Википедия арматура это: Недопустимое название — Викисловарь
Разновидности трубопроводной арматуры
Криогенная арматура: Арматура, предназначенная для эксплуатации на трубопроводах, транспортирующих криогенные среды, в том числе на криогенных емкостях, цистернах и т.д.
Проходная арматура (Нр. прямоточная арматура): Арматура, присоединительные патрубки которой соосны или взаимно параллельны.
Угловая арматура: Арматура, в которой оси входного патрубка и выходного патрубка расположены во взаимно перпендикулярных плоскостях.
Полнопроходная арматура: Арматура, у которой площади сечений проточной части равны или больше площади отверстия входного патрубка.
Неполнопроходная арматура (Нр. зауженная арматура): Арматура, у которой площади сечений проточной части меньше площади отверстия входного патрубка.
Отсечная арматура (Нр. быстродействующая арматура): Запорная арматура с минимальным временем срабатывания, обусловленным требованиями технологического процесса.
Сальниковая арматура: Арматура, у которой герметизация штока, шпинделя, или другого подвижного элемента относительно окружающей среды обеспечивается сальниковым уплотнением.
Бессальниковая арматура: Арматура, у которой герметизация штока, шпинделя, по отношению к окружающей среде обеспечивается без помощи сальникового уплотнения (сильфонами, мембранами или другими элементами конструкции).
Сильфонная арматура: Арматура, у которой в качестве чувствительного элемента либо силового элемента, а также для герметизации подвижных деталей (штока, шпинделя) относительно окружающей среды используется сильфон.
Мембранная арматура (Нр. диафрагмовая арматура): Арматура, у которой в качестве чувствительного или запирающего элемента применена мембрана, которая может выполнять функции уплотнения корпусных деталей, подвижных элементов относительно окружающей среды, а также уплотнения в затворе.
Бронированная арматура: Арматура, у которой неметаллические детали, работающие под давлением, заключены в металлическую оболочку.
Арматура под приварку: Арматура, имеющая патрубки для приварки к трубопроводу или емкости.
Муфтовая арматура: Арматура, имеющая присоединительные патрубки с внутренней резьбой.
Фланцевая арматура: Арматура, имеющая фланцы для присоединения к трубопроводу или емкости.
Бесфланцевая арматура: Арматура, присоединяемая к трубопроводу без помощи фланцев (приваркой, штуцерным, ниппельным или другими соединениями).
Цапковая арматура: Арматура, имеющая присоединительные патрубки с наружной резьбой и буртиком.
Штуцерная арматура: Арматура, имеющая присоединительные патрубки с наружной резьбой.
Арматура нормально-закрытая (арматура НЗ): Арматура с приводом или с исполнительным механизмом, который при отсутствии или прекращении подачи энергии, создающей усилие перестановки запирающего или регулирующего элемента, автоматически обеспечивает переключение арматуры в положение «Закрыто».
Арматура нормально-открытая (арматура НО): Арматура с приводом или исполнительным механизмом, который при отсутствии или прекращении подачи энергии, создающей усилие перестановки запирающего или регулирующего элемента, автоматически обеспечивает переключение арматуры в положение «Открыто».
Клиновая задвижка: Задвижка, у которой уплотнительные поверхности затвора расположены под углом друг к другу и запирающий или регулирующий элемент выполнен в форме клина.
Параллельная задвижка: Задвижка, у которой уплотнительные поверхности элементов затвора взаимно параллельны.
Задвижка с выдвижным шпинделем: Задвижка, при открытии которой шпиндель (шток) совершает поступательное или вращательно-поступательное движение, выдвигаясь относительно оси присоединительных патрубков на величину хода арматуры.
Задвижка с невыдвижным шпинделем: Задвижка, при открытии которой шпиндель совершает вращательное или вращательно-поступательное движение, а резьбовая его часть постоянно находится во внутренней полости корпуса арматуры.
Шиберная задвижка: Параллельная задвижка, у которой запирающий элемент выполнен в форме шибера.
Шланговая задвижка
Обратный затвор (Нр. захлопка): Затвор дисковый, предназначенный для предотвращения обратного потока рабочей среды.
Запорный клапан (клапан): Запорная арматура, конструктивно выполненная в виде клапана.
Обратный клапан (Нр. подъемный клапан): Обратная арматура, конструктивно выполненная в виде клапана.
Невозвратно-запорный клапан: Невозвратно-запорная арматура, конструктивно выполненная в виде клапана.
Невозвратно-управляемый клапан: Невозвратно-управляемая арматура, конструктивно выполненная в виде клапана.
Отключающий клапан: Защитная арматура, конструктивно выполненная в виде клапана, предназначенная для перекрытия потока рабочей среды в случае превышения заданной величины скорости ее течения за счет изменения перепада давления на чувствительном элементе, либо в случае изменения заданной величины давления.
Предохранительный клапан: Клапан, предназначенный для автоматической защиты оборудования и трубопроводов от превышения давления свыше заранее установленной величины посредством сброса избытка рабочей среды и обеспечивающий прекращение сброса при давлении закрытия и восстановлении рабочего давления.
Предохранительный малоподъемный клапан: Предохранительный клапан, у которого ход запирающего элемента не превышает 1/20 от наименьшего диаметра седла.
Предохранительный полноподъемный клапан: Предохранительный клапан, у которого ход запирающего элемента составляет 1/4 и более от наименьшего диаметра седла.
Предохранительный пружинный клапан: Предохранительный клапан, в котором усилие, противодействующее воздействию рабочей среды на запирающий элемент, создается пружиной.
Предохранительный клапан прямого действия: Предохранительный клапан, работающий только от энергии рабочей среды, непосредственно воздействующей на запирающий элемент и не имеющий вспомогательных устройств, управляющих клапаном при его работе в автоматическом режиме.
Предохранительный рычажно-грузовой клапан: Предохранительный клапан, в котором усилие противодействующее воздействию рабочей среды на запирающий элемент создается грузом, закрепленным на рычаге.
Предохранительный клапан с мембранным чувствительным элементом (предохранительный мембранный клапан): Предохранительный клапан, в котором чувствительным элементом, воспринимающим воздействие давления рабочей среды, является связанная с запирающим элементом мембрана.
Блок предохранительных клапанов: Предохранительное устройство, состоящее из двух предохранительных клапанов и переключающего устройства в виде трехходовой арматуры, обеспечивающей постоянное соединение защищаемого от недопустимого превышения давления оборудования только с одним из предохранительных клапанов.
Регулирующий клапан (Нр. исполнительное устройство): Регулирующая арматура, конструктивно выполненная в виде клапана с исполнительным механизмом или ручным управлением.
Регулирующий односедельный клапан: Регулирующий клапан, расчетное проходное сечение которого образовано одним затвором.
Регулирующий двухседельный клапан: Регулирующий клапан, расчетное проходное сечение которого образовано двумя параллельно работающими затворами, расположенными на одной оси.
Регулирующий клеточный клапан: Регулирующий клапан, затвор которого выполнен в виде детали с профилированными отверстиями для пропуска рабочей среды и плунжера, который перемещается внутри клетки и изменяет суммарную площадь открытых сечений этих отверстий.
Регулирующий нормально-закрытый клапан (регулирующий клапан НЗ): Регулирующий клапан, в котором при отсутствии энергии внешнего источника затвор закрыт.
Регулирующий нормально-открытый клапан (регулирующий клапан НО): Регулирующий клапан, в котором при отсутствии энергии внешнего источника затвор открыт.
Распределительный клапан (Нр. распределитель): Клапан, предназначенный для распределения потока рабочей среды по определенным направлениям.
Смесительный клапан: Клапан, предназначенный для смешения потоков двух и более различных по параметрам сред и/или свойствам сред.
Шаровой кран: Кран, запирающий или регулирующий элемент которого имеет сферическую форму.
Конусный кран (Нр. пробковый кран; Нр. конический кран): Кран, запирающий или регулирующий элемент которого имеет форму конуса.
Цилиндрический кран
Регулятор (Ндп. редуктор): Регулирующая арматура, управляемая автоматически воздействием рабочей среды на регулирующий или чувствительный элемент.
Регулятор давления «до себя»: Регулятор, поддерживающий давление рабочей среды в заданном диапазоне на участке или в контуре системы, расположенной до регулятора.
Регулятор давления «после себя»: Регулятор, поддерживающий давление рабочей среды в заданном диапазоне на участке или в контуре системы, расположенной после регулятора.
Регулятор прямого действия: Регулятор, работающий от энергии рабочей среды без использования вспомогательных устройств (импульсных механизмов и др.).
Регулятор температуры: Регулятор, поддерживающий температуру рабочей среды в сосуде (емкости) или в трубопроводе.
Регулятор уровня: Регулятор, поддерживающий уровень жидкости сосуде (емкости).
Поплавковый механический конденсатоотводчик (поплавковый конденсатоотводчик): Конденсатоотводчик, закрытие или открытие запирающего элемента которого осуществляется с помощью поплавка за счет различия плотностей водяного пара и конденсата.
Термодинамический конденсатоотводчик: Конденсатоотводчик, запирающий элемент которого управляется благодаря аэродинамическому эффекту, возникающему при прохождении рабочей среды через затвор за счет различия термодинамических свойств конденсата и водяного пара.
Термостатический конденсатоотводчик: Конденсатоотводчик, запирающий элемент которого управляется посредством изменения размера или формы термостата или биметаллической пластины за счет различия температур конденсата и водяного пара.
Арматура фонтанная — Что такое Арматура фонтанная?
66306
Фонтанная арматура — система механизмов и устройств, предназначенных для герметизации устья насосных и фонтанных скважин и их взаимной из
org/ImageObject»>Фонтанная арматура — система механизмов и устройств, предназначенных для:
- герметизации устья насосных и фонтанных скважин и их взаимной изоляции
- перекрытия и перенаправления получаемой продукции в манифольд
- удержания на весу колонн НКТ
- обеспечения непрерывности работы скважины
- проведения различных технологических операций
и др.
Арматура фонтанная — одно из важнейших устройств в нефтегазовой области.
Устройства и механизмы фонтанной арматуры монтируются на устье фонтанирующей скважины.
Изготовление фонтанной арматуры регламентируется ГОСТ 13846-84.
Согласно ГОСТ 13846-84, возможна разработка и установка фонтанной арматуры по 8 ключевым схемам:
- манометрической
- вентильной
- буферный фланец под манометр
- запорное устройство
- тройниковой
- дроссельной
- переводник трубной головки
- ответный фланец
- трубноголовчатой
- крестовина елки
Тип выбранной схемы прямо зависит от условий эксплуатации.
Фонтанную арматуру принято классифицировать по следующим признакам:
- рабочее давление (размах от 7 до 105 МПа)
- схема исполнения (указанные восемь)
- число труб, опускаемых в скважину (один либо два ряда труб)
- конструкция запорных устройств (краны, задвижки)
- ширина проходного сечения по стволу и боковым отводам (размах от 50 до 100 мм)
В самом общем виде фонтанную арматуру можно представить следующим образом:
1 — колонная головка
2 — трубная головка
3 — фонтанная ёлка
4 — регулируемый штуцер
5 — пневмоуправляемая задвижка.
Колонная головка используется для подвески обсадных колонн, герметизации пространства между трубами и контроля давления в трубах
Трубная головка применятся для герметизации и подвески лифтовых колонн, это особенно эффективно при концентрическом или параллельном спуске колонн в скважину
Фонтанная ёлка должна распределять и регулировать продукцию, выходящую из скважины.
В устройство фонтанной ёлки входят:
- запорные регулирующие устройства (различные штуцеры)
- фитинги (катушки, тройники и тп.)
Фонтанная арматура соединяется с трубопроводами через манифольд.
Между собой компоненты фонтанной арматуры взаимодействуют посредством фланцев или хомутов.
О компании VALTEC — U-term
О компании VALTEC
Из истории VALTEC
Стандарты качества VALTEC
Фотографии производственного процесса
Видеоматериалы о продукции VALTEC
О компании VALTEC
Компания VALTEC – это российско-итальянский производитель инженерной сантехники, разработанной с учетом особенностей климата на территории РФ. Под маркой VALTEC производится огромный спектр оборудования для водоснабжения и отопления:
- металлопластиковые трубы и фитинги;
- полипропиленовые трубы и фитинги к ним;
- трубы из сшитого полиэтилена;
- системы теплых полов;
- резьбовые фитинги;
- коллекторные системы;
- запорная арматура;
- регулирующая арматура;
- шаровые краны;
- мембранные баки и автоматика;
- водо- и теплосчетчики, квартирные станции учета и распределения воды и тепла;
- инструменты и аксессуары для монтажа систем.
На сегодняшний день продукция под торговой маркой VALTEC пользуется популярностью не только у специалистов в сфере профессионального инженерного оборудования, но и у бытовых потребителей, в том числе в России. Высокое качество (оборудование соответствует мировым стандартам и полностью сертифицировано), надежность и обширный ассортимент стали основными преимуществами инженерной сантехники VALTEC.
VALTEC является обладателем таких престижных премий как «Бренд года» в России и «Торговая марка года» в Украине.
Представителем интересов VALTEC на территории России является компания «Веста Трейдинг».
Из истории VALTEC
Идея основания торговой марки VALTEC принадлежит группе российских и итальянских специалистов, которые приняли решение создать инженерную сантехнику, максимально адаптированную к сложным условиям эксплуатации российских систем тепло- и водоснабжения.
Компания VALTEC была основана в 2002 г. в Италии и за короткий период времени запустила в производство широкую гамму продукции, разработанной с учетом достоинств и недостатков товаров различных производителей. А уже в следующем году продукция VALTEC начала поставляться и на российский рынок.
Стандарты качества VALTEC
Компания VALTEC становилась и компанией года, и брендом года за качество своей продукции и ее востребованность на рынке.
Надежность инженерной продукции VALTEC закладывается еще на стадии ее конструирования. Специалистами анализируется опыт применения аналогичных изделий других фирм и учитывается специфика эксплуатации оборудования в условиях отечественных систем водо- и теплоснабжения.
Продукция производится на оборудовании последнего поколения, поэтому качество ее во многом опережает большинство других известных производителей аналогичной продукции.
В производстве арматуры и фитингов VALTEC используется латунь марки CW617N, состав которой строго нормируется стандартом EN 12165. Именно этот сплав рассматривается во всех европейских странах в качестве сырья для изготовления сантехнической арматуры, соответствующей критериям надежности и долговечности.
В качестве уплотнений применяются изделия из таких современных материалов, как этилен-пропилен-диен-мономер (EPDM), тефлон, нитрил-бутадиеновая резина (NBR) и другие. В зависимости от условий эксплуатации и решаемых задач, используются те или иные модификации этих полимеров, например, обладающие повышенной температурной и износостойкостью.
При изготовлении трубной продукции VALTEC применяется качественное полимерное сырье европейского производства, в частности полипропилен PP-R 100, а также клеящие составы от ведущих мировых химических концернов.
Качество продукции VALTEC подтверждено сертификатами, полученными по результатам испытаний в лабораториях ведущих отраслевых организаций. Ни один элемент продукции не выходит в продажу, не пройдя при этом тщательный контроль и проверку. Благодаря этому риск аварии при установке оборудования сведен на минимум, а сама продукция служит намного дольше по сравнению с аналогами.
(добавить сертификаты соответствия)
Высокое качество подтверждается тем, что на всю продукцию – трубы, фитинги, краны и другое оборудование, дается гарантия сроком в 7 лет – пожалуй, это один из самых длительных гарантийных периодов на продукцию данного назначения. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Неисправные изделия бесплатно ремонтируются, обмениваются на новые, или производится возврат покупателю уплаченных им денег.
Каждый год специалисты на производстве тщательно отслеживают все изменения рынка и появление новых технологий в производстве. Таким образом, компании всегда удается в первых рядах применять новые технологии в изготовлении продукции и занимать лидирующее положение в отрасли. Это очень важно, когда дело касается специализированного оборудования, особенно оборудования в сфере водоснабжения.
Кроме того, компания VALTEC предлагает наивысшее качество продукции по цене в среднем ценовом сегменте. Это и является отличительной особенностью данной торговой марки.
VALTEC постоянно совершенствует свою продукцию, стремясь сделать ее качественнее, надежнее, удобнее.
Фотографии производственного процесса
Видеоматериалы о продукции VALTEC
О продукции VALTEC
Об особенностях монтажа
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ – это предохранительная арматура, предназначенная для защиты резервуаров, .
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ – это предохранительная арматура, предназначенная для защиты резервуаров, в которых хранится нефть и нефтепродукты. Объем газового пространства над жидкостью в резервуаре меняется под влиянием суточных колебаний температур окружающего воздуха или в ходе приемо-раздаточных операций.
Соответственно изменяется и давление внутри резервуара. Чрезмерное повышения давления, как и образование вакуума, могут приводить к деформациям или даже к разрушению резервуара. Отсюда возникает необходимость выпускать из резервуара паровоздушную смесь при повышении давления или обеспечить поступление в него атмосферного воздуха при образовании вакуума. Этот процесс называют «дыхание» резервуара, откуда и название клапана – ДЫХАТЕЛЬНЫЙ. Постоянно открытое соединение резервуара с атмосферой возможно далеко не всегда, а часто и недопустимо во избежание загрязнения окружающей среды, а также по требованиям пожарной безопасности. Поэтому для решения этой задачи используют дыхательные клапаны.
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН конструктивно объединяет в одном корпусе два предохранительных клапана прямого действия. Один (клапан давления) открывается, когда давление внутри резервуара превышает давление наружное. Другой (клапан вакуума) – наоборот, когда наружное давление выше внутреннего. В обоих клапанах тарелки прижимаются к седлу под действием одного или нескольких грузов, которыми регулируются пределы срабатывания.
Выпускаемые ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ осуществляют еще одну важную функцию – защиту от попадания пламени и искр внутрь резервуара. Такие клапаны называют СОВМЕЩЕННЫМИ МЕХАНИЧЕСКИМИ ДЫХАТЕЛЬНЫМИ (СМДК). Корпуса для них делают из чугуна или алюминия, а кассеты огневых предохранителей – из алюминия или коррозионностойкой стали.Более подробная информация представлена в следующих видеороликах:
Защитная арматура wiki | TheReaderWiki
Защитная арматура — вид трубопроводной арматуры, предназначенный для защиты технологических систем, оборудования, трубопроводов, насосов и сосудов под давлением от возникновения или последствий аварийных ситуаций. В результате эксплуатации могут возникать различные проблемы, обусловленные неисправностями оборудования, неправильным ведением технологического процесса, другими сторонними факторами (применительно к рисунку справа это может быть, к примеру, разрушение части топливной системы очередью из пулемёта). Они могут повлечь за собой гидроудары при внезапном изменении потока среды на обратный, что может привести к поломке насосов и других устройств. Также при повреждении или разрушении трубопроводов или оборудования систем, если не ликвидировать или ограничить течь защитной арматурой, можно нанести серьёзный вред производственным помещениям, персоналу, экологии окружающей среды, в особенности в случае применения в системе взрыво- и пожароопасной, токсичной или радиоактивной рабочей среды.
По своему назначению защитная арматура очень близка к предохранительной: оба вида должны предотвращать отклонения от нормального течения технологического процесса и ограничивать последствия таких отклонений, не давая развиться серьёзным авариям. Главное их отличие — в принципе действия. Если предохранительная арматура открывается, обеспечивая массотвод, и, за счёт него, снижение параметров системы, то защитная — закрывается, отключая защищаемый участок системы или единицу оборудования[1][2].
Обратный клапан
Внешний вид типичного стального обратного клапана. Обратный затвор, вид изнутри.Эти устройства получили широчайшее распространение в связи с важностью своей функции — недопущения изменения направления потока среды, что является постоянным фактором возможной поломки оборудования в сложных технологических схемах, например, в случае объединения напорных линий нескольких насосов в одну, на каждой из них устанавливается один или несколько обратных клапанов для защиты от давления работающего насоса остальных. Кроме того, при аварийном падении давления на одном из участков трубопровода, на смежных давление сохраняется, что также может привести к образованию обратного тока среды, недопустимого для нормальной работы системы и опасного для её оборудования.
Обратные клапаны делятся на:
- собственно обратные клапаны (до 1982 года в России назывались подъемными[3]), затвором в них служит золотник, который перемещается возвратно-поступательно по направлению потока среды через седло.
По конструкции и технологии изготовления они проще, чем другие типы, при этом позволяют обеспечить надёжную герметичность, но такие устройства более чувствительны к загрязнённым средам, при воздействии которых возможно заедание клапана;
- затворы обратные (ранее назывались поворотными), в них затвором является круглый диск, совершающий поворот вокруг своей оси. Они менее чувствительны к загрязнённым средам и имеют возможность обеспечения работоспособности затворов для весьма больших диаметров трубопроводов.
В обоих случаях эти устройства пропускают среду в одном направлении и предотвращают её движение в противоположном, действуя при этом автоматически и являясь арматурой прямого действия(наряду с предохранительными клапанами и регуляторами давления прямого действия), но существуют также конструкции, в которых совмещены функции обратной и запорной арматуры. Невозвратно-запорные — это обратные клапаны и затворы, которые возможно принудительно закрыть при помощи ручного или механического устройства (пневмо-, гидро- или электропривода). В невозвратно-управляемых возможно не только принудительное закрытие, но и открытие затвора.
Обратные клапаны, как правило, устанавливаются на горизонтальных участках трубопроводов, а затворы — как на горизонтальных, так и на вертикальных участках. По направлению потока рабочей среды клапаны обратные в основном выполняются проходными (направление потока в них не изменяется), но встречаются и угловые(направление потока меняется на 90°), а затворы обратные — только проходными[1][2].
Отключающие клапаны
К защитной арматуре, срабатываемой автоматически, также относятся отключающие устройства, задача которых — предотвратить течь или выброс рабочей среды из трубопровода в случае его разрыва. Такие клапаны применяются, как правило, на импульсных трубопроводах малых диаметров для рабочих сред, выброс которых в окружающую среду недопустим, например в энергетических установках, включая АЭС, и в некоторых других отраслях промышленности.
При нормальном режиме работы оборудования такой клапан открыт, пропуская через себя поток рабочей среды. В случае резкого увеличения скорости потока при разрушении трубопровода, клапан автоматически (под действием пружины) закрывается, прекращая выход среды из системы. Закрытие клапана обеспечивается прижатием пружиной золотника к седлу[1][2].
Отсечная арматура
Большой промышленный шаровой кран с электроприводом.При нарушении нормального хода технологического процесса или возникновении аварийной ситуации в ряде случаев возникает необходимость быстрого отключения агрегата, трубопровода или его участка от общей системы, для этой цели служит отсечная арматура. В отличие от другой защитной арматуры, отсечная действует не непосредственно от среды, а с использованием внешних источников энергии по команде от специальных датчиков, а также может быть дистанционно открыта и закрыта персоналом.
Отсечная арматура представляет собой быстродействующие запорные устройства, клапаны или задвижки, снабженные пневматическими или электрическими приводами. Запорный орган этих устройств может быть в виде тарельчатого клапана, крана с конической или шаровой пробкой или в виде задвижки[2]. Чаще всего применяются быстродействующие отсечные клапаны и задвижки с односторонним пневматическим поршневым приводом, так как этот тип привода способен создавать большие усилия закрытия, жёстко фиксировать положение рабочего органа в состоянии «закрыто» и отличается быстродействием — приводы этого типа могут закрыть клапан или задвижку очень большого размера за несколько секунд. Но встречаются и другие конструкции, например отсечная крановая с шаровой пробкой арматура, оснащенная электрическим приводом, на рисунке слева.
Применяется отсечная арматура в основном в энергетике, в установках с очень большими параметрами рабочей среды, например на АЭС с реакторами ВВЭР из них формируют так называемые локализующие группы, способные полностью отсечь многочисленные системы от гермооболочки, в которой находится основное реакторное оборудование и сам реактор, для недопущения выхода радиоактивных веществ из неё, а также с целью прекращения подачи в неё рабочих сред[4][5].
- ↑ 1 2 3 Поговорим об арматуре. Р. Ф. Усватов-Усыскин — М.: Vitex, 2005.
- ↑ 1 2 3 4 Трубопроводная арматура. Справочное пособие. Д. Ф. Гуревич — Л.: Машиностроение, 1981.
- ↑ В 1982 году вступил силу ГОСТ 24856-81, установивший новые термины и определения в области трубопроводной арматуры.
- ↑ Трубопроводная арматура с автоматическим управлением. Справочник. Под общей редакцией С. И. Косых. — Л.: Машиностроение, 1982.
- ↑ Технологические системы реакторного отделения. БАЭС: ЦПП, 2000.
Россия напала на Украину!
Россия напала на Украину!Мы, украинцы, надеемся, что вы уже знаете об этом. Ради ваших детей и какой-либо надежды на свет в конце этого ада – пожалуйста, дочитайте наше письмо .
Всем нам, украинцам, россиянам и всему миру правительство России врало последние два месяца. Нам говорили, что войска на границе “проходят учения”, что “Россия никого не собирается захватывать”, “их уже отводят”, а мирное население Украины “просто смотрит пропаганду”. Мы очень хотели верить вам.
Но в ночь на 24-ое февраля Россия напала на Украину, и все самые худшие предсказания стали нашей реальностью .
Киев, ул. Кошица 7а. 25.02.2022
Это не 1941, это сегодня. Это сейчас.Больше 5 000 | русских солдат убито в не своей и никому не нужной войне |
Более 300 | мирных украинских жителей погибли |
Более 2 000 | мирных людей ранено |
Под Киевом горит нефтебаза – утро 27 февраля, 2022.
Нам искренне больно от ваших постов в соцсетях о том, что это “все сняли заранее” и “нарисовали”, но мы, к сожалению, вас понимаем.
Неделю назад никто из нас не поверил бы, что такое может произойти в 2022.
Метро Киева, Украина — с 25 февраля по сей день
Мы вряд ли найдем хоть одного человека на Земле, которому станет от нее лучше. Три тысячи ваших солдат, чьих-то детей, уже погибли за эти три дня. Мы не хотим этих смертей, но не можем не оборонять свою страну.
И мы все еще хотим верить, что вам так же жутко от этого безумия, которое остановило всю нашу жизнь.
Нам очень нужен ваш голос и смелость, потому что сейчас эту войну можете остановить только вы. Это страшно, но единственное, что будет иметь значение после – кто остался человеком.
ул. Лобановского 6а, Киев, Украина. 26.02.2022
Это дом в центре Киева, а не фото 11-го сентября. Еще неделю назад здесь была кофейня, отделение почты и курсы английского, и люди в этом доме жили свою обычную жизнь, как живете ее вы.
P.S. К сожалению, это не “фотошоп от Пентагона”, как вам говорят. И да, в этих квартирах находились люди.
«Это не война, а только спец. операция.»
Это война.Война – это вооруженный конфликт, цель которого – навязать свою волю: свергнуть правительство, заставить никогда не вступить в НАТО, отобрать часть территории, и другие. Обо всем этом открыто заявляет Владимир Путин в каждом своем обращении.
«Россия хочет только защитить ЛНР и ДНР.»
Это не так.Все это время идет обстрел городов во всех областях Украины, вторые сутки украинские военные борются за Киев.
На карте Украины вы легко увидите, что Львов, Ивано-Франковск или Луцк – это больше 1,000 км от ЛНР и ДНР. Это другой конец страны. 25 февраля, 2022 – места попадания ракет25 февраля, 2022 – места попадания ракет «Мирных жителей это не коснется. «
Касается каждого из нас, каждую секунду. С ночи четверга никто из украинцев не может спать, потому что вокруг сирены и взрывы. Тысячи семей должны были бросить свои родные города.
Снаряды попадают в наши жилые дома.
Больше 1,200 мирных людей ранены или погибли. Среди них много детей.
Под обстрелы уже попадали в детские садики и больницы.
Мы вынуждены ночевать на станциях метро, боясь обвалов наших домов.
Наши жены рожают здесь детей. Наши питомцы пугаются взрывов.
«У российских войск нет потерь.»
Ваши соотечественники гибнут тысячами.Нет более мотивированной армии чем та, что сражается за свою землю.
Мы на своей земле, и мы даем жесткий отпор каждому, кто приходит к нам с оружием.
«В Украине – геноцид русскоязычного народа, а Россия его спасает. «
Говорят в семье, с друзьями и на работе. Нас никогда и никак не притесняли.
Единственное, из-за чего мы хотим перестать говорить на русском сейчас – это то, что на русском лжецы в вашем правительстве приказали разрушить и захватить нашу любимую страну.
«Украина во власти нацистов и их нужно уничтожить.»
Сейчас у власти президент, за которого проголосовало три четверти населения Украины на свободных выборах в 2019 году. Как у любой власти, у нас есть оппозиция. Но мы не избавляемся от неугодных, убивая их или пришивая им уголовные дела.
У нас нет места диктатуре, и мы показали это всему миру в 2013 году. Мы не боимся говорить вслух, и нам точно не нужна ваша помощь в этом вопросе.
Украинские семьи потеряли больше 1,377,000 родных, борясь с нацизмом во время Второй мировой. Мы никогда не выберем нацизм, фашизм или национализм, как наш путь. И нам не верится, что вы сами можете всерьез так думать.
«Украинцы это заслужили.»
Мы у себя дома, на своей земле.Украина никогда за всю историю не нападала на Россию и не хотела вам зла. Ваши войска напали на наши мирные города. Если вы действительно считаете, что для этого есть оправдание – нам жаль.
Мы не хотим ни минуты этой войны и ни одной бессмысленной смерти. Но мы не отдадим вам наш дом и не простим молчания, с которым вы смотрите на этот ночной кошмар.
Искренне ваш, Народ Украины
RoyalThermo — официальный сайт производителя Роял Термо в России и Москве
Тема обращения *
Отзывы и предложенияВопрос по заказу\счетуКонсультация по товаруОшибки на сайтеСервис и техническое обслуживаниеДругоеВаш регион *
Выберите городАдыгеяАлтайАлтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБашкортостанБелгородская областьБрянская областьБурятияЧечняЧелябинская областьЧукотский АОЧувашская Республика — ЧувашияДагестанЕврейская АОИнгушетияИркутская областьИвановская областьКабардино-БалкарияКалининградская областьКалмыкияКалужская областьКамчатский крайКарачаево-ЧеркессияКарелияКемеровская областьХабаровский крайХакасияХанты-Мансийский Автономный округ — ЮграКировская областьКомиКостромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКрымКурганская областьКурская областьЛенинградская областьЛипецкая областьМагаданская областьМарий ЭлМордовияМосковская областьМоскваМурманская областьНенецкий АОНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРостовская областьРязанская областьСаха /ЯкутияСахалинская областьСамарская областьСанкт-ПетербургСаратовская областьСевастопольСеверная Осетия — АланияСмоленская областьСтавропольский крайСвердловская областьТамбовская областьТатарстанТомская областьТульская областьТверская областьТюменская областьТываУдмуртияУльяновская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЯмало-Ненецкий АО (Салехард г)Ярославская областьЗабайкальский крайКатегория *
Радиаторы отопленияБойлеры косвенного нагреваКонвекторы внутрипольныеТрубы и арматураПолотенцесушителиСредства защиты и спецодежда
Оставляя заявку на товары/услуги, представленные на сайте, Я добровольно предоставляю ООО
«РК-Регион», а также партнерам ООО «РК-Регион» (поставщикам, подрядчикам, субподрядчикам,
перевозчикам и другим партнерам, работающим по исполнению клиентских заявок на основании
заключенных
с ООО «РК-Регион» договоров), право на обработку своих персональных данных всеми способами,
указанными в Федеральном законе от 27. 07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», для целей
исполнения
моей заявки на товары/услуги.
Арматура | RC Вики | Фэндом
В электротехнике якорь является одним из двух основных компонентов электромеханической машины — двигателя или генератора. Другой — обмотка поля или магниты поля . В электродвигателе, используемом в радиоуправлении, якорь представляет собой вращающуюся часть во внешнем корпусе двигателя. Именно вращающийся якорь создает механическую энергию, необходимую для движения модели или сервопривода. Роль компонента «поля» состоит в том, чтобы просто создать магнитное поле (магнитный поток) для взаимодействия с якорем, поэтому этот компонент может состоять либо из постоянных магнитов, либо из электромагнитов, образованных проводящей катушкой.Якорь, напротив, должен нести электрический ток, электродвижущую силу или ЭДС (обычно и то, и другое), поэтому он всегда является проводником или проводящей катушкой, ориентированной нормально как к полю, так и к направлению движения, крутящего момента (вращающаяся машина), или сила (линейная машина). Роль якоря двояка: (а) проводить ток, пересекающий поле, тем самым создавая крутящий момент на валу (во вращающейся машине) или силу (в линейной машине), и (б) генерировать электродвижущую силу. В якоре электродвижущая сила создается относительным движением якоря и поля.Когда машина работает как двигатель, эта ЭДС противодействует току якоря, а якорь преобразует электрическую мощность в механический крутящий момент (и мощность, если машина не остановлена) и передает ее на нагрузку через вал. Когда машина работает как генератор, ЭДС якоря приводит в действие ток якоря, а механическая энергия на валу преобразуется в электрическую и передается на нагрузку. (В асинхронном генераторе эти различия размыты, поскольку генерируемая мощность поступает от статора, который обычно считается полем.)
В машинах переменного тока якорь обычно неподвижен («статор»). Во вращающихся машинах постоянного тока, кроме «бесщеточных машин постоянного тока», он обычно вращается («ротор»).
Полюсный наконечник постоянного магнита или электромагнита и подвижная железная часть соленоида, особенно если последний действует как переключатель, также могут называться якорями.
См. также[]
арматура целиком | Frases ejemplo por Cambridge Dictionary
Лас-мнения большинства изданий ан-лос-ejemplos не представляют мнений-де-лос-редакторов издательства Кембриджского университета или лицензиатов.
Летальное действие цибариального и глоточного аппаратов комаров на микрофилярий.
Он начинает с фамилиаров святых и инструментов, но здесь они являются опорой, а не фокальными точками.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA. Другая группа, сотканная в основном в 1968–1969 годах, состояла из больших смелых женских фигур, чьи руки и туловище круглой формы подвешены на изогнутом каркасе.
Википедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.Более высокие скорости приводили к чрезмерной нагрузке на якоря тяговых двигателей.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.Каждый двигатель разработан с двумя отдельными якорями, фактически два двигателя в одном блоке.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.В начале 1980-х двигатели были усовершенствованы с пятиполюсным якорем.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.Формовочная пластина также изготавливается в виде труб и колец для изоляции якорей, стартеров двигателей и трансформаторов.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.На опорных булыжных образованиях написаны различные легенды о звездах, на которые ориентируется их арматура.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.Все персонажи были сделаны из формованного пластилина на металлической арматуре и сняты с покадровой глиняной анимацией.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.Physique использует двуногую арматуру для анимации реального меша персонажа, имитируя то, как меш изгибается и выпячивается при движении основного скелета.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA. Двигатели имели двойной якорь, поэтому было четыре полудвигателя, что позволяло использовать три группы двигателей: полностью последовательные, последовательно-параллельные и полностью параллельные.
Википедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.В конечном итоге источником энергии, рассеиваемой в системе динамического торможения, является движение локомотива, сообщаемое якорям тяговых двигателей.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.В 1980-х годах она стала известна благодаря работам из воска, гипса, дерева и проволочной арматуры.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.Катящиеся колеса вращают якоря двигателей, и когда поля двигателей возбуждаются, двигатели действуют как генераторы.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.Магниты с задним железом образуют движитель, который перемещается внутри якоря , образованного из проводников внутри пазов и заднего сердечника.
Художник добился физического присутствия скульптуры, сплетя волокна и связывая шпагат в скульптурную сетку, подвешенную к стальной арматуре с порошковым покрытием.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.На импеданс электромагнитного клапана сильно влияют вихревые токи в магнитном горшке и якоре .
Магнитный бак, якорь и зонд отжигали в атмосфере азота.
За счет уменьшения зазора между якорем и магнитом-горшочком магнитная сила дополнительно увеличивается.
Предварительно напряженная нажимная пружина удерживает якорь в верхнем положении.
Он построил эти модели, используя стальную арматуру и вспененный латекс.
Википедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.Циррус имеет гладкую поверхность без видимой арматуры .
Сами колбы могли быть сняты, а их крышки крепились к трубе арматуры с помощью проходных трубок.
Линейные рельсотроны состоят из двух плоских электродов, разделенных изолирующими прокладками, и ускорительной листовой арматуры.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.Каркас основания был металлическим, с проволочной сеткой для создания общей формы, затем набитой газетой.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.Якоря не имели катушек, но имели индуктивные витки.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA. Его практика простирается от архитектуры интерьера до дизайна мебели и продуктов, дизайна осветительной арматуры и дизайна лодок.
Википедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.Прицельные кольца на якорях определяют определенные звезды в созвездиях.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.Поскольку движущиеся части небольшие и легкие, герконовые реле могут переключаться намного быстрее, чем реле с якорем.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.С другой стороны, вокруг нескольких больших столов, находится группа из арматурных намотчиков.
Вода попала в машинное отделение после ослабления болтов крепления арматуры котла к палубе.
Болты крепления котла арматуры к палубе ослабли и вода хлынула в машинное отделение.
Рассмотрена динамика второго порядка электроприводов с пренебрежимо малыми индуктивностями якоря .
Рассмотрена динамика второго порядка электроприводов с пренебрежимо малыми индуктивностями якоря .
Катящиеся колеса локомотива вращают якоря двигателей, и если поля двигателей теперь возбуждены, двигатели будут действовать как генераторы.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.В больших окнах, установленных в общественных зданиях и церквях этого периода, также использовались прямоугольные стекла свинцового света, поддерживаемые арматурой, что подчеркивало классический дизайн окон.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.Роль арматуры двояка.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.Щупальце, метабазальное , каркас , наружное, переходная зона в форме цепочки.
Пилотный эксперимент, в котором прозрачная арматура -трубка осматривалась через стереомикроскоп, гарантировал, что церкарии не вылетают из колб через соединительные трубы.
Структура цефалического каркаса (окрашенного альциановым синим) кажется видоспецифичной, но имеет ограниченное применение, поскольку ее часто трудно увидеть.
После этих первых 1,2 мс магнитная сила достаточно велика, чтобы преодолеть предварительное напряжение, и происходит ускорение якоря в направлении магнита горшка.
Генераторы имели вращающийся якорь.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.Поверхностное разрушение арматуры спиральных генераторов флюсового сжатия.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.Механическая эквивалентная схема в случае зажатого якоря .
Якорь с нулевым зазором или автоматическим износом может изнашиваться менее чем до половины своей первоначальной толщины, что в конечном итоге приведет к пропуску зацепления.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA. Очень высокие значения тока якоря будут создавать очень сильное противодействующее магнитное поле, которое может размагнитить магниты, тем самым необратимо изменяя характеристики двигателя.
Если катушка возбуждается электрическим током, создается магнитная сила между потенциометром и якорем , что вызывает движение якоря .
Якорь и горшок-магнит изготовлены из нелегированной стали.
Постепенно внутренние опоры фигур (сварные каркасы) стали для нее более интересны, чем репрезентативные поверхности, и она создала серию абстрактных сварных скульптур.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.Зубной ряд гипостома всегда 31 3, а тазовая арматура настолько однородна, что от ее изучения можно ожидать лишь незначительной помощи.
Влияние дефектов на якоря спиральных генераторов сжатого потока.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.Можно было бы считать это более тонкой эволюцией основных концепций арматуры самолетов, или что арматура была довольно неполным и/или общим описанием.
В течение первого 1. Через 2 мс после включения напряжения магнитная сила меньше механического предварительного напряжения, что предотвращает перемещение якоря .
Якорь имеет малую инерцию.
Среди находок внутри главной камеры были драгоценные предметы, такие как инкрустации и фрагменты мебели (особенно пьедесталы), медная арматура и украшения из черного дерева, аметиста и бирюзы.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA. Нет хвостовых шипов или другой арматуры .
Смоделировано и измерено перемещение арматуры .
Если это что-то большее, например сгоревшая арматура , вероятно, есть запасная, которую можно быстро ввести в эксплуатацию.
Устройство состояло из якоря , вращающегося между полюсами подковообразного магнита.
Якорь Падение реакции — это влияние магнитного поля на распределение потока под главными полюсами генератора.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.Поскольку якорь намотан витками проволоки, магнитное поле создается в якоре всякий раз, когда в катушках течет ток.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.Рядом металлическая арматура и вертикальная книга.9 прыгает с доски на арматуру , которая подбрасывает его к книге.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.Двигатель можно использовать для вращения барабана (как вперед, так и назад) путем переключения обмотки возбуждения относительно якоря .
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.Арматура апертуры — это признак, который не проявляется до полной зрелости.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.Катушки возбуждения включают последовательно или параллельно обмотке якоря .
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.Для повышения эффективности магнитной цепи было понято, что несколько магнитных путей могут быть обеспечены через один и тот же якорь .
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.В этот момент противо-ЭДС равна нулю, и единственным фактором, ограничивающим ток якоря , является сопротивление и индуктивность якоря .
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.В двигателе с параллельным возбуждением катушки возбуждения соединены параллельно или шунтированы с катушками якоря .
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.В электрическом будильнике в виде звонка звонок звонит с помощью электромагнитной цепи и якоря , который многократно включает и выключает цепь.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.Мотор не был отдельной единицей; вместо этого отдельные его элементы — магниты, якорь , коллектор и щетки — укладываются в углубления в блочном шасси.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.Два колеса по восемь вагонов в каждом соединялись арматурой .
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.Различное количество полей статора и якоря , а также способы их соединения обеспечивают различные характерные характеристики регулирования скорости/крутящего момента.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.Он гордится тем, что раскрывает рациональную арматуру поэзии и детали ее конструкции.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.На этом этапе готовую голову можно прикрепить к основной арматуре и соединить с туловищем дополнительным пластилином.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.Стекло удерживается арматурой из стали , окрашенной в синий цвет.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.Якорь может быть как на роторе, так и на статоре.
ДеВикипедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA. Несмотря на свою полезность в вооружении и арматуре , адамантий редко используется из-за его высокой стоимости и невозможности изменения формы.
Википедия
Este ejemplo es де Википедия у puede reutilizarse bajo una licencia CC BY-SA.Мне всегда нравится делать вещи, которые в конце концов могут стать каркасом здания.
Для учета доиндустриальной городской арматуры или каркаса обычно используются два типа моделей.
Основными частями являются якорь , якорь и цилиндрический магнит, изготовленные из магнитомягкого материала.
Магниты образуют более короткий элемент, который перемещается внутри арматуры .
Поток в двигателе протекает через магниты, зубья, заднее железо магнита, а также железо якоря , образуя замкнутый контур.
Ротовые части уменьшены, без видимой части каркас ; лабеллы выступающие, мясистые.
Кроме того, на практике они имеют двигатель , ограничение тока якоря и ограничение напряжения батареи.
Трением двигателя и потерями в обмотке пренебрегают, поэтому якорь можно смоделировать как чисто инерционный.
Однако рассеиваемая энергия в якоре двигателя для трапециевидного равна 20. на 83 % меньше, чем в случае треугольного профиля.
Щечно-глоточный каркас личинки третьей стадии был получен путем вскрытия пупария.
В начале симуляции якорь находится в состоянии покоя, и магнитная сила одинакова для обоих симуляций.
Воздушный зазор между якорем и магнитным бачком составляет 2 мм.
По крайней мере, это обеспечило бы основу, арматуру , для студентов-архитекторов, которые начинают только со своими собственными ресурсами.
В этой конфигурации якорь представляет собой полый цилиндр с проводниками, образующими кольца в пазах.
Лас-мнения большинства изданий ан-лос-ejemplos не представляют мнений-де-лос-редакторов издательства Кембриджского университета или лицензиатов.
Что такое арматура? (в электродвигателе и генераторе)
Что такое арматура?
Якорь определяется как компонент электрической машины (т. е. двигателя или генератора), который несет переменный ток (AC). Якорь проводит переменный ток даже на машинах постоянного тока (постоянный ток) через коммутатор (который периодически меняет направление тока) или за счет электронной коммутации (например, в бесщеточном двигателе постоянного тока).
Якорь служит корпусом и опорой для обмотки якоря.В электрических машинах магнитное поле создается постоянным магнитом или электромагнитом. Обмотка якоря взаимодействует с магнитным полем, образующимся в воздушном зазоре. Статор может быть вращающейся частью (ротор) или неподвижной частью (статор).
В 19 -м -м веке слово «якорь» было введено в качестве технического аспекта и означало « держатель магнита ».
Как работает арматура?
Якорь используется в качестве электродвигателя или генератора.Якорь используется для связи между двумя магнитными потоками.
Когда якорь используется в качестве электродвигателя, из-за относительного движения между потоком, создаваемым обмоткой возбуждения, и потоком, создаваемым обмоткой якоря, индуцируется ЭДС.
Эта ЭДС противодействует току якоря и крутящему моменту, создаваемому ротором. И, следовательно, электрическая энергия преобразуется в механическую энергию. Крутящий момент, создаваемый ротором, передается на вращение других устройств через вал.
При использовании якоря в качестве электрогенератора в большинстве случаев якорь используется как ротор. А привод якоря осуществлялся механически с помощью дизельного двигателя или тягача.
Обмотка возбуждения возбуждается для создания магнитного поля. ЭДС якоря управляет током якоря, и, следовательно, механическая мощность вала преобразуется в электрическую.
Детали и схема якоря
Якорь состоит из сердечника, обмотки, коллектора и вала.Схема арматуры показана ниже.
Схема, иллюстрирующая части арматурыДетали арматуры подробно рассматриваются ниже.
Сердечник арматуры
Сердечник арматуры состоит из ламинированных тонких металлических пластин, а не из цельного куска. Толщина ламинатов зависит от частоты питания. Его толщина составляет примерно 0,5 мм. Многослойная кремнистая сталь используется для сердечника якоря, чтобы уменьшить потери на вихревые токи и гистерезис.
Как правило, сердечник арматуры представляет собой полый цилиндр.А вал размещен внутри сердечника якоря.
Ядро состоит из количества слотов. Обмотка якоря размещена в пазах, предусмотренных на внешней поверхности сердечника якоря. Пазы в сердечнике якоря скошены под некоторым углом во избежание магнитного замыкания и обеспечивают плавное вращение.
Обмотка якоря
Обмотка якоря вставляется в пазы сердечника якоря. Обмотка якоря изолирована, чтобы избежать прямого контакта катушки с сердечником.Как правило, обмотка состоит из меди. Но в некоторых случаях его делают из алюминия, чтобы удешевить машину. В зависимости от конструкции обмотки якоря она может быть намотана внахлестку или волнообразно.
При намотке внахлест количество путей тока равно количеству полюсов и щеток. В этом типе обмотки конечный конец одной катушки соединен с сегментом коммутатора, а начальный конец следующей катушки соединен с тем же полюсом и сегментом коммутатора.
В схеме с волнистой обмоткой количество путей тока равно двум. В этом типе обмотки оба конца каждой катушки соединены с сегментом коммутатора с расстоянием между полюсами. При этом производится последовательное соединение катушек и сложение напряжений в обмотке между щетками.
Чтобы узнать больше об этих схемах обмотки якоря, узнайте больше о шаге полюсов и пролете катушки.
Вал
Вал машины используется для передачи механической энергии.Он представляет собой жесткий стержень, установленный между двумя подшипниками. Длина, скорость и опорные точки выбираются таким образом, чтобы минимизировать гармонические искажения. Толщина вала выбрана достаточной для передачи крутящего момента, необходимого машине. и он должен быть достаточно жестким, чтобы контролировать любые неуравновешенные силы.
Коллектор
Коллектор состоит из медных стержней, каждый стержень отделен друг от друга с помощью изоляционных материалов, таких как слюда или пластик.
Напрессован на вал и провода от каждой катушки выходят из пазов и соединяются с шинами коллектора.Когда коллектор нажимается на вал, он должен точно совпадать с прорезью.
Якорь должен располагаться с точным угловым смещением от коллекторного стержня для эффективной работы магнитопровода.
Что заставляет вращаться якорь электродвигателя?
Электродвигатели используются для преобразования электрической энергии в механическую. Как правило, якорь представляет собой вращающуюся часть машины.
На проводник с током действует сила, когда он помещен в магнитное поле, и направление силы определяется правилом левой руки Флеминга.
Когда на статор подается питание, в двигателе индуцируется вращающееся магнитное поле. Это вращающееся магнитное поле воздействует на якорь (ротор), и якорь вращается. Это иногда называют реакцией якоря синхронного двигателя.
Как проверить арматуру?
Если якорь поврежден, двигатель не запустится. Итак, нам нужно проверить арматуру. Для проверки якоря снимите его с двигателя.
Проверка якоря 1
Сначала мы проверим обмотку якоря.С помощью этого теста мы можем определить, является ли обмотка якоря разомкнутой или короткозамкнутой.
В этом тесте мы измерим сопротивление двух коллекторных стержней каждой катушки под углом 180˚ друг к другу с помощью омметра. Показания омметра зависят от мощности двигателя. Но в этом условии нас не интересует точное чтение.
После проверки одного показания поверните якорь и проверьте сопротивление между каждой парой стержней на коммутаторе.
Если показания одинаковы для всех пар, обмотка якоря исправна.А если показание снижается к нулю, обмотка якоря закорочена. Точно так же, если показания увеличиваются до бесконечности, обмотка якоря повреждена или разомкнута.
Испытание арматуры 2
Нам нужно найти; какая обмотка повреждена. Итак, для этого нам нужно измерить сопротивление каждого бара. Аналогично тесту-1, если показания одинаковы для всех стержней, обмотка исправна. И если вы обнаружите резкое изменение сопротивления, обмотка повреждена.
Тест якоря 3
В этом тесте мы измерим сопротивление каждого коллекторного стержня с пакетом якоря. В этом испытании коллекторные стержни не должны иметь электрической непрерывности относительно пакета якоря.
Вики-список
Используйте приведенный ниже список для доступа к определенной вики. Для получения дополнительной информации о вики, этой услуге и о том, как получить вики для проекта, см. вики-страницу LIS на MediaWiki.
Общий интерес/общедоступные вики | ||||||||
Имя | Название | Страницы | Активные пользователи | КС | Информатика | 51 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лингвистика | Лингвистика | 29 | 0 | |||||
ЛИС | Библиотека и ITS Wiki | 4387 | 19 | |||||
ls_student_workers | Студенты LS | 26 | 0 | |||||
МиддлбериЭтМиллс | Миддлбери Эт Миллс | 88 | 1 | |||||
МИИС | Вики МИИС | 445 | 0 | |||||
пирогМатрица | Создать вики | 42 | 0 | |||||
Внутренние/Групповые вики-сайты | ||||||||
Имя | Название | Страницы | Активные пользователи | |||||
ати | Академическая технология Внутренняя вики | 14 | 1 | |||||
двуязычный | Двуязычный помощник вики | 8 | 0 | |||||
КПК | Коммуникации | 1 | 0 | |||||
СОДЕРЖАНИЕdm | СОДЕРЖАНИЕdm at Midd | 25 | 2 | |||||
CS_sysadmin | Администрирование компьютерных систем | 26 | 0 | |||||
FEDi | Внутренние разработчики интерфейса LIS | 60 | 1 | |||||
HEI10_CRISPR_Cas | Проект Ward Lab HEI10 CRISPR-Cas | 1 | 0 | |||||
ХердманГрупп | Исследовательская группа Хердмана | 542 | 0 | |||||
Привет | Служба поддержки Внутренний | 452 | 1 | |||||
HR | HR Вики | 310 | 1 | |||||
ИССС | Процедуры и рабочий процесс ISSS | 1 | 0 | |||||
LSCoordinators | Руководство координаторов LS | 10 | 0 | |||||
LSDirectors | Руководство директоров LS | 24 | 0 | |||||
M2_Program_Committee | Программный комитет М2 | 16 | 0 | |||||
обсерватория | Обсерватория колледжа Миддлбери | 1 | 0 | |||||
PCI_Compliance_Documentation | Документация по соответствию PCI | 6 | 0 | |||||
пителаб | пителаб | 113 | 0 | |||||
Spatafora_lab | Лаборатория Спатафора вики | 163 | 1 | |||||
web_redesign | Редизайн сайта | 267 | 0 | |||||
Ксения | Ксения | 1 | 0 | |||||
Вики-курсы | ||||||||
Имя | Название | Страницы | Активные пользователи | БИОЛ_323_вики | Экология растительного сообщества Вики | 1 | 0 | |
ENGL7102a_L | ENGL7102a | 2 | 0 | |||||
FMMC0104 | FMMC0104 | 49 | 0 | |||||
FMMC0104_f09 | Телевидение и американская культура | 138 | 9 | |||||
fmmc0105z_s09 | FMMC0105z Весна 2009/2010 | 2 | 0 | |||||
FMMC0243 | Интернет-арт | 1 | 0 | |||||
FMMC0282 | FMMC0282 | 121 | 0 | |||||
FMMC0335 | Зрение и звук 2 | 1 | 0 | |||||
FMMC0346 | Анимация | 1 | 0 | |||||
FR6690 | Образовательные технологии и преподавание второго языка | 1 | 0 | |||||
FYSE1396 | FYSE 1396: Грамотность в области цифровых медиа | 58 | 0 | |||||
FYSE_1286 | Ключ к ангелам и демонам | 1 | 0 | |||||
INTD1153A_W14 | INTD1153A-W14 | 1 | 0 | |||||
Интернет_Искусство | Интернет-арт | 123 | 2 | |||||
ИПЭ | Международная политическая экономия | 127 | 0 | |||||
MIDDMedia | Медиа-технологии и изменение культуры | 159 | 0 | |||||
OpenSourceОбучение | Обучение с открытым исходным кодом | 105 | 0 | |||||
PSCI0109 | Международная политика | 2 | 0 | |||||
RUSS0151a_s09 | Золотой век русской литературы | 75 | 0 | |||||
WRPR0100A | Процесс написания 1 | 1 | 0 | |||||
Вики без категорий | ||||||||
Имя | Название | Страницы | Активные пользователи 9057 5 | дурстлаб | Лаборатория биомедицинской оптики | 2 | 0 | |
PCVНепал | Добровольцы Корпуса мира — Непал | 140 | 0 |
Объяснение типов драйверов для наушников — SoundGuys
Покупка наушников и так достаточно запутанна, и есть много вещей, которые вам нужно соблюдать. Должны ли вы получить наушники-вкладыши или наушники-вкладыши? Открытая спина или закрытая спина? Bluetooth лучше или проводной? Несмотря на то, что по этим вопросам есть что почитать, мы здесь, чтобы дать вам быстрый и простой анализ четырех различных типов драйверов: динамический, планарно-магнитный, электростатический и сбалансированный якорь.
Примечание редактора: эта статья была обновлена 22 февраля 2021 г., чтобы расширить технические детали.
Что такое драйвер для наушников? Прежде чем мы начнем ходить, мы должны научиться ползать.Как следует из названия, драйвер — это необработанный динамик, который управляет воздухом. Это движение создает волны давления, в результате чего звук попадает в слуховой проход. Это компонент, который преобразует электрическую энергию в акустическую, также известный как преобразователь или иногда двигатель. Драйвер выполняет основную функцию громкоговорителей и наушников и воспроизводит звук, который вы слышите. И, как показывают разные размеры наушников и внутриушных наушников, драйверы также значительно различаются по размеру.
В наушниках V-MODA Crossfade 2 Codex установлен набор динамических драйверов, которые помогают наушникам сохранять портативную форму.
- Самый доступный тип драйвера
- Компактный и легкий
- Достаточно прочный
- Не самый лучший с точки зрения воспроизведения звука
Чаще всего динамические драйверы встречаются в наушниках, ориентированных на потребителя. Почему? Просто потому, что они доступны по цене. Неподвижный магнит, обычно неодимовый, создает статическое магнитное поле. Это взаимодействует с электрическим током в звуковой катушке, которая впоследствии вынуждена двигаться вперед и назад с подаваемым сигналом.Звуковая катушка прикреплена к мембране или диафрагме, которая акустически усиливает вибрации и, таким образом, создает звуковые волны.
Wikipedia Commons Динамический драйвер состоит из (1) магнита, (2) катушки, (3) подвески и (4) диафрагмы.
Как динамические драйверы влияют на мою музыку?
Хотя основная концепция подвижной катушки почти не изменилась за почти 100 лет, она была значительно усовершенствована. Однако динамические драйверы будут иметь ограниченную полосу пропускания и динамический диапазон из-за резонансов и компрессии мощности.
Различия в качестве звука динамического драйвера могут быть связаны с различными используемыми материалами и компромиссами, достигнутыми в конструкции.
Хотя они, как правило, являются худшими драйверами, обсуждаемыми в статье, правда в том, что они не так уж и плохи, но можно найти лучшее качество звука, если вы готовы потратиться.
С другой стороны, динамические драйверы легче управлять, чем другие типы драйверов. Это позволяет использовать множество доступных моделей, которым и не требуется внешний усилитель для оптимального воспроизведения.
Планарные магнитные приводы Каждая чашка уха оснащена планарными магнитными драйверами диаметром 65 мм и может поворачиваться на 90 градусов.
- Меньшее искажение
- Более точное воспроизведение звука
- Дороже
- Наушники с планарно-магнитными драйверами обычно тяжелее наушников с динамическими драйверами
Наушники с планарными магнитными драйверами отличаются особым внешним видом: внутренняя часть чашек наушников имеет прямоугольное, а не эллиптическое отверстие.Хотя планарно-магнитные драйверы обычно используются в наушниках открытого типа, мы также наблюдаем всплеск их использования в ушах. Некоторые производители используют собственные названия для наушников, использующих эту технологию: «магнепланарные», «изодинамические» или «ортодинамические» — все они относятся к планарно-магнитным наушникам.
Основной принцип работы планарно-магнитных драйверов такой же, как и у динамического драйвера: электрический проводник перемещается между неподвижными магнитами, когда по нему проходит звуковой сигнал.Вместо катушки, прикрепленной к конической диафрагме, проводник планарного магнитного драйвера уложен в виде 2D-рисунка и прикреплен или встроен в пленочную диафрагму, которую можно сделать чрезвычайно плоской. Несколько магнитов расположены по обеим сторонам этой диафрагмы, создавая однородное магнитное поле, где оно и остается.
Одес
В планарно-магнитных наушниках Audezeиспользуются запатентованные магниты для создания магнитного поля. Из-за более сложной конструкции моторной системы и большой диафрагмы эти модели часто стоят дороже, тяжелее и менее эффективны, а это означает, что для их привода требуется большая мощность.Другими словами, планарно-магнитным наушникам Audeze обычно нужен усилитель.
Как планарно-магнитные драйверы влияют на мою музыку?
Планарные магнитные и электростатические наушники часто требуют внешнего усилителя.
Поскольку большая плоская диафрагма движется синхронно и хорошо контролируется, удается избежать некоторых проблем с конструкцией подвижной катушки, вызывающих искажения. Эта конструкция драйвера также улучшает фазовую характеристику, создавая так называемый «плоский волновой фронт» (плоский источник звука). Это помогает представить более детальное и связное представление музыки.
Amazon Koss ESP-950 — это чувствительные электростатические наушники, которые реагируют на незначительные изменения звука.
- Высокая чувствительность
- Точный звук
- Дорогой
- Требуется специализированный усилитель
- Громоздкие и тяжелые наушники
Электростатика работает по совершенно другому принципу, чем обычные динамические технологии, которые обсуждались до сих пор.Они работают, прикладывая статический электрический заряд к тонкой пленке, которая плавает между двумя перфорированными металлическими пластинами; когда звуковые сигналы подаются на пластины, вся пленочная мембрана движется вперед и назад из-за электрического притяжения и отталкивания. Это тот же принцип, что и конденсаторные микрофоны для захвата звука, но наоборот.
Wikipedia Commons В электростатических драйверах диафрагма движется к паре окружающих металлических пластин и обратно.
Наушники, в которых используются электростатические драйверы, намного дороже стандартных динамических драйверов и требуют специального усилителя, что только увеличивает общую стоимость.
Как электростатические драйверы влияют на мою музыку?
Поскольку тонкопленочная диафрагма не имеет резонансов и накопления энергии, она свободна от искажений, присущих динамикам с подвижной катушкой. Несмотря на то, что такая точность очень востребована, ее производство в больших масштабах для обычных потребителей нереально. Огромная стоимость и тот факт, что для их работы требуются сделанные на заказ усилители, означает, что это удел только энтузиастов.
Драйверы со сбалансированным якоремКомпактный размер сбалансированных арматурных динамиков наушников 1MORE Triple-Driver In-Ear делает вкладыши компактными и удобными для транспортировки без ущерба для качества звука.
- Меньше и эффективнее динамических драйверов
- Отличный отклик высоких частот
- Может делегировать диапазон частот каждому якорю (если ИЭМ с несколькими якорями)
- Дороже, чем динамические драйверы
Драйверы со сбалансированным якорем намного меньше, чем другие перечисленные, и их основное применение — наушники-вкладыши и слуховые аппараты. Как и в случае с другими, название дает представление о том, как работают драйверы со сбалансированным якорем. Магнитный якорь опирается на ось и вращается между двумя магнитами.Когда он находится в центре магнитного поля, на якорь не действует результирующая сила. Другими словами, именно в этот момент арматура уравновешена.
JA.Davidson в английской Википедии Сбалансированная арматура опирается на ось и совершает небольшие вращения из-за окружающего магнитного поля, заставляя диафрагму создавать звуковые волны.
Когда через катушку, обернутую вокруг якоря, проходит электрический ток, магнитная сила заставляет якорь двигаться. Это движение заставляет диафрагму двигаться и создавать звуковые волны.
Как сбалансированные арматурные драйверы влияют на мою музыку?
Хотя для того, чтобы арматура оставалась в сбалансированном положении, требуется приложить немало усилий, это все же довольно эффективный процесс. В некоторых наушниках, таких как 1MORE Triple-Driver In-Ear, используется несколько арматурных драйверов.
Это делегирует определенный диапазон частот каждому якорю — басовые ноты обычно обрабатываются отдельным драйвером, а остальные обрабатываются от одного до трех других, что позволяет использовать драйверы, адаптированные для каждой полосы частот.
Какой тип драйвера лучше?Как и во всем, вы должны провести анализ затрат и результатов. Конечно, вы могли бы вслепую сказать, что электростатические драйверы «лучшие», но это было бы грубым упрощением. Если предположить, что большинство из нас работает в рамках ограниченного бюджета и не нуждается в самой точной частотной характеристике, динамические драйверы делают наиболее разумными. Они экономичны и довольно надежны. Если вы хотите что-то дешевое и функциональное или роскошное и аналитическое, у вас есть динамические драйверы.
Большинство потребителей будут вполне довольны наушниками с динамическим драйвером.
Конечно, если звук является вашей страстью и у вас есть средства для реализации этой страсти, планарно-магнитные, электростатические и сбалансированные наушники с арматурным приводом станут достойным обновлением. Хотя эти типы драйверов требуют немного больше усилий, существует множество вариантов. И, как показали Monoprice Monolith 1060, не все планарно-магнитные наушники должны стоить вам тысячи долларов.
Далее: Как читать диаграммы
Почему сердечники якоря двигателя постоянного тока изготавливаются из пластин?
Двигатели постоянного тока состоят из двух основных частей: ротора и статора. Ротор имеет кольцеобразный железный сердечник с прорезями, которые удерживают катушки или обмотки. Согласно закону Фаради, когда сердечник вращается в магнитном поле, в катушках индуцируется напряжение или ЭДС. Эта индуцированная ЭДС вызывает протекание тока, известного как вихревой ток.
Вихревые токи являются результатом вращения сердечника якоря в магнитном поле.Изображение предоставлено: electric4u.com
Вихревые токи представляют собой форму магнитных потерь, а потеря мощности из-за потока вихревых токов называется потерями на вихревые токи. (Потери на гистерезис — еще один компонент магнитных потерь.) Эти потери выделяют тепло и снижают КПД двигателя.
Величина потерь на вихревые токи зависит от нескольких факторов, в том числе:
- плотность магнитного потока
- частота ЭДС индукции (частота, при которой меняется полярность потока)
- толщина магнитного материала
P e = K e * B 2 * f 2 * t 2
Где:
P e = потери на вихревые токи
K e = вихретоковая постоянная
B = плотность потока
f = частота инверсий магнитного поля
t = толщина материала
На развитие вихревых токов влияет сопротивление материала, в котором они протекают.Для любого магнитного материала существует обратная зависимость между площадью поперечного сечения материала и его сопротивлением, а это означает, что уменьшение площади вызывает увеличение сопротивления и, в свою очередь, уменьшение вихревых токов. Один из способов добиться уменьшения площади поперечного сечения — сделать материал тоньше.
Отдельные железные детали, из которых состоит арматура, называются пластинами.
На верхнем изображении показана сплошная арматура, а на нижнем изображена арматура, состоящая из пяти пластин. Сумма вихревых токов в слоистом сердечнике меньше, чем в сплошном сердечнике.Изображение предоставлено: wikipedia.org
Эти пластины изолированы друг от друга, как правило, лаковым покрытием, чтобы предотвратить «скачки» вихревых токов от пластины к пластине.Обратная квадратичная зависимость между толщиной материала и потерями на вихревые токи означает, что любое уменьшение толщины окажет значительное влияние на величину потерь. Из-за этого производители стремятся сделать пластины сердечника якоря как можно более тонкими с точки зрения производства и стоимости, при этом в современных двигателях постоянного тока обычно используются пластины толщиной от 0,1 до 0,5 мм.
Автор изображения: Brighthubengineering.com
Home — Ulele — Ресторан Tampa теперь открыт на набережной Тампы
Ulele — это ресторан и пивоварня, вдохновленная местными жителями, в которых используются свежие фрукты, овощи, морепродукты и другие белки из Флориды, когда они доступны, как это делали мои предки.
Улеле, открытый в августе 2014 года, расположен на берегу реки Хиллсборо рядом с источником Улеле. Он находится рядом с Water Works Park, который был преобразован в парк для семейного отдыха благодаря нашему мэру Тампы и городскому совету.
В остальном мы используем продукты, собранные и выращенные в Соединенных Штатах, предпочтительно от семейных и независимых компаний. Наша органическая пища не является генетически модифицированной, не содержит гормонов и антибиотиков. Вина, которые мы продаем, произведены семейными винодельнями в Соединенных Штатах, а также несколько частных марок от семейных виноделов в Испании (дань уважения ранним испанским исследователям, высадившимся на берег в водах Тампы).
Мы подаем крафтовое пиво, доступное только в Ulele, сваренное на пивоварне Ulele Spring Brewery пивоваром Тимом Шэктоном.
Закусочная и парк, входящие в состав группы ресторанов Columbia, вдохнули новую жизнь в Тампа-Хайтс и возродили гордость. Это всего в четырех кварталах от того места, где жили мои бабушка и дедушка, мать и брат на 7-й и Сентрал-авеню. Это в 300 ярдах от того места, где я родился, в больнице Святого Иосифа.
Мы пришли домой.
***
Это напоминает мне о том, как моя семья начала заниматься ресторанным бизнесом, производя пиво в 1903 году.
Мой прадед Казимиро Эрнандес-старший мужественно покинул свой дом на Кубе с четырьмя маленькими детьми и очень небольшими деньгами, потому что он увидел возможности в США.
Его мечты привели его в небольшой город Ибор-Сити, который становился известным мировым лидером в производстве сигар. Он устроился на работу в пивоварню Florida Brewery.
Благодаря самоотверженности и упорному труду он стал генеральным директором пивоварни. В те дни до сухого закона пивоварни открывали небольшие салоны для продажи своей продукции.Так родился Saloon Columbia 17 декабря 1903 года.
Казимиро-старший мечтал о собственном бизнесе и в 1905 году купил Saloon, изменив название на Columbia Café. Кафе обслуживало работников сигар, идущих на работу и с работы, останавливающихся, чтобы выпить кофе, пива или перекусить.
В 1919 году Казимиро-старший скончался как раз в тот момент, когда начинался сухой закон. Его старший сын, мой дед, Казимиро-младший унаследовал большие долги и бизнес, который пришлось заново изобретать, так как большая часть дохода кафе поступала от продажи пива и спиртных напитков, теперь уже незаконной.
Он объединился с небольшой «Фондой» (столовой) по соседству, чтобы увеличить возможность продавать больше еды.
Тяжелые времена были впереди. Однажды в ресторане было продано всего 12 долларов. Он сказал своему лучшему другу и сотруднику Грегорио Мартинесу, что его могут заставить закрыть кафе. На следующий день Грегорио предложил Казимиро-младшему свои сбережения в размере около 500 долларов. Он сказал моему деду, что от него зависело слишком много семей, тех, кто работал на него, и семей, которые он кормил, даже если у них не было денег, чтобы платить.
Благодаря этому щедрому акту веры Колумбия осталась открытой. Во время Великой депрессии в 1934 году местный банкир, знавший Касимиро-младшего как честного и трудолюбивого человека, одолжил ему 35 000 долларов — при рукопожатии — на строительство первой в Тампе столовой с кондиционером, зала суда «Дон Кихот».
Казимиро-старший и младший были во многом мечтателями Дон Кихота, как и главный герой романа. Но благодаря дальновидности, усердной работе и чувству общности мечты иногда сбываются, даже если на пути встречаются трудности.
Columbia получила национальное признание и признание с помощью шеф-повара Франсиско Пихуана и других. Два года спустя, когда Великая депрессия подходила к концу, Казимиро-младший построил столовую в патио с убирающимся световым люком, чтобы посетители могли наслаждаться и обедать на свежем воздухе и под звездами.
В 1951 году, после долгих лет скитаний, мои родители вернулись в город Ибор, чтобы помочь моему деду, у которого в том году случился сердечный приступ. Мой отец, Сезар, тоже считал себя Дон Кихотом.
Всегда мечтая о грандиозных идеях, он убедил Казимиро-младшего построить в 1958 году выставочный зал Siboney Supper Club на 300 мест для демонстрации ведущих латиноамериканских исполнителей. Потребовалось некоторое время, чтобы добиться успеха, потому что Ибор-Сити будет бороться, несмотря на закрытие многих сигарных фабрик, а также федеральные проекты по обновлению городов в 1960-х годах, которые лишат предприятия Ибора их ближайших рабочих и клиентов.
Сезар продолжал мечтать и искать новые возможности. Его видение привело его в Сарасоту в 1959 году, в бедствующий, в основном пустой Сент-Луис.Круг Арманда. Потребовались годы, чтобы инвестиции окупились, но когда это произошло, дивиденды позволили семье расшириться до Сент-Огастина в 1983 году, а затем и в других местах во Флориде.
***
Моя мечта о Дон Кихоте была в моей голове более пяти лет, и 26 июня 2013 года путешествие, наконец, началось с церемонии закладки фундамента Улеле.
Я надеюсь, что это станет моим наследием, подобно тому, как предыдущие поколения наших семейных предприятий оставили свой след в нашей компании.
Мы открыли Ulele благодаря очень многим: Марк Хаус из Beck Group и архитекторы Бека Джо Харрингтон и Джит Сингх, наш поверенный Джефф Шеннон, наш финансовый директор Деннис Федорович и главный операционный директор Курт Гейтер, которые делают все возможное для нашей семьи, наш корпоративный шеф-повар Джерри Байона, который восстановил Колумбийское качество наших рецептов и приготовление пищи, а также всех мужчин и женщин, которые являются частью нашего семейного бизнеса. Без них ничего невозможно.
Кит Седита, наш вице-президент по новым направлениям, сыграл ключевую роль в реализации этой мечты вместе с шеф-поваром Ulele Эриком Лэки и пивоваром Тимом Шэктоном.
Я предполагаю, что я беру и моего дедушку и отца. Как и в них, во мне живет много Дон Кихота. Их история часто приходит мне на ум. Это отражается во многих решениях, которые мы принимаем в нашем бизнесе, даже когда мы создаем новые воспоминания и новую историю.
С 1940-х по 60-е годы в Колумбии использовалось мороженое от компании Tropical Ice Cream Company, основанной Казимиро-старшим. третий сын, Густаво.
Теперь Ulele делает органическое мороженое, возвращая знаменитое кокосовое мороженое, которое когда-то готовил член нашей семьи.Его подают в половинках кокосовой скорлупы.
Думайте об этом как о свежей истории.
.