Перевод килограммов в метры
Пример расчёта для рулона трикотажного полотна в пачке (чулке):
Ширина 110 см (в два сложения). Плотность 140 г/м2. Вес берём за основу 1 кг.
М = 1000 гр / (1,1*0,140) = 6,5 метра в 1 кг трикотажного полотна
Ниже приведены примерные расчёты в метрах для трикотажного полотна:
Кулирная гладь ОЕ 30/1, 100% хб, 100 см, 140 гр – 3,6 м/кг
Кулирная гладь ОЕ 30/1, 95% хб / 5% лайкра, 90-100см, 160 гр – 3,5-3,1 м/кг
Кулирная гладь ОЕ 30/1, 92% хб / 8% лайкра, 180 см, 180 гр – 3,5 м/кг
Кулирная гладь ОЕ 40/1, 92% хб / 8% лайкра, 180 см, 160 гр – 3,5 м/кг
Кулирная гладь Пенье 30/1, 92% хб / 8% лайкра, 180 см, 180 гр – 3,1 м/кг
Кулирная гладь Пенье 40/1, 92% хб / 8% лайкра, 180 см, 160 гр – 3,5 м/кг
Кулирная гладь набивная ОЕ 30/1, 100% хб, 100см, 140 гр – 3,6 м/кг
Интерлок ОЕ 30/1, 100% хб, 100 см, 160 гр – 3,1 м/кг
Интерлок пенье 40/1, 100% хб, 90 см, 160 гр – 3,5 м/кг
Интерлок выст. Игла, 100% хб, 90-100 см, 200 гр – 2,8-2,5 м/кг
Интерлок ажурный, 100% хб, 90-100 см, 200 гр – 2,8-2,5 м/кг
Футер 2-х нитка ОЕ 30/20, 100% хб, 100 см, 170 гр – 2,9 м/кг
Футер 2-х нитка OE 30/100, 80% хб / 14% п/э / 6% лайкра, 180 см, 250 гр – 2,2 м/кг
Футер 2-х нитка набивной ОЕ 30/20, 100% хб, 100 см, 170 гр – 2,9 м/кг
Футер 3-х нитка OE 30/70/10, 70% хб / 30% п/э, 180 см, 320 гр – 1,7 м/кг
Футер 3-х нитка пенье 30/70/10, 70% хб / 30% п/э, 180 см, 320 гр – 1,7 м/кг
Велюр OE 30/1, 80% хб / 20% п/э,180 см, 220 гр – 2,5 м/кг
Махра ОЕ 30/1, 80% хб / 20% п/э,112 см, 160 гр – 2,8 м/кг
Рибана LYC ОЕ 30/1, 95% хб / 5% лайкра, 100 см, 220 гр – 2,5 м/кг
Рибана ОЕ 30/1, 100% хб, 100 см, 160 гр – 3,1 м/кг
Рибана ажур Пенье, 100% хб, 90 см, 170 гр – 3,3 м/кг
Кашкорсе ОЕ 20/1, 95% хб / 5% лайкра, 60 см, 270 гр – 3,1 м/кг
Кашкорсе ОЕ 30/1, 95% хб / 5% лайкра, 60 см, 230 гр – 3,6 м/кг
Кашкорсе (начёс) ОЕ 30/1, 95% хб / 5% лайкра, 60 см, 250 гр – 3,3 м/кг
Мы рады Вам помочь!
8 800 250 29 94
г. Иваново, ул. Сосновая, д. 22, ТК «ТекстильПрофи», склад 1139-А
1 кг сколько это кгс?
Я запутался, помогите! Есть нагрузка в 1 кг сколько это кгс? Только не говорите про Н и Па.
Прошу без флуда!
| krasnovilya |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от krasnovilya |
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 115
кг-мера массы
кгс-мера веса (силы)
На планете Земля 1 кг весит порядка 9,81 Н.
Ой, я про Н упомянул
| GradRusStroy |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от GradRusStroy |
Регистрация: 25.12.2005
Сообщений: 13,627
А нагрузка в виде чего? В виде массы?
Регистрация: 27.05.2008
Сообщений: 1,044
1кг это и будет 1кгс, иначе 10 Н
Регистрация: 08.07.2008
Сообщений: 674
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 60
Зачем спрашивать такие вещи на форуме, если это можно просто прогуглить.
| ekscentrysytet |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от ekscentrysytet |
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
Только не забудьте про площадь. Т.к. 1 кгс на 1 квадратный метр это одно (т.е. совсем мало), а на 1 кв. миллиметр это уже совсем другое.
| Алексей-pgs |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Алексей-pgs |
Регистрация: 08.07.2008
Сообщений: 674
| Только не забудьте про площадь. Т.к. 1 кгс на 1 квадратный метр это одно (т.е. совсем мало), а на 1 кв. миллиметр это уже совсем другое. |
кгс на кв м это площадная нагрузка! а кгс — это сосредоточенная сила (разные немного вещи)
1 кгс на 1 кв м это 1кгс/м2 а если на кв мм то это 1 кгс/1Е-6м = 1Е6 кгс/м2
Ничего не напутал?
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
Сообщение от GradRusStroy
На планете Земля 1 кг весит порядка 9,81 Н.
кг — это единица измерения массы, а Н — это единица измерения силы. Поэтому правильно нужно говорить так, масса 1 кг = силе 1кгс =силе 9,8 Н,
( а не МАССЕ 9,8 Н) . Это с учетом что тело с этой массой находится в неподвижном состоянии на поверхности земли.
А для автора Па это единица измерения давления как и кгс/м2. Но все это можно назвать общим словом- нагрузка.
А вобще скачай конвертер единиц и не мучайся))
Последний раз редактировалось Солидворкер, 01.11.2012 в 14:53 .
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232
Алексей-pgs, Зачем вы про давление. вопрос был однозначный. и так у человека мозг по-ходу взрывается.
roma1187 прав, я конечно в предыдущем посте по умолчанию имел ввиду что тело находится в покое))
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 8,009
рома1187, а прочитайте внимательнее цитируемый вами пост и не «вводите в заблуждение. (далее по тексту)».
«1 кг весит». Вес — это уже сила, а не масса. Вес предмета массой 1 кг — это вектор, направленный от ц.т. предмета к ц.т. Земли, скалярное значение которого (вектора) равно 9,81Н
P.S. Собственно, тема исчерпана после 2-го поста.. = ))
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 01.11.2012 в 13:50 .
| Бармаглотище |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Бармаглотище |
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
Сообщение от Kosyak
Зачем вы про давление. вопрос был однозначный. и так у человека мозг по-ходу взрывается.
Просто инженеры обычно «забивают» на нагрузку в 1 кг. Разве что проектируют совсем уж что-то легкое. Поэтому и подумал что возможно имелось ввиду давление, т.к. тут уже более-менее серьезные вопросы могут встать.
А вообще автору нужно хоть что-то написать. Может вопрос давно решен, а мы тут полемику разводим )))
| Алексей-pgs |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Алексей-pgs |
Регистрация: 25.12.2005
Сообщений: 13,627
Сообщение от roma1187
Поэтому правильно нужно говорить так, масса 1 кг = силе 1кгс =силе 9,8 Н,
Масса НЕ РАВНА силе.
Регистрация: 08.07.2008
Сообщений: 674
Все мозги разбил на части,
Все извилины разнес,
и Канальчиковы власти
Колют нам 2-й укол
(с) В.Высоцкий
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Регистрация: 27.05.2008
Сообщений: 1,044
Дабы покончить все разногласия.
Сила — всегда сосредоточена, измеряется только в Н.
Давление — распределенная сила, измеряется только в Па (Н/м2).
Для простоты восприятия у нас часто используют кгс, которые по значению равны массе (!), а по размерности Н.
1 кг массы порождает 1 кгс = 10 Н силы
1 кг / м2 распределенной массы порождает 1 кгс/м2 = 10 Па давления
А теперь бонус, зачастую кгс обозначают кг. Дабы вообще было весело.
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 8,009
| «Масса НЕ РАВНА силе.» |
Это связанные между собой, но разные величины
| Бармаглотище |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Бармаглотище |
Регистрация: 25.12.2005
Сообщений: 13,627
Вся эта хрень от того происходит, что никому неизвестно, что такое масса. (Не надо про меру количества вещества и т.д.)
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
Зря конечно я затеял спор про массу. Но зато стало понятно, что про массу не все так понятно как я раньше думал
Offtop: текст из википедии:Пассивная гравитационная масса показывает, с какой силой тело взаимодействует с внешними гравитационными полями — фактически эта масса положена в основу измерения массы взвешиванием в современной метрологии.
А в нашем строительном случае получается МАССА = СИЛЕ взаимодействия тела с конструкцией или основанием. так чтоли?
Последний раз редактировалось roma1187, 01.11.2012 в 14:29 .
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 8,009
Масса — это свойство объекта. Точка. Что именно за свойство, как и на что оно влияет — в данном вопросе несущественно.
А вес — это уже сила. Вектор с направлением и скаляром.
| Бармаглотище |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Бармаглотище |
| Страница 1 из 5 | 1 | 2 | 3 | > | 5 » |
| Похожие темы | ||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Сколько стоит оформить патент на тигельную печь (какие документы, где оформляют, сколько времени, сколько стоит) ? | Владимир Николаевич | Машиностроение | 7 | 20.08.2012 07:43 |
| фундамент монолитный, сплошное заливание бетоном. сколько кубометров бетона мне понадобится | наззар | Основания и фундаменты | 69 | 31.01.2010 11:21 |
| через сколько метров надо компенсатор поставить на тепловые сети. | _kent_ | Отопление | 6 | 01.11.2009 13:41 |
| Перегородки ПГП сколько нынче стоят ? 300 м2, 4 этаж, без лифта. Сколько работягам платить? | drill_man | Разное | 1 | 06.08.2009 10:31 |
| Сколько цемента хранить? | Дмитррр | Технология и организация строительства | 1 | 15.11.2007 09:33 |
Как рассчитать расход шпатлевки на стены
Расход шпаклевки на 1 м2 стены зависит от вида работ: к разным поверхностям выдвигаются различные требования. Штукатуркой заделывают трещины и неровности, а финишная шпатлевка должна иметь тонкий слой — на неё в дальнейшем будет наноситься краска или обои.

Особенности расчета шпаклевки
Обязательно изучите информацию, которая указана на упаковке — у разных производителей расход материала отличается. Как правило, эта цифра берется для толщины слоя в 1 мм, поэтому чем толще будет предполагаемый слой материала, тем выше будет расход шпаклевки.
Сколько нужно шпаклевки на 1 м2
На упаковке шпатлевки указывается расход материала на 1 квадратный метр при толщине слоя 1 мм. Возьмите это расчётное число, умножьте его на площадь обрабатываемой поверхности, умножьте на толщину слоя и прибавьте к этому дополнительных 10% про запас.
Пример: допустим, площадь потолка составляет 12 м2, расход шпаклевки — 1,2 кг/м2, нужная толщина слоя 3 мм. Считаем: 12×1,2×3+10%=47,52 кг.

Расход стартовой шпаклевки
Для ровных стен расход составляет 0,8-0,9 кг/м2. Если есть трещины и дефекты, норма может увеличиться до 8-9 кг/м2. Важно помнить, что максимально допустимая толщина слоя составляет 5-10 мм.
Прочность болтов
Маркировка головки болта обычно содержит следующие данные:
— клеймо завода изготовителя (JX, THE, L, WT, и т.п.);
— класс прочности;
— стрелка «против часовой стрелки» (если левая резьба).
Первая цифра обозначает номинальное временное сопротивление (предел прочности на разрыв): 1/100 Мпа (1/100 Н/мм 2 ; ~1/10 кг/мм 2 ). Пример: (класс прочности 9.8) 9*10=900 Мпа (900 Н/мм 2 ; 91,71 кг/мм 2 ).
Вторая цифра обозначает процентное отношение предела текучести к временному сопротивлению (пределу прочности на разрыв): 1/10%. Пример: (класс прочности 9.8) 9*8=720 Мпа (720 Н/мм 2 ; 73,37 кг/мм 2 ).
Значение предела текучести — это максимально допустимая рабочая нагрузка болта, при превышении которой происходит невосстанавливаемая деформация. При расчётах нагрузки используют 1/2 или 1/3 от предела текучести, с двукратным или трёхкратным запасом прочности соответсвенно.
По действующей международной классификации к высокопрочным болтам относятся изделия, временное сопротивление которых больше или равно 800 Мпа (800 Н/мм 2 ; 81,52 кг/мм 2 ). Соответсвенно начиная с 8.8 для болтов и 8 для гаек.
Примеры текучести материала
Примером может послужить обычная кухонная вилка. Изогнув её в одном направлении, можно получить совершенно другой предмет, значит нарушилась ее текучесть, что привело к деформации. Материал при этом только деформировался, но не сломался, что свидетельствует о большой степени упругости стали. Вывод: максимальная прочность намного выше текучести.
Другое кухонное оборудование, например нож, сломается при попытках изменить его форму. Вывод: у ножа одинаковая сила текучести и прочности, такое изделие можно назвать хрупким, несмотря на то, что оно изготовлено из стали.
Аналогичным практическим примером может послужить вкручивание гайки: сам болт увеличивает длину только после определенного действия над ним. При неблагоприятном исходе эксперимента может состояться срыв резьбы на креплении.
Можно просмотреть тематический ролик, который покажет способ испытания болтов.
Процент удлинения — это среднестатистический показатель, который демонстрирует длину деформированной детали еще до начало поломки. Образно, можно называть такого рода болты гибкими, имея ввиду именно способность к удлинению.
Техническая терминология на этот счет довольно простая: относительное удлинение — это не что иное, как процент увеличения образца по сравнению с первоначальным размером.
Твердость материала
Твёрдость по Бринеллю – это характеристика, которая позволяет определить твёрдость материала.
Крепежи из нержавеющий стали тоже оснащены специальной маркировкой на верхушке крепления.
Вид стали А2 или А4 и предел прочности — 50, 70, 80, примеры: А2-70, А4-80. На крепления, которые имеют четко выраженную резьбу, наноситься цветная маркировка для A2 – зеленым цветом, для A4 – красным. Значение для предела текучести не указывается.
Например, значение 70 – самое стандартное и демонстрирует максимальную прочность крепежа из нержавеющей стали.
Максимальная текучесть для нержавеющих метизов, часто лишь справочное значение.
Текучесть в данном случае будет составлять 250 Н/мм2 для A2-70 и около 300 Н/мм2 для A4-80.
Приблизительное увеличение при этом будет не больше чем 40%. Иными словами, данный вид стали отменно меняет форму перед тем, как произойдёт непоправимая деформация.
Старые отечественные методы измерения по ГОСТ-у не позволяли уделить должное внимание максимально допустимым нагрузкам на болты, поэтому выпускаемые метизы были значительно ниже по качеству относительно современных.
Пример, чтобы максимально точно рассчитать нагрузку на материал, используя классификацию прочности:
Крепление М12 с прочностью 8.8 размером d2 = 10,7мм и максимально продолжительностью сечения 89,87мм2. В этом случае максимально допустимая степень нагрузки будет: (8*8*10)*89,87 ;0) = 57520 Ньютон.
Таблица нагрузок для болтов из углеродистой и из нержавеющей стали.
| ST-4.6 | ST-8.8 | А2-70 | А4-80 | |||||||
| РЕЗЬБА | d2, мм | Площадь по 62, тт2 | Макс. нагрузка, Ньютон | Рабочая нагрузка, кг | Макс. нагрузка, Ньютон | Рабочая нагрузка, кг | Макс. нагрузка, Ньютон | Рабочая нагрузка, кг | Макс. нагрузка, Ньютон | Рабочая нагрузка, кг |
| М1 | 0,8 | 0,5 | 121 | 0 | 322 | 10 | 126 | 0 | 151 | 0 |
| М2 | 1,7 | 2,27 | 544 | 20 | 1 452 | 70 | 567 | 20 | 681 | 30 |
| М3 | 2,6 | 5,31 | 1 274 | 60 | 3 396 | 160 | 1 327 | 60 | 1 592 | 70 |
| М4 | 3,5 | 9,62 | 2 308 | 110 | 6 154 | 300 | 2 404 | 120 | 2 885 | 140 |
| М5 | 4,4 | 15,2 | 3 647 | 180 | 9 726 | 480 | 3 799 | 180 | 4 559 | 220 |
| М6 | 5,3 | 22,05 | 5 292 | 260 | 14 112 | 700 | 5 513 | 270 | 6 615 | 330 |
| М8 | 7,1 | 39,57 | 9 497 | 470 | 25 326 | 1 260 | 9 893 | 490 | 11 872 | 590 |
| М10 | 8,9 | 62,18 | 14 923 | 740 | 39 795 | 1 980 | 15 545 | 770 | 18 654 | 930 |
| М12 | 10,7 | 89,87 | 21 570 | 1 070 | 57 520 | 2 870 | 22 469 | 1 120 | 26 962 | 1 340 |
| М14 | 12,6 | 124,63 | 29 910 | 1 490 | 79 761 | 3 980 | 31 157 | 1 550 | 37 388 | 1 860 |
| М16 | 14,6 | 167,33 | 40159 | 2 000 | 107 092 | 5 350 | 41 833 | 2 090 | 50199 | 2 500 |
| М20 | 18,3 | 262,89 | 63 093 | 3 150 | 168 249 | 8 410 | 65 722 | 3 280 | 78 867 | 3 940 |
| М24 | 21,9 | 376,49 | 90 359 | 4 510 | 240 956 | 12 040 | 94 123 | 4 700 | 112 948 | 5 640 |
| М27 | 24,9 | 486,71 | 116 810 | 5 840 | 311 493 | 15 570 | 121 677 | 6 080 | 146 012 | 7 300 |
| М30 | 27,6 | 597,98 | 143 516 | 7170 | 382 708 | 19130 | 149 495 | 7 470 | 179 394 | 8 960 |
Дополненная таблица максимальных нагрузок на нержавеющие материалы и высокопрочные соединения.
Чтобы быть уверенным в безопасности нагрузки, можно без зазрения совести разделять нагрузку в Ньютонах на тридцать.
| Нержавейка А2-50 | |||||||
| РЕЗЬБА | d2, мм | Площадь d2, мм2 | Предел текучести, МПа | Макс. нагрузка, Ньютон | Рабочая нагрузка, кг | ||
| М1 | 0,8 | 0,50 | 200 | 100 | 0 | ||
| М2 | 1.7 | 2,27 | 200 | 454 | 20 | ||
| М3 | 2,6 | 5,31 | 200 | 1 061 | 50 | ||
| М4 | 3,5 | 9,62 | 200 | 1 923 | 90 | ||
| М5 | 4,4 | 15,20 | 200 | 3 040 | 150 | ||
| Мб | 5,3 | 22,05 | 200 | 4 410 | 220 | ||
| М8 | 7,1 | 39,57 | 200 | 7 914 | 390 | ||
| М10 | 8,9 | 62,18 | 200 | 12 436 | 620 | ||
| М12 | 10,7 | 89,87 | 200 | 17 975 | 890 | ||
| М14 | 12,6 | 124,63 | 200 | 24 925 | 1 240 | ||
| М16 | 14,6 | 167,33 | 200 | 33 466 | 1 670 | ||
| М20 | 18,3 | 262,89 | 200 | 52 578 | 2 620 | ||
| М24 | 21,9 | 376,49 | 200 | 75 299 | 3 760 | ||
| М27 | 24,9 | 486,71 | 200 | 97 342 | 4 860 | ||
| МЗО | 27,6 | 597,98 | 200 | 119 596 | 5 970 | ||
| Нержавейка А2-70 | |||||||
| РЕЗЬБА | 62,мм | Площадь d2, мм2 | Предел текучести, МПа | Макс. нагрузка, Ньютон | Рабочая нагрузка, кг | ||
| М1 | 0,8 | 0,50 | 250 | 126 | 0 | ||
| М2 | 1,7 | 2,27 | 250 | 567 | 20 | ||
| М3 | 2,6 | 5,31 | 250 | 1 327 | 60 | ||
| М4 | 3,5 | 9,62 | 250 | 2 404 | 120 | ||
| М5 | 4,4 | 15,20 | 250 | 3 799 | 180 | ||
| Мб | 5,3 | 22,05 | 250 | 5 513 | 270 | ||
| М8 | 7,1 | 39,57 | 250 | 9 893 | 490 | ||
| М10 | 8,9 | 62,18 | 250 | 15 545 | 770 | ||
| М12 | 10,7 | 89,87 | 250 | 22 469 | 1 120 | ||
| М14 | 12,6 | 124,63 | 250 | 31 157 | 1 550 | ||
| М16 | 14,6 | 167,33 | 250 | 41 833 | 2 090 | ||
| М20 | 18,3 | 262,89 | 250 | 65 722 | 3 280 | ||
| М24 | 21,9 | 376,49 | 250 | 94 123 | 4 700 | ||
| М27 | 24,9 | 486,71 | 250 | 121 677 | 6 080 | ||
| МЗО | 27,6 | 597,98 | 250 | 149 495 | 7 470 | ||
| Нержавейка А4-80 | |||||||
| РЕЗЬБА | 12, мм | Площадь d2, мм2 | Предел текучести, МПа | Макс. нагрузка, Ньютон | Рабочая нагрузка, кг | ||
| М 1 | 0,8 | 0,50 | 300 | 151 | 0 | ||
| М2 | 1,7 | 2,27 | 300 | 681 | 30 | ||
| М3 | 2,6 | 5,31 | 300 | 1 592 | 70 | ||
| М 4 | 3,5 | 9,62 | 300 | 2 885 | 140 | ||
| М 5 | 4,4 | 15,20 | 300 | 4 559 | 220 | ||
| Мб | 5,3 | 22,05 | 300 | 6 615 | 330 | ||
| М 8 | 7,1 | 39,57 | 300 | 11 872 | 590 | ||
| М10 | 8,9 | 62,18 | 300 | 18 654 | 930 | ||
| М12 | 10,7 | 89,87 | 300 | 26 962 | 1 340 | ||
| М14 | 12,6 | 124,63 | 300 | 37 388 | 1 860 | ||
| М16 | 14,6 | 167,33 | 300 | 50199 | 2 500 | ||
| М20 | 18,3 | 262,89 | 300 | 78 867 | 3 940 | ||
| М24 | 21,9 | 376,49 | 300 | 112 948 | 5 640 | ||
| М27 | 24,9 | 486,71 | 300 | 146 012 | 7 300 | ||
| МЗО | 27,6 | 597,98 | 300 | 179 394 | 8 960 | ||
Полезные статьи:
- Виды болтов
- О шурупах и саморезах
- Монтаж анкеров
- Виды саморезов
- Прочность болтов