.Также используйте легкое прикосновение. Вам не нужна грубая сила для нанесения смеси, вам нужна изящество.
Основы: все о гипсокартоне
Строительные нормы и правила определяют толщину и тип гипсокартона, но вы можете использовать следующее в качестве практического правила. Всегда проверяйте местный кодекс.
* Стандартный 1/4 дюйма: Закрывает трещины.
* Стандартный 1/2 дюйма: Покрывает стены и потолки в обрамлении 16 дюймов. центры.
* Стандартный 5/8 дюйма: Покрывает стены и потолки, обрамленные 24-дюймовым.центры.
* Огнестойкий 5/8 дюйма: Покрывает стены и потолки в пристроенном гараже или в помещении выше.
* Водонепроницаемость 1/2 дюйма: Используется в качестве подложки для плитки на стенах ванных комнат.
* Водонепроницаемость 5/8 дюйма: Используется в качестве подкладки для плитки на потолке ванной комнаты.
Основы: инструменты и лента
Пара ножей в 4-дюйм. и 6-дюйм. ширины с помощью углового инструмента.
Инструменты, которые вам понадобятся: Изготовление аккуратных швов требует больше легкого прикосновения и плавного вытягивания, чем инструментов, которые вы используете. Тем не менее, новичкам лучше использовать тонкие и легкие ножи, а не мастерки для гипсокартона, которые предпочитают профессионалы. Как и инструменты, используемые для отделки бетона, шпатели для гипсокартона жесткие и тяжелые.
Бумажная лента заделана грязью, а сетчатая лента просто приклеивается к стене.
Tale of the Tape: Бумажная лента является предпочтительным материалом для швов, потому что она обеспечивает прочное соединение в сочетании с универсальным герметиком.Самоклеящаяся сетчатая лента используется с закрепляющим составом — быстротвердеющим материалом, который лучше оставить специалистам.
Подвешивание гипсокартона сверху вниз
Вешайте гипсокартон сначала на потолок, затем на стены. Проверьте потолок на наличие изогнутых балок с помощью 4-футового. уровень. Неровности менее 1/8 дюйма не вызывают беспокойства, но сильно деформированный каркас потребует использования прокладок для гипсокартона — длинных полос картона толщиной 1/8 или 1/16 дюйма.
Используйте самый длинный лист для покрытия поверхности.«Если длина потолка составляет 12 футов, нет смысла использовать 8-футовый лист», — советует подрядчик по гипсокартону Майрон Фергюсон из Голуэя, штат Нью-Йорк. «Вам нужно как можно меньше швов заклеить лентой».
С помощником поднимите простыню к потолку и удерживайте ее поперек каркаса с помощью Т-образной распорки, сделанной на 3/4 дюйма короче, чем высота от пола до потолка [1]. Используйте топор для гипсокартона или молоток и забейте несколько гвоздей для гипсокартона с кольцевым стержнем, сделав ямочки над каждым гипсокартоном. Поместите гвоздь в каждую балку вдоль края панели и разместите их примерно на расстоянии 16 дюймов.интервалы в центре панели. Чтобы разрезать лист, используйте квадрат из гипсокартона, чтобы направить универсальный нож и надрезать поверхность панели [2]. Зафиксируйте линию счета. Наденьте бумажную подложку с лицевой стороны [3], затем сделайте надрез с обратной стороны.
Далее переходим к стенам. Нанесите полоску строительного клея на каждую стойку, чтобы снизить вероятность того, что шляпки гвоздей могут пробить гипсокартон при высыхании пиломатериалов для каркаса. Поднимите лист к стене и прибейте [4].
Работа с электропроводкой и розетками
Электрические кабели, проходящие через стены и потолок, нуждаются в защите, поскольку их можно проткнуть гвоздем для гипсокартона, что создает опасность возгорания. «Я вижу это все время», — говорит Рич Вайант, подрядчик из Янгстауна, штат Огайо, специализирующийся на ремонте гипсокартона. «Я не думаю, что защитные аспекты этой работы можно переоценить». Решение простое. Установите самозажимные стальные защитные пластины.Просто забейте их на шпильки [5].
Чтобы разметить вырезы для электрических коробок, измерьте расстояние до внешней стороны коробки, используя край соседнего листа гипсокартона в качестве ориентира. Перенесите измерения на панель, используя угольник для гипсокартона, и вырежьте карандашные линии снаружи с помощью пилы для гипсокартона [6]. Теперь прибейте гипсокартон к стойке [7]. Если вырез для коробки расположен не идеально и его необходимо увеличить, слегка приоткройте его рашпилем для гипсокартона.
Обработка внутренних и внешних углов
Начните работу над внешними углами с отрезания металлического уголка до нужной длины с помощью универсальных ножниц.Затем слегка удерживайте его на месте. «Многие люди совершают ошибку, искажая угловую планку, толкая ее в угол», — говорит Вайант. «Все, что вам нужно сделать, это держать его двумя пальцами». Убедитесь, что бортик правильно выровнен, если смотреть с обеих сторон угла, затем полностью прибейте одну поверхность перед тем, как прибить вторую сторону [8]. Расположите гвозди на расстоянии 12-16 дюймов друг от друга. Для внутренних углов нанесите состав на обе поверхности ножом для гипсокартона шириной 4 дюйма. Сложите бумажную ленту гипсокартона по центру и вдавите в угол [9].Удалите излишки состава внутренним угловым ножом [10].
Обработка швов на тонких ровных слоях
Начните заклеивать швы по периметру, положив тонкий слой смеси вдоль шва с помощью ножа шириной 4 дюйма. Вдавите бумажную ленту в стык, затем вытрите излишки [11]. Когда лента высохнет, нанесите второй слой состава с 6-дюймовым слоем. нож. Дайте этому слою высохнуть и нанесите поверх него слой. Когда он высохнет, слегка отшлифуйте его тонкой стороной шлифовальной губки с двумя зернами [12].Нанесите еще один или два слоя поверх этого с помощью 6-дюймового. нож [13]. Стыки, которые проходят параллельно длинной оси листа гипсокартона, должны быть покрыты до ширины около 12 дюймов, но те, которые проходят перпендикулярно длинной оси (на концах листов), должны быть покрыты примерно в два раза больше, потому что гипсокартон не сужается. на концах, как на краях. Это затрудняет скрытие торцевых стыков, поэтому вам придется закрывать их очень широким швом с очень мелким конусом.
Ваш первый проход по суставам может выглядеть немного грубоватым.При последующих проходах вы можете устранить гребни и другие дефекты, уменьшив количество смеси на ноже до небольшого шарика в центре лезвия. Есть и другие уловки. Фергюсон, ветеран по гипсокартону с 25-летним стажем, советует купить довольно жесткий нож для гипсокартона и слегка изогнуть лезвие, чтобы его задняя кромка проходила немного над компаундом, когда вы протягиваете нож по стыку. «И если вы обнаружите, что нож оставляет оспины, разглаживая соединение, — говорит он, — сделайте последний удар в направлении, противоположном предыдущему.Если первый удар был справа налево, потяните последний удар слева направо ».
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как повесить гипсокартон | Pro Builder
Подвешивание гипсокартона в правильном направлении может иметь огромное значение для качества, прочности и внешнего вида готовой работы.
Как повесить гипсокартон на стены: вертикально или горизонтально?
На коммерческих работах противопожарные нормы часто требуют, чтобы швы приходились на всю длину каркаса, поэтому гипсокартон необходимо вешать вертикально. Однако в жилых помещениях гипсокартон на стенах обычно вешают горизонтально. Для стен высотой девять футов или меньше горизонтальное подвешивание гипсокартона имеет ряд преимуществ.
Меньше швов Горизонтальное подвешивание сокращает прямолинейность швов примерно на 25%.Сведение к минимуму количества швов приведет к меньшему количеству лент и более качественному виду готовой работы.
Скрывает неровные стойки Горизонтальное подвешивание также позволяет гипсокартону течь по каркасу, так что изогнутые стойки не создают проблем. Если гипсокартон повесить вертикально, а шов наложить на изогнутую стойку, шов будет увеличен из-за выпуклости в стене.
Легче отделывать Горизонтальный шов на высоте 48 дюймов или 54 дюйма от пола легче обрабатывать равномерно, особенно по сравнению с вертикальным швом, для которого нужно поднимать вверх и наклонять вниз. Кроме того, не забывайте, что гипсокартон доступен в вариантах длины, поэтому большинство стен можно покрыть одной длиной. CertainTeed Gypsum имеет гипсокартон длиной до 16 футов и шириной 54 дюйма для размещения стен высотой девять футов.
Как повесить гипсокартон на потолок: перпендикулярно или параллельно?
Чаще всего я выбираю вешать гипсокартон на потолки перпендикулярно балкам. Да, мы всегда стараемся избегать стыковых швов, но случайный стыковой шов лучше, чем ребристый шов по всей длине потолка или провисший гипсокартон между балками.Подвешивание гипсокартона перпендикулярно потолочным элементам каркаса — хорошая идея по нескольким причинам:
Менее заметные швы Перпендикулярная ориентация позволяет каждому листу гипсокартона плавать по элементам каркаса, в результате чего неровные балки или фермы сливаются. панель просто обрезается до предыдущего элемента каркаса, что было бы невозможно при параллельном подвешивании гипсокартона.
Структурная прочность Гипсокартон обычно прочнее, когда он висит в длинном направлении, чем в коротком, что означает меньшую вероятность провисания при перпендикулярном креплении.
Исключения из правила
У меня часто возникает соблазн повесить гипсокартон параллельно, если это меньший размер потолка, и это не приведет к образованию стыковых швов на этом потолке. Это может быть сделано при соблюдении следующих условий:
Тип используемого гипсокартона одобрен для использования с межосевым расстоянием при параллельном подвешивании.
Балки потолка расположены точно.
Плотная изоляция не будет устанавливаться позже, так как это может вызвать прогиб гипсокартона или даже выход из строя.
Обычные потолки из гипсокартона в полдюйма можно повесить перпендикулярно, если расстояние между балками составляет 24 дюйма или меньше (* всегда обращайтесь к местным нормам). При параллельном подвешивании максимальное расстояние по центру составляет 16 дюймов. Такое расстояние между каркасами допустимо только для обычной доски толщиной в полдюйма, если на потолок не наносятся текстуры на водной основе.Если на потолок наносятся текстуры на водной основе, то потребуется полдюймовая внутренняя потолочная плита или полудюймовый легкий гипсокартон, такой как CertainTeed Easi-Lite. Легкие панели из гипсокартона соответствуют тем же стандартам производительности, что и внутренние потолочные панели, поскольку они более устойчивы к провисанию.
При навешивании гипсокартона не забудьте утеплить
Фактором, на который часто не обращают внимания, является изоляция потолка. Всегда учитывайте вес утеплителя: обычный гипсокартон на полдюйма может выдержать 1.6 фунтов. за кв. фут .; полудюймовая легкая стеновая плита и полудюймовая внутренняя потолочная плита могут выдерживать до 2,2 фунтов. на квадратный фут. Для справки, вдувание стекловолоконной изоляции составляет приблизительно 0,8 фунта. на квадратный фут для показателя изоляции R-49, в то время как целлюлоза с сыпучим наполнителем составляет немногим более 2 фунтов. за квадратный фут для стоимости R-49.
Стройте важные стены с помощью решений CertainTeed Gypsum Wall-to-Wall, включая гипсокартон AirRenew для здоровых домов и гипсокартон SilentFX QuickCut, снижающий шум.Для получения полной информации о продукте посетите CertainTeed.com/WalltoWall.
Как закрепить потолок перед установкой гипсокартона
3 ноября 2009 г. | от Фреда (электронная почта) |
Потолки
имеют способ действительно показывая дефекты, когда гипсокартон установлен неправильно. Хотя видимость дефектов потолка можно уменьшить (например, с помощью встроенного освещения, покраски плоских поверхностей и других методов), цель каждой установки гипсокартона на потолке должна заключаться в уменьшении или устранении ошибок во время строительства. Всем нравится чистый потолок из гипсокартона!
Первый шаг в подготовке потолка — убедиться, что нет серьезных проблем с подконструкцией балок, указанных выше, нет проблем с водопроводом или электричеством, которые необходимо решить, и что, в целом, вы можете жить с герметичным потолком. После этого потолок следует закрепить ремнями, чтобы облегчить установку.
Что такое потолочная обвязка?
Обвязка потолка — это процесс установки дерева (или, в более сложных случаях, другого материала) перпендикулярно балкам.Обвязка служит поверхностью для крепления гипсокартона. Никогда не устанавливайте потолочный гипсокартон, прикрепленный непосредственно к балкам выше. Почему? Есть несколько веских причин:
Если потолок имеет этаж выше, вероятность того, что гипсокартон со временем потрескается и отойдет от потолка, значительно возрастет. В отличие от настенных конструкций, в которых стойки никогда не перемещаются, балки изгибаются под весом пешеходов и мебели наверху, создавая неравномерные нагрузки на гипсокартон.
Установка примерно в 5 раз сложнее! Без обвязки вы попытаетесь прибить швы гипсокартона только на половине стороны двукратного бруса.Хотя это можно сделать при настенном монтаже, это ни в коем случае нежелательно.
У вас будет больше швов. Обвязка потолка обеспечивает оптимальную поверхность для крепления гвоздей и расстояния для гипсокартона.
Обвязка потолка также имеет дополнительное преимущество, заключающееся в уменьшении передачи шума от пола выше, если вы используете передовой материал, такой как упругий канал, вместо дерева 1 × 3.
Покупка деревянных ремней
Потолки чаще всего обшиваются однотонными еловыми брусами размером 1х3.Большинство магазинов товаров для дома продают ремни в пачках размером от 8 до 16 футов. В общем, вы хотите купить самую длинную обвязку, которую вы можете транспортировать / устанавливать в помещении.
Рассчитать необходимое количество обвязки просто. Измерьте потолок параллельно балкам. Возьмите количество дюймов и разделите на 16, затем прибавьте 1. Это дает вам количество ремней, которые необходимо установить. Измерьте потолок перпендикулярно балкам. Если это число меньше 16 футов, вы можете купить по одному ремню каждой длины.Если это число больше, вам потребуется установить дополнительные ремни на каждой длине. Подберите оптимальное сочетание длины ремешков для достижения потолка.
Как установить потолочную обвязку
Обвязка потолка должна быть установлена через каждые 16 дюймов по центру, перпендикулярно балкам выше. Помните, что лист гипсокартона имеет ширину 4 фута или 48 дюймов. Расстояние между центрами в 16 дюймов позволяет закрепить гипсокартон четыре раза по его ширине (по одному на каждом конце и два в середине).Установка по центру важна, потому что каждые 48 дюймов обвязки будут разделять два куска гипсокартона. Другими словами, центр третьего отрезка обвязки от стены должен находиться на расстоянии 48 дюймов от края. Этому рисунку нужно следовать на всем протяжении потолка.
Чтобы обвязка оставалась перпендикулярной стене и на прямой линии, вы можете провести мелом линию поперек балок после проведения измерений и перед установкой обвязки.
Используйте правильные ногти
Гвозди
10d подходят для потолочной обвязки. Вы можете использовать два гвоздя на каждом пересечении балки и обвязки. Мы настоятельно рекомендуем использовать монтажный гвоздь для ускорения монтажа! (В противном случае вам пришлось бы перевернуть молоток несколько сотен раз!)
Не используйте финишные гвозди ! Отделочные гвозди не обеспечат достаточной фиксации верхнего потолка. В конце концов, обвязка оторвется от балок, и потолок рухнет.
Мы не рекомендуем использовать винты только из-за ненужного увеличения времени установки.
Резюме и кредиты
Установка потолочной обвязки значительно упрощает монтаж гипсокартона на потолке и обеспечивает более гладкую и ровную работу по гипсокартону. Особая благодарность Тодду из компании Home Construction Improvement за помощь в написании этой статьи и за предоставленные две фотографии выше.
по горизонтали или вертикали — правильное направление крепления гипсокартона | Building Knowledge
Советы по установке гипсокартона
Направление гипсокартона может означать разницу между красивым домом с отделкой и домом с провисшими потолками и очевидными швами на стенах.
Стены: вертикальные или горизонтальные?
Это работа в коммерческом или жилом секторе?
Коммерческий: Повесьте гипсокартон вертикально. На коммерческих работах противопожарные нормы часто требуют, чтобы швы приходились на всю длину каркаса, поэтому гипсокартон необходимо вешать вертикально.
Жилой: Какова высота стен? Для стен высотой девять футов или меньше горизонтальное подвешивание гипсокартона имеет ряд преимуществ.
Меньше швов — Горизонтальное подвешивание сокращает прямолинейность швов примерно на 25%.Сведение к минимуму количества швов приведет к меньшему количеству лент и более качественному виду готовой работы.
Скрывает неровные стойки — Горизонтальный подвес также позволяет гипсокартону течь по каркасу, так что изогнутые стойки не создают проблем. Если гипсокартон повесить вертикально, а шов наложить на изогнутую стойку, шов будет увеличен из-за выпуклости в стене.
Легче отделывать — Горизонтальный шов на высоте 48 дюймов или 54 дюйма от пола легче обработать равномерно, особенно по сравнению с вертикальным швом, для которого нужно поднимать вверх и наклонять вниз.Кроме того, не забывайте, что гипсокартон доступен в вариантах длины, поэтому большинство стен можно покрыть одной длиной. CertainTeed Gypsum имеет гипсокартон длиной до 16 футов и шириной 54 дюйма для размещения стен высотой девять футов.
Потолки: перпендикулярные или параллельные?
Чаще всего я выбираю вешать гипсокартон на потолки перпендикулярно балкам. Да, мы всегда стараемся избегать стыковых швов, но случайный стыковой шов лучше, чем ребристый шов по всей длине потолка или провисший гипсокартон между балками.Подвешивание гипсокартона перпендикулярно верхним элементам каркаса является хорошей идеей по нескольким причинам:
Менее заметные швы — Перпендикулярная ориентация позволяет каждому листу гипсокартона плавать над элементами каркаса, в результате чего неровные балки или фермы сливаются. если расстояние между центрами каркаса отключено, когда гипсокартон подвешен перпендикулярно, тогда панель просто обрезается до предыдущего элемента каркаса, что было бы невозможно при параллельном подвешивании гипсокартона.
Структурная прочность — Гипсокартон обычно прочнее, когда подвешивается в длинном направлении, чем в коротком, что означает меньшую вероятность провисания при перпендикулярном креплении.
Исключения из правила
Если на потолок наносятся текстуры на водной основе, то потребуется внутренняя потолочная плита 1/2 дюйма или легкий гипсокартон 1/2 дюйма, такой как CertainTeed® Easi-Lite ™. .
У меня часто возникает соблазн повесить гипсокартон параллельно, если это меньший размер потолка, и это не приведет к образованию стыковых швов на этом потолке. Это может быть выполнено при соблюдении следующих условий:
Тип используемого гипсокартона одобрен для использования с межосевым расстоянием при параллельном подвешивании.
Балки потолка расположены точно.
Плотная изоляция не будет устанавливаться позже, так как это может привести к провисанию гипсокартона или даже к выходу его из строя.
Обычные потолки из гипсокартона в полдюйма можно повесить перпендикулярно, если расстояние между балками составляет 24 дюйма или меньше (* всегда обращайтесь к местным нормам). При параллельном подвешивании максимальное расстояние по центру составляет 16 дюймов. Такое расстояние между каркасами допустимо только для обычной доски толщиной в полдюйма, если на потолок не наносятся текстуры на водной основе. Если на потолок наносятся текстуры на водной основе, то потребуется полдюймовая внутренняя потолочная плита или полудюймовый легкий гипсокартон, такой как CertainTeed® Easi-Lite ™. Легкие панели из гипсокартона соответствуют тем же стандартам производительности, что и внутренние потолочные панели, поскольку они более устойчивы к провисанию.
Не забудьте про изоляцию
Фактором, на который часто не обращают внимания, является изоляция потолка. Всегда учитывайте вес утеплителя: обычный гипсокартон на полдюйма может выдержать 1.6 фунтов. за кв. фут .; полудюймовая легкая стеновая плита и полудюймовая внутренняя потолочная плита могут выдерживать до 2,2 фунтов. на квадратный фут. Для справки, вдувание стекловолоконной изоляции составляет приблизительно 0,8 фунта. на квадратный фут для показателя изоляции R-49, в то время как целлюлоза с сыпучим наполнителем составляет немногим более 2 фунтов. за квадратный фут для стоимости R-49.
Стройте важные стены с помощью гипсовых решений CertainTeed от стены до стены.
Есть вопросы по установке этих или любых наших продуктов? Позвоните нам.Мы здесь, чтобы помочь.
Plus, Ищете другие советы по гипсокартону от профессионалов? Узнайте, как правильно выбрать отделку для стен.
Как повесить гипсокартон | HomeTips
Экспертные пошаговые инструкции по креплению гипсокартона к стенам и потолку.
В этой статье мы рассмотрим процесс крепления гипсокартона к элементам каркаса. Для получения информации о резке гипсокартона см. Как резать гипсокартон.
На потолках используйте шурупы для гипсокартона, чтобы закрепить панели гипсокартона перпендикулярно балкам.
Инструменты и расходные материалы для подвешивания гипсокартона Дмитрий Наумов / Shutterstock.com
На стенах используйте гвозди или шурупы для гипсокартона, чтобы прикрепить гипсокартонные панели («Sheetrock®») к стойкам и верхней и нижней пластинам. Стыки панелей должны располагаться по центру балок потолка или стеновых стоек и располагаться в шахматном порядке, чтобы они не совпадали с соседними стыками.
Перед установкой гипсокартонных панелей отметьте места настенных стоек на полу и потолке, чтобы вы могли легко найти их расположение после того, как панели будут установлены.
HomeTips Совет: Сделайте фотографии стен перед установкой гипсокартона, чтобы вы могли легко найти трубы и провода после того, как стены будут покрыты.
Если вы прибиваете панели гвоздями, используйте молоток для гипсокартона, чтобы сделать углубление на поверхности гипсокартона, нанося последний удар по каждой шляпке гвоздя. Таким образом образуется небольшая выемка, которую вы впоследствии заполните составом для гипсокартона.
Чтобы прикрепить гипсокартон к потолку, установите пару стремян или установите прочные козлы и доски, которые будут служить низкими подмостками.Затем вы и ваш помощник можете удерживать каждый конец панели на месте у балок потолка. Начните крепление с центра каждой панели, а затем поместите несколько креплений по краям, пока панель не сможет выдержать собственный вес. Продолжайте, пока каждая панель не будет полностью закреплена.
Стены начинаются с угла. Плотно прижмите панель к потолку и закрепите шпильками. Установите остальные верхние панели, а затем нижние.
Делаем проект прямой кухни. Расчет деталей – Сделаем мебель сами
Здравствуйте друзья.
В прошлой статье мы начали проектировать кухню, и уже сделали ее эскиз. Сегодня, предлагаю сделать чертежи для производства.
Итак…
Начнем с нижних модулей
И первое, которые мы рассчитаем – это короб под мойку, и такой же по размерам, крайний модуль с распашными фасадами.
Общая их высота 870 мм. Значит, без столешницы, она будет равна:
870-28=842 (мм), где 28мм – толщина столешницы.
Регулируемые опоры у нас на 100 мм, значит, высота самих коробов равна:
842-100=742 (мм).
Бока короба «стоят» на горизонте.
А раз так, то учитывая, что кухня у нас из ДСП, толщина которого 16 мм, то размер боков нижних модулей будет равен:
742-16=726 (мм), где 16мм – толщина нижних горизонтов.
Общая ширина рассчитываемых нами модулей (это же и размер их горизонтов) равна 800мм.
Зная этот размер, рассчитаем ширину корпусных планок и полок, которую содержит правый короб:
800-32=768 (мм), где 32мм – толщина двух боков.
Теперь, учитывая, что глубина коробов у нас равна 460мм, а ширина корпусных планок – 80мм, запишем деталировку для этих коробов:
Короб под мойку:
Горизонт – 800 на 460 – 1шт
Бок – 726 на 460 – 2шт
Корпусная планка – 768 на 80 – 2шт
Здесь корпусные планки крепятся вертикально. Более того, задняя планка крепится произвольно между боками, а передняя – на 10 мм ниже верхней грани бока.
Это делается для того, чтобы крепеж, которыми мойка крепится к столешнице, не уперся в верхнюю грань корпусной планки, в результате чего, получится зазор между столешкой и коробом.
Разумеется, задняя стенка в данном случае не устанавливается.
Второй короб:
Горизонт – 800 на 460 – 1шт
Бок – 726 на 460 – 2шт
Корпусная планка – 768 на 80 – 2шт
Полка – 768 на 450 – 1шт
Задняя стенка (ДВП) – 742 на 800 – 1шт
Так как в этом коробе нет выдвижных ящиков, и он крайний (справа), то у него ребро жесткости можно не проектировать. Или, сделав карту раскроя, можно посмотреть, наличие подходящего остатка.
Если таковой имеется – то его можно сделать. Но в нашем случае, его проектировать мы не будем.
Его полка имеет ширину, почти 800мм.
Это уже не мало, по этому, в такой короб уже можно проектировать перегородку, проходящую по центру.
В результате, получится две полки.
Либо, под общей полкой, можно сделать внизу перегородку.
Но мы оставим как есть (чтобы не делать лишних расчетов).
И в конце мы с вами рассчитаем фасады
Итак, габаритные размеры у нас одинаковы, по этому, их размеры будут следующими:
Высота: 742-4=738 (мм)
Ширина: 800:2=400; 400-3=397 (мм).
Добавляем в спецификацию:
Фасад – 742 на 397 – 4шт (петли – накладные)
Теперь рассчитаем модули с выдвижными ящиками, ширина которых – 400мм.
Горизонт – 400 на 460 – 1шт.
Бок – 726 на 460 – 2шт.
Корпусная планка – 368 на 80 – 2шт.
Ребро жесткости на эти модули можно не проектировать, так как они относительно узкие, и для них вполне хватит жесткости задней стенки, размеры которой:
742 на 400 – 1шт.
Деталировка коробов у нас готова, теперь нужно рассчитать размеры фасадов, а после, размеры выдвижных ящиков.
Как видно из эскиза, на этих модулях верхний фронт – стандартный (минимальный), высота которого равна 140мм, а остальные два делят оставшуюся высоту пополам.
Итак, общая высота равна 742 мм. Дадим зазоры:
Отступ от верхнего фронта до столешницы – 4мм
Задоры между остальными – по 2мм
Между нижней гранью нижнего фасада и нижним горизонтом отступа нет.
Общий зазор в таком случае, получается:
4+2+2=8 (мм)
Теперь, рассчитаем высоту нижних двух фронтов, отняв от общей высоты, 140мм, и общий зазор:
742-140-8=594 (мм)
594:2=297 (мм)
По ширине все они будут:
400-3=397 (мм)
Итак:
Фасад1 – 140 на 397 – 1шт
Фасад2 – 297 на 397 – 2шт
Под первый спроектируем ящик, высота которого равна 100мм.
Ну а под остальные можно спроектировать как низкие так и глубокие ящики. Высота низких может быть 120-130 (мм), а глубоких, например, 200-230мм.
Так как наш модуль имеет глубину 460мм, то глубина выдвижных ящиков, будет как раз под размер направляющей 450мм.
Запишем их деталировку:
100 на 310 – 2шт
100 на 450 – 2шт
230 на 310 – 4шт
230 на 450 – 4шт
Дно из ДВП: 342 на 450 – 3шт.
Ну, и как уже было сказано ранее (в статье об эскизе этой кухни), на низ у нас «пойдет» одна столешница стандартных размеров (3050 на 600 на 28 (мм))
Под нее нужен плинтус (чтобы скрыть щели между стеной). Грубо, нужно 3 планки плинтуса:
1 планка – 3040 мм (по всей длине столешницы, которая равна ширине проема)
2 планка – 600 мм (2шт).
Не забудем внести в спецификацию еще по ручке на каждый фасад, и по 4 регулируемые опоры на каждый короб.
Ну и нам еще нужна фальшпанель, чтобы скрыть зазор между модулями и полом, а так же скрыть пластиковые ножки.
Высота фальшпанели на проем 100 мм, должна быть 90мм, ну а по ширине – тут “прожарочка”.
Проектируя кухню из стандартного листа ЛДСП, размеры которого 2750 на 1830 (мм), мы никак не получим делать, размер которой был бы 3000 мм (а именно такой ширины у нас она должна быть).
По этому, ее мы сделаем из двух частей, например:
Фальшпанель – 90 на 1500 (мм) – 2шт.
Так же не забудьте, что она – одна из немногих видимых деталей из ДСП, которая должна иметь “правильную” текстуру.
С низом мы почти закончили (о том, как рассчитывать модуль под духовой шкаф и варочную поверхность – будет отдельный пост).
Теперь займемся верхом
Рассчитаем верхние короба, ширина которых равна 800 мм.
Кстати, в левом из них, устанавливается сушилка для посуды (в одном отделе – тарелки, в другом – чашки).
Их конструкция такова, что они горизонтальной перегородкой разделены на две равные части.
Причем, фасады на этих коробах открываются снизу вверх, благодаря специальным подъемникам.
И при расчете этих модулей, нужно знать, какой подъемный механизм будет использован, чтобы для его монтажа было соответствующее пространство.
Итак, запишем деталировку:
Горизонт – 768 на 300 – 3шт
Бок – 800 на 300 – 2шт
Задняя стенка (ДВП) – 800 на 800 – 1шт.
Рассчитаем фасады.
Их ширина будет:
800-3=797 (мм)
А высоту рассчитаем в соответствии с зазорами.
Пусть крайние отступы сверху и снизу будут по 1мм, а зазор между ними – 2мм. Общий зазор получается 4мм.
Так как фасады одинаковы, получаем:
800-4=796; 796:2=398 (мм) – их размер по высоте.
Итак:
Фасад – 398 на 797 – 2шт.
Как было сказано выше, фронты будут работать с помощью подъемника. К горизонту же они крепится с помощью петель.
И так как они одинаковы, значит средний горизонт крепится по центру короба, т.е. по оси, отстоящей от любого его края на 400 мм.
А вот внутренние проемы будут равны:
800-32-16=752; 752:2=376 (мм).
Скажу сразу, что в проем 300 мм, «станет» большинство подъемных механизмов (складные системы я в данном случае не рассматриваю), а в наш проем (376мм) – тем более.
Но чтобы не довольствоваться догадками, при проектировке кухни, определитесь сразу с соответствующей фурнитурой, и, познакомившись с ее инструкцией, будете точно знать, какой проем под ее нужен.
На картинке снизу, показан пример рассчитываемого короба, на который установлены газовые лифты.
Итак, к каждому из коробов, еще понадобится два подъемника, четыре накладные петли, четыре ручки на фасады, и четыре навеса, благодаря которым верхние модуля крепятся к стене.
Ну и оставшиеся два короба рассчитать проще всего:
Горизонт – 368 на 300 – 2шт
Полка – 368 на 290 – 1шт
Бок – 800 на 300 – 2шт
Задняя стенка (ДВП) – 800 на 400 – 1шт
Фасад (под стекло) – 798 на 397 – 1шт
Стекло под фасад – 1шт
Петли накладные – 2шт
Ручка на фасад – 1шт
Навесы на короб – 2шт
В зоне вытяжки, между верхними горизонтами можно установить (а можно и не устанавливать) планку 600 на 300 (мм).
Обычно, в кухни подобной конструкции делается общий карниз. Но, думаю, пока это лишнее, об этих элементах мы поговорим в другой раз.
Конечно, данная спецификация на кухню далеко не полная.
Все короба (верхние и нижние) между собой стягиваются межсекционными стяжками, для навесов на короба нужна монтажная планка (которая крепится на стену), сушилка на 800мм, силикон, крепеж…
Ну и последнее, что мы сделаем – это карты раскроя (подробнее о том, как их делать – здесь).
Как видно из схем, для изготовления нашей кухни (без модуля под духовку, который будет рассмотрен отдельно), нужно три листа ДСП. Но в третьем листе – всего лишь несколько деталей.
Нужно ли его покупать?
В таком случае, нужно решить вопрос о том, чтобы некоторые внутренние детали (которые находятся внутри, и являются невидимыми, такие как корпусные планки, полки, ребра жесткоси), изготовить из другого материала (например, из остатков ДСП другого цвета).
В таком случае, можно сэкономить целый лист.
Ну вот собственно, основные моменты в изготовлении этого простого кухонного гарнитура.
На этом позволю себе “откланяться”, до встречи.
деталировка для распила, расчет и проектирование
Нередко, сталкиваясь с высокими ценами на готовые предметы кухонной меблировки, возникает необходимость сделать их самостоятельно, и в этом случае на первом месте всегда стоит деталировка кухни для распила.
1 Опорные точки проектирования – что следует учитывать
Для начала нужно измерить помещение, чтобы определить, какой полезной площадью вы располагаете и сколько свободного пространства можно выделить под шкафы и тумбы. Если кухня небольшая, а рабочая область готовки должна быть вместительной, ей можно отвести большую часть площади, включив в конструкцию барную стойку, которая может заменить обеденный стол. Либо последний делается откидным, что позволяет сэкономить дополнительное пространство. При планировании обязательно нужно учитывать, что кухонный блок может быть классическим линейным, Г-образным, П-образным (самый вместительный) и островного типа. Давайте рассмотрим каждый вариант отдельно.
П-образный кухонный гарнитур самый вместительный
Линейная «стенка» традиционно занимает одну сторону кухни, от угла до угла, и делается, как правило, в узких помещениях-пеналах, либо там, где мойка и газовая плита располагаются у одной стены. Г-образный вариант более приемлем для квадратных небольших комнат, либо если плита стоит у одной стены, а мойка – у другой. П-образное расположение модулей «стенки» может быть как классическим, вдоль трех стен, так и с разделением помещения на 2 части одной из длинных сторон, при этом другая длинная часть и перекладина ставятся вдоль сопредельных стен. Второй вариант делают при совмещении кухни с гостиной и разделяющая часть представляет собой барную стойку. Островная часть кухни относится обычно только к рабочей поверхности для готовки с варочной плитой и мойкой.
Определив общую концепцию будущей конструкции, можно приступать к составлению эскиза. Таким образом, вы получите общий вид планировки, то есть в каком месте будет поверхность для резки, где хранить продукты и предметы сервировки. Далее, исходя из эскиза и замеров помещения, можно делать расчет схемы, в которой будет полная детализация каждого модуля кухонной стенки. Здесь обязательно нужно учитывать не только габариты отдельных деталей каждого шкафчика, но и толщину панелей, поскольку этот параметр отразится или на ширине, или на глубине, а также высоте предметов мебели. Обязательно нужно предусмотреть, где будут располагаться электрические розетки, подсветка. По схеме делаются шаблоны, с помощью которых и выполняется распил материалов.
2 Составляем эскиз и схему – правильное расположение блоков кухни
Итак, мы делаем кухню своими руками, и теперь нелишне рассмотреть расчет и проектирование поэтапно. Прежде всего правильно определите, как будут располагаться ящики для посуды, с какой стороны от столешницы поместить мойку и плиту, чтобы удобнее перемещаться между ними в процессе готовки. Все это следует отразить в эскизе. Также обязательно продумайте цвет гарнитура, материал, из которого он будет изготовлен (ДВП, ДСП, МДФ), а также покрытие (полимерная пленка, пластик, шпон). Разумеется, предпочтительнее влагостойкие материалы, это повысит надежность и долговечность стенки. Сразу укажите, где будет стекло в дверцах
Схема – это уже детальный расчет каждого отдельного шкафчика. Поскольку кухонная мебель, которую вы решили собрать своими руками, вряд ли будет цельной и чаще ее делают из отдельных блоков, подвесных шкафов и напольных тумб, каждый из модулей нужно рассматривать особо. Для этого делаем развертку, в которой просчитываем размеры каждой стенки, дна, верхней поверхности, то же самое осуществляем с выдвижными ящиками. Полки и дверцы должны соответствовать габаритам блока, для которого предназначены. Именно на этом этапе нужно рассчитать раму для вставки стекала в дверцу, а также пазы или фаски. Укажите в схеме высоту полок, правильно определите размеры ячеек для бутылок и места для варочной посуды.
На схеме должна быть изображена отдельно каждая панель, с отметками для крепежа замков и магнитных держателей, петель, а также точек соединений с другими панелями.
Основные правила расстановки блоков очень просты. В линейном варианте нужно лишь, чтобы разделочная поверхность столешницы помещалась между газовой плитой и мойкой, причем традиционно мойка слева, но если делать гарнитур самостоятельно, можно сделать по-своему. Г-образная стенка требует, чтобы рабочая зона с кухонной мойкой и плитой образовали треугольник, который позволит наиболее эффективно передвигаться в процессе готовки. В П-образном варианте разделочная поверхность может быть напротив мойки или плиты. Островной зачастую очень схож с линейным. Шкафчик с продуктами следует размешать слева от зоны готовки, также как и встроенный в стенку холодильник, так удобнее брать все, что необходимо для разделки, не откладывая в сторону нож.
3 Обработка материала – как не наделать ошибок
Изначально у вас есть 2 варианта: указать все размеры при покупке ДСП или МДФ и попросить распилить по предоставленной схеме или сделать все самостоятельно. Если решили начать изготовление кухонной мебели из цельного листа своими руками, постарайтесь для распиливания приобрести электрический лобзик, он позволит вам выполнить работу максимально ровно. Конечно, предварительно желательно попрактиковаться. При помощи ручной пилы-ножовки есть вероятность получить неровные торцы, а также ошибки в геометрии панели.
Торцы нужно обработать наждачкой
В любом случае, независимо от материала, торцы нужно обязательно обработать наждачной бумагой. Для этого можно использовать шлифовальную машину, она обеспечит более гладкую поверхность, что важно для дальнейшего кромления, то есть оклеивания кромок специальной полосой. Все пазы и фаски делаются заранее. Иногда лучше оставить припуск в 1 миллиметр для дальнейшего ошкуривания, чем после шлифования получить деталь, меньше расчетного размера на тот же миллиметр.
Все отверстия для соединения деталей нужно сделать только после оклеивания, чтобы не испортить покрытие, заодно выполнив зенковку, если шляпки шурупов или винтов планируется утопить заподлицо с поверхностью. Также обязательно нужно высверлить гнезда для установки мебельных петель, для чего вам понадобится сверло Фостнера, но, пользуясь им, нужно проявлять максимальную осторожность, поскольку глубину контролировать сложно. Гораздо удобнее применять фрезу с упором. Если отверстия планируется делать не сквозные, а под крепежи полок, к примеру, достаточно несколько раз обернуть вокруг сверла изоленту, оставив открытым участок, соответствующий глубине отверстия.
4 Оклеивание и кромление – как получить красивую поверхность
Практически любой вариант покрытия всегда имеет заранее нанесенный клеящий состав, который следует разогреть для прилипания листа к панели. Рекомендуется вырезать куски нужной формы, но несколько больших размеров, чтобы излишки затем срезать строительным ножом или специальным инструментом. Это нужно для того, чтобы не получилось ошибки с геометрией, и покрытие было качественным. Оклеивать лучше утюгом через лист бумаги, это позволит одновременно нагревать и разглаживать пленку.
Поклейка кромки
Кромление выполняется таким же образом, причем рулон тоже желательно брать шире торца панели, излишки впоследствии срежете. Обязательно обработайте все кромки, а не только те, которые видно. Дело в том, что на кухне часто в шкаф убираются емкости с жидкостью, которая может испаряться или случайно разлиться. Древесно-стружечные плиты легко впитывают влагу, набухают, затем расслаиваются. Надежно закрытые кромки предотвращают порчу панелей.
Основные правила, которые следует соблюдать: не перегревать какой-либо участок, поскольку в этом случае он вздуется, а также следить за клеящим составом, выступающим после размягчения по краям. Нужно, чтобы клей стал текучим, но не пузырился, этого легко добиться равномерными движениями утюга по всей поверхности. Без бумаги перегреть покрытие намного легче, поэтому не пренебрегайте такой защитой. Излишек срезайте, приложив нож параллельно кромке, так вы не сделаете зарубок, а в идеале лучше подложить лист бумаги и двигать его вместе с ножом. Старайтесь выполнить срез одним движением. Очень удобен в этом отношении подрезатель кромок. Выступивший по краям клей шлифуется тонкой шкуркой.
Начинать удаление излишков следует только после того, как клей полностью высохнет, иначе покрытие отстанет от детали гарнитура.
5 Сборка кухонного гарнитура – что важно сделать для удобства
Итак, панели готовы, осталось их соединить. Для этой цели используйте шурупы с коническими шляпками, которые легко утапливать. Если хотите получить скрытый крепеж, обязательно используйте заглушки под цвет покрытия. Всю фурнитуру закупите заранее, чтобы отверстия под ручки, петли и подвесы были сделаны правильно. Сначала к нижней панели крепят стенки шкафчика или тумбы, потом устанавливается крышка. Далее следует разметить по уровню места крепежей салазок под ролики выдвигающихся ящиков, расчет делается аранее.
Теперь нужно закрепить ножки, когда корпус шкафа или тумбы полностью собран. Для этого переворачиваем ящик кверху дном, выполняем монтаж, а затем регулируем высоту каждой ножки относительно других, поставив блок стенки на пол в отведенном ему месте. Затем устанавливаем на дверцы петли, расчет которых должен быть точным во избежание перекосов. Также на них и на лицевые панели ящиков крепятся ручки. После чего фасад монтируется на установленный корпус.
кухонный гарнитур своими руками, схемы и проект с размерами для изготовления мебели, как рассчитать стандарт для всех шкафов
Помните сакраментальное: «Именно обувь делает женщину женщиной»? Основательно перефразировав, можно сказать: именно кухня любого размера является сердцем любой квартиры. Уютная атмосфера и ароматные запахи делают ее центром притяжения всей семьи. Но только в том случае, если там царит чистота, а обстановка радует своей эстетичностью и функциональностью. Речь в данном случае идет о кухонном гарнитуре и важности изначально сделать правильно чертеж и расстановку мебели.
Кухонный гарнитур своими руками
Казалось бы, чего проще – сходить в магазин и выбрать то, что понравится. НО! То, что нравится, может стоить, как вилла в Испании, или категорически откажется входить в вашу маленькую кухню. Существует вариант «мебель на заказ». Но и он не всегда доступен по причине недостатка денежных ресурсов, а также приличных мастеров в округе. Истина лежит на поверхности: сделать кухонный комплект своими руками.
Девиз «Глаза боятся – руки делают» как нельзя лучше подходит к этой ситуации. Если когда-то на уроках труда в школе вы сумели смастерить хотя бы одну приличную табуретку, можно смело браться за дело. Главное – вооружиться терпением, помнить о точности и соблюдать несложный алгоритм, который вы найдете в данной статье. Про модульные кухни эконом класса можете прочитать перейдя по данной ссылке.
Создание эскиза
Прежде всего необходим проект с расстановкой мебели, какой вы хотите ее видеть. При создании эскиза следует разграничить функциональные кухонные зоны по правилу рабочего треугольника. Их три: зона готовки, разделки продуктов и мытья посуды, а также зона хранения. Сделать эскиз можно как самостоятельно, так и с помощью одной из бесплатных компьютерных программ.
Самые популярные:
PRO-100 – считается одной из самых понятных и удобных в применении;
KitchenDraw;
К3-Мебель;
Базис-Конструктор-Мебельщик;
Woody.
Графический 3D редактор, каковыми являются эти программы, избавит от долгого и тщательного вычерчивания будущих шкафчиков и тумбочек на бумаге. Несоблюдение точных размеров приведет в итоге к заставленному колченогими и косыми предметами помещению.
В чем преимущество компьютерной программы?
На виртуальном эскизе можно получить очень реалистичное изображение будущей кухни, подобрать идеальный цвет в интерьере, поэкспериментировать с расстановкой предметов в интерьере.
Достаточно ввести все необходимые параметры и довериться программе. Она сможет учесть все: расположение коммуникаций, дверного и оконного проемов, архитектурные особенности конкретного помещения и предложить интересные идеи планировки.
Самостоятельное изготовление
Тем. кто с компьютером на «вы», остается сделать чертеж своими руками. Потребуется самый элементарный набор инструментов: карандаш, линейка и лист ватмана.
Снятие мерок
Этот этап необходим как для самостоятельного, так и виртуального эскиза. При его изготовлении необходимо придерживаться определенного масштаба. Предпочтение стоит отдать варианту 1:10.
Измерить основные параметры помещения, учитывать не стандартные размеры.
Начертить периметр кухни. Указать точные размеры стен и простенков, причем делать это надо в разных точках помещения: у самого потолка и на полу. Возможные расхождения отмечать на эскизе. Это поможет в дальнейшем избежать проблем с размещением и перекосами. За основу берутся меньшие размеры, учитывайте толщину столешницы из ДСП или другого материала.
Обязательно отмечаются места расположения инженерных коммуникаций: газ, канализация, электричество. Указать размещение розеток и вентиляционных отверстий.
Обозначить дверной и оконный проемы.
Оптимальная единица измерения – 1 мм.
Без каких размеров не обойтись:
Длина и ширина помещения.
Расстояние от пола до потолка – высота гарнитура, от пола до подоконника, от пола до вентиляционного отверстия, между стенами, от угла до окна, между стеной и различными трубами (газовой, водопроводной и т.п.).
Размещение бытовой техники
Один из важных этапов при создании эскиза – грамотное размещение крупной бытовой техники: плиты и духовки, холодильника, посудомоечной, стиральной машин, выбрать размеры мойки.
Необходимо соблюдать ряд непреложных правил. Холодильник не должен располагаться рядом с плитой, иначе он может выйти из строя раньше отведенного ему срока. Еще одно нежелательное соседство – плита и мойка. Они должны располагаться не ближе полуметра друг от друга. Брызги воды могут не только негативно сказаться на состоянии плиты, но и угодить в розетку, поэтому стоит рассмотреть вариант с выдвижными розетками для столешницы. А это уже грозит коротким замыканием и выходом из строя дорогостоящей кухонной техники.
Агрегаты для стирки и мытья посуды логично разместить в непосредственной близости от труб водоснабжения. Как выбрать мойку из искусственного камня можно узнать в данном материале.
Как расположить мебель
Прежде всего необходимо определиться с размещением в пространстве кухонной мебели: в одну или две линии, в виде буквы П или Г, или же будет взят за основу полуостровной или островной вариант. Если имеется недостаток свободного пространства, без проблем можно подобрать маленький угловой гарнитур, но нужно точно подобрать размеры шкафов. Угловые кухни маленького размера позволяют максимально сэкономить пространство.
Площадь кухни позволяет поставить в ней стол, табуретки или стулья? Следует отвести для этого пространство с учетом возможности комфортного отодвигания стульев.
Далее необходимо определиться с количеством шкафов и местом их размещения. Только после этого можно приступать к созданию отдельных вариантов проектов кухни. В данном случае опять же очень разумно прибегнуть к помощи компьютерной программы. Она позволит с точностью до микрона рассчитать не только параметры фасадов, но и оптимизировать внутреннее пространство. При этом будут учтены все нюансы – расположение отверстий, фурнитуры, выдвижные элементы. Все должно открываться без усилий, чтобы обеспечить доступ к внутренним поверхностям напольных и навесных шкафов, а также к светильникам для шкафов.
Секции (модули)
Кухонный гарнитур – это конструкция, состоящая из секций:
секции верхнего ряда;
секции нижнего ряда;
отдельные модули.
Верхний ряд – это навесные шкафы. Их параметры зависят от размеров кухни. Высота шкафов может варьироваться от 300-400 мм до метра. Глубина их соответствует размеру сушки для посуды и равна стандартным 300 мм Параметры нижней секции должны быть удобны человеку, который чаще всего находится на кухне, соответствовать его росту. Как правило, высота столешницы от пола составляет 850 мм. Для человека нестандартных размеров применимы другие эргономические требования. Можно отойти от стандартных размеров в сторону их увеличения. В этом случае лучше выбирать кухню со встроенной бытовой техникой, так как ее легко разместить на комфортном для человека уровне.
Глубина нижней секции соответствует размеру столешницы. Как правило, она равна 600 мм, соответственно, глубина шкафов – на 50 мм меньше. На ширину секции влияет выбор фурнитуры. Как выбрать столешницу для кухни можно узнать в данной статье.
Вытяжка
От размеров подвесной вытяжки, располагаемой над плитой или под полками зависит ширина верхней секции. Минимальное расстояние от секции вытяжки до электроплиты – 700 мм, до газовой плиты – на 100 мм больше.
Расчет размеров кухонного шкафчика (глубина, ширина, высота)
При расчете размеров кухонных шкафчиков следует учитывать следующие нюансы. Наиболее эргономичная высота расположения навесных полок над столешницей – не больше 100-110 мм.
Для человека более внушительного роста можно прибавить с десяток миллиметров. Минимально допустимая высота нижней полки – около 450 – 500 мм. В противном случае будет затруднен доступ ко всей поверхности столешницы. Стандартная высота нижней секции (напольных шкафов) – 850-900 мм. Этот размер соответствует стандартным параметрам бытовой техники, что важно учитывать, когда вы создаете дизайн онлайн.
Ширина шкафов может составлять от 20 до 90 см, в зависимости от выбранного проекта. Глубина – 450-550 мм.
Основной ориентир высоты шкафчиков – высота оконного проема.
Просмотрите видео инструкцию как сделать кухню своими руками:
Как правильно производить замеры
Одним из основных параметров, учитываемых при конструировании кухонных шкафов, является минимальный размер по длине. Увеличение этого параметра может привести к тому, что готовое изделие может не уместиться на предназначенном для него месте. Лучше всего отнять дополнительно еще 10 мм от полученного минимального размера. Это поможет избежать неприятных несостыковок.
Необходимо проверить соответствие прямых углов положенным 90 градусам. При выявлении больших расхождений в проекте этот нюанс должен быть обязательно учтен. Исправить ситуацию можно, например, используя планку-зашивку.
При проведении замеров необходимо учитывать толщину панелей и дверок на шкафах. Неровность стен может стать помехой при навеске шкафов. В этом случае выходом станет увеличение зазора между ящиками.
Раскрой материалов по проекту
Данную операцию можно, конечно, произвести самостоятельно, соблюдая предельную точность. Но это достаточно большой риск. Даже при соблюдении всех необходимых правил и мер предосторожности что-то может пойти не так, и мебель окажется непригодной для использования. Поэтому раскрой плит лучше заказать в специализированном мебельном цехе за вполне вменяемые деньги. Так все же будет вернее и не приведет к ненужным тратам.
Вам понадобится наглядный пример как сделать кухню:
Как собрать угловой или стандартный шкаф
Сделан эскиз, выбран подходящий материал для шкафов, определено расположение бытовой техники. Теперь необходимо собрать комплект.
Сначала горячим утюгом необходимо окромить все детали, обрезав потом ненужное ножницами и обработав наждачной бумагой.
Крепеж
На фасадах отмечаются места для крепежа и проделываются отверстия. Все детали должны быть промаркированы. В процессе сборки можно сразу после соединения горизонтальных и вертикальных поверхностей вставить в шкаф все ящики и полки. Монтаж фасадов осуществляется в самом конце. При этом конструкция должна лежать на полу. Дверцы крепят в открытом состоянии.
Монтаж нижней секции регулируется по уровню, чтобы получить безукоризненную горизонтальную поверхность. Столешница крепится к нижней секции саморезами. После этого проделывают отверстия для мойки и плиты.
Верхнюю секцию навешиваем не ниже 600 мм от уровня столешницы. На стене необходимо прикрепить монтажную шину. При навешивании необходимо выровнять шкафы по всем направлениям.
Как закончить кухню, наглядная инструкция:
Декорирование фасада шкафа на кухне
Для придания привлекательного внешнего облика готовому кухонному гарнитуру можно использовать такие несложные приемы, как покраска, лакирование, роспись или замена фасадов . Кроме того, отдельные элементы гарнитура могут быть отделаны специальной пленкой и тканью. Все необходимые расходные материалы в большом количестве присутствуют на прилавках мебельных и художественных магазинов. Итак, кухня мечты это вполне реально и совершенно недорого.
Всего лишь несколько советов и толика усердия и на вашей кухне, интересный и созданный вами эксклюзивный гарнитур. В других наших статьях вы можете ознакомится с маленькими кухонными уголками.
фото, из мебельных щитов, изготовление, видео-инструкция по сборке, чертежи
Мебель для кухни, выполненная своими руками, всегда оптимально подойдет по размерам
Поддавшись соблазну приобрести готовый кухонный гарнитур, порой вместо положительных эмоций мы испытываем горькое разочарование. Новая мебель не всегда подходит по размерам, планировке и в результате становится неудобной для использования. Изготовление кухни своими руками с учетом размеров площадей и индивидуальных предпочтений не только убережет от подобных неприятностей, но помимо прочего даже поможет сэкономить.
Содержание материала:
Проектирование новой кухни
Взявшись за обновление интерьера, в первую очередь необходимо сделать проект будущей кухни с занесением в чертежи подробного плана помещения.
Перед конструированием новой мебели, необходимо создать эскиз или проект гарнитура с точными размерами
От того, как вы запланируете расставить кухонную мебель, зависят ее функциональность и комфорт в процессе приготовления пищи. Наиболее распространенными формами по способу расстановки гарнитуров являются:
линейная;
Г-образная;
П-образная;
островная.
На небольших кухнях в целях экономии площадей уместнее линейная и Г-образная формы. В просторных помещениях можно позволить себе П-образную и островную мебель.
Прежде, чем составлять эскиз, важно четко представлять себе, как будет выглядеть ваша новая кухня
При составлении чертежа можно базироваться на иллюстрациях готовых моделей кухонных гарнитуров
Независимо от того, какая форма больше подходит для вашего помещения, не забываем нанести на чертежи пять основных зон кухни:
Рабочая поверхность.
Мойка.
Варочная панель.
Зона хранения продуктов.
Место хранения посуды и столовых приборов.
Разумным решением для небольших площадей станет объединение нескольких зон. Например, запланировать столешницу, которая будет выполнять функции мойки и рабочей поверхности. Место хранения кухонной утвари также хорошо сочетается с рабочей зоной.
Выполняя чертежи, постарайтесь обозначить мебель так, чтобы не нарушать классический рабочий треугольник, вершины которого образуют мойка, плита и холодильник.
Проектирование кухни в pro100 (видео)
Расчеты для кухни своими руками
Мы уже условились, что на чертежи нанесены схемы коммуникаций. Исходя из этого, место под мойку выбирают рядом с выходом труб водоснабжения и водоотведения. Максимальное расстояние от газовой плиты до газовой трубы не должно превышать более 2 м. Холодильник нежелательно ставить близко к варочной панели.
Изготовить мебель самому – значит иметь возможность учитывать также такие индивидуальные параметры, как рост хозяйки, правша она или левша.
Такие, казалось бы, мелочи, определяют:
высоту горизонтальных поверхностей;
с какой стороны от мойки расположить столешницу;
как закрепить на мебель фурнитуру;
где установить розетки;
как расположить светильники и выключатели.
Производя расчеты кухни своими руками, важно учитывать такие факторы, как рост хозяев
Все детали и элементы будущего гарнитура следует тщательно просчитать и перепроверить. Считают отдельно не только каждый шкафчик, но и каждый ящичек и полку. В чертежах шкафы «разбирают» по досточкам, на которых указываются их размеры.
После того, как все параметры и расчеты перенесены на чертежи, можно приступать к изготовлению шаблонов под вашу мебель.
Сделать расчеты и подобрать оптимальные габариты отдельных элементов гарнитура помогут специальные компьютерные программы. С их помощью можно конструировать мебель и создавать дизайн кухни на любой вкус.
Моделирование кухонной мебели в 3ds Max (видео)
Инструменты для сборки мебели и необходимые материалы
Чтобы сделать мебель самому, понадобится определенный набор инструментов.
Проверьте наличие у вас:
дрели;
шуруповерта;
молотка и гвоздей;
плоскогубцев;
электролобзика;
ножовки;
строительного уровня;
рулетки;
угольника;
монтажного ножа;
наждачной бумаги.
Новичкам в столярном деле опытные мастера советуют приобретать или заказывать готовые фасады на мебель, и уже под них строить чертежи для мебели. Если это ваша первая сборка, чтобы сделать аккуратные дверцы и торцы ящиков придется приложить немало усилий, а результат не всегда соответствует вложенному труду.
Кухонные фасады можно изготовить на заказ или, обладая определенными навыками, сделать самостоятельно
Итак, комплект материалов для сборки кухни включает:
Если вы решили сделать мебель самостоятельно от начала до конца, изготовление начнется с раскроя листов МДФ по чертежам. Делаем это аккуратно, так как работа требует точности. Стандартные панели МДФ имеют размеры 2440х1830, и неопытному хозяину резать их впервые может быть довольно сложно. Поэтому имеет смысл заказать раскрой плиты на предприятии или прямо в магазине.
Для примера рассмотрим, как сделать расчет шаблона деталей стандартного кухонного шкафчика.Условные размер изделия:
ширина – 300 мм;
высота – 800 мм;
глубина – 550 мм.
Для резки ДСП, как правило, используется электролобзик
Заготовки могут иметь любую форму, согласно проекту
Дверцы для шкафчика по ширине и высоте делают меньше, чтобы при открывании она не задевала стоящий рядом модуль и не царапала покрытие пола:
Ширина фасада составит 296 мм – 4 мм достаточно, чтобы обеспечить беспрепятственный ход двери.
Высота фасада составит 700 мм, таким образом, дверца будет находиться на расстоянии около 100 мм над уровнем пола.
Помимо фасада, в число основных деталей входят:
боковые стенки – 2 шт.;
дно;
крышка.
Заднюю стенку мастерят из ДВП, поэтому в число основных деталей она не входит.
Вычитаем толщину (32 мм) боковых стенок, и получаем размеры боковых стенок – 800х550 мм, дна и крышки – 284х550 мм. Таким же образом выполняют вычисления всех остальных размеров мебельного гарнитура.
Раскрой материалов – крайне ответственный момент. Его необходимо сделать максимально точно, иначе несколько лишних миллиметров испортят всю геометрию кухни.
Правила резки ДСП (видео)
Сборка и установка кухонной мебели
Вырезанные детали необходимо подготовить к сборке, после чего можно приступать к скручиванию шкафчика. Каждый отдельный комплект модуля маркируют и укладывают рядом с тем местом, где планируется его установить. Так вы убережете себя от того, что детали смешаются и перепутаются.
Порядок сборки мебели следующий:
Срезы деталей предварительно следует окромить. Сначала их шлифуют наждачной бумагой. Затем кромочную ленту прикладывают к месту спила и приклеивают горячим утюгом. Края обрезают монтажным ножом, когда кромка остынет. Это прием не только обеспечит мебели более привлекательный внешний вид, но и сохранит ее от вздутия и разбухания в условиях повышенной влажности на кухне. Поэтому рекомендуется кромить не только видимые части гарнитура, но и те, что скрыты от посторонних глаз.
Следующий этап – разметка и сверление отверстий под крепеж и полкодержатели. Не спешите работать сверлом, иначе неопытной рукой можно сделать сквозную дырку.
Шкафчик собирают по принципу коробки. К горизонтальным нижним поверхностям крепят вертикальные боковые стенки. В последнюю очередь прикручивают крышку.
Роликовые направляющие для выезжающих ящичков крепят по строительному уровню. Они должны быть расположены строго горизонтально параллельно друг к другу, иначе ящички не встанут на отведенные им места.
Ножки крепят на перевернутый полностью собранный шкафчик.
В последнюю очередь устанавливают фасады. Для этого необходимо уложить коробку плашмя на заднюю стенку. Дверцу устанавливают в открытом положении. Удобнее делать это вдвоем. Деталь фиксируют на 95 градусов и намечают места для крепежа. Затем фасады крепят на петли к боковым стенкам саморезами.
Последний штрих – крепление ручек и другой фурнитуры. Собранный шкаф сразу наполняют ящичками, полками, сетками.
Сборку кухни удобнее начинать с нижних модулей
Монтаж мебели на кухне
До монтажа кухни своими руками все ремонтные работы в помещении должны быть завершены. Гарнитур устанавливается на ровные полы к сухим стенам:
Монтировать гарнитур начинают с крайнего модуля. Нижний ряд шкафчиков выставляют по строительному уровню. Горизонталь должна быть идеально ровной, иначе возникнут сложности при укладке столешницы. Шкафчики соединяют друг с другом евростяжками.
Столешницу крепят саморезами к шкафчикам. Сверху наносят разметку карандашом для будущей мойки и плиты. Отверстия под них вырезают электролобзиком.
Завершив установку нижнего ряда мебели, приступают к монтажу верхнего. Стандартным расстоянием от столешницы или крышки шкафчиков до нижней кромки верхних навесных модулей считается 650 мм. К этому значению прибавляют высоту шкафчика минус 6-7 мм на крепление. Полученная цифра и есть высота крепления монтажной шины.
К задней стенке крепится универсальный навес. Готовые шкафчики навешивают на стену, выравнивая по вертикали и горизонтали.
Если к вашему гарнитуру запланирована установка вытяжки, ее крепят в последнюю очередь.
Инструкция по сборке кухни (видео)
Заключение
Успешное изготовление кухни собственными руками под силу даже начинающему мастеру. Главное – выполнить точные расчеты, составить подробный чертеж и смело приступать к воплощению в жизнь ваших планов. Выполненная своими руками, с душой, такая мебель не один год будет служить вашей семье верой и правдой. Ведь не зря говорят, что если хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам!
Расчет кухни: что важно учитывать?
Процесс выбора и приобретения кухонной мебели очень ответственный, волнительный и далеко не простой. Естественно, каждому человеку хочется видеть ее идеальной, безупречно подходящей под заданную площадь помещения. Каким должен быть выбираемый гарнитур? Несмотря на простоту вопроса, ответить на него в реальности получается не у всех, тем более спроектировать и сделать расчет кухни довольно трудно.
Наброски кухни
Поиск мебели можно осуществить следующими способами: посещение соответствующих салонов или использование готового каталога. Большое число производителей предлагает свои модели и варианты гарнитуров с разным количеством шкафов, полок, выдвижных ящиков, неодинаковыми способами их расположения, различным исполнением столешниц, ручек, встраиваемой техники, своими вариантами облицовки и размерами.
Большое количество готовых образцов создает особые удобства при поиске, однако безупречного варианта можно добиться путем самостоятельного проектирования кухни. Тогда приобретенный гарнитур станет отражением вкусов и предпочтений каждого человека.
Первым делом важно определиться с внешним видом кухни, для чего делаются схематические зарисовки на бумаге. К творческому процессу можно подключить своих домочадцев. После того, как будет сделан такой расчет кухни, можно смело заказывать нужный вариант. На этом этапе важно вычислить размеры самой мебели, укомплектованность ее бытовой техникой и общее соответствие установленным параметрам. Таким способом заметно сокращается ой время поиска, благодаря чему можно выбрать то, что нужно.
Как подобрать размер фасада?
Изготовление любой кухонной мебели – это неодинаковость параметров дверок и ящиков. Практически все размеры гарнитура стандартны, хотя не исключено производство единичных вариантов, предназначенных для мебели, не вписывающейся в общую сетку по ширине и высоте. Известно, что цена образцов, выполненных по индивидуальным заказам, будет на 20% выше. Рассчитывая кухню, важно учитывать неровность пола и стен, выбирая при этом, минимальные размеры.
Покупка мебели с дорогостоящей отделкой фасадов приведет к дополнительным расходам, следовательно, во время составления расчетов важно знать параметры интересующей мебели. Подгон под типовую размерную сетку существенно сэкономит личные сбережения.
Образцы расчетов
Используя стандартно установленные нормы размеров кухонных фасадов, можно рассчитать параметры модулей. Так, чтобы узнать высоту нижних шкафов, нужно аналогичные показатели фасадов сложить с величиной зазора, оставленного между столешницей и верхней кромкой наружного покрытия. К полученному числу прибавить показатели расстояния нижней границы модулей и пола.
Верхняя база высчитывается так: к данным высоты облицовочного покрытия прибавить 2 мм, соответствующие зазору в верхней и в нижней части шкафа. Этот способ позволяет сделать точный расчет кухни, тогда гарнитур идеально подойдет под площадь помещения, значит, его стоимость окажется наименьшей.
Высчитывая зазоры, следует принимать во внимание, что согласно нормативом, они не учитываются, но все же, размер в 1-3 мм у каждого короба создадут значительные расхождения, поэтому их стоит принимать во внимание.
Все перечисленные советы и рекомендации помогут избежать ошибок при выборе размеров кухни. Гарнитур, подобранный в соответствии с подсчитанными мерками, порадует домочадцев достойным качеством, удобством и функциональностью на протяжении длительного периода.
Стандартные размеры кухни
Прямая кухня своими руками: как рассчитать деталировку
Сделать кухонный гарнитур простой, линейной (рядной) планировки не так уж сложно. Любой домашний мастер, хоть раз имеющий дело со сборкой корпусной мебели, вполне справится с этой задачей. Главное четко представлять, каким образом проектируются кухонные шкафы и тумбы, как рассчитываются детали и какая фурнитура, крепеж, ручной инструмент при этом потребуется. Прямая кухня своими руками обойдется в разы дешевле! Главное, все правильно спроектировать и рассчитать.
Прямая кухня своими руками: составляем дизайн-проект и чертеж
Рассмотрим дизайн-проект прямой кухни длиной 3 метра. Обычно при прямолинейной расстановке кухонной мебели требуется предусмотреть зону установки мойки, плиты и холодильника – трех ключевых элементов кухни. Пусть в нашем случае холодильник не входит, нужна прямая кухня своими руками ровно 3 метра. Тогда дизайн-проект прямой кухни своими руками может выглядеть примерно так.
Есть один нюанс – столешницу можно заложить по чистовому замеру помещения. Ее всегда можно подрезать по месту. А вот сам ряд кухонных модулей, нижних тумб и верхних шкафов, должен быть меньше по длине, если установка планируется «от стены до стены». В зависимости от толщины фартука, общей оценки кривизны стен оставляют зазор в 20-40 мм (то есть по 10-20мм с каждой стороны).
Распределим полученную длину по модулям, исходя из следующих соображений:
Для круглой мойки достаточно выделить тумбу длиной 600мм.
Рабочая поверхность между мойкой и плитой должна быть не менее 600-800мм.
Плита (духовой шкаф и варочная панель) встраивается в стол-тумбу шириной 600мм.
Наиболее красиво и гармонично смотрятся шкафы пропорциональных размеров и с одинаковой шириной створок.
Итого для нашей прямой кухни своими руками на длину 2960мм модули распределятся следующим образом: 600+600+600+580+580.
Заметим, что это не единственно возможный вариант. В своем дизайн-проекте вы можете расширить рабочую поверхность между мойкой и плитой до 800мм, предусмотреть врезку более объемной чаши мойки со сливной доски. Тогда распределение по шкафам будет уже другим. Соответственно изменится и общий дизайн-проект прямого гарнитура.
Как правильно рассчитать деталировку нижних модулей прямой кухни
Внутренняя конструкция столов-тумб проектируется следующим образом.
Боковины кухонных столов-тумб упираются в донышки и ставятся на регулируемые ножки. Сверху боковины стянуты планками, к которым в свою очередь крепится столешница. Внутри кухонных столов-тумб могут быть полки и ящики. Особенной, специфичной конструкцией наделен стол-мойка и тумба для встраиваемой духовки.
Также по общепринятому эргономическому стандарту высота нижнего ряда кухни проектируется 850мм. За минусом толщины столешницы и высоты кухонных ножек, высота короба будет 720мм. Глубина корпуса варьируется 500-550мм при ширине столешницы 600мм. Пусть в нашем случае будет 500мм – этого вполне достаточно для врезки мойки и установки духового шкафа.
Как сделать кухонный стол-мойку своими руками
Кухонный стол-тумба под мойку делается без задней стенки. Планки для крепления столешницы разворачиваются ребром, чтобы не мешать врезке мойки. Задняя планка выполняет роль ребра жесткости (поскольку задней стенки ДВП в мойке нет) и опускается несколько ниже.
Детали стола-мойки можно легко рассчитать самостоятельно, зная толщину ДСП – 16мм.
Дно 600х500 – 1шт.
Боковины 704х500 – 2шт.
Планки – 568х80 – 2шт.
Видимые торцы деталей закатываются кромкой. Для стола-мойки деталь «дно» закатывается кромкой в круговую, а боковины и планки – по двум длинным сторонам.
Как сделать кухонный стол-тумбу с полкой своими руками
Следующий за мойкой кухонный стол-тумба с полками рассчитывается совершенно аналогичным образом.
Полки обычно заглубляют относительно боковин на 10-20мм. Заднюю стенку набивают внахлест по периметру задней части.
Расчет деталей ДСП стола-тумбы с полками будет выглядеть следующим образом:
Дно 600х500 – 1шт.
Боковины 704х500 – 2шт.
Планки – 568х80 – 2шт.
Полка – 568х480 – 2шт.
Задник ДВП немного уменьшают по периметру, чтобы его края не выходили за пределы стола-тумбы. То есть при габарите 720х600 размер задника будет 718х598.
Как сделать кухонный стол-тумбу под встроенный духовой шкаф
О нюансах проектирования стола-тумбы под духовку можно прочитать здесь. В статье рассмотрены все моменты по расчетам деталировки на этот модуль кухни.
В нашем случае детали ДСП для изготовления стола-тумбы под духовку можно записать так:
Дно 600х500 – 1шт.
Боковины 704х500 – 2шт.
Полка – 568х500 – 1шт.
Бок ящика – 450х60 – 2шт.
Лоб ящика – 510х60 – 2шт.
Единственный нюанс – верхнюю планку можно не ставить, поскольку она может помешать врезке варочной поверхности над этим модулем.
Как сделать кухонный стол-тумбу с выдвижными ящиками своими руками
Детали короба кухонного стола-тумбы рассчитываются совершенно аналогичным образом. А вот для расчета деталировки выдвижных ящиков нужно определиться с выбором направляющих – самих выдвижных механизмов.
Телескопические направляющие. Стандартный выдвижной ящик с коробом из ДСП (боковины и лоб), дно ДВП.
Направляющие метабоксы. Дно и задник выдвижного ящика из ДСП, а боковины – металлические, являются элементом выдвижения.
Тандембоксы. Конструкция выдвижного ящика аналогична метабоксу, отличие – во внешнем оформлении металлических боковин, внутри которых «спрятаны» дополнительные механизмы плавного закрывания, доводки, открытия от нажатия и т.д.
Предположим, что выбраны телескопические направляющие для выдвижных ящиков (вполне приемлемый вариант для бюджетного гарнитура и такой ширины модуля). При выборе других выдвижных механизмов для выкатных ящиков в расчете деталей ДСП ориентируйтесь на инструкцию производителя. К любой мебельной фурнитуре такого плана она прилагается, с указанием всех необходимых размеров для встраивания.
Осталось определиться с высотой ящиков. Пусть нижний большой ящик по высоте будет равен 300мм, тогда три остальных (720-300)/3=140мм.
При таком распределении внутреннюю высоту ящика можно сделать 100мм. При этом для более надежного крепления высокого фасада нижнего ящика необходимо предусмотреть такую деталь.
Записываем деталировку, как сделать кухонный стол-тумбу с ящиками из ДСП своими руками:
Дно 580х500 – 1шт.
Боковины 704х500 – 2шт.
Планки – 548х80 – 2шт.
Бок ящика – 450х100 – 8шт.
Лоб ящика – 490х100 – 7шт.
Лоб ниж ящика – 490х270 – 1шт.
Как сделать комбинированный кухонный стол-тумбу с ящиками и полками
Рассмотрим нестандартный случай, когда кухонный стол-тумба имеет два верхних ящика и две распашных створки под ними. Такая конструкция используется редко, поскольку деление пространства на два выдвижных маленьких ящичка довольно нерационально – слишком много «сантиметров» теряется в зазорах для движения механизма.
Помимо зазоров добавляется и толщина центральной перегородки. По высоте ее делают примерно равной высоте фасадов выдвижных ящиков и крепят к верхним планкам. В нашем случае высота перегородки равна 140мм.
Ширина ниш для встройки ящиков равна (580-16х3)=266мм, значит, ширина передней детали (лба) выдвижного ящика равна (266+32)-90=208мм. Это, пожалуй, единственный нюанс в расчете такого кухонного модуля.
Остальные детали кухни рассчитываются по тому же принципу:
Дно 580х500 – 1шт.
Боковины 704х500 – 2шт.
Планки – 548х80 – 2шт.
Перегородка – 140х500 – 1шт.
Бок ящика – 450х100 – 4шт.
Лоб ящика – 208х100 – 4шт.
Полка – 548х480 – 1шт.
Также к нижнему ряду кухни добавляется цоколь. Длина 2960мм не укладывается в формат стандартного листа ДСП, поэтому делится на две части произвольно. Можно выделить отдельный цоколь на мойку – поскольку теоретически сниматься эта часть будет чаще – при необходимости каких-то сантехнических работ.
Цоколь мойки 600х100 – 1шт.
Цоколь кухни 2360х100 – 1шт.
Как рассчитать кухонный навесной шкаф своими руками
Сложность в расчетах обычно вызывают угловые элементы. Но, поскольку в нашем варианте проектируется и рассчитывается прямая кухня своими руками, все предельно просто и понятно.
Глубина кухонных навесных шкафов обычно берется 300мм. Есть два принципиально отличающихся по конструкции навесных кухонных модуля:
Шкаф с сушкой. В него встраивается двухуровневая решетка для посуды. Поэтому его размеры строго регламентированы размерами самой сушки – ширина шкафа должна быть «круглой», 500, 600, 700, 800 или 900мм.
Шкаф над плитой. Согласно кухонным стандартам, расстояние между варочной поверхностью и шкафом должно быть больше, чем над остальной рабочей поверхностью на 150-200мм. То есть шкафчик должен быть короче остальных по высоте. А также в него может быть встроена вытяжка. С нюансами встройки, необходимых размеров выпилов внутри шкафа можно ознакомиться в инструкции, прилагающейся к выбранной модели вытяжки.
Остальные шкафы прямой кухни своими руками имеют вполне стандартную конструкцию и рассчитываются просто. Рассмотрим на примере чертежа кухонного навесного шкафа с двумя полками.
Дно 568х300 – 2шт.
Боковины 800х300 – 2шт.
Полки– 568х280 – 2шт.
Задняя стенка ДВП может вставляться в паз или набиваться внахлест. Второй способ легче, если вам нужно сделать прямую кухню своими руками – рекомендуем остановиться именно на нем. Задняя стенка в паз обычно выбирается, если планируется устанавливать регулируемые навесы. Но для навески прямой кухни это излишне, достаточно простых «ушек» для навески верхних кухонных шкафов с последующей стяжкой между собой в единую, монолитную конструкцию.
Как рассчитать размеры фасадов для прямой кухни своими руками
По известным габаритам кухонных столов-тумб и навесных шкафов легко рассчитать размеры фасадов. К этим расчетам следует подойти максимально внимательно, поскольку это, пожалуй, самая затратная и видимая часть. Любые огрехи и «пролеты» в размерах никак не скроешь, придется перезаказывать дверцы заново.
Принцип расчета фасадов кухни прост: короба кухни должны полностью закрываться дверцей, но при этом для возможности движения, без шарканья дверцы друг об друга при открывании и закрывании, необходимо предусмотреть технологический зазор. Как правило, он составляет 2мм с каждой стороны.
То есть при высоте кухонных модулей 720мм, высота фасадов будет 716мм.
При ширине модуля в 600мм и закрывании двумя дверцами, ширина фасадов за минусом боковых зазоров равна 600/2-2=298мм. И минус центральный зазор между двумя створками по 1мм на каждую сторону, получается 297мм.
Таким образом, для короба 720х600 нужны две дверцы размером 716х297мм.
Аналогичным образом высчитываются и размеры фасадов выдвижных ящиков. Не забывайте отнимать зазоры между ними!
Осталось заказать распил деталей ДСП в размер с оклейкой торцов, ДВП и фасады, закупить фурнитуру и крепеж для сборки модулей кухни.
Прямая кухня своими руками: нюансы установки гарнитура по месту
Сначала собирается и выставляется нижний ряд кухни. Все кухонные столы-тумбы выравниваются в единый горизонт с помощью регулировки ножек и стягиваются между собой на специальные межсекционные стяжки.
Затем на стянутую в единый ряд конструкцию накладывается столешница, при необходимости подпиливается под кривизну стен. При глубине модулей в 500мм свес сзади столешницы оставляется 50мм – чтобы была возможность установить духовой шкаф и врезать мойку.
Столешница притягивается изнутри на длинные саморезы к планкам кухонных модулей. А в районе стола-мойки крепится на уголки.
Мойку и варочную панель врезают по отмеренному и отрисованному контуру с помощью лобзика. Края реза обрабатывают силиконовым герметиком или прокрашивают, для дополнительной защиты от рассыхания и проникновения влаги.
Затем навешивают верхние шкафы кухни. Стандартная высота фартука составляет 550-600мм над уровнем столешницы. К этому расстоянию добавляют высоту кухонных шкафов и по уровню отчерчивают линию для сверления стены под крепеж. Затем вымеряют расстояния для навески, крепят дюбеля и навешивают шкафы. Для того, чтобы все шкафы были в одной плоскости, их также стягивают между собой.
После того, как нижние короба выставлены, а верхние шкафы навешены, можно приступать к установке фасадов. Она не вызовет затруднений, если размеры фасадов посчитаны правильно, а короба столов-тумб и шкафов стянуты в единой плоскости. С помощью регулировки мебельных петель можно скрыть мелкие погрешности и выставить все зазоры симметрично относительно коробов прямой кухни.
Угловая кухня своими руками, чертежи и схемы для расчета
Угловая композиция кухонного гарнитура по праву считается самой эргономичной и функциональной. Даже на малогабаритном пространстве при грамотном подходе удается задействовать каждый свободный уголок с пользой. Угловая кухня своими руками может быть сделана довольно легко. Предлагаем начать с проектирования и расчета модулей по приведенным стандартным чертежам и схемам.
Как сделать угловую кухню своими руками, с чего начать?
Фактически угловая кухня отличается от прямой наличием «крыла», пристыкованного под прямым углом. Поэтому рекомендуем ознакомиться со статьей про прямую кухню, со всеми приведенными схемами, чертежами и расчетами.
Любое изготовление мебели своими руками начинается с замеров, эскиза и дизайн-проекта. В проектировании угловой кухни есть масса нюансов. Большая часть которых основана на особенностях конструкции угловых модулей. Сделать их меньше или больше, изменить типовую конструкцию не всегда возможно.
Рассмотрим процесс проектирования и расчета угловой кухни на конкретном примере, с чертежами и схемами.
Пусть дана стандартная кухня-хрущевка, с размерами 1600мм по одной стене и 2290мм по другой стене. Холодильник в общий ряд ставить не будем, только газовую плиту шириной 500мм.
Немного уменьшим короткое «крыло» гарнитура до 1460мм, а также сузим столешницу до 420мм, чтобы сохранить свободное пространство для комфорта хозяйки и поставить полноценный обеденный стол.
Заметим, что длина кухни 2290 именно по стене. Но есть выступающий подоконник с радиатором отопления, которые не позволят открыться нижнему шкафу. Поэтому столешницу можно продлить до 2290, а вот ряд нижних кухонных столов-тумб будет меньше на 70мм (2220мм от угла).
Угловая кухня своими руками с габаритами 1600х2290 на чертеже будет выглядеть следующим образом.
Фактически все отличия проектирования и расчета угловой кухни своими руками от прямого гарнитура в наличии торцевых и угловых модулей. На них и остановимся подробней.
Как лучше сделать кухонный стол-тумбу под подоконник
Как правило, в типовых планировках квартир, уровень подоконника проходит ниже, чем уровень рабочей поверхности кухонного гарнитура. «Перепад» составляет порядка 100мм, то есть 850мм против 730-750мм. Учтите этот нюанс, если задумывали делать кухонный гарнитур с переходом на подоконник с цельной столешницей. Для воплощения этой идеи придется на стадии ремонта менять окно – устанавливать его выше и приподнимать уровень подоконника.
Угол подоконника на кухнях-хрущевках выступает примерно на 70-120мм. Если в угол задвигается холодильник, то для открывания дверцы достаточно срезать угол подоконника. Также можно поступить и при проектировании кухонного стола-тумбы на этом месте. Однако чаще всего делают его уже, поскольку помимо подоконника «мешают» и трубы отопления. А щель между шкафчиком и стеной закрывают планкой.
В остальном конструкция кухонного стола-тумбы под подоконником абсолютно аналогична другим модулям.
Как сделать угловой стол-мойку на кухне-хрущевке
Есть три вида угловых столов-тумб, в которые обычно встраивают мойку: прямой модуль, Г-образный и трапециевидный. При существующем дефиците свободного места на кухне-хрущевке оптимален вариант «прямого» углового стола-мойки. Он занимает меньше места и при этом вполне функционален.
Отличительная особенность – глухая стенка (фальш-панель) со стороны примыкания левого «крыла» нижнего ряда гарнитура. К фальш-панели крепится фасад на специальные петли 180гр (они так и называются – петли для фальш-панелей).
Ширина фальш-панели прямого углового стола-мойки определяется глубиной примыкающих к нему модулей. Важно сделать так, чтобы перпендикулярно расположенные дверцы не мешали открыванию друг друга.
Достаточно сделать ширину фальш-панели больше глубины примыкающих модулей на 20-30мм, а также сделать «проставыш» между фальш-панелью и боковиной приставного модуля такой же ширины.
Тогда проблем с блокированием перпендикулярных дверей не будет. Учтите, если планируется устанавливать на фасады объемные ручки, шире чем спроектированный отступ, то выдвижной ящик на приставном модуле может блокироваться, не выдвигаться полностью из-за этого.
В остальном нюансы в конструкции углового стола-мойки прямого вида определяются формой подвода системы водоснабжения. Во внутренней боковине и иногда донышке стола-мойки придется сделать выпилы под трубы нужных размеров. Заднюю стенку ДВП в стол-мойку не ставят.
Как сделать угловой стол-тумбу на кухне своими руками
В качестве «проставыша» между угловой мойкой и приставным модулем используют две узкие планки, поставленные торцом. Как правило, его ширина (32мм) совпадает со свесом по переднему краю столешницы. И фактически общая длина приставных модулей в нашем варианте будет равна (1460-600)=860мм.
Но это размер по столешнице! Для симметрии свес по переднему краю должен продолжаться и вдоль всего скругления. То есть длина самих коробов будет меньше примерно на 30мм.
Пусть узкие полки будут шириной 200мм. Тогда приставной модуль по ширине равен 630мм. При ширине столешнице в 420мм, глубина модулей обычно берется (-50мм), то есть 370мм.
Угловая кухня своими руками: другие нюансы
При проектировании нижнего ряда угловой кухни обычно вызывает затруднение определение чистовых габаритов столов-тумб со стороны угловой мойки. Это связано с тем, что кухонные столы-тумбы без столешницы не устанавливаются вплотную от стены к стене, необходимо запланировать свесы. Достаточно 10-20мм с каждой стороны.
Зная глубину примыкающей столешницы (420мм), делаем корпуса примыкающих модулей уже с учетом переднего и заднего свеса (420-30-20=370мм). Теперь, учитывая другие нюансы и отступы, можно посчитать и габариты самих модулей, и размер фасадов.
Навесные шкафы на угловой кухне своими руками
Интерес вызывает только конструкция углового кухонного шкафа. Все остальные проектируются и рассчитываются абсолютно так же, как на прямой кухне.
Рассмотрим чертеж углового навесного шкафа.
Принятые стандартные размеры для углового навесного шкафа – 550х550, 580х580, 600х600. При этом ширина боковин варьируется 300-330мм. Ширина фасада высчитывается по известному правилу: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Где гипотенуза – это ширина фасада, а катеты – разность габаритов навесного шкафа и ширины боковин. В нашем случае катет – это (550-330)=230.
Размер крыши и донышка углового навесного шкафа равен (550-16)=534мм.
В глубине угла навесного шкафа требуется дополнительный упор. Иногда его собирают «уголком» из двух планок, иногда располагают одну планку по диагонали. Можно поставить одну, шириной 100-150мм вдоль одной из сторон. Тогда размер внутренней полки уменьшится с одной стороны на толщину планки и будет равен 534х518мм.
Остальные навесные шкафы угловой кухни вплотную «пристраиваются» к угловому модулю. Глубина по боковинам, высота должна совпадать.
Исключение – навесной кухонный шкаф над плитой. Согласно нормам пожарной безопасности (особенно это актуально для газовых плит), он должен навешиваться на расстоянии 750-800мм над уровнем рабочей поверхности. А остальные навесные шкафы устанавливаются с учетом ширины фартука порядка 550-600мм.
Перед началом процесса проектирования самое важное — это понять, как будет использоваться кухня. Это базовый подход, который должен использовать любой архитектор. Кухня не может быть просто оставшимся пространством или пространством, которое нужно определить в конце проекта. Дизайнеры должны понимать, что на кухне есть разные потоки и разные рабочие зоны, которые необходимо объединить на протяжении всего проекта.
Помимо стиля или дизайна, запрошенного клиентом, важно определить модуль для оптимизации производительности и минимизации затрат на производство различных деталей. Таким образом, размеры всех компонентов кухни устанавливаются до определения пространства, в котором они будут размещены.
Рабочие пространства и поток
Существует ряд исследований, которые определили 5 общих областей на кухне:
Кладовая : место для хранения продуктов, консервы, холодильник
Склад: приборов, посуда, посуда
Зона мойки: Зона уборки
Зона подготовки: в идеале большая рабочая поверхность для работы на
Зона приготовления: плита и духовка.
Кладовая, мойка, зона для приготовления и приготовления пищи постоянно объединены и связаны с процессом приготовления пищи наиболее эффективным способом. Зоны мойки, приготовления и приготовления пищи образуют узкую треугольную рабочую зону, которая ведет к разным типам кухонь.
Предоставлено Arauco
Типы кухонь
Это связано с пространством, для которого предназначен дизайн. Наиболее часто используемые типы:
Линейные (или две параллельные линии)
L-образная
U-образная
В отношении этих конфигураций важно понимать, как разные потоки движения работают.«Рабочий треугольник» должен быть гладким, избегая перекрещивающихся движений, когда работает более одного человека. На этом этапе всегда полезно спросить себя: «Как бы я хотел пользоваться собственной кухней?» или «Что мне больше всего нравится или не нравится в моей нынешней кухне?» Таким образом, мы можем более осмысленно оформлять наши пространства.
Любезно предоставлено Arauco
Модуляция
В начале проектирования и разработки поэтажных планов вы должны помнить, что кухня — это не просто случайная привязка серии мебели и техники, а составлена из модулей. это должно соответствовать производственной логике.Если проект нечеткий или не соответствует определенным разумным параметрам здания, это может вызвать конфликт между архитектором и производителем мебели.
Следовательно, план этажа должен быть напрямую связан с верхними частями комнаты, и любые приборы, которые включены в проект, должны соответствовать модуляции.
Модуль состоит из следующих элементов:
Нижний модуль: 1 дно / 1 спинка / 2 стороны / 1 полка / 1 или 2 дверцы / основание / стержни рамы
Верхний модуль: 1 дно / 1 спинка / 2 стороны / 1 верх / 1 полка / 1 или 2 дверцы / планки рамы
Башенный модуль 1 низ / 1 задняя / 2 стороны / 1 верх / ряд полок и дверей / основание
Предоставлено Arauco
Во избежание проблем модуляция должна быть условием проектирования, при котором никакие приборы не могут быть размещены неправильно.Приборы должны быть помещены в один модуль, чтобы не размещать их между двумя разными модулями. Например, нельзя ставить посудомоечную машину, духовку или варочную панель между двумя модулями. Если это будет сделано, вам не будет больше нигде их разместить (поскольку не будет опоры), а это затруднит установку других элементов, таких как водопровод и электрические кабели.
Предоставлено Arauco
Одна из самых больших ошибок в процессе проектирования происходит при поиске симметрии.Например, при проектировании базового шкафа архитекторы обычно проводят вертикальные линии, чтобы обозначить разделение модуля и его дверей. Между ними оставляют детали разного размера, чтобы добиться симметрии.
Важно понимать, что чем больше раз вы будете повторять точное измерение модуля, тем легче будет построить и установить шкафы. Стандартизация измерений на 100% связана с затратами, которые будет иметь окончательный проект, и является разницей между выполнимым проектом и невыполнимым.
Стандартные размеры
Измерения всегда связаны с приборами и, в некоторых случаях, с оборудованием, доступным на рынке, с размерами, которые уже были разработаны для кухонной мебели.
Ширина
Стандартная ширина модуля варьируется и зависит от использования каждого модуля. Обычно они имеют круглые размеры: 30 см, 45 см, 50 см, 60 см, 75 см, 80 см, 90 см, 100 см — все меры считаются от внешнего края до внешнего края модуля.
Если подумать о приборах, то обычно используются модули 60 см и 90 см для микроволновых печей, варочных панелей и вытяжных устройств. Например, духовка имеет размеры чуть меньше 60 см и спроектирована так, чтобы аккуратно помещаться в зазор 60 см, включая боковые стороны. В случае с мойкой это зависит от того, какие отверстия вам нужно проделать на столешнице, и от того, собираетесь ли вы установить раковину над или под столешницей. Существуют модели моек шириной от 30 см до 90 см. Зазор между модулем и прибором должен составлять несколько дополнительных сантиметров.Не имеет значения, поддерживается ли секция натяжной панели мойки одним или несколькими модулями, если она установлена над столешницей.
Оборудование, которое вы хотите использовать, также будет влиять на ширину модуля. Петли используются в основном в модулях с дверцами, а для ящиков требуются направляющие. Петли действительно могут повлиять на ширину модуля. В случае ящиков оборудование также определяет ширину ящика. Традиционные направляющие для ящиков предназначены для ящиков размером 40 см, 50 см или 60 см, в то время как более продвинутые направляющие для ящиков подходят для ящиков шириной до 120 см.Важно понимать, что более продвинутые направляющие для ящиков, например, с функцией мягкого закрывания, стоят дороже, поэтому рекомендуется использовать самые длинные из возможных. Существуют и другие типы аксессуаров, которые могут сделать кухню более стильной, например, подставки для специй (от 15 до 20 см), органайзеры (от 40 до 60 см), подставки для посуды (подвесные блоки от 40 до 85 см) и т. Д.
Глубина
Базовые модули имеют стандартную глубину 60 см. При этом измерении учитывается, что стороны имеют ширину 58 см, и добавляется еще 1.8 см на ширину двери. Столешница всегда должна превышать меру глубины модуля, чтобы, если что-то пролилось на стол, жидкость не капала прямо на дерево. Глубина модуля может уменьшиться для помещений, в которых нет бытовой техники. Однако мы не рекомендуем уменьшать глубину, поскольку это обычно относится к кухонным решениям, которые не были хорошо продуманы с самого начала.
В случае верхних модулей есть два разных размера для работы: 30 см или 35 см, оба служат для разных целей.При использовании конструкции со встроенной микроволновой печью важно помнить, что дно должно быть не менее 35 см, чтобы оставалось дополнительное пространство. В случае модуля, в котором для микроволновой печи используется глубина 30 см, дно должно выступать как минимум на 5 см.
Для башен рекомендуется использовать ту же глубину основания, в идеале 60 см. Если рассматривать печь внутри башни, она должна быть ровно 60 см в глубину. Важно помнить, что духовке необходимо пространство около 10 см до потолка, чтобы тепло могло отводиться назад.В настоящее время существуют печи, для которых это отверстие не требуется, поэтому всегда важно проверять спецификации каждого устройства, прежде чем рассматривать конструкцию модуля.
Предоставлено Arauco
Высота
Для базовых модулей высота обычно составляет 90 см от пола до столешницы. Модули никогда не должны иметь прямого контакта с полом из-за влажности, отведенное пространство должно составлять от 10 см до 15 см. На рынке есть серия регулируемых ножек, которые позволяют регулировать пол, если он находится не на 100% уровне. В конечном итоге их можно закрыть плинтусом, который обычно представляет собой кусок ДСП или фанеры, покрытый муравьиной. В плинтусе должно быть углубление не менее 7,5 см от края дверей. Можно оставить ноги на виду, но это не рекомендуется, потому что это обычно место, где скапливается пыль.
В случае верхних модулей они крепятся к стене и должны располагаться на высоте 1,40 — 1,50 метра от пола. Это измерение на 100% связано с глубиной базового модуля.Чем меньше глубина основания, тем больше рекомендуемая высота верхних модулей. Это создает рабочее пространство, в котором верхний модуль не является препятствием. Важно учитывать рекомендации по вытяжке воздуха при ее использовании в проекте, так как каждая из них имеет определенный объем вытяжки, который зависит от ее удаленности от счетчика.
Любезно предоставлено Arauco
Материалы
Как и все приборы, все изделия и материалы имеют стандартный размер, и это важно для получения максимальной производительности.
Стеллажи и двери
Призма TFL — основной материал, из которого изготавливаются кухонные шкафы, а также полки и двери. Это очень эффективный материал, так как его предполагаемый срок службы больше, чем у самой кухни, и составляет от 10 до 15 лет. Конструкция шкафа может быть изготовлена из меламина толщиной 15 мм, а для дверей рекомендуемая толщина составляет 18 мм. Эта толщина лучше подходит при проделывании отверстий для петель.Если вы хотите продлить жизнь кухни, вы можете сделать дизайн, который позволяет менять только двери, сохраняя при этом конструкции. Таким образом вы сможете обновить внешний вид кухни с меньшими затратами.
Предоставлено Arauco
Столешницы
Есть несколько типов материалов для столешниц. Чаще всего используются:
Ламинат: голая стойка покрыта листом ламината высокого давления
Камень: чаще всего используются кварц, гранит и мрамор
Прочие материалы: обычно производное от такого компаунда, как акрил
Текущие тенденции указывают на то, что столешницы должны быть как можно более тонкими, поэтому камни и акриловые изделия, такие как Staron, оказались очень популярными, поскольку их толщина варьируется от 0. От 8 см до 1,5 см.
Любезно предоставлено Arauco
Плинтусы
В этой части шкафа лучше всего иметь продукт с повышенной влагостойкостью, например, фанеру, покрытую ламинатом. Другой вариант — добавить металлическую или пластиковую фурнитуру от производителей оборудования.
Если у вас установлен кухонный шкаф между двумя стенами, вам нужно оставить дополнительное место. Это потому, что конструкция никогда не заканчивается того же размера, что и план.Об этих зазорах можно позаботиться, используя регулируемые детали в диапазоне от 5 см до 10 см.
Использование этих типов замен можно избежать в зависимости от того, как кухня была спроектирована с самого начала. Например, при проектировании кухни расположение холодильника или обеденной зоны может помочь избежать этих регулируемых элементов, просто добавив от 5 до 10 см к пространству, определенному для холодильника или стола. В этом случае вместо 70 см места для холодильника мы оставляем 75 см.
Любезно предоставлено Arauco
Бывают и другие случаи, когда человека заставляют использовать приспособление, например, на L-образной кухне. Чтобы избежать этого, можно развить модуль справедливой регулировки в углу. Модуль отделен от боковой стены примерно на 20 см, поэтому после сборки, если он меньше запланированного, разница будет составлять только те 20 см зазора. Не забывайте, что эти пустые места будут скрыты столешницами.
Предоставлено Arauco
Trends
Существует бесчисленное множество вариантов отделки кухни.Комбинации цветов и форм доступны в любом желаемом материале (меламин, керамика, ручки, приборы и т. Д.). Благодаря этому невозможно иметь непривлекательную кухню, а просто плохо спланированную или спланированную. Поэтому с точки зрения вкуса важно выслушать и понять клиента, чтобы определить, какой стиль и имидж лучше всего подходят для их кухни.
Кроме того, существуют мелкие детали, которые могут отличить современную кухню от традиционной:
Тонкие столешницы : эта тенденция все чаще повторяется на международных ярмарках дизайна, которые показывают толщину корпуса
Ручки-вставки : они придают дверям отполированный вид за счет отказа от традиционных ручек. Один из вариантов — использование прямых ручек, которые расположены на краю дверцы, или автоматических систем, которые открывают дверцу при нажатии
Новые технологии : ящики шириной 1 метр с оборудованием, которое удерживает вес, или установка подставок для специй и видимых стеллажи для посуды — хорошие образцы новой техники. Появляется все больше и больше кухонных принадлежностей, которые позволяют индивидуализировать каждую кухню, делая каждую кухню уникальной.
Освещение: Использование светодиодных ламп, встроенных в шкафы, для целостного решения
Дизайн: Различные конструкции ламината Prism TFL позволяют стилизовать и персонализировать каждого куска.Благодаря новой линии Nordic Contemporary можно создать совершенно уникальный стиль благодаря деревянному дизайну. С полосами, фактурой и внешним видом натурального дерева, разнообразием цветов от рустикального до дизайна с более скандинавским оттенком или, например, нового однотонного цвета, который может идеально сочетаться друг с другом. Точно так же способ повысить ценность шкафа — это заменить традиционный белый одним из этих новых цветов, которые подчеркивают то, что хранится внутри, например, посуду.
Предоставлено Arauco
Рекомендации
1.Используйте защитные приспособления для винтов. Их можно скрыть с помощью деревянных дюбелей. Этот процесс медленнее и дороже, но оставляет лучший внешний вид.
2. Отделять столешницу от шкафа — это тенденция. Однако при этом следует оставить достаточно большое пространство (в идеале 30 см или более), чтобы его было легко чистить. Стесненное пространство означает больший износ мебели из-за использования салфеток или метлы.
3. Плинтусы должны быть из более прочных материалов. Не рекомендуется использовать тот же меламин, что и в шкафах, так как вы не получите такой же срок службы на уровне пола.
Любезно предоставлено Arauco
4. Качество фурнитуры имеет решающее значение при создании качественной мебели. Его срок службы измеряется циклами, и есть существенные различия между оборудованием низкого и высокого качества. От хорошей петли зависит, отвалится ли дверца шкафа.
5. При проектировании мебели без ручек необходимо использовать определенный логический порядок открывания дверей. В идеале использовать модули с двойной дверью, а если есть место для модуля с одинарной дверцей, поставьте его в углу.
Предоставлено Arauco
6. При использовании дверцы над приборами (духовка, микроволновая печь) оставьте достаточно места для руки.
Предоставлено Arauco
Более подробную информацию и сопутствующие материалы можно найти по следующей ссылке.
** Руководство разработано ArchDaily Guide и Arauco Specifications Area.
Руководство и калькулятор стоимости ремонта кухни на 2021 год!
Сколько стоят кухни? Прочтите это подробное руководство по стоимости ремонта кухни и воспользуйтесь нашим калькулятором стоимости кухни.
Добро пожаловать в наш справочник, который поможет выяснить, во сколько вам действительно будет стоить новый ремонт кухни.
Наша цель — указать базовую и среднюю стоимость всех элементов, которые вы, возможно, планируете добавить на свою кухню. Новые шкафы, пол, столешницы, новая бытовая техника — список можно продолжать и продолжать.
Хотя вы не узнаете точную цену, пока не начнете разбираться в стиле и материалах, которые хотите использовать, это руководство должно помочь вам определить хороший диапазон бюджета для планирования.
Ремонт кухни — это дорогое удовольствие, и вы можете быть удивлены тем, сколько денег вам хватит на первоначальный бюджет. Я знаю, что мы сделали ремонт в первый раз!
Как и при любом ремонте, выполнение некоторых работ самостоятельно может действительно сэкономить вам кучу денег, но вы должны быть уверены, что экономите деньги в тех местах, которые вас не укусят позже. Если вы, например, ничего не знаете о сантехнике, вы можете нанять сантехника, чтобы убедиться, что ваша кухня соответствует нормам, и у вас не будет неприятных сюрпризов позже.
Хотите полностью изменить планировку своей кухни, сломав несколько стен? Вам нужно найти хорошего подрядчика или проектировщика, который поможет вам управлять проектом и позаботится о том, чтобы вы не сносили несущие стены, которые нельзя позволить себе потерять.
Если вам нужно всего лишь несколько небольших изменений, ваш бюджет может быть довольно небольшим, и вы, вероятно, сможете выполнить большую часть работы самостоятельно.
По сути, есть много переменных при составлении бюджета на ремонт кухни, и вы не можете начать планировать свой бюджет, пока не получите представление о том, как именно вы хотите, чтобы ваша кухня выглядела.
Вы будете развлекаться? Вам понадобится большой остров или закусочная? Какую технику вы предпочитаете? Хотите закрытую кухню или номер открытой планировки?
Это руководство разделит широкий диапазон затрат на три отдельные категории: недорогие, средние и роскошные кухни.
Хотите взглянуть на стили дизайна кухни? Ознакомьтесь с нашим руководством по самым популярным стилям!
Калькулятор стоимости кухни
Чтобы рассчитать только гранитные столешницы, воспользуйтесь нашим калькулятором гранитных столешниц.
Общая стоимость кухни
Этот пост предоставляет общие цифры.
Кухни — самое дорогое помещение для ремонта в большинстве домов. И это имеет смысл, учитывая все, что входит в планирование и строительство кухни — вещи, которые вам не нужны в других комнатах, такие как шкафы, бытовая техника и просторные столешницы.
И, как мы уже упоминали выше, кухни сильно различаются по цене. Что касается недорогой стороны, вы можете рассчитывать заплатить от 5000 до 15000 долларов за полный ремонт кухни, который включает в себя покраску стен, обновление существующих шкафов, модернизацию раковины и установку индивидуальной плиточной панели.Если вы выполняете большую часть работы самостоятельно, вы можете придерживаться диапазона 5000 долларов, но если вы привлечете дизайнера и подрядчика для всей работы, вы легко наберете 20 000 долларов, а если не будете осторожны, 30 000 долларов.
При ремонте стоимостью более 30 000 долларов вы можете включить установку шкафов на заказ, новых полов из твердых пород дерева, гранитных или мраморных столешниц, а также энергоэффективных бытовых приборов высокого класса.
На кухне среднего уровня вы можете рассчитывать заплатить от 30 000 до 75 000 долларов, при этом средняя сумма приближается к 59 931 доллару.(Источник: Remodeling) Бюджет кажется немного смехотворно высоким, но вы получите функциональную, красивую кухню без необходимости выполнять какую-либо работу.
У элитных кухонь класса люкс действительно нет предела стоимости. Ожидайте, что за роскошную кухню без зазоров на большом пространстве придется заплатить более 75000 долларов. И нет недостатка в дизайнерских кухнях, строительство которых стоит более 100000 долларов. Средняя стоимость ремонта роскошной кухни в 2015 году составила 113 097 долларов. (Источник: Remodeling)
В качестве примечания здесь важно упомянуть несколько факторов, которые следует учитывать при выборе бюджета.Перед ремонтом важно подумать, сколько времени вы планируете прожить в своем нынешнем доме. Если вы планируете переехать через несколько лет, подумайте о менее затратном ремонте; тот, который улучшит функциональность и обновит стиль вашей нынешней кухни и упростит продажу, но не тот, на котором вы потеряете деньги.
Вам также стоит подумать о районе, в котором вы живете. Вам не нужна самая дешевая кухня в этом районе, и вам не нужна кухня, которая выходит далеко за рамки любых других в этом районе.Если у вас самый дешевый, будет сложно продать свой дом по цене, сопоставимой с ценами других жителей района. То же самое и с роскошной кухней. Покупатели могут сдать ваш дом в поисках более дешевого варианта. Роскошная кухня может сделать ваш дом слишком дорогим по сравнению с другими домами.
Совершите поездку по нескольким домам в сопоставимом ценовом диапазоне с вашим, чтобы получить хорошее представление о том, какого размера они будут.
Это, конечно, почти невозможно определить, не зная точно, сколько вам будет стоить то, что вы хотите, но вы можете сделать обоснованное предположение, исходя из размера вашей кухни по сравнению со средней кухней.По оценкам, средний размер кухни составляет около 150 квадратных футов. (Источник: Dixon Cabinetry)
Если экстраполировать наши первоначальные диапазоны цен на кухню:
Недорогая кухня стоит от 5 до 10 тысяч долларов. Кухня среднего класса стоит от 11000 до 28000 долларов. Роскошная кухня стоит более 29000 долларов, в среднем 45000 долларов.
Маленькие кухни (70 квадратных футов)
Маленькая недорогая кухня будет стоить от 72 до 143 долларов за квадратный фут.
Маленькая кухня среднего класса будет стоить от 157 до 400 долларов за квадратный фут.
Маленькая роскошная кухня будет стоить более 414 долларов, при этом средняя цена упадет ближе к 643 долларам за квадратный фут.
Средние кухни (100 квадратных футов)
Средняя недорогая кухня будет стоить от 50 до 100 долларов за квадратный фут.
Средняя кухня будет стоить от 110 до 280 долларов за квадратный фут.
Средняя роскошная кухня будет стоить более 590 долларов, при этом средняя цена упадет до 450 долларов за квадратный фут.
Большие кухни (200 квадратных футов)
Большая недорогая кухня будет стоить от 25 до 50 долларов за квадратный фут.
Большая кухня среднего класса будет стоить от 55 до 140 долларов за квадратный фут.
Большая роскошная кухня будет стоить более 145 долларов, при этом средняя цена упадет до 225 долларов за квадратный фут.
Очень большие кухни (250 квадратных футов)
Очень большая недорогая кухня будет стоить от 20 до 40 долларов за квадратный фут.
Очень большая кухня среднего класса будет стоить от 44 до 112 долларов за квадратный фут.
Очень большая роскошная кухня будет стоить более 116 долларов, при этом средняя цена упадет ближе к 180 долларам за квадратный фут.
Возможно, вы смотрите на эти цифры, думая, что кухни становятся дешевле, чем больше они становятся, но это вряд ли. Чем меньше ваша кухня, тем больше ваши деньги пойдут на покупку высококачественных предметов, таких как пол и столешницы.
Стоимость кухонных шкафов
В зависимости от типа кухонных шкафов, которые вы хотите, стоимость может сильно варьироваться.Например, если ваша нынешняя мебель все еще в отличной форме, вы можете отказаться от покупки новых шкафов, и это сократит бюджет на полный ремонт. Однако, если ваши шкафы повреждены или серьезно вышли из моды, вы можете подумать о замене или покупке новых шкафов.
Стандартные шкафы — это недорогие готовые шкафы, которые, как правило, в основном простые, но они являются отличным и дешевым вариантом для переворотов или бюджетного ремонта. Ожидайте, что вы заплатите от 80 до 400 долларов за стандартные шкафы, в зависимости от того, насколько велика ваша кухня и какова ее планировка.(Источник: Home Advisor)
Полу-нестандартные шкафы — это то, что вы получаете, когда модернизируете стандартные шкафы, добавляя такие опции, как выдвижные ящики или декоративные элементы. Это все еще недорогой вариант, но он выглядит более привлекательно, чем обычные шкафы. За полузаказные шкафы вы заплатите от 150 до 1000 долларов. (Источник: Home Advisor)
Шкафы на заказ — это совершенно новые шкафы, изготовленные на заказ в соответствии со спецификациями вашей кухни.От начала до конца вы можете выбрать в них все. Шкафы на заказ обойдутся вам от 500 до 1500 долларов. (Источник: Home Advisor)
Ремонтные шкафы — хотя вы все еще можете сохранить базовую структуру своей мебели, переделка полностью заменяет двери и фурнитуру в ваших шкафах и может включать окрашивание или перекраску. Это отличный вариант для тех, кто не хочет полностью разрушать свою кухню, но хочет новый вид. Однако, как правило, они дороже новых шкафов.Замена шкафов может стоить от 1000 до 3000 долларов. (Источник: House Logic)
Восстановленные шкафы — это похоже на процесс ремонта ваших шкафов, но вместо замены фасадов и фурнитуры вы будете обновлять текущие фасады и фурнитуру путем окрашивания и шлифования. Это более дешевый вариант, который дает вам отличный новый вид, фактически не покупая новые шкафы. Будьте готовы заплатить от 1400 до 3500 долларов. (Источник: Home Advisor)
Стоимость кухонных столешниц
Обновив столешницу, можно придать кухне совершенно новый вид! Если вы хотите перейти на роскошную кухню, замена более дешевого материала на мрамор или гранит действительно может повысить ценность вашей кухни.Однако камень не для всех, и его стоимость может быть высокой, если у вас ограниченный бюджет. Цены на столешницы указаны за квадратный фут, поэтому чем больше ваша кухня, тем больше денег вы собираетесь платить за столешницы.
Bamboo — это экологически чистое решение, которое очень легко чистить, но легко царапается и пригорает. Вы можете рассчитывать заплатить от 2000 до 3000 долларов.
Бетон — бетон прочный, термостойкий и устойчивый к пятнам, но требует регулярного ухода и выглядит дешево и непривлекательно.Бетон подходит для кухонь в индустриальном стиле, но, вероятно, его следует избегать в других конструкциях. Ожидайте, что вы заплатите 2600 долларов и 5300 долларов за тяжелую плиту, в зависимости от того, сколько места на стойке требуется для вашего макета.
Ламинат — ламинат термостойкий, устойчивый к пятнам и царапинам. Ламинат очень легко чистить, но вы можете повредить его ножами или поставив горячую сковороду без горячей подставки. Плюс ламината в том, что он бывает разных цветов, но при этом не выглядит особенно дорогим. Вы можете рассчитывать заплатить от 1200 до 2000 долларов за ламинатные столешницы.
Paper Composite — этот необычный вариант прочен и легко чистится, но легко царапается и окрашивается. Бумажный композит не часто можно увидеть на кухне, это скорее вариант, сделанный своими руками, и выбор личного дизайна. Не лучший выбор, если вы хотите перевернуть дом. Ожидайте, что вы будете платить от 90 до 130 долларов за квадратный фут за столешницы из бумажного композитного материала.
Металл — металлические столешницы, как и нержавеющая сталь, прочные, термостойкие и устойчивые к пятнам, но подвержены царапинам.Металлические столешницы — отличное решение для кухонь в индустриальном стиле. Вы можете рассчитывать заплатить от 2000 до 7000 долларов за металлические столешницы.
Переработанное стекло — переработанное стекло — еще один отличный вариант для изготовления прочных, термостойких, устойчивых к пятнам и простых в уходе столешниц, но они будут скалываться и царапаться. Как и бумажный композит, их реже можно встретить на элитных кухнях, и они стоят от 50 до 80 долларов за квадратный фут.
Solid Surface (Formica, Corian, Wilsonart, Avonite) — столешницы с твердой поверхностью — это то, что вы увидите во многих новостройках среднего класса, и они великолепны, потому что они бывают разных цветов, являются возобновляемыми, непористыми и устойчивы к царапинам.Вы заплатите от 1500 до 3000 долларов. Только будьте осторожны, цветные столешницы с твердой поверхностью вышли из моды, поэтому кухня может выглядеть устаревшей, если вы выберете твердую поверхность.
Камень (кварц, мыльный камень, мрамор, гранит) -Если вы ищете элитную роскошную кухню, камень — лучший выбор. Он красивый, прочный и термостойкий, но требует регулярного ухода и подвержен сколам. Камень — один из самых дорогих вариантов: от 4000 до 7000 долларов.
Плитка — плитка недорогая и может быть легко сделана своими руками, но обычно выглядит дешево и требует регулярного ухода, чтобы раствор оставался чистым и неокрашенным. Будьте готовы заплатить от 1000 до 4000 долларов за столешницы из плитки в зависимости от выбранной плитки и необходимой площади в квадратных футах.
Дерево — дерево полностью натуральное и служит долго, к тому же оно расширяется и сжимается, как пол. В отличие от бамбука, он выдержит царапины и ожоги. Однако хорошая цельная древесина будет дорогой и может стоить от 2000 до 7000 долларов.
(Источник: Home Advisor)
Примеры материалов столешницы
БетонЛаминатМеталлБумажный композитКаменьПлиткаДеревоБамбукВторичное стеклоТвердая поверхность
Стоимость кухонной техники
Кухонная техника — одно из самых полезных мест, где можно потратить деньги.Правильный выбор бытовой техники добавит стиля вашей кухне, повысит ее функциональность и даже облегчит вашу рабочую нагрузку. Если на вашей нынешней кухне нет посудомоечной машины, возможно, сейчас самое время приобрести отличную кухню и тратить меньше времени на мытье посуды и больше времени с гостями.
Источник вашей кухонной техники может существенно повлиять на цену, которую вы платите за нее, поэтому неплохо поискать в магазинах, чтобы узнать, сможете ли вы найти нужный дизайн и стиль по более низкой цене.
Приборы EnergyStar — это лучшие энергоэффективные приборы, которые не вредят окружающей среде и в долгосрочной перспективе сэкономят вам деньги на счетах за электроэнергию, но их первоначальная стоимость огромна.Однако они служат дольше, чем их аналоги. Вы можете найти всевозможные приборы EnergyStar, от небольших до более крупных, таких как холодильники. Будьте готовы заплатить от 200 до 3500 долларов за новую бытовую технику, в зависимости от того, что вам нужно заменить.
Встраиваемая бытовая техника по индивидуальному заказу — она также требует высокой первоначальной стоимости и обычно представляет собой только крупную бытовую технику, например холодильники, плиты и посудомоечные машины. Эти установки полностью индивидуальны, что означает больше денег, затрачиваемых на рабочую силу, но ваши приборы будут занимать меньше места на полу, что может того стоить для небольшой планировки кухни.Будьте готовы заплатить от 1000 до 10000 долларов за индивидуальную бытовую технику.
Магазин высокого класса купил бытовую технику — они дороже, чем устройства EnergyStar, но дешевле, чем нестандартные, и поставляются со всевозможными аккуратными гаджетами, включая датчики, диспенсеры для горячей воды и даже возможности Bluetooth, но все эти гаджеты может принести в жертву функциональность или емкость хранилища. Вы можете рассчитывать заплатить от 300 до 5000 долларов за бытовую технику высокого класса.
Бытовая техника, купленная в бюджетной торговой точке. — это недорогой сегмент спектра, и, как правило, они не служат так долго, как их высококлассные аналоги, но это, конечно, будет зависеть от того, покупаете ли вы их новыми или бывшими в употреблении.Как правило, вам следует избегать покупки бывшего в употреблении, но бытовая техника в торговых точках может быть старыми моделями с дисплеем или слегка потрескалась во время транспортировки. У них не будет многих интересных функций, которые есть в моделях высокого класса, но они будут отлично работать по своему прямому назначению. Будьте готовы заплатить от 100 до 2000 долларов за бюджетную технику.
(Источник: Home Advisor)
Стоимость полов на кухне
Замена старой, потрескавшейся или покрытой пятнами плитки или винила на что-то новое и современное — отличный способ обновить кухню, даже если у вас нет средств на замену мебели или бытовой техники.
Как и в случае со столешницами, у вас будет много вариантов, и лучший выбор будет зависеть от вашего бюджета, стиля и цветовой схемы.
Керамическая плитка — керамическая плитка отличается прочностью и бывает самых разнообразных цветов, но со временем она трескается и трескается, а также после того, как предметы падают или разбиваются о плитку. Будьте готовы заплатить в среднем 1300 долларов за новый пол из керамической плитки, в зависимости от размера вашей кухни.
Пробка — экологически чистая пробка устойчива к плесени и пятнам, но требует регулярного ухода для поддержания хорошего внешнего вида.Пробка не слишком популярна для кухни, так как она может показаться дешевой. Однако пробка стоит недешево, и в среднем новый пол будет стоить 3000 долларов.
Ламинат — ламинат прошел долгий путь за эти годы, и некоторые более дорогие ламинаты могут выглядеть почти как натуральное дерево и иметь текстуру, соскобленную вручную. Самый большой плюс ламината — это недорогая цена, которая в среднем составляет 2500 долларов.
Линолеум — как и ламинат, линолеум имеет плохую репутацию дешевого вида и ассоциируется с устаревшими кухнями, нуждающимися в ремонте.Линолеум — хороший выбор для тех, кто ограничен в средствах, или для тех, кто ищет недорогой и экологичный вариант. Будьте готовы заплатить в среднем 1500 долларов за новые полы из линолеума.
Stone — камень прочен и его легко содержать в чистоте, но он обычно дороже других вариантов. Камень на какое-то время потерял популярность, потому что зимой он, как правило, холоднее, чем кафельный или деревянный пол. В среднем вы должны потратить около 1400 долларов на каменный пол.
Винил — винил, как ламинат и линолеум, недорог и долговечен, но винил может выделять ЛОС или летучие органические соединения при нагревании.Будьте готовы заплатить около 1000 долларов за винил.
Древесина (твердая древесина, искусственная древесина, бамбук) — древесина прочна и износостойка, но требует ухода, а протечки могут деформировать древесину. Дерево тоже дорогое, но дерево можно использовать для интеграции кухни с открытой концепцией. В среднем вы заплатите 4000 долларов за дрова.
Помимо основных затрат, которые следует учитывать, вам следует также учитывать эти скрытые затраты.
Сантехника
Планируя реконструкцию кухни, постарайтесь не переусердствовать и начать перестраивать всю планировку. Для перемещения сантехнических элементов потребуется установить дополнительные трубы, подключить их к основной магистрали или удалить старые трубы. Это может потребовать от вас нанять сантехника для выполнения этой работы или даже получить разрешение на выполнение работы; больше потраченного времени и денег, которые могут превысить ваш бюджет.
Электрооборудование
Если вы мечтали добавить больше освещения на свою кухню, переделка — лучшее время.Вы захотите определить, нужно ли модернизировать электрическую панель для установки нового холодильника или духовки, а это может стоить 1000 долларов или больше. Наем электрика, который поможет вам перемонтировать розетки, установить освещение под шкафом или заменить электрическую панель, — это скрытые расходы, о которых вам следует помнить.
Газопроводы
Как и в случае с водопроводом, вам следует избегать перемещения газопроводов, поскольку для их перемещения требуется разрешение и вырубка нескольких стен и полов, чтобы добраться до них.Поэтому, если вы не планируете переносить плиту или варочную панель в совершенно другое место на кухне, вы сможете избежать этих огромных расходов.
Неожиданные расходы
Ремонт кухни не всегда идет по плану, поэтому не забудьте выделить около 20% своего бюджета на все, что может случиться неожиданно.
Связанные галереи и комнаты, которые могут вам понравиться:
100 идей дизайна кухни (полное руководство) | 24 невероятных дизайна кухни (изображения) от дизайнеров со всего мира | 32 Эффектные белые кухни с медовыми и светлыми деревянными полами | 84 Custom Luxury Kitchen Island Ideas & Designs (изображения)
Как спроектировать кухню
Кухня задает тон всему дому.Неудивительно, что домовладельцам, как правило, так трудно понять, как спроектировать кухню, отвечающую их эстетике и их бюджету. С таким большим упором на то, чтобы сделать это правильно (и, в первую очередь, с неизбежными расходами и сложностью проектирования кухни), вполне понятно, что можно немного ошеломить, просто думая о том, чтобы заняться проектом, не говоря уже о том, чтобы сделать это на самом деле.
Однако, как и в большинстве случаев, лучший способ понять, как спроектировать кухню, — это разбить ее на удобоваримые этапы.Независимо от того, делаете ли вы это самостоятельно или с помощью профессионального дизайнера, прочитайте, что вам нужно сделать, чтобы спроектировать кухню, которой вы можете гордиться.
Определите свой бюджет
Прежде чем вы сможете перейти к интересным моментам проектирования кухни, вам нужно точно знать, с чем вы работаете с точки зрения бюджета. Все ваши планы относительно вашей новой кухни, естественно, будут ограничены тем, сколько денег вы можете вложить в нее, поэтому вместо того, чтобы быть чрезмерно амбициозными в своих планах и необходимости корректировать позже, начните с планирования бюджета и работайте по-своему. оттуда.
По данным HomeAdvisor, средняя стоимость полной реконструкции кухни составляет от 13 000 до 35 000 долларов. Вы можете потратить меньше, если вы сделаете некоторые части проекта своими руками и / или работаете с материалами, которые у вас уже есть, например, если вы покрасите существующие шкафы вместо того, чтобы покупать и устанавливать новые. Знание своего бюджета поможет вам расставить приоритеты в процессе проектирования, а также заставит заранее определить, где вы собираетесь сэкономить, а на что потратитесь.
Создать доску технического зрения
Иногда самая сложная часть проектирования кухни — это составить представление о том, как вы хотите, чтобы она выглядела. Так что делайте то, что делают профессионалы, и начните процесс проектирования с создания доски визуализации. Поищите везде, где вы можете найти вдохновение в дизайне: блоги, журналы и сайты, такие как Instagram и Pinterest, — отличные места для начала. Затем сохраните все, что бросается в глаза, для вашего собственного кухонного проекта, включая цветовые схемы, светильники, столешницы и многое другое.Вставьте все свое сохраненное вдохновение в одно место и вуаля, у вас есть доска визуализации.
Преимущество доски визуализации в том, что вы всегда можете вернуться к ней, когда вам понадобится руководство. На то, чтобы придумать, как спроектировать кухню, нужно так много всего, и по ходу работы легко потерять общую картину. С доской визуализации вы всегда сможете нацелиться именно на то, чего вы пытаетесь достичь.
Установите свои приоритеты
Решение спроектировать кухню — это не только определение полезности пространства, но и определение того, как вы хотите, чтобы оно выглядело.Вам нужно найти место для двойной духовки? Печь с восемью конфорками? Остров? Вы хотите, чтобы ваша кухня была местом, где люди собираются, чтобы поесть, или просто местом для приготовления еды? Что бы вам ни понадобилось, из вашей кухни будет играть огромную роль в ее дизайне, поэтому сосредоточьтесь на том, что действительно, действительно важно для вас, и работайте над этим.
Составьте план этажа
План этажа позволяет увидеть кухню с высоты птичьего полета.Помимо того, что вы просто смотрите на свою кухню, она разбивает пространство на составные части — размеры и все остальное — так что, когда вы определяете такие вещи, как конфигурация шкафа и размеры бытовой техники, вы знаете, что подойдет и где. Чтобы упростить процесс, используйте онлайн-программное обеспечение для планирования кухни, такое как Room Sketcher или SmartDraw, которое, помимо обеспечения правильного масштабирования и размера вашего плана, также проведет вас через различные этапы создания всеобъемлющего плана.
Определите ваши электрические, газовые и водные конфигурации
Если вы не планируете зайти за стены и перенастроить трубы и провода за кухней, вы будете несколько ограничены в возможностях текущей конфигурации. То есть, вероятно, есть только одно место, куда можно поставить раковину, не перемещая трубы, и то же самое касается таких вещей, как холодильники. Точно так же вам нужно помнить о ключевых деталях, таких как выключатели света, при выборе того, что куда подать.
Если вы работаете с профессиональным подрядчиком, у вас будет больше свободы в том, что вы можете здесь изменить, хотя, конечно, это потребует дополнительных затрат. Если вы настроены перенастроить планировку таким образом, что вам придется внести некоторые корректировки и за стенами, обязательно сразу же обратитесь к профессионалу — будь то сантехник, электрик или так далее — чтобы вы знали, какие у вас есть варианты и сколько они вам обойдутся.
Выберите производителя шкафа
Кухни — это центральный элемент дома, а шкафы — это центральный элемент кухни. По этой причине имеет смысл начать со шкафов на ранней стадии. А поскольку производители различаются по цене, стилю и размерам своего инвентаря, это может помочь вам сузить круг вариантов, чтобы сначала остановиться на конкретном производителе, а затем ограничить себя тем, что они предлагают.
(Вы также можете пропустить этот шаг, если собираетесь пойти по пути DIY и отремонтировать существующие шкафы.Преимущество этого заключается в том, что вы экономите кучу денег на материальных и трудовых затратах, и вам также не нужно беспокоиться о правильном подборе размеров шкафов, поскольку вы уже знаете, что они вписываются в пространство.)
Выберите свою столешницу
Кухонные столешницы различаются не только по внешнему виду. Мрамор, например, моден и великолепно выглядит, но он также пористый и легко оставляет пятна (кварц более прочный и лучший вариант, если вам нужен именно такой вид).Выберите стиль, соответствующий вашему общему подходу к дизайну комнаты, а также достаточно прочный, чтобы выдержать реальное использование.
В отличие от шкафов, вы можете выбрать то, что вам нужно, с точки зрения столешниц, и работать дальше оттуда, вместо того, чтобы начинать с производителя. Большинство столешниц обрезаются в соответствии с размерами вашей кухни, и стоит провести исследование, чтобы найти компанию, которая предоставит вам именно то, что вы хотите, по самой выгодной цене.
Выберите устройства и размещение
Ваша бытовая техника — следующая важная функция, которой нужно заняться после шкафов и столешниц.Как правило, рекомендуется использовать один и тот же производитель и стиль для всех ваших приборов — это поможет сохранить эстетическую целостность. Если вы действительно хотите комбинировать и сочетать бытовую технику от разных производителей, это тоже нормально, но постарайтесь оптимизировать свой выбор дизайна, чтобы все подходило друг к другу (например, используйте все приборы из нержавеющей стали или все черные приборы).
Тщательно продумайте технику, которую вы выбираете, поскольку в отличие от других функций, таких как столешницы или пол, они действительно должны выполнять определенную работу и делать ее хорошо.Убедитесь, что вы точно учитываете размер необходимых вам приборов (ознакомьтесь с нашим руководством по размерам холодильников, чтобы получить помощь с одним из основных приборов), а также их функции.
Последние штрихи
После того, как вы выбрали крупные предметы, вы можете приступить к работе со всем остальным, включая арматуру, пол, стены и / или фартук. Разумно сохранить эти детали до конца, поскольку они должны дополнять важные предметы в комнате, а не закладывать основу для всего дизайна.Это также те статьи, которые, вероятно, не должны быть главным приоритетом в вашем бюджете.
Проявите должную осмотрительность, сделав последние штрихи, когда дело доходит до покупок. Такие вещи, как подвесное освещение над островом, могут варьироваться от менее 50 долларов за приспособление до сотен долларов за приспособление, часто с очень похожим внешним видом. Вы сможете сократить расходы и при этом добиться желаемого результата, если дадите себе время изучить все варианты.
Необязательно быть опытным дизайнером, чтобы знать, как спроектировать кухню.Следуя приведенным выше инструкциям, вы сможете создать потрясающий и целостный дизайн кухни, который будет в рамках бюджета и соответствует вашим потребностям.
Топ-20 программ для проектирования кухонь, которые упростят проектирование
Вы энтузиаст ремонта дома и хотите отремонтировать свою кухню? Чтобы сделать процесс проектирования проще (и увлекательнее), ознакомьтесь с нашим списком из 20 лучших программ для проектирования кухонь. С помощью нескольких щелчков мышью и некоторого воображения вы создадите кухню своей мечты.
Услуги по уходу за домом — бесплатно
С помощью решения плана этажа Homestyler вы можете спроектировать не только свою кухню с нуля, но и весь дом. Это программное обеспечение для проектирования кухонь, от шкафов до столешниц, позволяет вам выбирать из более чем 200 реальных мебельных брендов для украшения вашей кухни. Кроме того, вы можете увидеть весь план в 3D. Как только вы будете довольны своим новым планом кухни, вы можете распечатать свой проект и принять меры!
Попробуйте Homestyler.
Planner5D — Бесплатно
Если вам нужно продвинутое и простое в использовании программное обеспечение для 2D- и 3D-проектирования кухонь, то Planner5D — идеальный вариант.Переключайтесь между двухмерными и трехмерными планами этажей, чтобы визуализировать свой дизайн со всех сторон. Вы можете редактировать узоры, цвета и материалы, чтобы создать идеальную кухню.
Попробуйте Planner 5D
Southern Stone Surfaces Visualizer — бесплатно
Если вы не знаете, какую поверхность выбрать на кухне, воспользуйтесь этой программой для проектирования кухонь, чтобы воплотить кухню своей мечты в жизнь. Используя имеющийся в наличии инвентарь Southern Stone Surfaces, вы можете экспериментировать с широким спектром поверхностей, пока не найдете идеальный вариант.
Попробуйте визуализатор поверхностей южного камня.
ProKitchen — от 1000 долларов США
Это программное обеспечение для проектирования кухонь по высокой цене создано для профессионалов. Но домовладельцы также могут найти его чрезвычайно полезным, поскольку это самая быстрая и простая в использовании программа для проектирования кухонь. С помощью нескольких щелчков мышью вы можете сохранить свой дизайн в облаке и выполнять визуализацию в формате HD.
Попробуйте ProKitchen.
Home Stratosphere — бесплатно
Home Stratosphere предлагает вам программное обеспечение для проектирования кухонь, которое позволяет создавать как двухмерные планы этажей с видом сверху вниз, так и невероятные трехмерные планы этажей.Не имея ничего для загрузки, вам просто нужно зарегистрироваться и начать проектировать кухонное пространство своей мечты. Одним щелчком мыши вы можете сохранить свой проект и экспортировать все нужные вам параметры.
Попробуйте Home Stratosphere.
Backsplash Designer — Бесплатно
Несмотря на свою простоту, эта онлайн-программа для проектирования кухонных шкафов и фартуков очень полезна! С помощью нескольких щелчков мышью вы можете просто протестировать образцы фартуков, дизайн столешниц и цвета шкафов, чтобы выбрать, что вам больше всего подходит.Несмотря на то, что графика программного обеспечения для дизайна кухни не самая лучшая, она даст вам хорошее представление о том, чего ожидать. Все фартуки доступны для покупки через программное обеспечение.
Попробуйте Backsplash Designer
Colonial Kitchen Visualizer — бесплатно
Выберите дизайн, который больше всего похож на планировку вашей кухни, и настройте его так, чтобы создать то, что вы ищете. У вас будет возможность настроить столешницы, фартук, шкафы, пол и бытовую технику.
Попробуйте визуализатор колониальной кухни.
Главный архитектор — от 14,95 $
Если вы любитель дома своими руками, эта программа для дизайна кухни создана для вас. С помощью этого инструмента вы можете создать 3D-модель своей кухни, и она автоматически сгенерирует все необходимые вам строительные системы. Кроме того, главный архитектор также предлагает бесплатную пробную версию, чтобы вы могли убедиться, что она вам нравится.
Попробуйте главный архитектор.
Caesarstone Visualizer — бесплатно
Независимо от того, есть ли у вас современная или классическая кухня, это программное обеспечение для дизайна кухни позволяет вам поиграть с цветом ваших поверхностей.Кроме того, все текстуры поверхности, материалы и цвета, представленные в программе, доступны для покупки в Caesarstone.
Попробуйте визуализатор Caesarstone.
RoomToDo — Бесплатно
Планируйте, проектируйте и украшайте свою кухню с помощью этого программного обеспечения. Без предварительных навыков проектирования вы сможете создать трехмерный план с помощью надежного набора инструментов и интерфейсов. Возможности включают 3D-визуализацию в реальном времени, выбор материалов, рисование собственного плана этажа и многое другое.
Попробуйте RoomToDo.
Prodboard — Бесплатно
Если вы ищете программное обеспечение, которое используют профессионалы, Prodboard — это инструмент для вас. Создайте кухню своей мечты с мебелью любой сложности вне зависимости от особенностей помещения. Кроме того, этот инструмент также предлагает 3D-изображения и расчет стоимости вашего дизайна.
Попробуйте Prodboard.
2020 Дизайн — От $ 1195
От планирования пространства до фотореалистичного рендеринга — это программное обеспечение оснащено передовыми инструментами, которые помогают дизайнерам и энтузиастам ремонта дома создавать потрясающие кухни.Несмотря на то, что он имеет высокую цену, если вы серьезно относитесь к ремонту, он того стоит.
Попробуйте 2020 Design.
Wilsonart Interior Design Tool — бесплатно
Это программное обеспечение, созданное для энтузиастов ремонта, позволяет вам проектировать пространство в режиме реального времени. Этот простой дизайнер кухонь использует красные точки, чтобы показать вам, какие области вашей кухни вы можете настроить, а затем предлагает вам более 800 вариантов поверхности на выбор.
С помощью этого программного обеспечения для онлайн-дизайна кухни просто выберите шаблон, который больше всего соответствует планировке вашей кухни, и приступайте к проектированию. Когда вы закончите день, у вас есть возможность сохранить свой дизайн и получить к нему доступ на более позднем этапе.
Попробуйте Renuit Virtual Designer.
Планировщик этажей — бесплатно
Создавайте интерактивные планы этажей и делитесь ими с помощью этой простой в использовании онлайн-программы для проектирования кухонь.С помощью этого программного обеспечения вы получаете бесплатно только свой первый план, но с неограниченным количеством правок вам понадобится только один. Кроме того, вы можете украсить комнату одним щелчком мыши, а функция автоматической отделки сделает все остальное.
Попробуйте Планировщик этажей.
HGTV Home Design & Remodeling Suite — от $ 19
HGTV поможет вам спланировать и визуализировать зеленую кухню вашей мечты с энергоэффективными приборами. Простое в использовании программное обеспечение включает обучающие видеоролики, фотореалистичные технологии и бесплатную техническую поддержку.
Попробуйте HGTV Home Design & Remodeling Suite.
Roomstyler — бесплатно
Roomstyler — идеальное онлайн-программное обеспечение для дизайна кухни, от создания досков настроения до 3D-дизайна, если вы еще не знаете, чего именно хотите. Отличным дополнением к этому программному обеспечению является то, что оно позволяет добавлять посуду, столовые приборы, стеклянную посуду, другую посуду и небольшую кухонную технику.
Попробуйте Roomstyler.
Домашнее оборудование — бесплатно
Онлайн-программа Home Hardware для проектирования кухонь была создана, чтобы упростить процесс проектирования кухни.Программа предлагает несколько шаблонов для работы и возможность создать дизайн кухни с нуля.
Попробуйте домашнее оборудование.
IKEA 3D Kitchen Planner — Бесплатно
Просмотрите варианты IKEA 3D Kitchen Planner, чтобы узнать, как ваша кухня может выглядеть всего за несколько кликов. На своем компьютере вы сможете создать трехмерный план, который позволит вам окончательно согласовать и оценить каждую деталь дизайна вашей кухни.
Попробуйте Планировщик кухни IKEA 3D.
Удар! Программное обеспечение — от 39,99 $
Эта программа для домашнего дизайна отлично подходит для ремонта всего вашего дома и сада. Но его также можно использовать для одноместных комнат, таких как кухня. Это программное обеспечение предлагает актуальные, простые в использовании инструменты для дизайнерских проектов кухни, включая 3D-визуализацию.
Попробуйте Punch! Програмное обеспечение.
Раскрытие информации: это сообщение в блоге содержит партнерские ссылки, и мы можем получить небольшую комиссию за сделанные покупки. Все эти продукты мы настоятельно рекомендуем.
Лучшее программное обеспечение для дизайна кухни для реконструкции
Ремонт кухни может оказаться дорогостоящим и трудоемким делом. Хотя у многих людей есть идеи для своей новой кухни, превратить их в вдохновленный и организованный план может быть непросто. Хорошая новость в том, что вы можете использовать технологии, чтобы упростить процесс. Программное обеспечение для дизайна кухни или приложение для дизайна кухни позволяют создать идеальную планировку кухни и визуализировать дизайн, чтобы вы могли определить, подходит ли он для ваших нужд.
Программы и приложения для дизайна кухни
Некоторые из факторов, которые следует учитывать при выборе программного обеспечения для дизайна кухни, — это характеристики, удобство использования и производительность. Вот некоторые инструменты дизайна кухни, которые следует учитывать.
Домашний дизайн 3D
Home Design 3D — это универсальное приложение для домашнего дизайна, которое отлично подходит для кухонь. Приложение доступно для пользователей Android, чьи устройства работают на Android 4.1 и выше. Вы можете использовать приложение, чтобы не только создавать 2D и 3D чертежи своей кухни, но также редактировать, перемещать стены и декорировать в соответствии с вашими требованиями.Одним из преимуществ приложения является простота использования, позволяющая представить идеальную кухню (или несколько сценариев) всего за несколько нажатий. Хотя бесплатная версия позволяет создавать дизайн кухни в Интернете, вы не сможете сохранить свои планы, если не обновитесь до классической версии, которая стоит 6,99 долларов.
Платформы: Android и iOS
Особенности: Отличное удобство использования, возможность настраивать дизайн
Цена: Бесплатная или классическая версия стоит 6 долларов.99
Получить: Google Play или Apple App Store
Houzz Interior Design
Houzz Interior Design — одно из лучших приложений для всех, кто планирует проект по благоустройству дома. Приложение можно использовать как приложение для покупок и идей, оно содержит более 15 миллионов фотографий. Houzz Interior Design доступен как для iOS, так и для Android и позволяет вам делать и загружать фотографии вашей кухни, а затем добавлять на изображение такие элементы, как шкафы, лампы, табуреты и раковины.Помимо простого в использовании интерфейса поиска, приложение позволяет вам задавать вопросы, получать дополнительную информацию и делать покупки для кухонной техники. Кроме того, приложение бесплатное.
Homify
Homify — это управляемое сообществом приложение, которое позволяет архитекторам взаимодействовать с обычными пользователями, что упрощает поиск профессионалов рядом с вами. Это приложение совместимо с устройствами под управлением Android 4.4 и выше. Найдите идеи и вдохновение для дизайна своей кухни, отфильтровывая изображения по лучшему качеству, недавно добавленным и самым популярным.Также есть функция, позволяющая сохранять фотографии для дальнейшего использования. С помощью этого приложения вы можете получить подробную информацию об архитекторе того или иного помещения и связаться с ним. Приложение бесплатное и хорошо работает, обеспечивая отличное взаимодействие с пользователем без рекламы и покупок в приложении.
Платформы: Android и iOS
IKEA Place
IKEA — интересное приложение, которое использует дополненную реальность и заднюю камеру вашего телефона, чтобы видеть вашу комнату и расставлять в ней мебель.Эта функция дает вам представление о том, как будет выглядеть ваша обновленная кухня или комната после добавления мебели. Приложение IKEA совместимо только с устройствами под управлением Android 7.0 и выше. Его можно загрузить бесплатно, в нем нет рекламы или встроенных покупок. Используйте его, чтобы спроектировать кухню в Интернете и посмотреть, как товары IKEA могут работать в вашем помещении.
Планировщик 5D
Приложение Planner 5D отлично подходит для создания поэтажных планов, добавления элементов в фотореалистичные визуализации пространства вашей мечты и проверки того, подходят ли ваши идеи идеально.Приложение, доступное как для платформ iOS, так и для Android, включает режимы 2D и 3D, так что вы можете экспериментировать с более чем 4000 элементов в их каталоге и визуализировать свою кухню в HD. К ним относятся планы этажей, мебель, предметы домашнего обихода, бытовая техника и декор. Эта универсальность дает вам много возможностей для настройки дизайна, редактируя напольные покрытия, цвета и материалы. Вы также можете преобразовать свой двухмерный план этажа в трехмерную сцену. Хотя вы можете скачать само приложение бесплатно, каталог элементов стоит 2 доллара.99 в месяц или 29,99 долларов в год.
Платформы: Android и iOS
Функции: Многочисленные элементы каталога, позволяющие добавлять и удалять элементы в комнатах для создания индивидуального дизайна, HD-визуализации пространств
Цена: Приложение бесплатное, каталог по 2,99 доллара в месяц или 29,99 долларов США в год
Получите: Google Play или Apple App Store
Magicplan
Хотя это приложение широко используется экспертами и людьми, знакомыми с визуализацией поэтажных планов, легкость, с которой вы можете создать поэтажный план, делает его идеальным для всех, кто занимается строительством или ремонтом.Доступно как для платформ iOS, так и для Android, все, что вам нужно сделать, это сфотографировать существующую кухню под разными углами, и приложение поможет вам создать правильный план этажа для комнаты и заполнить его виртуальными объектами за несколько минут. Короче говоря, вы создадите виртуальные комнаты с красивым дизайном и увидите, как вещи вписываются в пространство. После того, как вы закончите разработку плана этажа, вам придется заплатить номинальную плату в размере 2,99 доллара США за каждый план этажа, прежде чем загружать дизайн на свое устройство.
Платформы: iOS и Android и iOS
Функции: Добавлены элементы дизайна, удобство использования
Цена: Номинальная плата в размере 2,99 доллара США за загрузку дизайна
Получить: Google Play или Apple App Store
Программное обеспечение для перфорации
Программное обеспечение
Punch улучшило сильные стороны различных инструментов проектирования, предлагая широкий спектр функций на любой вкус и возможности. Программное обеспечение работает в веб-браузерах, на платформах Mac и Windows и предназначено как для строительства целого дома, так и для проектирования отдельных комнат.Это программное обеспечение для проектирования позволяет вам настроить свой дизайн, чтобы вы могли создать дом своей мечты с помощью интуитивно понятных инструментов, а затем визуализировать проект. Хотя это программное обеспечение не является бесплатным, вы получите больше утилит, чем бесплатное онлайн-программное обеспечение для дизайна кухни. К ним относятся Home Design Studio Essentials с качественными планами дома, которые вдохновят на проектирование вашего дома и ландшафта. Существует также Punch профессионального уровня, который предлагает расширенные инструменты, позволяющие создавать проекты профессионального уровня, а также серию архитектурных решений для домашнего и ландшафтного дизайна, которая идеально подходит для профессиональных дизайнеров и архитекторов.Цена на это программное обеспечение для дизайна кухни начинается от 99,99 долларов.
Платформы: Веб-браузеры, Mac и Windows
Функции: Программное обеспечение позволяет настраивать дизайн, большая библиотека кухонных элементов
Цена: Начиная с 99,99 долларов США
Получить: Нажмите здесь, чтобы получить
SketchUp
SketchUp — это мощный инструмент для проектирования, который позволяет создавать проекты кухни с нуля.Программное обеспечение работает только в веб-браузере, но является надежным и универсальным. Этому относительно легко научиться, и доступна поддержка со стороны сверстников, если вам нужно больше идей при проектировании пространства вашей мечты. Просто посетив трехмерный склад программного обеспечения, вы найдете множество дизайнов кухонь от других пользователей, которыми вы можете манипулировать, добавляя или удаляя элементы для создания индивидуального пространства. Хотя SketchUp предлагает бесплатное программное обеспечение для базового дизайна кухни, платная версия PRO, которая стоит 65 долларов, предлагает гораздо больше.
Платформы: Веб-браузер
Функции: Отличное удобство использования, поддержка со стороны других пользователей
Цена: Бесплатная или PRO версия стоит 65 долларов
Получить: Нажмите здесь, чтобы получить
SmartDraw планировщик кухни
SmartDraw — это программа для дизайна кухни и инструмент для домашнего дизайна, который позволяет создавать пространства, соответствующие вашим потребностям.Программное обеспечение работает на разных платформах, включая веб-браузер, Mac и Windows. Он может создавать более 70 различных типов диаграмм, от блок-схем и графиков до поэтажных планов и схем. Он имеет чистый и точный интерфейс и не загроможден рекламой товаров для кухни. Хотя существует бесплатная пробная версия, планировщик кухни SmartDraw стоит 297 долларов.
Платформы: Веб-браузер, Mac, Windows
Характеристики: Удобный интерфейс, удобство использования, возможность создавать индивидуальный дизайн
Цена: Стоит 297 долларов США
Получить: Нажмите здесь, чтобы получить
Prodboard
Это многофункциональное программное обеспечение работает только с веб-браузерами, позволяя расставлять мебель и добавлять шкафы на кухню, когда вы пробуете различные идеи.Вы также можете выбрать функцию Autopick, и Prodboard сделает всю работу за вас. В программе для проектирования кухонь есть планировщик туалетов и фотореалистичная графика, обеспечивающая удобство работы пользователей. Автоматический расчет стоимости помогает определить наилучшее соотношение цены и качества при внесении изменений в проект.
Платформы: Веб-браузеры
Особенности: Добавлены элементы дизайна, дизайнерские идеи, помощь из программы
Цена: От 212 $
Получить: Щелкните здесь, чтобы получить программное обеспечение
Итог
Прежде чем выбрать инструмент или приложение для дизайна кухни, убедитесь, что оно соответствует вашим текущим и будущим потребностям.Дизайн кухни сделает пространство более функциональным и повысит ценность вашего дома. Принимая во внимание различные задействованные движущиеся части и дорогостоящий характер проекта, вы должны помнить об эффективности. Хотя вы можете использовать бесплатное программное обеспечение для дизайна кухни, подумайте о платных, если в них есть дополнительные функции, которые могут вам понадобиться для создания вашей идеальной кухни.
Хотите переделать и другие комнаты? Ознакомьтесь с этим списком лучших инструментов для дизайна виртуальных комнат.
кухонь с ограниченным бюджетом: 21 способ стилизовать и оформить кухню дешевле
Проектирование кухни с ограниченным бюджетом требует определенных навыков, но это можно сделать, и это можно сделать хорошо.В конце концов, когда дело доходит до планирования новой кухни, часто бывает огромная пропасть между бюджетом и ожиданиями. Вы можете начать проектировать кухню своей мечты с ограниченным бюджетом, но затем, когда вы начнете добавлять цену на рабочую силу, бытовую технику, столешницы, плитку и другие дополнительные услуги, затраты могут быстро возрасти, и исходное число, с которого вы начали, просто кажется невозможным. к.
Если вы просто меняете несколько элементов или переделываете все, очень важно заранее знать свой бюджет и иметь представление о желаемом конечном результате.Здесь мы объясняем, сколько вы можете ожидать заплатить за различные важные элементы вашей кухни, как получить лучшее качество по хорошей цене и почему вы не ограничены покупкой у дешевых бюджетных кухонь при планировании стильного макияжа.
Мы также включили некоторые наши лучшие бюджетные предметы первой необходимости для кухни, такие как напольные шкафы, скобяные изделия и многое другое — по доступным ценам. Независимо от того, ремонтируете ли вы свою кухню или нет, продолжайте прокручивать наш 21 совет о том, как воплотить в жизнь свои любимые кухонные идеи, не прожигая дыры в кармане.
Узнайте, сколько стоит дизайн стильной кухни с ограниченным бюджетом
Найдите похожие белые блоки в Wickes , белый AGA , для аналогичной синей краски попробуйте Annie Sloan Napoleonic Blue
(Изображение предоставлено Малкольмом Мензисом)
В качестве очень приблизительного ориентира при проектировании кухни с ограниченным бюджетом разумно потратить максимум пять процентов от общей стоимости вашего дома на новую кухню, чтобы не потерять деньги. если продашь.
В нижней части шкалы затрат на кухню ожидайте, что вы заплатите от до 3000 фунтов стерлингов за единицы хорошего качества для кухни среднего размера. Вдобавок к этому вам нужно будет добавить рабочие поверхности, которые стоят от до 100 фунтов стерлингов, бытовую технику и оборудование, которые могут варьироваться от нескольких сотен фунтов до более чем фунтов стерлингов 2000 , в зависимости от сложности кухни.
При назначении цены на мебель и столешницы имейте в виду, что оценки будут довольно широко варьироваться в зависимости от качества и уровня дизайна, который вам нужен, но ожидайте, что вы заплатите от 17 фунтов стерлингов / м² за стандартные готовые единицы. и рабочая поверхность и до £ 144 / м² для индивидуальных единиц и дизайнерских услуг.
Кухни с ограниченным бюджетом могут быть установлены своими руками
(Изображение предоставлено Дарреном Чангом)
Вы также можете сэкономить более 1000 фунтов стерлингов, установив кухню самостоятельно , но вы поставите под угрозу отделку, если ваши навыки DIY до нуля. Воспользуйтесь нашим руководством по снижению стоимости новой кухни для более умных идей.
Доступные советы, внешний вид и идеи для кухни
Эти бюджетные кухни мы покажем вам, что вам действительно не нужно тратить кучу денег, чтобы получить стильный дизайн, вам просто нужно знать несколько удобных приемов…
1. Купите плоский пакет для более доступной кухни
Если у вас общий бюджет от 5 000 до 10 000 фунтов стерлингов, вы можете быть удивлены качеством шкафов, которые вы можете себе позволить. Большинство кухонь в этой ценовой категории будет состоять из плоских корпусов с дверцами, установленными спереди с помощью петель, привинченных к ДСП. Внутри агрегаты, как правило, одинаковы, хотя некоторые из них сделаны более прочными, чем другие, с рамой 18 мм, а внешний вид определяется стилем и цветом дверей и декоративных панелей.
2. Выберите кухню Ikea и обновите двери
(Изображение предоставлено: Husk)
Самый дешевый способ получить кухню с отделкой из цельного дерева — купить доступные готовые корпуса, например, из Икеа, а затем найди столяра, чтобы сделать фасады дверей из массива дерева. Вы даже можете заказать их онлайн — попробуйте Superfront, который производит двери, ручки и ножки для рам Ikea, или Shaker Doors Oxford.
(Изображение предоставлено Джеймсом Френчем)
Если вы проектируете кухню с ограниченным бюджетом, но хотите добиться внешнего вида и ощущений, сделанных на заказ, такие компании, как Plykea и Husk, предлагают высококлассные кухни Ikea Metod с помощь сделанных на заказ и стильных фасадов и столешниц из фанеры.
Прелесть этого типа кухни заключается в том, что она может воссоздать внешний вид более дорогого дизайна в рамке за меньшие деньги, который затем можно дополнить роскошными аксессуарами и отделкой, такими как красивая раковина Belfast и мостовой кран . . Умные решения для хранения на кухне, такие как выдвижные карусели, также могут быть установлены в блоки по довольно низкой цене.
Или, если вы нашли понравившуюся отделку дверцы шкафа от Ikea, замените ручки на более интересные, например, найденные в антикварных магазинах.
Используйте наши идеи дизайна кухонного шкафа для вдохновения и советов.
Можно купить сделанную на заказ кухню из массива дерева, традиционно соединенную в раму, где двери находятся внутри рамы, примерно за 5000 фунтов стерлингов. Попробуйте Old Creamery Furniture и Pineland, которые предлагают окрашенные отдельно стоящие блоки из массива дерева по очень разумной цене. Поскольку нет модулей, которые нужно собирать вместе, это сокращает время и затраты, необходимые для установки.
Также посмотрите British Standard от Plain English.Plain English продает кухню на заказ по средней цене от 50 000 до 60 000 фунтов стерлингов, но через British Standard предлагает более доступный ассортимент качественных шкафов — от 5000 фунтов стерлингов за полную установку. У них есть двери и каркасы из цельного дерева, сделанные из белой меламиновой фанеры европейской березы, с выступами полок из бука и традиционно склеенными ящиками.
Дополнительные советы о том, как спроектировать отдельно стоящую кухню, можно найти в нашем руководстве.
3. Знайте, где найти лучшие бюджетные кухни
Помимо Ikea, ознакомьтесь с другими нашими любимыми брендами, где вы можете найти множество бюджетных кухонь, которые по-прежнему выглядят невероятно стильно…
Купите доступные кухонные шкафы от 457 фунтов стерлингов в Wickes
Да, вы правильно прочитали, Dakota, готовая к ремонту кухни от Wickes, стоит всего от 457 фунтов стерлингов. Это простой дизайн, который означает, что вы действительно можете изменить внешний вид, выбрав столешницы и ручки.
Посмотреть сделку
4. Ищите бюджетные кухни, которые не выставляются на продажу. может быть абсолютно выгодной сделкой — и в отличном состоянии.Бывшие в употреблении кухни на таких сайтах, как
The Used Kitchen Company и The Kitchen Exchange , полностью проверены, чтобы убедиться, что они находятся в отличном состоянии, поэтому ваша бывшая в употреблении кухня не будет иметь царапин, потертостей или следов влаги. .
Плюс, если вы покупаете кухню без витрины, она, по сути, никогда не использовалась. Практически все уже собрано и готово к использованию на переработанной кухне, поэтому не нужно тратить время на подбор оборудования и приспособлений.Если у вас есть правильные размеры, ваша новая кухня может просто встать на место; Вы можете, конечно, также нанять слесаря по кухне, чтобы убедиться, что все сделано именно так, как вы этого хотите.
5. Сочетайте бюджетные и дорогие покупки
Еще из журнала Period Living
(Изображение предоставлено: Period Living)
Period Living — самый продаваемый журнал о домах периода в Великобритании. Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.
Чтобы получить любимый вид, не выходя за рамки бюджета, комбинируйте дорогие и более доступные материалы. Сохраните более дорогие покупки для выставленных на обозрение участков и сделайте их особенными. Если у вас есть остров, вы можете выбрать для него качественную и эффектную столешницу, а для других предметов — менее дорогую.
Сочетание встроенной или плоской кухни с более необычными отдельно стоящими предметами поможет избежать массового производства. Яркая кладовая придаст вашей кухне индивидуальный вид, но без ценника.Вы даже можете перепрофилировать и покрасить мебель из другой комнаты, чтобы придать ей характерный вид.
Если вы нашли плитку, которая вам нравится, но она будет слишком дорогой для использования на всей кухне, ограничьте ее до высокого профиля, например, кухонного фартука, и дополните или контрастируйте с более дешевой плиткой в остальной части комната.
Комбинируйте и закрытые, и открытые кухонные хранилища. Открытые стеллажи часто дешевле, и вы можете выставить на них любимую керамику, кулинарные книги или кувшины.
(Изображение предоставлено Малкольмом Мензисом)
6.Заменить кухонные столешницы на бюджетную
Лучшие типы кухонных столешниц могут создать или испортить внешний вид бюджетной кухни.
Когда дело доходит до отделки, столешницы премиум-класса улучшат внешний вид всей кухни. Гранитные и кварцевые поверхности — это реальная инвестиция, по несколько сотен фунтов на 3 м пробега, но прочные композиты, которые воспроизводят свой собственный характер и блеск, намного более рентабельны.
Рабочие поверхности из массива дуба можно заказать онлайн всего за 100–120 фунтов стерлингов за 3 м пробега; попробуйте Worktop Express.
Если вы выбираете высококачественный ламинат , выберите хорошую глубину с прямоугольным краем и слегка выступите на конце секции для элегантной отделки.
Если вы только заменяете столешницы , но оставляете остальную часть кухни, вы можете попробовать Granite Transformations, компанию, которая устанавливает новую столешницу поверх старых.
Комбинируйте материалы столешницы , например, гранитный остров и деревянные панели, для создания индивидуальной отделки.
Это также позволяет вам использовать более дешевый и прочный материал там, где вы делаете большую часть своей работы и подготовки, а затем добавить немного роскоши с помощью барной стойки или плинтуса из чего-то более высокого класса, например кварца.
Если вам нужны дополнительные советы по выбору лучших типов кухонных столешниц, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством или найдите лучшие места, где можно купить лучшие бюджетные кухонные столешницы:
7. Выберите дешевую, но шикарную кухонную мойку
Классическая английская кухня от DeVOL
(Изображение предоставлено deVOL)
Стиль кухонной мойки, которую вы выберете, будет зависеть от того, сколько у вас свободного места и что будет сочетаться с внешним видом вашей кухни. .Большинство раковин вставляются в отверстие в столешнице, поэтому их легче установить и, как правило, они дешевле. Раковины также могут быть установлены под столешницей (прикреплены к нижней стороне столешницы), что создает более чистую отделку и хорошо работает, если вы решите, чтобы сливные каналы были вырезаны на прилегающей рабочей поверхности. Когда дело доходит до выбора материала, вы в первую очередь выбираете нержавеющую сталь, камень / композит или керамику …
Нержавеющая сталь не требует особого ухода и, как правило, является самым дешевым вариантом — вот как очистить нержавеющую сталь.
Мойки из композитного материала могут выдерживать высокие температуры и доступны в различных вариантах отделки. Они могут быть дорогими, но являются хорошей инвестицией, поскольку они износостойкие.
Керамические мойки обычно бывают стилями, наиболее подходящими для старинных домов. Однако они склонны к появлению пятен и сколов, но все же являются хорошим выбором при правильном уходе.
Дополнительные советы по выбору кухонной мойки можно найти в нашей специальной функции.
Лучшие кухонные мойки до 200 фунтов стерлингов…
8. Инвестируйте в лучший пол для стильной кухни с ограниченным бюджетом
В идеале вы могли бы выбрать красивую кухонную плитку для пола, но если она выходит за рамки вашего бюджета, действительно стоит изучить новейшие ламинатные и виниловые полы. конструкции.
Оба могут быть созданы, чтобы убедительно имитировать деревянный пол или плитку, оба прочны и подходят для кухонь, и оба являются экономичными. Для получения дополнительных советов о том, что выбрать для кухонного напольного покрытия, воспользуйтесь нашим руководством по выбору кухонного напольного покрытия или ознакомьтесь с нашими руководствами по типу пола и тому, где купить лучший дешевый кухонный пол:
(Изображение предоставлено: Carpetright)
Купите дешевую кухонную напольную плитку в Topps Tiles
Не думали, что у вас есть бюджет на плитку для пола на кухне? Просто обратите внимание на огромный ассортимент Topps Tiles: их плитки начинаются всего от 9 фунтов стерлингов.99 м². Если вам нужна модная плитка с рисунком, вы, возможно, захотите заплатить немного больше, но их великолепная серая плитка Woodeves ™ выглядит очень изысканно и довольно экономично. Посмотреть Deal
9. Используйте плитки, чтобы добавить интерес к бюджетной кухне
Кухонная настенная плитка из Original Style , найдите аналогичный обеденный гарнитур в фермерском стиле в The Cotswold Company
(Изображение предоставлено: Original Style )
Кухонные фартуки не обязательно должны быть дорогими, но, поскольку они покрывают большую площадь стены, они будут иметь большое значение.Красивая плитка — очевидный способ улучшить внешний вид бюджетной кухни, и она не должна быть дорогостоящей. Умеренно используйте плитку с ручной отделкой, чтобы придать помещению вид ремесленника. Затем вы можете использовать менее дорогие плитки для больших пространств. Попробуйте смешать однотонную плитку двух или трех разных тонов, например, серый или шалфей со сливками, для создания характерного деревенского образа.
Панели для фартуков из нержавеющей стали или стекла легко чистятся и добавляют интересности облицованной плиткой стене. У поставщиков кухонь есть ряд доступных, но подумайте также о поиске в Интернете.Некоторые компании предоставляют кухонные фартуки на заказ за небольшую часть стоимости, которую вы ожидаете.
Воспользуйтесь нашим гидом, чтобы выбрать лучшую кухонную плитку для стен и полов. Ознакомьтесь с этими идеями для кухонных фартуков, чтобы получить больше вдохновения, и помните, что вы всегда можете сэкономить деньги, выложив плитку для кухонных фартуков самостоятельно — просто ознакомьтесь с нашим руководством, чтобы узнать, как.
(Изображение предоставлено Perrin & Rowe)
10. Установите доступные скобяные изделия на бюджетной кухне
(Изображение предоставлено FritzFryer)
Не пренебрегайте мелкими деталями: металлические изделия имеют огромное значение для общего вида и ощущение кухни.Купите характерные ручки для чашек для ящиков и сочетайте их с элегантными никелевыми ручками на дверцах. Кроме того, точеные деревянные ручки — более доступный вариант, который идеально смотрится на традиционных кухнях Shaker.
11. Выберите стильные и доступные варианты хранения на кухне.
(Изображение предоставлено Кэти Ли)
Ничто так не добавляет стиля кухне, как открытые стеллажи, и охууууу, они также действительно доступны по цене! Вы даже можете сделать это самостоятельно, что здорово, потому что это дешевле, и вы можете построить их, чтобы они идеально вписались в вашу кухню.Вам нужно будет заполучить строганую древесину — на складе B&Q и Wickes есть множество различных размеров и толщины. Вы можете оставить их как есть, незавершенными, или покрасить их морилкой, а затем отпилить до нужного вам размера. Тогда это просто их настенный монтаж с помощью кронштейнов для полок — нам очень нравятся эти деревенские от Amazon.
12. Повесьте доступные, но великолепные оконные декорации
(Изображение предоставлено Shutterly Fabulous)
Кухонные окна не обязательно должны быть дорогими, чтобы они были красивыми.Рулонные шторы — это экономичный выбор, который позволяет добавить цвет, текстуру и узор в вашу комнату и имеет много смысла, особенно на маленькой кухне, поскольку они занимают так мало места. Оконная пленка — еще один доступный вариант, который не занимает места, но позволяет свету проникать внутрь.
Жалюзи не обязательно выходить за рамки вашего ценового диапазона — выбирайте варианты дизайна и подгонки своими руками, которые стоят в несколько раз дешевле тех, на которые рассчитывает дизайнер, и установщик подходит.
Приобретите доступные оконные рамы в магазине John Lewis
Обратите внимание на серию House by John Lewis, у них есть множество прекрасных, но доступных дизайнов, которые удобно закрывают от всего за 12 фунтов стерлингов.У них также есть выдвижные ставни, так что вы можете увидеть небольшую часть стоимости изготовленных по индивидуальному заказу ставен. Посмотреть сделку
13. Купите с умом дешевую, но шикарную кухонную мебель
(Изображение предоставлено Дугласом Гиббом)
Антикварные магазины или даже благотворительные магазины — отличное место, чтобы найти старые валлийские комоды и другую отдельно стоящую мебель. Их можно освежить, нанеся слой краски или лака. Также обратите внимание на блоки мясника, из которых можно сделать отличные отдельно стоящие острова.
Если вы планируете усовершенствовать свои находки с помощью краски, ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством по покраске мебели. Также обратите внимание на нашу подборку лучших красок для мебели.
14. Рассмотрим отдельно стоящий кухонный остров
Отдельно стоящий кухонный островок станет огромным преимуществом как для подготовки, так и для хранения. Или, может быть, вы снимаете квартиру и расстроены тем, что в комнате не хватает места на кухне? Отдельно стоящий кухонный островок — это то, что вы можете взять с собой в переезд.. или выпороть. Кроме того, он часто поставляется с кухонным местом для хранения вещей, местом на столешнице и местом для сидения на кухонном острове.
Если вам нравится кухонный остров, у нас есть множество идей кухонного острова в нашей специальной статье.
(Изображение предоставлено Amara)
15. Найдите доступную кухонную технику
Кухонную технику, возможно, не так интересно выбрать, как мебель или пол, но они необходимы и займут значительную часть вашего бюджета. поэтому важно делать покупки с умом.Когда дело доходит до кухонной техники, всегда есть выгодные предложения, от самого необходимого, например, холодильника, до более … роскошных предметов, таких как блендеры и кофеварки. Следите за всеми последними распродажами и предложениями на нашей странице со специальными предложениями или нажмите, чтобы сделать покупки в некоторых из наших любимых мест, где можно найти дешевую бытовую технику …
Приобретите доступную кухонную технику в John Lewis
Благодаря их политике сопоставления цен вы всегда найдете в John Lewis выгодные предложения на кухонную технику.При покупке более дешевой кухонной техники в Интернете мы рекомендуем отсортировать цену от низкой к высокой, чтобы лучшие цены и предложения были на первом месте. Посмотреть сделку
16. Покрасьте стены для бюджетного преобразования кухни
(Изображение предоставлено: Фэрроу и Болл)
Выбор правильного цвета краски для кухни может мгновенно изменить ее — все по цене банки краски, и это легкое обновление, с которого можно перейти, если вы снова захотите совершенно новый вид. Вдохновитесь лучшими идеями кухонных красок, чтобы преобразить вашу кухню.
17. Или покрасьте кухонную плитку
(Изображение предоставлено: Topps Tiles)
Закрашивание этих утомительных плиток вместо того, чтобы заменять или мириться с ними, является гораздо более быстрым (и дешевым) решением. Так что достаньте кисть и покройте эти уродливые плитки! На самом деле это очень простая работа своими руками, если вы знаете, что делаете, поэтому прочтите наше пошаговое руководство по покраске плитки, чтобы начать работу.
18. Повесьте обои на кухне
(Изображение предоставлено Джоном Льюисом)
Обои не обязательно должны быть ограничены жилым пространством или спальней.Использование современных обоев на кухне — особенно в кухне-столовой открытой планировки и жилом пространстве или кухне в винтажном стиле — мгновенно добавит кухне индивидуальности. Убедитесь, что его можно протирать, и защитите любые области, на которые могут неоднократно попадать брызги, стеклянными панелями для посуды.
19. Превратите маленькую кухню в обеденную зону
(Изображение предоставлено Ikea)
Независимо от того, что у вас маленькая кухня, часто есть место для изобретательно сжатой обеденной зоны. В самой маленькой кухне — стол, который, когда не используется, складывается вплотную к стене, и стулья, похожие на гармошку, которые можно повесить на стену; если у вас есть немного больше места, барная стойка с аккуратно уложенными под ней барными стульями даст вам место, где можно присесть, пока вы едите; или, если есть место под окном, небольшой обеденный стол (даже в форме полумесяца) сделает свое дело.
20. Добавьте личные штрихи
(Изображение предоставлено Garden Trading)
У вас может не хватить бюджета, чтобы заплатить за дизайнера интерьера, но добавление элементов дизайна интерьера на кухню не обязательно будет стоить целое состояние, если вы знаете как. Кроме того, добавление индивидуальности кухне с помощью чего угодно, от нескольких обычных комнатных растений до полного внутреннего сада или создания классной стены галереи, может быть тем, что вы можете сделать бесплатно — в конце концов, вполне вероятно, что у вас уже есть все, что вам нужно, повесить около дома.
21. Замените ручки кухонного шкафа
(Изображение предоставлено: Topps Tiles)
Если вы только что покрасили или заменили кухонные шкафы, но все же хотите освежить свое пространство, простая замена ручек может сделать мир разница. Нам нравятся эти кожаные ручки для переноски ниже, и они невероятно просты в установке. Вы можете найти похожие кожаные ручки на Amazon и John Lewis, которые помогут создать расслабленную, скандинавскую и современную атмосферу на вашей кухне, которая не будет стоить вам ни земли, ни много времени.
Где сэкономить и потратить на новую кухню
Потратьте :
Метчики
При ежедневном использовании вам нужен такой, который не только будет хорошо выглядеть, но и прослужит долго. Учитывайте размер, форму и давление воды для идеальной подгонки.
Крепежные детали
Качественное крепление — мы говорим о дверных ручках, ручках и петлях — будет долговечным и обеспечит простоту использования. Даже если вы выберете недорогие шкафы, хорошее крепление может иметь огромное значение.
Столешницы
Естественный фокус, они должны быть износостойкими. Избегайте дешевых ламинатов, так как они могут легко сломаться. Инвестируйте в лучшее, что вы можете себе позволить. Качественный ламинат может убедительно выглядеть как камень и композит. Древесина теплая и стильная, но требует ухода. Сделайте акцент на кухне в городском стиле, используя нержавеющую сталь. Воспользуйтесь нашим руководством по материалам кухонной столешницы, чтобы выбрать лучший для себя.
Saljan черная столешница с минеральным эффектом , Ikea
(Изображение предоставлено Shutterly Fabulous)
Сохранить:
Бытовая техника
Если вы меняете холодильник с морозильной камерой стиральная машина или плита, воспользуйтесь праздничными распродажами и магазинами определенных брендов, таких как Miele, Hotpoint или Whirlpool.Возможно, стоит съездить, чтобы сэкономить 100 фунтов стерлингов на бытовой технике, духовке и плите.
Кухонная мойка
Мойка из нержавеющей стали износостойкая, легко моется, устойчива к высоким температурам и экономична. Но будьте осторожны при выборе самой дешевой стали, так как она может легко поцарапаться и вмятины.
Плитка
Покупайте по лучшей цене. Ваша плитка не будет подвергаться такому износу, как пол или столешницы, поэтому недорогая керамика может быть не хуже дорогой фарфора или цемента.Поэкспериментируйте с необычными аранжировками; попробуйте выложить недорогую плитку метро «елочкой» и заполнить модной цветной затиркой — просто, но эффективно.
Дополнительные советы по созданию лучшей кухни:
Сколько стоит переделать кухню? Справочник по составлению бюджета
Великолепная, хорошо оборудованная кухня делает приготовление пищи и развлечения на одном дыхании. Кроме того, модернизация самого сердца дома привлекает покупателей и в некоторой степени повышает стоимость вашего дома. Но прежде чем вы сможете провести День Благодарения с вашими двойными духовками и газовой плитой (и все это на красивой фартуке), вам придется собрать деньги на обновления.Так сколько же стоит переделать кухню?
Вот краткий ответ: по данным Центра совместных жилищных исследований Гарвардского университета, домовладельцы тратят в среднем 12 361 доллар на реконструкцию своей кухни. Честно говоря, звучит разумно! Но наше исследование показывает, что ремонт кухни может стоить всего от 10 000 долларов для самостоятельной ели и до 50 000 долларов для полной кухни шеф-повара.
Чтобы дать вам наиболее точное представление о том, сколько стоит реконструкция кухни, мы разделим этот неизменно популярный проект по благоустройству дома на четыре части:
Обзор затрат
Стоимость проекта по шкале
Рентабельность инвестиций
Персональный бюджет для вашего ремонта
Сколько уже стоит ваш дом?
Получите мгновенную оценку текущей стоимости вашего дома, прежде чем начинать капитальный ремонт кухни.
Обзор стоимости ремонта кухни
Средняя стоимость ремонта кухни сильно колеблется в зависимости от таких переменных, как размер, качество отделки и глубина ремонта, от проекта к проекту. Для общего обзора сравним несколько наиболее авторитетных интернет-источников расходов на реконструкцию:
Источник: HomeAdvisor Средняя стоимость ремонта кухни: 13 113–37 157 долларов Средняя стоимость квадратного фута: 75–250 долларов Диапазон реконструкции низкого и высокого уровня: 4000 — 60 000 долларов HomeAdvisor собрано ответы на опрос от 8106 участников, недавно завершивших реконструкцию кухни.
Источник: Журнал ремоделирования Средняя стоимость ремонта кухни: 23 452–68 490 долларов Средняя стоимость квадратного фута: 117–342 долл. Remodeling Magazine оценивает стоимость проекта с помощью программного обеспечения для ремоделирования Clear Estimates, создавая подробные сметы строительства для каждого проекта и корректируя стоимость для каждого рынка с учетом колебаний цен.
Источник: HomeGuide Средняя стоимость ремонта кухни: 12 800 долларов — 21 200 долларов Средняя стоимость квадратного фута: 100 — 250 долларов Диапазон реконструкции низкого и высокого уровня: 12 200 — 126 000 долларов Home Methodology: Home Methodology местным подрядчикам для получения расценок по проекту. Сайт отслеживает миллионы оценок от местных компаний и создает отчеты со средними значениями для их Оценщика затрат на ремонт и благоустройство дома.
Стоимость проекта в зависимости от масштаба: от мелкого до высококлассного ремонта кухни
Теперь, когда у вас есть общие средние затраты на реконструкцию кухни, давайте углубимся в детали реконструкции кухни в масштабе.
Мелкий ремонт кухни: 10 000–15 000 долларов
Повысьте конкурентоспособность своего дома с помощью простых и недорогих улучшений. Выбирайте наиболее устаревшие элементы на кухне, чтобы обновить ваш дом, не ломая при этом кувалду. Ведущий специалист по недвижимости Дуглас Хюбнер, который специализируется на ремонте, ориентированном на покупателя, в качестве генерального директора и главного дизайнера The Habitatilist в Ньюарке, штат Нью-Джерси, описывает простой ремонт:
«Небольшая реконструкция может оказаться делом легкого для домовладельца.Они легко могли просто поменять фурнитуру и фартук. Новая кухонная техника, конечно, всегда приятный бонус ».
Раньше:
Источник: (Habitatilist)
После:
Источник: (The Habitatilist)
Где сохранить:
Где разориться:
Инвестируйте в бытовую технику: Покупайте новую бытовую технику из нержавеющей стали в комплекте в крупных розничных магазинах, таких как Home Depot, по цене от 1398 до 5102 долларов. Это обновление является важным аргументом для покупателей: 40% заявили, что будут платить больше за дом с приборами из нержавеющей стали, при этом большинство согласны с тем, что они предложат дополнительные 1850 долларов.
Переоборудование кухни среднего размера: 15 000–30 000 долларов
Домовладельцам с большим бюджетом Huebner рекомендует инвестировать в качественные материалы.
«Если бы вы хотели отремонтировать свою кухню для продажи, для кухни среднего размера — потому что, очевидно, вы можете добавить тысячи, если начнете добавлять квадратные метры — это, вероятно, будет стоить около 20 000 долларов с трудом. И это даст вам хорошие, приличные шкафы с кварцевыми столешницами ».
Где сэкономить:
Сохраните существующую планировку: Придерживайтесь исходной планировки кухни, чтобы сократить дополнительные расходы на сантехнические, электрические и строительные работы.
Обновить шкафы: Хотя модернизация среднего размера требует модернизированных шкафов, вам не нужно начинать все сначала, если ваша существующая структура находится в хорошем состоянии. Вместо этого сэкономьте тысячи, заменив шкафы новыми дверцами, фасадами и фурнитурой по средней цене от 4000 до 9500 долларов.
Выберите простое, но изящное оборудование: Покупателям могут понравиться тяги по 41 доллар за штуку, но они не будут добавлять позиции для них в свое предложение. Сэкономьте сотни, выбрав недорогую альтернативу, например, эти 10-упаковочные тяги GlideRite из нержавеющей стали с самым высоким рейтингом за 28 долларов.47.
Где разориться:
Инвестируйте в качественные столешницы: Избегайте пасхального зернистого гранита и выбирайте однотонный цвет или рисунок с прожилками, напоминающий мрамор. Ожидайте, что вы будете платить от 40 до 60 долларов за квадратный фут за гранит или кварц при общей цене от 2000 до 4500 долларов, включая установку.
Добавьте кухонный остров: «Средняя стоимость установки кухонного острова может сильно колебаться. В зависимости от размера и материала, который вы решите использовать, кухонный остров может стоить от 800 до 20 000 долларов », — объясняет Кейт Мелансон, руководитель проектов RenosGroup, имеющий более 13 лет опыта управления проектами ремонта дома.Кухонные острова — это, по сути, одна из самых горячих тенденций обновления кухонь в настоящее время, поскольку на каждой кухне нужно больше места ».
Источник: (The Habitatilist)
Капитальный ремонт кухни: 29 000–64 000 долларов
На конкурентном рынке капитальный ремонт кухни может дать более дорогому дому преимущество над конкурентами. Этот уровень ремонта влечет за собой структурные изменения, такие как перемещение стен, изменение планировки и регулировка сантехнических и электрических линий.
Где сэкономить:
Сочетание отделки высокого и низкого уровня: В лучшем дизайне роскошные материалы плавно сочетаются с более доступными элементами.Сэкономьте на фурнитуре, смесителях и осветительной арматуре; качественные шкафы и столешницы будут привлекать внимание покупателей.
Где разориться:
Откройте план этажа: Модернизируйте план этажа, открыв кухню в обеденную зону или гостиную. Стоимость снятия ненесущей стены — стены, которая не выдерживает вес пола или крыши над ней — относительно доступна и составляет всего 700 долларов. С другой стороны, несущие стены сложнее удалить и могут обойтись в несколько тысяч долларов.
Добавьте кладовую: В последнем отчете «Что на самом деле хотят покупатели дома» Национальной ассоциации строителей жилья 83% покупателей выбрали кладовую в качестве наиболее желаемой функции кухни. Превратите существующее пространство в эту желанную функцию со средней стоимостью от 1000 до 6500 долларов.
Полная переделка кухни шеф-повара: 50 000–100 000 долларов
Кухня шеф-повара разработана с учетом функциональности и эффективности, оснащена новейшей техникой и оформлена в стиле кухни ресторана.Реконструкция кухни от шеф-повара по невероятно высокой цене принесет вам как домовладельцу больше радости, чем высокую рентабельность инвестиций, когда придет время продавать.
Где сэкономить:
Где разориться:
Выберите бытовую технику высокого класса: Для первоклассной кухни вам понадобятся холодильник Sub Zero и плита Wolf Range по цене от 4229 долларов и 4726 долларов соответственно.
Стройте прочные столешницы: Выше цены гранитные, профессиональные столешницы из нержавеющей стали стоят от 70 до 215 долларов за квадратный фут при средней цене 7500 долларов за установку.
Разработайте функциональную планировку: Layout — это все, так что рассчитывайте разориться на нестандартные шкафы в среднем по 700 долларов за погонный квадратный фут. Хюбнер описывает планировку кухни недавнего шеф-повара, которую разработала его команда: «Я спланировал кухню так, чтобы у нас были покрыты все области. У меня есть зона для приготовления пищи с собственными раковинами и плитой поблизости, зона для приготовления пищи с собственным мусором и хранилищем, а затем отдельная зона для уборки, где есть еще одна раковина, мусор и посудомоечная машина с собственным хранилищем для посуды.И, наконец, большая кладовая, в которой всего тонна хранилища «.
Уже знаете объем вашего ремонта? Оцените стоимость вашего проекта
Для индивидуальной оценки программа Kukun’s Home Renovation Cost Estimator предсказывает стоимость реконструкции вашей кухни в зависимости от вашего местоположения, размера кухни, объема реконструкции и качества отделки. Этот инструмент, разработанный с учетом потребностей продавцов, также оценивает рентабельность инвестиций в проект, анализируя последние данные о продажах.
Источник: (Sidekix Media / Unsplash)
Рентабельность инвестиций: тратьте разумно для максимальной отдачи
В недавнем исследовании Porch.com, покупатели назвали реконструированную кухню своей самой желанной особенностью дома, признав, что они потратили в среднем 4570 долларов сверх бюджета, чтобы обеспечить дом с этим вдохновляющим пространством.
«Это то, что я назвал AF: плата за обострение. Тот, кто переживает обострение, получает гонорар », — сказал Хюбнер.
«Если вы продавец, и у вас проблемы с ремонтом кухни, и вы заслуживаете получения прибыли. Или, если вы покупатель и собираетесь купить чью-то старую, устаревшую кухню, вам придется пережить усложнение ремонта.Так что вы должны получать гонорары и покупать дом по более низкой цене ».
Планируя масштабную реконструкцию кухни, помните о будущих покупателях жилья, чтобы получить максимальную отдачу от инвестиций. Вообще говоря, реконструкция кухни редко приводит к обмену стоимости в соотношении 1: 1, поэтому не ожидайте динамики «тратьте больше, получайте больше».
Согласно журналу Remodeling Magazine , небольшая реконструкция кухни с отделкой среднего уровня добавляет в среднем 18 206 долларов к вашей продажной цене, что дает 77,6% рентабельности инвестиций.Для сравнения: капитальный ремонт кухни с высококлассной отделкой добавляет 72 993 доллара, но окупает только 53,9% ROI.
Хотя для большинства домовладельцев подходят более дешевые модели кухонь, это не обязательно тот путь, по которому следует идти. Например, если ваш дом принадлежит к верхним эшелонам рынка, бюджетные материалы не подойдут для вашего пула покупателей; вам понадобится средний или крупный ремонт, чтобы получить максимальную продажную цену. Для получения индивидуального совета проконсультируйтесь с ведущим агентом по недвижимости на вашем рынке.Они сообщат вам, что ищут покупатели в ценовой категории вашего дома.
Персональный бюджет для вашего ремонта
Ваш лучший бюджет на реконструкцию зависит от вашего дома и финансового положения, но мы собрали несколько советов, которые помогут вам начать работу. Согласно Home Advisor, вы должны потратить от 5% до 15% стоимости дома на реконструкцию кухни, чтобы получить максимальную отдачу от инвестиций. Например, если ваш дом стоит 300 000 долларов, то скромный бюджет на реконструкцию составляет 15 000 долларов.
При определении того, сколько бюджета вы должны выделить на каждую часть вашего ремонта, следуйте правилу одной трети: потратьте одну треть бюджета на мебель, еще одну треть на другие обновления, включая столешницы, фартуки, раковины, полы и бытовую технику, и последняя треть по труду.
Если вы вкладываете изрядную сумму в реконструкцию, обратитесь к профессиональному дизайнеру, чтобы защитить качество конечного продукта. Профессиональные дизайнеры кухонь берут в среднем от 100 до 200 долларов в час, поэтому оставьте в своем бюджете немного места для их услуг.
И последнее, но не менее важное: выделите от 15% до 20% вашего бюджета на случай непредвиденных проблем, которые могут возникнуть во время реконструкции. Это ваша страховка для покрытия дополнительных затрат на устранение повреждений, вызванных термитами, утечек водопровода или плесени, которые вы могли обнаружить, вырывая эти шкафы из прошлого века.
Планируете ли вы продать свой дом в ближайшем или отдаленном будущем, никогда не помешает обратиться к агенту по недвижимости с вопросами о рентабельности инвестиций в реконструкцию кухни. Они могут дать объективный взгляд на выбор дизайна, поделиться тем, что покупатели жаждут на вашем рынке, и соединить вас с авторитетными местными подрядчиками.