Vaskplaat, foolium, teip: tootmine, omadused, pealekandmine
Vaskplaat, foolium, teip: tootmine, omadused, pealekandmine

Video: Vaskplaat, foolium, teip: tootmine, omadused, pealekandmine

Video: Vaskplaat, foolium, teip: tootmine, omadused, pealekandmine
Video: JSC Math |Pattern| Exercise-1| Basic English Version Online Class 2024, Mai
Anonim

Metallidega tööd on inimesed teinud väga pikka aega. Inimkond kasutab funktsionaalsete ja dekoratiivesemete tootmiseks mitmesuguseid metalle, loob erinevaid sulameid, millel on originaalmaterjalist erinevad omadused.

See artikkel keskendub ühele tänapäeval levinumale metallmaterjalile – vasele. Saate teada, mis see materjal on, ja tutvute ka sellega, mida sellest kõige sagedamini valmistatakse. Tõenäoliselt olete sellisest asjast nagu vaskplaat juba kuulnud ja selle ainulaadsus seisneb selles, et seda saab kasutada meditsiinis, tootmises ja ka ehete loomisel. Loomulikult pole see ainus vormitegur - ülejäänut käsitletakse ka selles artiklis. Nii et kui teid huvitab vaskplaadi loomine ja kasutamine, samuti muud vasest valmistatud esemed, siis see materjal on teie jaoks. Siit leiate kogu põhiteabe sellest metallist valmistatud esemete valmistamise ja kasutamise ning nende omaduste kohta.

Mis on vask?

vaskplaat
vaskplaat

Seega, enne kui hakkate õppima, mis on vaskplaat, aga ka lint ja foolium, peaksite välja mõtlema, kas teate kõike, misvajalik, vase kohta. Paljud inimesed ei mõtle sellistele lihtsatele detailidele, eeldades, et nad ei vaja konkreetse teema kohta palju teavet. Vasega on sama lugu – enamik inimesi võib väita, et vasktorud on olemas ja iidsetel aegadel oli vaseaeg, kuid metalli enda kohta ei oska nad mingeid üksikasju anda. Seetõttu peate enne sellest valmistatud toodete uurimist pöörama rohkem tähelepanu metallile endale.

Kust alustada? Peaksite mõistma, et vask on puhas metall, mitte sulam, nii et seda võib looduses leida. Ja just tänu sellele, et põhimõtteliselt pole seda nii raske tuvastada, juhtus vaseaeg, mis iidsetel aegadel asendas kiviaja. Fakt on see, et vasest tööriistad olid palju tõhusamad kui kivist analoogid ning koos suure koguse vasemaagi ja selle madala sulamistemperatuuriga saadi väga tõhus toodang.

Muidugi olid juba siis märgatavad peamised probleemid, nimelt selle materjali pehmus. Kui mitte seda, siis võib-olla poleks inimkond kunagi jõudnud rauaaega. Kuid raud asendas vase, sest see oli palju kõvem kui vask.

Kaasaegses maailmas kasutatakse vaske aga väga laialdaselt, see on tootmises üks populaarsemaid metalle. Kuid on väga oluline, et materjal oleks puhas, ilma muude metallide lisanditeta, sest isegi sajandik protsenti vase muude materjalide sisaldusest vähendab oluliselt selle soojus- ja elektrijuhtivuse omadusi, mille jaoks see on nii.väga kiidetud ja mille tõttu ta on nii populaarne.

Noh, nüüd teate põhiandmeid metalli enda kohta. On aeg liikuda edasi konkreetsemate teemade juurde, nimelt toodete juurde, mida sellest valmistatakse. Loomulikult ei kirjeldata siin absoluutselt igasuguseid vasktooteid - neid on palju. Seetõttu tasub kohe märkida, et selles artiklis keskendutakse plaatidele, lintidele ja fooliumile. Ja esimene asi, mida üksikasjalikult käsitletakse, on vaskplaat.

vask lint
vask lint

Vaskplaatide tootmine

Kui vaske saadakse vasemaagist, tuleb sellele anda konkreetne kuju, mis on vajalik materjali edasiseks kasutamiseks. Ja enamasti rullitakse see metall vaskplekiks, millest juba luuakse soovitud kujuga plaat. Vaskplaadi suurus ja paksus sõltub sellest, milleks sellest valmistatud elemente kasutatakse. Väga sageli võite leida ühe millimeetri paksuseid plaate, tõenäoliselt on need kõige levinumad. Nagu te juba aru saite, toodetakse vaskplaate spetsiaalse masinaga, mis suudab metalli soovitud paksuseni rullida. See on kõrgtehnoloogiline masin, nii et erakasutuses leiate seda harva. Sagedamini asuvad sellised seadmed värviliste metallidega töötavates tehastes ja tehastes. Niisiis, teil on vaskleht. Mida sellega teha saab? Millised on selle omadused?

Vaskplaadi tehnilised andmed

Kas kujutate ette, milline näeb välja 1 mm paksune vaskplaat? See on kaunisõhuke objekt ja seetõttu võime esiteks julgelt rääkida selle materjali painduvusest kui juhtivast omadusest. Koos suure tugevusega muudab vaskplaadi paindlikkus selle sobivaks paljudeks rakendusteks, kuid sellest hiljem.

vaskfoolium
vaskfoolium

Nüüd tasub tähele panna, et vaskplaadil on teisigi väga olulisi omadusi, mis tõmbavad ligi ka inimesi, kes seda materjali oma otstarbel kasutavad. Selgub, et vask on metallide seas üks parimaid elektri- ja soojusjuhte – nende parameetrite järgi on materjal hõbeda järel teisel kohal. Kohe tasub aga tähele panna, et vase omahind on oluliselt madalam kui väärismetalliks liigitatud hõbeda omahind, seega on valik tööstuses ja tootmises ilmne.

Lisaks on rohkem kui üks uuring juba kinnitanud, et vask on omamoodi ravim, seega on selle metalli omadused üldiselt hämmastavad. Lõppude lõpuks saab seda materjali kasutada mitte ainult vasest v altstoodetena tootmises, vaid ka kodus ravimina. Noh, on aeg vaskplaatide rakendusi lähem alt vaadata.

Vaskplaadi pealekandmine

Vaskplaadi suurus, kaal (seda saab hõlpsasti arvutada valemiga: pikkus (cm) × laius (cm) × paksus (cm) × 8,93 (vase erikaal, g/cm 3 )), aga ka mõned muud füüsikalised ja tehnilised tegurid võivad mõjutada tööstust, mille jaoks materjal on valmistatud.

Esiteks on see väärtpöörake tähelepanu tootmisele, eriti värvilise metallitööstusele, sest just seal toodetakse ja kasutatakse neid materjale kõige sagedamini. Seal keevitatakse vaskplaate, muudetakse nende kuju, lõigatakse soovitud suuruse ja kujuga jne. Nagu kõik teavad, on vaskplaate pikka aega kasutatud mitmesuguste torustike loomiseks. Kuid peale selle näite vase kasulikust kasutamisest on ka teisi valdkondi, millele paljud inimesed ei mõtle.

Näiteks vaskplaate kasutatakse laialdaselt erinevate dekoratiivkaunistuste valmistamiseks. Fakt on see, et vase painduvust kasutatakse sellel kujutamiseks mitmesuguseid pilte, isegi kõige üksikasjalikumaid. Nii saab ehteid majas seinale riputada või oma kehal kanda.

Muide, kui me räägime kehast, siis ei tohi unustada, et väikesed vaskplaadid tehakse selleks, et neid meditsiinilistel eesmärkidel kasutada. Vasel on tervendavad omadused, nii et kui kasutate neid plaate, ei saa te end mitte ainult paremini tunda, vaid isegi mõnest haigusest paraneda.

Vaskplaate kasutatakse ka kiipide jaoks, mida seejärel kasutatakse kõrgtehnoloogilistes toodetes, näiteks arvutites. Siin on väga kasulik selle metalli kõrge elektrijuhtivus, samuti võimalus anda sellele minimaalse paksusega mis tahes kuju. Sageli leiate selliseid elemente emaplaatidel, videokaartidel jne. Unustada ei tohi ka sedamaandamiseks kasutatakse vaskplaati, seda jällegi elektrijuhtimise võime tõttu. Piisab plaadist rääkimisest, aga on aeg vaadata ka teisi elemente.

vaskplekk
vaskplekk

Vasklindi tootmine

Põhimõtteliselt toodetakse vaskteipi peaaegu samamoodi nagu plaate, kuid tasub tähele panna, et suurema täpsuse saavutamiseks on siin vaja veelgi täiustatud seadmeid. Erinev alt tavapärasest plaadist, mida saab luua kuumv altsitud tehnoloogiaga, on lindi tootmiseks vaja just külmv altsitud tehnoloogiat - just selle kasutamise kaudu on võimalik saavutada toote vajalik paksus. Kui paks peaks olema vasklint? Sellest saate nüüd teada. Tähelepanu tuleks pöörata asjaolule, et nii eri tüüpi vasktoodete tootmine kui ka omadused võivad olla samad või väga sarnased, kuid nende kasutusalad võivad olla juba väga erinevad.

Vasklindi tehnilised andmed

Vaskerint, tuntud ka kui vaskriba, erineb plaadist peamiselt oma paksuse poolest. Kui plaadi puhul on ühe millimeetri paksus praktiliselt minimaalne (enamasti on plaadid palju paksemad, eriti kui lõpptoode peab olema vastupidav ehk äris kasutatav, mitte kaunistuseks), siis lindi puhul on selline paksus. juba praktiliselt vastuvõetav maksimum. Fakt on see, et lindi paksus on tavaliselt umbes üks kümnendik millimeetrist, mõnikord võib see ulatuda isegi viie sajandiku millimeetrini. Seetõttu ei tarnita vaskteipi lehtedena, nagu plaadid, vaid rullides, kuna see on kokku rullitud. Mis puutub teistesse parameetritesse, siis nii soojusjuhtivus kui ka elektrijuhtivus ei muutu materjali paksuse muutumise tõttu.

Vasklindi pealekandmine

Vasklindi üks peamisi kasutusvaldkondi on mitmesuguste soojusvahetusseadmete tootmine juba ainuüksi seetõttu, et olenemata selle suurusest ja paksusest säilivad kõik metalli vajalikud omadused. Samuti võib vaselinti leida erinevatest võimsuskondensaatoritest, trafoelementidest ja isegi ehitusmaterjalidest. Aga jällegi – need on kõik praktilised kasutusviisid ning viimastel aastatel on hakanud ilmuma järjest rohkem erinevaid dekoratiivtöid, mille loomisel kasutatakse vaskpaelu.

vaskplaat 1mm
vaskplaat 1mm

Vaskfooliumi tootmine

Viimane materjal, mida tuleb arvesse võtta, on vaskfoolium, kõige õhem vask, mida tööstuses kasutatakse. Ära aga kiirusta ütlema, et oled seda näinud ja tead ning ka pidev alt kasuta. Fakt on see, et majapidamises nii populaarne toidufoolium on enamasti valmistatud alumiiniumist või terasest, kuid mitte vasest. Mis puutub vaskfooliumi, siis seda saab toota kahel viisil – tulemuseks on kas rullis või elektroonselt sadestatud foolium. Teisel juhul osutub materjal teraliseks, nii et seda ei saa dünaamiliselt kasutada - sellist fooliumi kasutatakse ainult staatilisel eesmärgil. Mis puutub katanasse, siis see fooliumon palju sujuvam, nii et selle dünaamiline kasutamine ei ohusta pragude teket.

Vaskfooliumi spetsifikatsioonid

Vaskfooliumil, nagu varem mainitud, on kõik samad omadused ja omadused nagu eelmistel materjalivalikutel, kuid see erineb oma uskumatult väikese paksuse poolest. Kui teile tundus, et vaskteip on väga õhuke, siis eksite – tegelikult on foolium kõige õhem. Teatud töötlemismeetoditega on võimalik saavutada hämmastav paksus, vaid 18 mikromeetrit ja mõnel juhul on tulemus veelgi muljetavaldavam. Aga kuidas saab nii õhukest materjali kasutada?

v altsitud vask
v altsitud vask

Vaskfooliumi pealekandmine

Loomulikult kasutatakse vaskfooliumi oma elektrijuhtivuse ja uskumatult õhukese paksuse tõttu elektrotehnikas väga sageli. Seda võib leida erinevatel elektroonilistel tahvlitel, isegi kõige pisematel. Samuti on väga levinud nägemine, et kaablite varjestamiseks kasutatakse vaskfooliumi, mis on palju parem kui mis tahes muu sama hinnaga saadaval olev materjal. Nagu varem mainitud, ei kasutata toiduainetööstuses vaskfooliumi, kuna sellel on palju sobivamad alumiiniumist ja terasest alternatiivid. Vaskfooliumi leiate ka ehitustööstusest - enamasti kasutatakse seal seda soojusisolatsiooniks. Ja loomulikult ei kasutata trükkimisel väga sageli mitte ainult vaske, vaid ka mis tahes muud fooliumit, et teha reljeef.

Muidugi pole need kõik valdkonnad, kus saab kasutada sellist imelist toodet nagu vaskfoolium. Tuhandeid aastaid tagasi, kui Maal oli vaseaeg, ei osanud inimesed teisi metalle käsitseda, mistõttu kasutati lihtsat ja tavalist materjali – vaske. Kõigist oma puudustest hoolimata oli see tööriistade valmistamisel ja kasutamisel palju parem kui kivi, mida oli varem kasutatud.

vaskriba
vaskriba

Nüüd on inimkonnal juurdepääs paljudele materjalidele. Kuid inimesed jätkavad vase kasutamist, mida tõestab tõsiasi, et selle uskumatuid omadusi ja omadusi on hinnatud, hinnatud ja hinnatakse igal ajal.

Soovitan: