DaxxCables

DaxxCables

Про медь, про кабели и всякую всячину... Автор: Тигран Саркисов
Пикабушник
поставил 3 плюса и 3 минуса
700 рейтинг 8 подписчиков 1 подписка 11 постов 8 в горячем

Недавно в Тбилиси...

Медь и чеканка монет

Медные сплавы – основной материал для чеканки монет во многих странах. Добавляя в чистую медь цинк, мы получаем сплав, который называется простой латунью.

Если в этот состав добавить марганец и никель, то мы получим латунный сплав, годный для чеканки монет. Марганец сделает простую латунь твердой, прочной и стойкой к коррозии, причем латунь останется упругой и пластичной. Никель добавит сплаву стойкости к коррозийному растрескиванию.

Компания Olin Brass из Коннектикута является основным поставщиком специальных ленточных латунных сплавов для монетных дворов США.

Ленточные полосы имеют структуру сэндвича, в которой сердцевина - чистая медь, а наружные слои изготовлены из марганцовистой латуни или медно-никелевого сплава.

Например, для чеканки "золотистого" доллара с изображением президентов США, применяется ленточная сэндвич-структура, которая содержит в общем 88,5% меди, 6,0% цинка, 3,5% марганца и 2% никеля.

Медь и чеканка монет Нумизматика, Монета, Медь, Чеканка, Сплав, Латунь, США, Длиннопост

На фото вверху: отправка латунных лент Olin Brass на печатный двор в Денвер

Отправленный из Коннектикута ленточный медный сплав, превращается на монетном дворе Денвера в «золотистый» доллар. Начало чеканки 2007г.

Медь и чеканка монет Нумизматика, Монета, Медь, Чеканка, Сплав, Латунь, США, Длиннопост

На аверсе монеты изображаются поочередно все президенты США, начиная с Дж.Вашингтона и заканчивая Дж.Бушем-ст. Ныне здравствующие президенты не попадают на доллар.

Правила, установленные Конгрессом, предусматривают, что президенты, отмеченные на

новых монетах, должны быть ушедшими к праотцам в течение двух лет, прежде чем будет отчеканен "их" доллар. Монеты выпускаются в том порядке, в котором служили президенты.

Если президент служил два или более срока подряд, то он получил всего один выпуск монеты.

А вот президент Гровер Кливленд, получил два выпуска золотистого доллара со своим изображением, так как ему удалось побывать президентом два срока непоследовательно.

На реверсе монеты изображена Статуя Свободы и номинал.

Медь и чеканка монет Нумизматика, Монета, Медь, Чеканка, Сплав, Латунь, США, Длиннопост

На ребре два лозунга:

In God We Trust,

E Pluribus Unum,

что означает : "В Господа верим" и "В многообразии едины", год выпуска и литера монетного двора P, D или S.

Первый заказ ФРС США на 300 млн. долларовых монет, был размещен на монетных дворах Денвера (D), Филадельфии (P) и Сан-Франциско (S).

Диаметр монеты 26,49мм,

вес 8,1г, толщина 2мм. Состав 88,5%Cu, 6,0%Zn, 3,5%Mn и 2%Ni.

Стоимость изготовления около 20 центов, что гораздо выгоднее печати бумажной купюры, которую каждые 18-20 месяцев изымают из оборота и заменяют новой.

Окончание чеканки 2016г. Приживутся ли монеты в обороте, или американцы их проигнорируют, покажет время.

Прошлые выпуски долларовых монет Сакагавеи (Коренныe Американцы) и монеты Сюзан Энтони (движение суфражисток) не стали популярными и миллионами штук пылятся на складах ФРС.

Наверное, все это похоже на хранилище Скруджа Макдака.

Источник: copper.org

Показать полностью 3

Медь делает пиво лучше!

Медь делает пиво лучше! Химия, Техника, Электричество, Пиво, Пивоварение, Медь

Сероводород (H2S), летучее соединение серы, является естественным побочным продуктом процесса брожения при приготовлении пива. Исследования показали, что люди очень чувствительны к неприятному запаху сероводорода и могут определить его при очень низких концентрациях в напитке.

Пивовары используют множество различных средств для снижения уровня H2S в пиве. К ним относятся селекционные штаммы дрожжей, которые обеспечивают низкий уровень H2S, низкие температуры брожения и длительный период выдержки при минимальном потреблении кислорода. Однако, эти методы, снижая уровень сероводорода, могут повлиять на конечный вкус пива.

Исследователи обнаружили, что наиболее эффективным средством контроля содержания сероводорода является использование меди, которая удаляет H2S в виде сульфида меди (CuS), который затем может быть легко выведен из конечного продукта.

Главное - точно контролировать уровень меди, чтобы избежать перепроизводства самого сульфида в пиве.

Дозирование осуществляется методом электролиза, который позволяет пивовару точно добавлять необходимое количество меди в пиво.

Медные электроды устанавливаются внутри корпуса из нержавеющей стали, и электрический ток подается на них с помощью болтов, которые изолированы от корпуса специальными втулками.

Результаты показали, что эта система снизила уровень сероводорода пиве с 4 частей на миллион (ppm) до неопределяемого уровня. Что еще более важно, H2S в пиве, приготовленном с помощью системы электролиза меди, не был обнаружен сенсорными вкусовыми панелями.

Итак, в следующий раз, когда будете наслаждаться холодным пивом, помните, что медь, вероятно, сыграла важную роль в придании ему замечательного вкуса!

Источник: Ассоциация пивоваров Северной и Южной Америки (MBAA), copper.org

Показать полностью

Медные дорожки в чипах

Медные дорожки в чипах Изобретения, Наука, Исследования, Техника, Инновации, Технологии, Научпоп, Компьютер, Медь

Продолжающийся прогресс в литографии для электронных плат привел к тому, что ширина проводящей линий на электронной плате стала меньше одного микрона.

Это позволяет классифицировать компьютерные чипы как пример нанотехнологии. Использование медных линий на кремниевых чипах персональных компьютеров является первым и наиболее широко распространенным применением меди в нанотехнологиях. Именно эта технология позволила персональным компьютерам достигать скоростей в диапазоне 6 Гигагерц.

Интегральные схемы в процессорах и чипах памяти в ПК, а также в мэйнфреймах используют алюминиевые проводники в комбинации с полупроводниками из оксидов металлов. В роли диэлектрика применяется кремнезем (SiO2).

По мере того, как устройства становятся быстрее и сложнее, проводники в чипе должны занимать все меньше и меньше места и, следовательно, становиться все уже и уже, что сказывается на росте эл. сопротивления, которое уменьшает быстродействие компьютера.

С самого начала было ясно, что медь будет иметь решительное преимущество перед алюминием из-за более низкого удельного сопротивления.

Однако применение меди было затруднительным из-за её способности вступать в реакцию с кремниевой подложкой.

Компании IBM удалось решить эту задачу, разработав процесс Double Damascene, при котором под медью устанавливается диффузионный барьер из тантала, препятствующий проникновению меди в подложку, далее на тантал медь наносится методом вакуумного осаждения.

Ширина медной дорожки на плате снизилась до 0,1 микрона, в отличие от алюминиевой, ширина которой была не менее 0,25 микрон.

В данном случае используется медь высокой степени очистки от примесей от 99,999 до 99,9999%.

Источник: Copper.org

Показать полностью

Пифагор и музыка

Пифагор и музыка Звук, Картинка с текстом, Короткопост, Музыка, Музыканты, Мелодия, Пифагор, Длиннопост, Аудио, Аудиокниги

Сущность всех струнных инструментов, будь то древняя лира или современная гитара, одинакова: они производят звук с помощью движения струн. Качество звука, или тембр, зависит от материала струн, формы поверхности деки и способа извлечения звука из струны: щипком, проведением смычка или ударом. Но для всех инструментов существует основной тон или строй, который мы, слушая игру на них, распознаем как ноты. Пифагор открыл, что музыкальный строй подчиняется двум удивительным правилам. Эти правила имеют прямую связь с числами, свойствами физического мира и нашим чувством гармонии, которая является одним из ликов красоты.

Пифагор слушает как изменяется звук его инструмента, когда он меняет два различных параметра: рабочую длину вибрирующей части струны и вес груза, привязанный к струне, изменяющий её натяжение.

Первое правило Пифагора гласит, что две одинаковые струны с одним и тем же натяжением издают вместе приятный звук, когда длины струн пропорциональны небольшим числам. Так, например, когда соотношение длин составляет 1:2, тональности формируют октаву. При соотношении 2:3 мы слышим доминантовую квинту, а при 3:4 – мажорную квинту. В музыкальном нотном письме (в регистре «до») это соотносится с тем, что одна за другой проигрываются две ноты «до» различных диапазонов, «до» и «соль» или «до» и «фа» соответственно. Такие комбинации привлекательны для людей. Они стали основой классической и большей части народной музыки, а также поп- и рок-музыки.

Применяя правило Пифагора, мы должны понимать под длиной струны её рабочую длину, т. е. длину той части струны, которая в действительности вибрирует. Зажимая струну, и таким образом, создавая мертвую зону, мы можем менять тональность.

На рисунке мы видим, как Пифагор подбирает рабочую длину струны, используя заостренные зажимы, которые нужны для того, чтобы добиться точности в измерениях. Когда звуки звучат вместе хорошо, мы говорим, что они находятся в гармонии или созвучны.

Таким образом, Пифагор открыл, что та гармония звуков, которую мы ощущаем, отражает отношения, которые имеют место, казалось бы, в совершенно другом месте – в мире чисел.

Второе правило Пифагора связано с натяжением струны. Нужное натяжение можно получить, отягощая струну грузами различного веса. Звуки находятся в гармонии, если натяжение пропорционально квадратам небольших чисел. Более сильное натяжение соответствует более высокой тональности. Так, соотношение натяжений 1:4 создает октаву и т. д. Когда музыканты настраивают свои инструменты перед выступлением, подтягивая или ослабляя струны, поворачивая колки, они следуют правилу Пифагора.

Вторая закономерность впечатляет куда больше, чем первая, говоря нам, что ощущения являются скрытыми за формулой числами. Она лучше спрятана, потому что числа надо прежде обработать (возвести в квадрат) до того, как закономерность станет очевидной. Соответственно, потрясение от открытия куда сильнее. Восприятие музыки, вещь абстрактная, а вес груза, натягивающий струну – материален. Вот вам и мостик, связывающий идеальный мир с материальным.

И все же, почему музыка нам нравится?

Восприятие мелодии связано с абстрактными эстетическими ожиданиями. Человек предвкушает и возбуждается из-за звука, который должен услышать. Каждый человек по-своему, у каждого собственные эмоциональные ассоциации. Если музыка оправдывает ожидания, то в организме вырабатывается дофамин, который приносит чувство удовольствия.



Выбирайте аудио компоненты, которые вам нравятся.

Тестируйте их, а потом тратьте деньги!

И не слушайте тех, кто расхваливает излишне свое изделие, и тех, кто все упрощает, измеряя тестером параметры этих изделий. Восприятие музыки и оценка качества звучания аппаратуры, это ваше сугубо личное эстетическое восприятие….

Это ваши ожидания, ваш дофамин!

——————

Список использованной литературы:

1. Фрэнк Вильчек. Красота физики;

2. Википедия;

Ещё посты на Пикабу:
* Поговорим о металлах, которые наиболее часто встречаются в кабелях.
* Добыча и рафинированиие меди.
* Монокристаллическая медь. Степень очистки 99,9997%Cu.

* AWG. Американский проволочный калибр.

-Daxx Cables-
Показать полностью 1

Поджигаем негорючий кабель…

Прежде чем, поджечь "негорючую" кабельную оплетку, давайте разберемся, из чего она делается.
Наиболее популярным в кабельной промышленности материалом для внешних диэлектриков является поливинилхлорид (ПВХ). Его молекула имеет линейную структуру и состоит из атомов углерода, водорода и хлора. ПВХ относительно недорогой материал, его можно многократно нагревать и вторично перерабатывать.

Существует огромное количество добавок (пластификаторов и стабилизаторов), которые прекрасно смешиваются с ПВХ и делают его мягким, прозрачным, стойким к ультрафиолету, негорючим, малодымным, морозостойким и окрашивают его в любые цвета. Все эти свойства вывели его в лидеры диэлектриков для низковольтных кабелей на сегодняшний день.

Поджигаем негорючий кабель… Кабель, Химия, ПВХ, Текст, Видео, YouTube, Длиннопост, Техника, Технологии

Хлор, который входит в состав ПВХ несколько портит всю идиллию, так как при горении оплетки кабеля формирует густой, токсичный дым. Этот недостаток зачисляет ПВХ в разряд так называемых галогеносодержащих диэлектриков. В этот разряд попадают все диэлектрики, в составе которых есть галогены, это – хлор, фтор, бром, йод и др. Например, очень хороший термостойкий диэлектрик тефлон (тетрафторэтилен) тоже токсичен при горении. Поэтому, при эксплуатации ПВХ и тефлона нужно учитывать их максимальную рабочую температуру и не размещать кабели с такой оплеткой в больших количествах на пути эвакуации людей в случае пожара.

Если кабели должны располагаться в местах возможной эвакуации людей, то их оплетка должна быть безгалогенной и малодымной (Halogen-Free and Low Smoke). Однако безгалогеные материалы стоят дорого и, к тому же, имеют низкую рабочую температуру. То есть при пожаре быстро возгораются, но и не выделяют токсичного дыма.

С другой стороны, галогеносодержащий ПВХ можно относительно дешево и быстро превратить в негорючий и малодымный диэлектрик. Это позволяет отсрочить на некоторое время возгорание оплетки и не задымлять густым черным дымом путь эвакуации.

Негорючий кабель, это кабель, который не поддерживает горение при отводе от него пламени и самостоятельно затухает.

Маркировка: (нг) или FR (Flame Retardant). Не путать с огнестойким кабелем (Flame Resistant), который долгое время (несколько минут) вообще не воспламеняется. (нг) маркировка правильно расшифровывается как "не поддерживающий горение" при групповой укладке. Исправлено по комментарию.

На видео вы видите два типа акустических кабелей для систем оповещения, один из обычного ПВХ, который поддерживает горение с выделением черного дыма и второй из ПВХ с добавкой антимония триоксида (3% от массы ПВХ), который быстро затухает при отводе пламени горелки с выделением белого дыма.

Всего существует около 200 антипиренов, которые можно добавлять в ПВХ без ущерба его пластичности и окрашиваемости. Самым дешевым является доломит, порошок которого добавляют в размягченный ПВХ. Стоит отметить что, доломит не является синергичной добавкой для ПВХ и несколько уменьшает его пластичность.

Вот аббревиатура, которую мы можете встретить в маркировке иностранных кабелей:

FR - Flame Retardant, негорючий (пожароустойчивый); не поддерживает горение при отводе пламени (самозатухание). В основном характеризует галогенные полимеры (PVC). У безгалогенных встречается редко (добавка ATH). Данную аббревиатуру не путать с Fire Resistance, что означает огнеупорный кабель;

NC - Non Corrosive, некоррозивный, т.е. не выделяет при горении веществ, негативно влияющих на электронику и металлические конструкции. Не путать с защитой самого кабеля от ржавчины.

ZH - Zero Halogen, безгалогенный диэлектрик (EVA, PUR, PE, PP, XLPE и др.) То есть тот, который не содержит хлора, фтора, брома и пр. При горении выделяет белый, малотоксичный дым. Не является негорючим. Поддерживает горение при отводе пламени.

FRNC - Flame Retardant and Non Corrosive, одновременно негорючий и некоррозивный. В основном, это - галогенный полимер. Сопротивляется горению, но, начав гореть, выделяет дым, безвредный для электронных плат и металлических конструкций. Дым густой, вреден для людей.

FRLS - Flame Retardant and Low Smoke, негорючий и малодымный. Добавки для галогенных полимеров. Сопротивляется горению. При горении выделяет мало дыма. Дым содержит галогены.

LSZH - Low Smoke and Zero Halogen, диэлектрик, который не содержит галогенов, малодымный. При горении выделяет малое количество дыма, в котором нет галогенов. Не является негорючим. Поддерживает горение при отводе пламени.

FR-LSZH - одновременно безгалогенный, малодымный и негорючий. Это свойство достигается применением неорганической негорючей добавки АТН (MDH или силиконовых добавок) в безгалогенный основной полимер, например в EVA (чаще всего, только в качестве внешней оплетки кабеля).

Исследования в области безгалогенных диэлектриков продолжается, уже есть компаунды с наночастицами и всевозможными глинами, которые обеспечивают негорючесть ZH полимеров. Но проблема гибкости, износоустойчивости и дороговизны пока не решена. Химики обещают решение этой проблемы в ближайшем будущем.

Показать полностью 1 1

Как делают кабели. Коротко

Начнем с того,  как укладывают жилы в многожильных кабелях. На рисунке, представлено несколько вариантов укладок жил для различных типов кабелей.

Как делают кабели. Коротко Кабель, Электричество, Меломаны, Акустика, Медь, Технологии, Бизнес, Торговля, Производство, Бренды, Картинка с текстом, Длиннопост, Электрика, Завод, Звук, Со звуком, Аудиотехника

1.Concentric Strand - Концентрическая укладка. По середине одна жила, а вокруг неё 6 жил по кругу. Далее, второй концентрический ряд из 12 жил. Всего 19. Заметьте, ряды скучены в разные стороны для компенсации напряжения внутри конструкции. Это делает кабель более удобным для смотки/намотки, не образует петель и придает ему гибкость.

Как делают кабели. Коротко Кабель, Электричество, Меломаны, Акустика, Медь, Технологии, Бизнес, Торговля, Производство, Бренды, Картинка с текстом, Длиннопост, Электрика, Завод, Звук, Со звуком, Аудиотехника

Если добавлять жилы покругу, то у нас получается общее количество жил равное 37, 61, 91, 127 и тд. (см. рисунок выше). Интересен тот факт, что все числа простые. Почему так, - не знаю. Нужно спросить у математиков, которые смогут описать данный алгоритм. (MathGeek все объяснил в комментах и исправил мои ошибочные утверждения.)

2. Bunch Strand - Пучок. Тут все просто, побросали жилы без геометрии и скруток. Простая система. Менее гибкая, чем вышеописанная и более дешевая в изготовлении.


3. Rope Strand. Канат. Еще более гибкая конструкция, чем концентрическая. Состоит из 7 пучков. А каждый пучок из 19 жил. Подобная система применяется в аудио и акустических кабелях.

4. Sector Conductor. Это нужно энергетикам. Видите, в конструкции применяют жилы разного диаметра. Все это для уменьшения просветов между жилами ради компактности поперечного сечения.

5. Compact Conductor. Название говорит само за себя. Жилы тут вообще не являются круглыми. Ради компактности имеют форму трапеции. Гнется плохо, зато имеет эффективный диаметр без просветов. Применяется в силовых кабелях, высоковольтных, которые укладывают под землю.


6. Segmental Conductor. Сегментный тип. Имеет 4 сегмента, которые изолированы друг от друга сшитым полиэтиленом (XLPE). Хорош для передачи переменного тока на большие расстояния, так как уменьшает скин-эффект (расщепленная фаза).

Как делается акустический кабель 12AWG из медных жил? Что для этого нужно знать?

Что такое AWG мы уже знаем, смотрим в таблицу и понимаем, что 12 калибр по нашему дает 3,31 мм.кв. Следующее, выбираем медную жилу для набора многожильного сечения. В производстве кабелей есть несколько готовых жил диаметром 0,25мм, 0,2мм, 0,15мм, 0,12мм и 0,10мм. Чем тоньше, тем гибче конструкция.

Выбираем медную OFC жилу d=0.12mm Вопрос, где её взять?


Допустим, кабельный завод расположен в материковом Китае. Тут шанхайская биржа металлов самая главная. Смотрим сколько стоит сегодня пруток OFC меди . Для этого посещаем сайт биржи📈 SMM (Shanghai Metal Market) и смотрим цену в юанях на 3мм проволоку мягкой бескислородной меди:

Как делают кабели. Коротко Кабель, Электричество, Меломаны, Акустика, Медь, Технологии, Бизнес, Торговля, Производство, Бренды, Картинка с текстом, Длиннопост, Электрика, Завод, Звук, Со звуком, Аудиотехника

Если производство кабеля размещается в Европе, то можно цену узнать на Лондонской бирже металлов, если же завод в США, то тогда цену смотрим на Чикагской Бирже. В принципе, это не так важно. Если необходимо довести очистку меди до уровня 99,9997%, то закупленные прутки (надо покупать, в данном случае, более толстые и короткие прутки) отправляют на завод зонной плавки для доочистки меди. Если необходимо сделать простые электрокабели, то покупать OFC слишком жирно, для этого есть более дешевые сорта меди.

Следующий этап - волочение. Закупленные прутья отправляем на волочильный завод, который выдаст нам требуемую медную нить диаметром 0,12мм, намотанную на бобины.

Как делают кабели. Коротко Кабель, Электричество, Меломаны, Акустика, Медь, Технологии, Бизнес, Торговля, Производство, Бренды, Картинка с текстом, Длиннопост, Электрика, Завод, Звук, Со звуком, Аудиотехника

Площадь сечения нити диаметром 0,12мм равна 0,0113мм.кв. Мы хотим набрать 3,31мм.кв. (12AWG), используя тип укладки канат, состоящий из 7 пучков. Формула нашего многожильного кабеля такова:

12AWG = 3.31м2 = (7x42x0,12OFC + PVC) x 2Conductor


в скобках имеем 7 пучков по 42 жилы диаметром 0,12 каждая, материал OFC. плюс покрытие из ПВХ. Скобки закрываются и умножаются на 2 проводника. Нам ведь нужен кабель сечением 2 х 3,31мм.кв. с диэлектриком из ПВХ. Проверим еще раз: 7x42x0.0113 = 294 x 0.0113 = 3.32мм.кв.

Все ОК! Есть 12-й калибр!


Даем инструкции инженеру кабельного завода, какой диэлектрик использовать: ПВХ, полиэтилен, вспенный полиэтилен или тефлон. В нашем случае, выбор пал на ПВХ (PVC). Оговариваем маркировку на кабеле, тип катушки, количество катушек ну и, пожалуй, все.
Кабель готов!

Осталось только его привезти и продать, но это дело посложнее будет, чем просто произвести...

-DaxxCables-

Ещё посты на Пикабу:

* Поговорим о металлах, которые наиболее часто встречаются в кабелях.
* Добыча и рафинированиие меди.
* Монокристаллическая медь. Степень очистки 99,9997%Cu.

* AWG. Американский проволочный калибр.
Показать полностью 3

AWG. Американский проволочный калибр

Существительное "gauge" происходит от французского слова "jauge", что означает "результат измерения", и это слово упоминается в документах 13-го века. Основное значение - "стандартная мера веса или размера, с которой можно сравнивать объекты". В американской орфографии это пишется как «gage» или «gauge». Слово произносится как ‘гейдж’.

AWG. Американский проволочный калибр Электроника, Электрика, Техника, Кабель, Аудиотехника, Медь, Картинка с текстом, Электричество, США, Теплый ламповый звук, Усилитель звука, История, Меломаны, Звук, Аудио, Металлообработка, Акустика, Длиннопост, Изобретения, Радио

Сам по себе калибр не является единицей длины, подобной дюйму, миллиметру или футу. Это сравнительный стандарт, определенный набор размеров или толщин.

На свете существует около 55 различных калибров, в том числе калибр Twist Drill & Steel Wire для бурильной штанги, English Music Wire Gauge, Национальный проволочный калибр для стальной проволоки, Standard Wire Gauge, Калибр для железной проволоки Stubs, Проволочный калибр Warrington, Проволочный калибр Yorkshire и ещё 28 различных Бирмингемских проволочных калибров. Все эти калибры отличаются более или менее друг от друга и общий алгоритм их формирования едва просматривается.

Существуют также буквенные калибры, использующие буквы вместо цифр. Есть американский калибр для листового металла, который основан на весе листа, а не на его толщине. В большинстве случаев более высокий калибровочный номер означает меньший размер проволоки, но, например, в Music Wire Gauge (струны гитарные) - совсем наоборот, блин!
Чарльз Хольцапффель, инженер-строитель 19 века, сетовал: «Аналогий мало, есть большая путаница из-за всех существующих калибров».

Почему так сложилось? А потому, что тянуть железную проволоку начали еще в 13 веке, когда о стандартизации и речи не могло быть. Окунаемся в историю....

AWG. Американский проволочный калибр Электроника, Электрика, Техника, Кабель, Аудиотехника, Медь, Картинка с текстом, Электричество, США, Теплый ламповый звук, Усилитель звука, История, Меломаны, Звук, Аудио, Металлообработка, Акустика, Длиннопост, Изобретения, Радио

«Верстак для волочения проволоки. 18 век.»

Как следует из названий большинства калибров, они тесно связаны с производством чугуна, стали и, в частности, с производством волочения проволоки. Практика волочения проволоки существует уже много веков. Известно, что в Германии волочение проволоки началось в окрестностях Нюрнберга в 1200 году. Процесс показан и точно описан в Немецком музее Драхт в Альтене, Германия. В Англии эта практика встречается в 1435 году в окрестностях Ковентри.

Подробное описание этого процесса можно найти в книге История проволочного волочения, которую написал Реджинальд Чарльз Дадли Исгар, будучи секретарем Ассоциации Производителей Железной и Стальной Проволоки Великобритании в 1936 году. Рисунок вверху из этой книги.

AWG. Американский проволочный калибр Электроника, Электрика, Техника, Кабель, Аудиотехника, Медь, Картинка с текстом, Электричество, США, Теплый ламповый звук, Усилитель звука, История, Меломаны, Звук, Аудио, Металлообработка, Акустика, Длиннопост, Изобретения, Радио

Процесс волочения был настолько же простым, насколько и гениальным. Железная пластина разрезалась на полосы, которые сворачивались и ковались в стержни. Стержень протягивали через коническое отверстие в закаленной вытяжной плите, которую называли матрицей или калибром.

После промежуточного отжига полученную проволоку можно было протянуть через следующее, более узкое отверстие в матрице, чтобы получить более тонкую проволоку и так далее. Каждое последующее отверстие гарантировало максимальное удлинение проволоки без разрыва.
Именно без разрыва! Если проволока рвалась, то отверстие в матрице чуть увеличивали. И таким, именно опытным путем, и сформировалась окончательная матрица калибров.

AWG. Американский проволочный калибр Электроника, Электрика, Техника, Кабель, Аудиотехника, Медь, Картинка с текстом, Электричество, США, Теплый ламповый звук, Усилитель звука, История, Меломаны, Звук, Аудио, Металлообработка, Акустика, Длиннопост, Изобретения, Радио

Joseph R. Brown, a founder of Brown and Sharpe, 1886

Американский Проволочный Калибр (American Wire Gauge) был окончательно стандартизирован с подачи известного мануфактурщика стальных изделий, станков и инструментов мистера Джозефа Брауна и его партнера по бизнесу Л.Шарпа (город Провиденс, штат Род Айленд) Поэтому AWG ещё называют стандартом Брауна и Шарпа.

В матрице Брауна и Шарпа на сегодняшний день более 40 калибров. Нулевой калибр (0AWG) является условно начальным отверстием в матрице для волочения (сечение 53,5мм.кв.) и последнее в таблице - сороковое отверстие (40AWG), которое дает самую тонкую проволоку (после 40 последовательных волочений) сечением 0.00501мм.кв.

Таблица перевода калибров AWG (Ga) в метрические значения D диаметра проволоки и её площади сечения S в мм.

AWG. Американский проволочный калибр Электроника, Электрика, Техника, Кабель, Аудиотехника, Медь, Картинка с текстом, Электричество, США, Теплый ламповый звук, Усилитель звука, История, Меломаны, Звук, Аудио, Металлообработка, Акустика, Длиннопост, Изобретения, Радио

-DaxxCables-

Ещё посты на Пикабу:
*Поговорим о металлах, которые наиболее часто встречаются в кабелях.
*Добыча и рафинированиие меди.
*Монокристаллическая медь. Степень очистки 99,9997%Cu.

Показать полностью 5
Отличная работа, все прочитано!