Какой буквой обозначается фаза и ноль: Обозначение L и N в электрике

Содержание

проводы n и l на схемах электропроводки, цветовая маркировка

Для монтажа или ремонта электрической сети требуется принципиальная схема. Несведущему человеку сложно понять смысл условных обозначений, которыми насыщен план подключения оборудования. Разобраться в предназначении проводов поможет обозначение фазы и нуля на английском языке.

  • Назначение проводов в разводке
    • Фазовая линия
    • Обозначение нуля
  • Меры предосторожности

Назначение проводов в разводке

От источника питания к потребителю электричество передаётся по многожильным проводам. Приборы и механизмы обеспечиваются энергией посредством не менее трёх линий. По кабелям фазы и нуля подаётся напряжение. Заземляющая жила защищает человека от поражения электрическим током.

Каждая линия на монтажных схемах обозначается определённым образом. Кабели, отмеченные буквами n и l, в электрике предназначены для передачи тока. «Земля» отмечается аббревиатурой PE, которая расшифровывается как Protective Earth и переводится как «защитное заземление».

Провода, предназначенные для фазы, нуля и заземления, обладают специфической окраской и маркировкой.

Различие во внешнем виде облегчает сборку сети и предотвращает ошибки электрика, приводящие к несчастному случаю или поломке прибора.

Фазовая линия

Работу сети переменного тока формируют два компонента — рабочая фаза и нулевая составляющая. Рабочая фаза, или просто фаза, является основным проводом в многожильном кабеле. По этой линии на прибор поступает электрическая энергия.

В электротехнической документации фазовый канал обозначается латинской буквой L. Допускается употребление строчной литеры l. Условному сокращению профессионалы придают разные значения. Предпочтительными вариантами считаются Lead, Live или Line. С английского языка слова переводятся соответственно как «подводящий провод», «напряжение» или «линия».

Если в цепи предусмотрено использование нескольких фазовых кабелей, то к букве добавляется номер фазы.

По европейским стандартам, не допускающим изменения колеровки, фазовые провода окрашены в конкретные цвета:

  • L 1 — коричневый.
  • L 2 — чёрный.
  • L 3 — серый.

В бытовой проводке на 220 вольт используются 3 линии, предназначенные для присоединения нуля, заземления и напряжения. Поэтому единственная фазовая шина покрыта изоляцией коричневого цвета. Использование кабелей другого колера считается грубым нарушением технологических норм.

Обозначение нуля

В цепи переменного тока нулевая линия необходима для создания замкнутого контура падения напряжения на контактах электрического прибора. Вместе с рабочей фазой «нуль» является основным компонентом сети

.

На принципиальных схемах нулевая фаза обозначается буквами латинского алфавита N или n. Сокращённое обозначение подразумевает понятия Null или Neutral. Словари дают переводы «Нуль» и «Нейтраль».

В зависимости от гибкости кабеля, окраска нейтрального проводника представлена вариантами синего цвета. Жёсткая одножильная шина имеет насыщенный оттенок ультрамарина. Изолирующий слой многожильного провода окрашен в светло-голубой колер.

Самодеятельные мастера иногда соединяют нейтраль и заземление, ошибочно считая, что это одно и то же. Опасное заблуждение приводит к печальным последствиям. Нулевая фаза и земельная шина выполняют отличные друг от друга функции.

Различается и окраска. Защитный провод имеет жёлто-зелёный цвет. Подключение шин различного назначения в одну линию категорически запрещено техникой безопасности.

Меры предосторожности

Правильная электропроводка выполняется по регламенту IEC 60445, принятому законодательством Европы в 2010 году. Нормы российского ГОСТа 50462−2009, которые соответствуют международным правилам, указывают цвет проводов «фаза», «ноль» и «земля».

Иногда электрикам приходится работать с сетями, которые смонтированы много лет назад, а план разводки утерян. Отсутствие принципиальной схемы делает бесполезным знание того, как обозначаются ноль и фаза. Задача электрика усложнится, если в цепи использованы провода с цветом изоляции, которая не соответствует ГОСТу.

До начала работ монтажник обязан определить назначение каждой линии с помощью контрольной лампы, индикаторной отвёртки или мультиметра. При прозванивании электрических цепей необходимо соблюдение элементарных правил техники безопасности:

  • манипуляции с индикаторной отвёрткой выполняются одной рукой;
  • свободной рукой нельзя прикасаться к металлическим конструкциям или стенам;
  • работа проводится в присутствии квалифицированного ассистента.

Выяснив, какой провод для чего предназначен, опытный специалист маркирует линии. Для этого используются специальные бирки на клеевой основе или полихлорвиниловые насадки. На поверхность маркировочного материала наносятся условные обозначения на английском языке — n, l или PE. Только после окончания определительных работ приступают к монтажу или ремонту электрического оборудования.

Понимание того, какой смысл имеют на схеме латинские буквы l и n, помогает электрику проводить монтаж и ремонт сети быстрее и качественнее. Кроме того, буквенное обозначение фазы и нуля на схеме, а также цветовая маркировка чётко определяют назначение провода, с которым работает мастер. Это предотвращает несчастные случаи на рабочем месте.

Как обозначается фаза и ноль на английском

Главная » Блог » Как обозначается фаза и ноль на английском


Обозначение фазы и нуля на английском языке: проводы n и l на схемах электропроводки, цветовая маркировка

Для монтажа или ремонта электрической сети требуется принципиальная схема. Несведущему человеку сложно понять смысл условных обозначений, которыми насыщен план подключения оборудования. Разобраться в предназначении проводов поможет обозначение фазы и нуля на английском языке.

От источника питания к потребителю электричество передаётся по многожильным проводам. Приборы и механизмы обеспечиваются энергией посредством не менее трёх линий. По кабелям фазы и нуля подаётся напряжение. Заземляющая жила защищает человека от поражения электрическим током.

Каждая линия на монтажных схемах обозначается определённым образом. Кабели, отмеченные буквами n и l, в электрике предназначены для передачи тока. «Земля» отмечается аббревиатурой PE, которая расшифровывается как Protective Earth и переводится как «защитное заземление».

Провода, предназначенные для фазы, нуля и заземления, обладают специфической окраской и маркировкой.

Различие во внешнем виде облегчает сборку сети и предотвращает ошибки электрика, приводящие к несчастному случаю или поломке прибора.

Фазовая линия

Работу сети переменного тока формируют два компонента — рабочая фаза и нулевая составляющая. Рабочая фаза, или просто фаза, является основным проводом в многожильном кабеле. По этой линии на прибор поступает электрическая энергия.

В электротехнической документации фазовый канал обозначается латинской буквой L. Допускается употребление строчной литеры l. Условному сокращению профессионалы придают разные значения. Предпочтительными вариантами считаются Lead, Live или Line. С английского языка слова переводятся соответственно как «подводящий провод», «напряжение» или «линия».

Если в цепи предусмотрено использование нескольких фазовых кабелей, то к букве добавляется номер фазы. По европейским стандартам, не допускающим изменения колеровки, фазовые провода окрашены в конкретные цвета:

  • L 1 — коричневый.
  • L 2 — чёрный.
  • L 3 — серый.

В бытовой проводке на 220 вольт используются 3 линии, предназначенные для присоединения нуля, заземления и напряжения. Поэтому единственная фазовая шина покрыта изоляцией коричневого цвета. Использование кабелей другого колера считается грубым нарушением технологических норм.

Обозначение нуля

В цепи переменного тока нулевая линия необходима для создания замкнутого контура падения напряжения на контактах электрического прибора. Вместе с рабочей фазой «нуль» является основным компонентом сети.

На принципиальных схемах нулевая фаза обозначается буквами латинского алфавита N или n. Сокращённое обозначение подразумевает понятия Null или Neutral. Словари дают переводы «Нуль» и «Нейтраль».

В зависимости от гибкости кабеля, окраска нейтрального проводника представлена вариантами синего цвета. Жёсткая одножильная шина имеет насыщенный оттенок ультрамарина. Изолирующий слой многожильного провода окрашен в светло-голубой колер.

Самодеятельные мастера иногда соединяют нейтраль и заземление, ошибочно считая, что это одно и то же. Опасное заблуждение приводит к печальным последствиям. Нулевая фаза и земельная шина выполняют отличные друг от друга функции.

Различается и окраска. Защитный провод имеет жёлто-зелёный цвет. Подключение шин различного назначения в одну линию категорически запрещено техникой безопасности.

Меры предосторожности

Правильная электропроводка выполняется по регламенту IEC 60445, принятому законодательством Европы в 2010 году. Нормы российского ГОСТа 50462−2009, которые соответствуют международным правилам, указывают цвет проводов «фаза», «ноль» и «земля».

Иногда электрикам приходится работать с сетями, которые смонтированы много лет назад, а план разводки утерян. Отсутствие принципиальной схемы делает бесполезным знание того, как обозначаются ноль и фаза. Задача электрика усложнится, если в цепи использованы провода с цветом изоляции, которая не соответствует ГОСТу.

До начала работ монтажник обязан определить назначение каждой линии с помощью контрольной лампы, индикаторной отвёртки или мультиметра. При прозванивании электрических цепей необходимо соблюдение элементарных правил техники безопасности:

  • манипуляции с индикаторной отвёрткой выполняются одной рукой;
  • свободной рукой нельзя прикасаться к металлическим конструкциям или стенам;
  • работа проводится в присутствии квалифицированного ассистента.

Выяснив, какой провод для чего предназначен, опытный специалист маркирует линии. Для этого используются специальные бирки на клеевой основе или полихлорвиниловые насадки. На поверхность маркировочного материала наносятся условные обозначения на английском языке — n, l или PE. Только после окончания определительных работ приступают к монтажу или ремонту электрического оборудования.

Понимание того, какой смысл имеют на схеме латинские буквы l и n, помогает электрику проводить монтаж и ремонт сети быстрее и качественнее. Кроме того, буквенное обозначение фазы и нуля на схеме, а также цветовая маркировка чётко определяют назначение провода, с которым работает мастер. Это предотвращает несчастные случаи на рабочем месте.

220v.guru

Обозначение фазы и нуля в электрике

В процессе самостоятельной установки и подключения электрооборудования (этом могут быть различные светильники, вентиляция, электроплитка и т.п.) можно заметить, что коммутационные клеммы обозначены буквами L, N, PE. Особое значение здесь имеет маркировка L и N. Кроме обозначения проводов в электрике по буквам, их помещают в изоляцию различного цвета.

Это значительно упрощает процедуру определения, где находится фаза, земля или нулевой провод. Чтобы устанавливаемый прибор смог работать в нормальном режиме, каждый из этих проводов должен быть подключен на соответствующую клемму.

Обозначение проводов в электрике по буквам

Электрические коммуникации в бытовой и промышленной сфере организовываются посредством изолированных кабелей, внутри которых находятся проводящие жилы. Они отличаются друг от друга цветом изоляции и маркировкой. Обозначение l и n в электрике дает возможность на порядок ускорить реализацию монтажных и ремонтных мероприятий.

Нанесение данной маркировки регулирует специальный ГОСТ Р 50462: это относится к тем электроустановкам, где используется напряжение до 1000 В.

Как правило, они комплектуются глухозаземленной нейтралью. Зачастую электрическое оборудование данного типа имеют жилые, административные и хозяйственные объекты. Во время монтажа электрических сетей в зданиях этого типа необходимо хорошо разбираться в цветовых и буквенных указаниях.

Обозначение фазы (L)

Сеть переменного тока включает в себя провода, находящиеся под напряжением. Правильное их название – «фазные». Это слово имеет английские корни, и переводится как «линия» или «активный провод». Фазные жилы несут особенную опасность для здоровья человека и имущества. Для безопасной эксплуатации их покрывают надежной изоляцией.

Использование оголенных проводов под напряжением чревато следующими последствиями:

  1. 1. Поражение током людей. Это могут быть ожоги, травмы и даже смерть.
  2. 2. Возникновение пожаров.
  3. 3. Порча оборудования.

При обозначении проводов в электрике фазные жилы маркируются буквой «L». Это сокращение английского термина «Line», или «линия» (другое название фазных проводов).

Есть и другие версии происхождения этой маркировки. Некоторые специалисты считают, что прообразом стали слова «Lead» (подводящая жила) и Live (указание на напряжение). Подобная маркировка используется также для указания на зажимы и клеммы, на которые должны коммутироваться линейные провода. К примеру, в трехфазных сетях каждая из линий маркируется еще и соответствующей цифрой (L1, L2 и L3).

Действующие отечественные нормативы, регулирующие обозначение фазы и нуля в электрике (ГОСТ Р 50462-2009), предписывают помещать линейные жилы в коричневую или черную изоляцию. Хотя на практике фазные провода могут быть белыми, розовыми, серыми и т.п. В таком случае все зависит от производителя и изолирующего материала.

Обозначение нуля (N)

Для маркировки нейтральной или нулевой рабочей жилы сети используют букву «N». Это сокращение термина neutral (в переводе – нейтральный). Так во всем мире принято называть нулевой проводник. У нас в стране в основном используют слово «Ноль».

Скорее всего, за основу здесь взято слово Null. Буква «N» в схеме указывает на контакты или клеммы, предназначенной для коммутации нулевой жилы. Подобное обозначение принято и для однофазных, и для трехфазных схем. В качестве цветового обозначения нулевого провода применяют синюю или бело-синюю (бело-голубую) изоляцию.

Обозначение заземления (PE)

Кроме обозначения фазы и нуля, в электрике также применяется специальное буквенное указание PE (Protective Earthing) для провода заземления. Как правило, они всегда входят в состав кабеля, наряду с нулевыми и фазными жилами. Подобным образом маркируются также контакты и зажимы, предназначенные для коммутации с заземляющим нулевым проводом.

Для удобства монтажа жилы для заземления помещены в желто-зеленую изоляцию. Домашний мастер должен уяснить, что эти цвета всегда указывают только на заземляющие провода. Для обозначения фазы и нуля в электрике желтый и зеленый цвет никогда не используется.

Как показывает практика, при организации электрических сетей в зданиях жилого сектора иногда допускаются нарушения общепринятых нормативов использования цвета изоляции и соответствующей буквенно-цифровой маркировки. В таком случае не всегда достаточно обладать умением расшифровывать обозначения L, N или РЕ.

Чтобы подключение электрооборудования было действительно безопасным, необходимо проверять соответствие маркировки реальному положению вещей. Для этого используют специальные приборы (тестеры) или подручные приспособления. При отсутствии опыта подобных работ для собственной безопасности лучше пригласить опытного электрика с соответствующим допуском.

Обозначение l и n в электрике

Обозначение фазы и нуля в электрике введено для того, чтобы электрические сети были безопасными и удобными в использовании. Для этого используется специальная буквенная маркировка (l и n) и изоляция соответствующего цвета. Также могут встречаться жилы с маркировкой РЕ желто-зеленого цвета: таким образом обозначены заземляющие провода.

Кроме того, эти же буквенные обозначения применяются на соединительных контактах и клеммах. Все, что потребуется сделать во время установки электроприбора – подвести каждый из проводов на клемму. Для перестраховки каждый из проводов желательно проверить тестером.

Понравилась статья — сохрани на стену!

electricvdome.ru

Буквенное обозначение фазы и нуля в электрике

Часто новички при взгляде на электросхемы чувствуют себя так, словно эти схемы написаны на китайском и долго не могут разобраться, что же такое $N$ и $L$ в электричестве и с какой стороны подойти к схеме.

Однако, не всё так сложно и у бывалых электриков не возникает вопросов, что же означает та или иная буква и как обозначается фаза и ноль в электрике. Давайте и мы с вами разбираться что к чему.

Как обозначается фаза в электричестве

Определение 1

Фазой в народе называют провод с электрическим током.

Если вы имеете дело с проводом, в котором только одна жила — фаза, то есть токопроводящая, то на схеме для обозначения фазы будет использоваться латинская буква $L$.

В случае же если вам приходится иметь дело со всеми тремя фазами (например, если вам по какой-то причине пришлось залезть в щиток в подъезде) — то все три фазы будут обозначаться буквами $L1$, $L2$, $L3$ соответственно.

Также для трёхфазной системы электроснабжения для обозначения всех трёх фазовых проводников возможно использование букв $A$, $B$, $C$, но по ГОСТ 2.709-89 для России более желательными обозначениями для фазовых проводов являются обозначения $L1$, $L2$, $L3$.

Ничего непонятно?

Попробуй обратиться за помощью к преподавателям

Трёхфазная цепь с тремя проводами называется трёхпроводной, тогда как трёхфазная цепь с четырьмя проводами, один из которых нулевой, а остальные — фазовые, называется четырёхпроводной.

Как обозначается нуль в электричестве

Из уроков физики в школе кто-то, возможно, помнит, что ток может течь только по замкнутым контурам.

Определение 2

Нулевой провод — это как раз провод, необходимый для того чтобы сделать электрический контур замкнутым.

По этому проводу происходит возвращение остаточного тока.

На схеме ноль обозначается буквой $N$, а если нулевой провод совмещён с защитным нулевым (т.е. с заземлением), то такой проводник будет обозначаться буквами $PEN$.

Обозначение нулевого провода буквой $N$ произошло от английского neutral, что переводится как “нейтральный”.

Теперь, наверное, вам стало понятнее, как обозначают фазу и ноль в электрике.

Ниже приведена упрощённая схема снабжения обычной жилой квартиры электрическим током с данными обозначениями:

Рисунок 1. Обозначение фазы и нуля на схеме

На рис. 1 представлена упрощённая схема проведения одного фазного провода в квартиру от трёхфазного источника тока вместе с нулевым проводом, для которого использовано обозначение $N$. Буква же $L$ используется для обозначения фазы как обычно принято в электрике.

На рис. 2 изображено осуществление заземления непосредственно у источника тока, а символами $R_H$ обозначено сопротивление некоторого потребителя тока.

Также на этом рисунке видно, что нулевой провод проведён в квартиру непосредственно от источника тока. При этом заземлён рабочий нулевой провод также у источника. Заземление на рисунке обозначено буквами $ЗМЛ$.

На рисунке 3 представлен другой вариант проведения фазного провода с осуществлением заземления в квартире. Этот вариант является неправильным.

Нулевой провод необходимо проводить непосредственно от источника тока, иначе электрический контур будет незамкнутым.

Рисунок 2. Пример обозначений фазы и нуля в электрических схемах: фаза, ноль и земля и используемые для них буквы

На данном рисунке представлено схематическое изображение подключения розетки.

Нулевой провод обозначен буквой $N$, фазовые напряжения — буквами $L1, L2, L3$, нулевой защитный провод, совмещённый с нейтральным рабочим и проведённый от трасформатора — буквами $PEN$, а заземление на розетке, проведённое от трансформатора – буквами $PE$.

Как видно из рисунка, чтобы измерить фазное напряжение на любом участке сети, необходимо подсоединить вольтметр к нулевому и фазовому проводу.

Заземление на рисунке представлено с помощью специального символа, о котором мы расскажем вам чуть ниже.

Обозначение земли в электрике

Для проводников с напряжением до $1$ кВ заземление обычно обозначают буквами $PE$, эта аббревиатура взята из английского от слов Protective Earthing, что дословно можно перевести как “защитная земля”.

Для обозначения заземления далеко не всегда используются именно буквы, очень часто на схемах используются специальные символьные обозначения, например:

Рисунок 3. Обозначение земли на схемах

Иногда также можно встретить буквенное обозначение $GRD$, оно также произошло от английского и является сокращением слова ground (русс. “земля”), а на первом рисунке из этой статьи использовалось обозначение $ЗМЛ$.

Ну вот и всё, и мы надеемся, что наша статья помогла вам и у вас больше не возникнет вопросов, как обозначаются фаза и ноль на схеме.

Знания того, какие обозначения используются для фазы, ноля и земли на схеме помогут вам с лёгкостью починить розетку, а если вы достаточно хорошо понимаете разницу между обозначениями $N$ $L$ в электрике — то вас никогда не ударит током.

spravochnick.ru

Обозначение фазы и нуля на схемах на английском

Любой электрический кабель для удобства монтажа изготавливается с разноцветной изоляцией на жилах. При монтаже стандартной электропроводки обычно используются трехжильные кабели (фаза, ноль, заземление).

Фаза («L», «Line»)

Основным проводом в кабеле всегда является фаза. Само по себе слово «фаза» означает «провод под напряжением», «активный провод» и «линия». Чаще всего он бывает строго определенных цветов. В распределительном щитке фазовый провод, перед тем как идти к потребителю, подключается через устройство защитного отключения (УЗО, предохранитель), в нем происходит коммутация фазы. Внимание! С голой фазой шутки плохи, по этому, чтобы не спутать фазу с чем-либо еще — запомните: контакты фазы всегда маркируются латинским символом «L», а провод фазы бывает красным, коричневым, белым или черным! Если же вы не уверены в этом или проводка устроена иначе, то приобретите отвертку с простым индикатором фазы. Прикоснувшись его жалом к голому проводнику, всегда можно узнать — фаза это или нет по характерному свечению индикатора. А лучше сразу обратитесь к квалифицированному специалисту.

Ноль («N», «Neutre», «Neutral», «Нейтраль» «Нуль»)

Вторым немаловажным проводом является ноль, известный в народе как «провод без тока», «пассивный провод» и «нейтраль». Он бывает только синим. В квартирных распределительных щитках его нужно подключать к нулевой шине, она помечена символом «N». К розетке провод нуля подключается к контактам, также обозначенным знаком «N».

Заземление («G», «T», «Terre» «Ground», «gnd» и «Земля»)

Изоляция заземляющего провода бывает только желтого цвета с зеленой полоской. В распределительном щитке он подключается к шине заземления, к дверце и корпусу щитка. В розетках заземление подключается к контактам, обозначенным латинским символом «G» или с знаком в виде перевернутой и коротко подчеркнутой буквой «Т». Обычно заземлительные контакты на виду и могут выступать из розеток, становясь доступными детям, что порой вызывает у многих родителей шок, тем не менее эти контакты не опасны, хотя совать пальцы туда все же не рекомендуется. Внимание! При работе с электрическими сетями под напряжением всегда велика вероятность поражения человека электрическим током или пожара. Если даже установлено УЗО, настоятельно рекомендуется соблюдать все меры предосторожности! Известно, что специальная конструкция такого выключателя сверяет синхронность работы фазы и нуля, и в случае, если УЗО обнаружит утечку тока фазы без возвращения каких-то его процентов по нулю, то немедленно разорвет контакт, что спасет человеку жизнь; однако если прикоснуться не только к фазе, но еще и к нулю — то УЗО не спасет. Прикосновение к обоим проводам смертельно опасно!!!

Для монтажа или ремонта электрической сети требуется принципиальная схема. Несведущему человеку сложно понять смысл условных обозначений, которыми насыщен план подключения оборудования. Разобраться в предназначении проводов поможет обозначение фазы и нуля на английском языке.

Назначение проводов в разводке

От источника питания к потребителю электричество передаётся по многожильным проводам. Приборы и механизмы обеспечиваются энергией посредством не менее трёх линий. По кабелям фазы и нуля подаётся напряжение. Заземляющая жила защищает человека от поражения электрическим током.

Каждая линия на монтажных схемах обозначается определённым образом. Кабели, отмеченные буквами n и l, в электрике предназначены для передачи тока. «Земля» отмечается аббревиатурой PE, которая расшифровывается как Protective Earth и переводится как «защитное заземление».

Провода, предназначенные для фазы, нуля и заземления, обладают специфической окраской и маркировкой.

Различие во внешнем виде облегчает сборку сети и предотвращает ошибки электрика, приводящие к несчастному случаю или поломке прибора.

Фазовая линия

Работу сети переменного тока формируют два компонента — рабочая фаза и нулевая составляющая. Рабочая фаза, или просто фаза, является основным проводом в многожильном кабеле. По этой линии на прибор поступает электрическая энергия.

В электротехнической документации фазовый канал обозначается латинской буквой L. Допускается употребление строчной литеры l. Условному сокращению профессионалы придают разные значения. Предпочтительными вариантами считаются Lead, Live или Line. С английского языка слова переводятся соответственно как «подводящий провод», «напряжение» или «линия».

Если в цепи предусмотрено использование нескольких фазовых кабелей, то к букве добавляется номер фазы. По европейским стандартам, не допускающим изменения колеровки, фазовые провода окрашены в конкретные цвета:

  • L 1 — коричневый.
  • L 2 — чёрный.
  • L 3 — серый.

В бытовой проводке на 220 вольт используются 3 линии, предназначенные для присоединения нуля, заземления и напряжения. Поэтому единственная фазовая шина покрыта изоляцией коричневого цвета. Использование кабелей другого колера считается грубым нарушением технологических норм.

Обозначение нуля

В цепи переменного тока нулевая линия необходима для создания замкнутого контура падения напряжения на контактах электрического прибора. Вместе с рабочей фазой «нуль» является основным компонентом сети.

На принципиальных схемах нулевая фаза обозначается буквами латинского алфавита N или n. Сокращённое обозначение подразумевает понятия Null или Neutral. Словари дают переводы «Нуль» и «Нейтраль».

В зависимости от гибкости кабеля, окраска нейтрального проводника представлена вариантами синего цвета. Жёсткая одножильная шина имеет насыщенный оттенок ультрамарина. Изолирующий слой многожильного провода окрашен в светло-голубой колер.

Самодеятельные мастера иногда соединяют нейтраль и заземление, ошибочно считая, что это одно и то же. Опасное заблуждение приводит к печальным последствиям. Нулевая фаза и земельная шина выполняют отличные друг от друга функции.

Различается и окраска. Защитный провод имеет жёлто-зелёный цвет. Подключение шин различного назначения в одну линию категорически запрещено техникой безопасности.

Меры предосторожности

Правильная электропроводка выполняется по регламенту IEC 60445, принятому законодательством Европы в 2010 году. Нормы российского ГОСТа 50462−2009, которые соответствуют международным правилам, указывают цвет проводов «фаза», «ноль» и «земля».

Иногда электрикам приходится работать с сетями, которые смонтированы много лет назад, а план разводки утерян. Отсутствие принципиальной схемы делает бесполезным знание того, как обозначаются ноль и фаза. Задача электрика усложнится, если в цепи использованы провода с цветом изоляции, которая не соответствует ГОСТу.

До начала работ монтажник обязан определить назначение каждой линии с помощью контрольной лампы, индикаторной отвёртки или мультиметра. При прозванивании электрических цепей необходимо соблюдение элементарных правил техники безопасности:

  • манипуляции с индикаторной отвёрткой выполняются одной рукой;
  • свободной рукой нельзя прикасаться к металлическим конструкциям или стенам;
  • работа проводится в присутствии квалифицированного ассистента.

Выяснив, какой провод для чего предназначен, опытный специалист маркирует линии. Для этого используются специальные бирки на клеевой основе или полихлорвиниловые насадки. На поверхность маркировочного материала наносятся условные обозначения на английском языке — n, l или PE. Только после окончания определительных работ приступают к монтажу или ремонту электрического оборудования.

Понимание того, какой смысл имеют на схеме латинские буквы l и n, помогает электрику проводить монтаж и ремонт сети быстрее и качественнее. Кроме того, буквенное обозначение фазы и нуля на схеме, а также цветовая маркировка чётко определяют назначение провода, с которым работает мастер. Это предотвращает несчастные случаи на рабочем месте.

Каждый раз, пытаясь подключить люстру или бра, датчик освещенности или движения, варочную панель или вытяжной вентилятор, терморегулятор теплого пола или блок питания светодиодной ленты, а также любое другое электрооборудование, вы можете увидеть следующие маркировки возле клемм подключения – L и N.

Давайте разберемся, о чем говорят обозначения L и N в электрике.

Как вы, наверное, сами догадались это не просто произвольные символы, каждый из них несет конкретное значение и выполняет роль подсказки, для правильного подключения электроприбора к сети.

« L » — Эта маркировка пришла в электрику из английского языка, и образована она от первой буквы слова «Line» (линия) – общепринятого названия фазного провода. Также, если вам удобнее, можно ориентироваться на такие понятия английских слов как Lead (подводящий провод, жила) или Live (под напряжением).

Соответственно обозначением L маркируются зажимы и контактные соединения, предназначенные для подключения фазного провода. В трехфазной сети, буквенно-цифровая идентификация (маркировка) фазных проводников «L1», «L2» и «L3».

По современным стандартам (ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007), действующим в России, цвета фазных проводов – коричневый или черный. Но зачастую, может встречаться белый, розовый, серый или провод любого другого цвета, кроме синего, бело-синего, голубого, бело-голубого или желто-зеленого.

 «N» — маркировка, образованная от первой буквы слова Neutral (нейтральный) – общепринятое название нулевого рабочего проводника, в России называемого чаще просто нулевым проводником или коротко Ноль (Нуль). В связи с этим, удачно подходит английское слово Null (нулевой), можно ориентироваться на него.

Обозначением N в электрике маркируются зажимы и контактные соединения для подключения нулевого рабочего проводника/нулевого провода. При этом это правило действует как в однофазной, так и трехфазной сети.

Цвета провода, которыми маркируется нулевой провод (нуль, ноль, нулевой рабочий проводник) строго синий (голубой) или бело-синий (бело-голубой).

Если уж мы говорим об обозначениях L и N в электрике, нельзя не отметить еще вот такой знак — , который также, практически всегда можно увидеть совместно с этими двумя маркировками. Таким значком отмечены зажимы, клеммы или контактные соединения для подключения провода защитного заземления (PE – Protective Earthing), он же нулевой защитный проводник, заземление, земля.

Общепринятая цветовая маркировка нулевого защитного провода – желто-зеленый

. Эти два цвета зарезервированы только для заземляющих проводов и не встречаются при обозначении фазных или нулевых. 

К сожалению, нередко, электропроводка в наших квартирах и домах выполнена с несоблюдением всех строгих стандартов и правил цветовой и буквенно-цифровой маркировки для электрики. И знать предназначение маркировок L и N у электрооборудования, порой, недостаточно, для правильного подключения. Поэтому, обязательно прочитайте нашу статью «Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами?», если у вас есть какие-то сомнения, этот материал будет как нельзя кстати.

otoplenie-help.ru


Смотрите также

  • Количество банков в сша
  • Оформление визы в сша пони экспресс
  • Время в калифорния сша
  • Гуманитарная помощь сша россии в 90 е
  • Чем отличается американский английский от британского английского
  • Как стать программистов в сша
  • Как научиться воспринимать английскую речь на слух
  • Остин город в сша
  • Русская община в сша
  • Дневник на английском языке как вести
  • Дача в серебряном бору сша фото

греческих букв: наиболее распространенное использование всех греческих букв

Если инженеры хоть немного знакомы с одним языком (хотя бы косвенно), то это греческий язык. Почему? Потому что греческие буквы — ежедневная часть жизни инженера, а инженеры привыкли каждый день бросаться своими именами. Инженеры, а также математики и ученые в ряде областей используют греческие буквы в качестве альтернативы числам или для описания характеристик объекта.

Итак, давайте рассмотрим все 24 греческие буквы и их значение в мире науки, математики и техники.

Источник: amzdeco

Просто предупреждаю: если вы работаете в инженерной отрасли, не связанной со строительством или строительством, у вас могут быть другие применения для этих букв. Пожалуйста, не стесняйтесь сообщить нам, для чего вы используете эти буквы в разделе комментариев. Более того, строчные и прописные символы могут иметь разное значение при использовании в техническом контексте.

Вы можете рассматривать это как мини-справочник по использованию некоторых греческих букв. Без дальнейших задержек, вот греческие буквы на гиковском диалекте.

Альфа (α) 

Во-первых, альфа в нижнем регистре часто используется для обозначения альфа-частиц в физике. Он имеет множество других применений в науке и технике, включая представление коэффициента поглощения, углов, углового ускорения, постоянной затухания, коэффициента усиления тока с общей базой, отклонения параметра состояния, температурного коэффициента сопротивления, коэффициента теплового расширения и температуропроводности.

Бета (β) 

В физике строчная буква Бета используется для обозначения бета-частиц или бета-лучей, которые представляют собой высокоэнергетические и высокоскоростные электроны. Он также используется для представления углов, коэффициента усиления тока с общим эмиттером, плотности потока, фазовой постоянной и постоянной длины волны.

Гамма (γ) 

Как вы уже догадались, еще одна радиационная буква — Гамма-излучение. Это одно из наиболее распространенных применений этой строчной буквы, в то время как прописная буква используется для аннотации граничного предела при выполнении двумерного анализа методом конечных элементов. Он также представляет электрическую проводимость и параметр Грюнайзена.

Дельта (Δ)

Дельта, используемая во многих областях техники и физики, обычно обозначает разницу между любыми типами измерений. Например, если вы хотите узнать разницу между длиной 1 и длиной 2, запишите ее как ΔL. Интересно в этой греческой букве то, что строчные буквы могут обозначать две разные математические функции — функции Дирака и Кронекера. Он также используется для углов, коэффициента демпфирования (постоянная затухания), декремента, приращения и коэффициента вторичного излучения.

Самый популярный

Эпсилон (ε) 

Возможно, здесь я необъективен, потому что я работаю в области строительства, но я часто использую строчную букву Эпсилон для обозначения деформации материала. В соответствии с заглавной дельтой деформация основного материала рассчитывается по следующей формуле.

ε = ΔL/L

Он также может представлять емкость, диэлектрический ток, напряженность электрического поля, энергию электронов, излучательную способность, диэлектрическую проницаемость и константу 2,7128 или основание натуральных логарифмов.

Zeta (ζ)

В инженерной динамике Zeta представляет коэффициент демпфирования колебательной системы. Его также можно использовать в других математических и физических приложениях для обозначения коэффициентов, координат и импеданса.

Eta (η)

Строчная буква Eta имеет множество применений в физике и астрономии, например для представления конформного времени в космологии, химического потенциала, диэлектрической восприимчивости, эффективности, гистерезиса, собственного импеданса среды и собственного коэффициента зазора.

Тета (θ)

Я полагаю, что каждый, кто читает это, знаком с этой греческой буквой, так как она обычно используется в тригонометрии. Он используется для представления угла поворота, углов, углового фазового смещения, сопротивления, теплового сопротивления и угла прохождения.

Йота (Ι)

Если вам нравятся матрицы, вы должны знать, что йота в верхнем регистре используется в качестве единичной матрицы. Однако я обнаружил, что строчные буквы редко используются в инженерии, или, может быть, я просто никогда раньше не использовал уравнение со строчными буквами йота. Дайте нам знать, если у вас есть.

Каппа (κ)

Постоянная гравитации Эйнштейна обозначается строчной Каппа, а в космологии кривизна Вселенной обозначается маленькой Каппой. Он также обозначает коэффициент связи и восприимчивость.

Лямбда (λ)

Еще одна буква, с которой вы, вероятно, знакомы. Лямбда часто используется как символ длины волны как в науке, так и в технике. Но мое любимое использование лямбды в нижнем регистре — это ее обозначение собственного значения в линейной алгебре. Проблема собственных значений — это такой простой, но мощный расчет, который вы можете выполнять в задачах о вибрации. Он также используется в качестве линейной плотности заряда, постоянства и светочувствительности.

Mu (μ)

Теперь Mu может означать множество вещей в физике и технике. Обычно Mu используется как префикс «микро» с точки зрения измерения. Итак, если вы хотите сказать микрометр, вы должны написать это как мкм. Он также используется для обозначения коэффициента усиления, магнитной проницаемости, микрона, подвижности и проницаемости.

Nu (ν)

В мире строительства и машиностроения Nu определяет коэффициент Пуассона, который представляет собой отношение того, насколько материал уменьшается в ширину и увеличивается в длину при растяжении.

Xi (ξ)

Еще одна греческая буква, являющаяся героем инженерной динамики — строчная Xi. Вместо того, чтобы записывать полный коэффициент демпфирования, его можно упростить, используя эту строчную букву. Это помогает, когда у вас действительно длинное уравнение. Он также используется для обозначения выходного коэффициента.

Омикрон (ο)

Эта греческая буква имеет более астрономическое значение, так как она обозначает пятнадцатую звезду в группе созвездий.

Пи (π)

Возможно, это самая знаковая и известная греческая буква, она обозначает число Пи или 3,14159… и так далее. Пи обычно используется в геометрии, так как это отношение длины окружности к диаметру. Независимо от размера круга, отношение длины окружности к диаметру всегда равно Пи.

Rho (ρ)

Это очень сбивало меня с толку, когда я учился в старшей школе. В основном это похоже на строчную букву P, но пишется по-разному. Он используется для обозначения плотности, а также коэффициента отражения, коэффициента отражения, удельного сопротивления и поверхностной плотности заряда.

Сигма (σ)

Если и существует одна греческая буква, которая могла бы описать жизнь инженера, то это была бы строчная сигма, обозначающая ударение в большинстве инженерных отраслей. Напряжение подшипника, термическое напряжение, упругое напряжение, напряжение фон Мизеса и любые другие типы напряжения, о которых могут думать инженеры, обычно обозначаются как сигма. Однако сигма в верхнем регистре наиболее популярна для обозначения «суммы» любых значений.

Тау (τ)

Больше стресса! Тау обычно используется для обозначения определенного типа напряжения, называемого напряжением сдвига, а также постоянной распространения, коэффициента Томсона, постоянной времени, временного фазового смещения и коэффициента передачи.

Ипсилон (Y)

Прописные буквы Ипсилон часто используется в астрофизике и обозначает отношение массы к свету.

Phi (φ)

При работе с круглыми объектами, такими как трубы, Phi обычно используется для обозначения их диаметра, а также для обозначения углов, коэффициента полезного действия, контактного потенциала, магнитного потока, фазового угла, фазового смещения, и лучистый поток.

Chi (χ)

Нижний регистр Chi обычно используется в расчете конструкций для обозначения коэффициента снижения изгибающих нагрузок.

Psi (ψ)

Psi часто используется в физике для обозначения волновых функций в квантовой механике и даже используется для обозначения планеты Нептун!

Омега (ω)

Оставьте лучшее напоследок. Это, безусловно, моя любимая греческая буква, поскольку она обозначает частоту в мире структурной динамики. Эта базовая формула динамики продвинет вас далеко вперед в структурной динамике и инженерии землетрясений, если вы столкнетесь лицом к лицу с такими демонами.

ω 2  = k/m

Конечно, прописные буквы также используются для обозначения Ом в электротехнике — я бы не пропустил это.

Итак, краткий обзор научного, математического и инженерного значения всех 24 греческих букв. Дайте нам знать, если мы пропустили значительное использование любого из этих алфавитов через раздел комментариев.

Вы зашли так далеко. Итак, мы предполагаем, что вы любите математику?

Для вас

Инновации

Норман Вагнер из Университета Делавэра рассказывает порталу Интересное Инженерное дело о проблемах производства внеземного цемента для космической инфраструктуры.

Дина Тереза ​​| 16.09.2022

наукаКраткий справочник по поиску инопланетян

Грант Каррин| 31.07.2022

наукаУченые наконец разгадали тайну «волосоподобных» структур, обнаруженных почти во всех клетках человека

Саде Агард| 24.10.2022

Еще новости

наука
Антарктика: ученые неожиданно обнаружили скрытую речную систему размером с Германию и Францию ​​вместе взятые

Сад Агард| 27.10.2022

новшество
Эта компания по удалению космического мусора выполняет особую миссию по очистке орбиты Земли

Дина Тереза| 14.09.2022

здоровье
Крупный прорыв в исследованиях рака: документы раскрывают «темную материю», которая способствует развитию болезни

Дина Тереза| 27.10.2022

6.1.2 Чтение фазовых диаграмм: отдельные фазы и границы

6.

1.2 Чтение фазовых диаграмм: Отдельные фазы и границы
Теперь приступим к работе. Сначала я перерисовываю фазовую диаграмму железо-углерод таким образом, чтобы помочь вам лучше оценить различные фазы.
Фазовая диаграмма железо-углерод
Разные цвета обозначают разные фазы. Смешанные цвета = смешанные фазы
 
Теперь у нас есть простое правило: разные фазы = разные цвета. Смешанные цвета = смешанные фазы. Вы помните, из конечно, что такое фаза? Спасибо; в противном случае идти вернуться к главе 2.3.1.
Начнем «читать» фазовая диаграмма железо-углерод. Сначала мы выбираем определенную концентрацию углерод, скажем, 1,3 % . Мне нравится эта концентрация, потому что ее легко Нарисуйте на фазовой диаграмме вертикальную линию. Соответствующая часть показана на право на немедленную ссылку. По красной линии имеем то же самое состав, но разные температуры.
От 600 К (328 o C; 620
o
F) и ниже (не показано) до около 1000 K (727 o C; 1341 o F) мы имеем смешанная фаза «синий и розовый».
При 1000 К (727 или С; 1341 или Ф) есть фаза превращение в смешанную фазу «розово-желтая».
Эта первая фазовая трансформация является наиболее важной для вас, древних (или современный) кузнец. Большую часть времени, когда вы втыкаете заготовку в горячую углей на вашем очаге, вы делаете это, чтобы вызвать это фазовое превращение. Мы будем назовите температуру около 1000 К (727 o C; 1341 o F) где происходит это фазовое превращение» » температура перехода (обычно сокращенно A 1 ), потому что это самый важный.
Если продолжать повышать температуру, произойдет еще одно фазовое превращение. около 1170 K (897 o C; 1447 o F). Смешанная фаза «розово-желтый» теперь превращается в чистую фазу «желтый».
Затем, около 1550 К (1277 o C; 2331 o F), мы попали в смешанный фаза «желто-белая» и около 1730 К (1457 или С; 2655 o F), он весь белый, что означает фазовое превращение в этом температура просто означает полное плавление , потому что белый цвет жидкая фаза , всегда обозначается аббревиатурой «L».
 
Пришло время присмотреться повнимательнее при чем, именно определяет однофазный . Что я предложил тебе давно в это уважение слишком слабое, чтобы удовлетворить нас здесь. Так вот.
 

Фаза представляет собой область пространства, в которой все
физические свойства материала

(например, плотность, твердость, химический состав)
практически однородны.
   
Таким образом, фаза является частью материал, который химически однороден, физически различен и часто (или в наименее в принципе) механически отделима от окружающей среды.
Теперь мы знаем, что строк на фазовой диаграмме означают: Они обозначают «где», т.е. при каких составах и температуре, происходит фазовое превращение . Они отдельные разные фазы или разные смеси фаз по составу — температура «космическая».
Если мы проделаем ту же процедуру для чистого железа (до упора влево для 0 % углерода) проходим через три одинарных фазы (синяя, желтая, голубоватая) по мере повышения температуры. Маленькая часть на фазовой диаграмме справа показаны только первые две фазы.
Мы уже знаем что они означают: синий = ОЦК (объемно-центрированный кубический) кристалл, желтый = ГЦК (грань кубический по центру), голубоватый = bcc еще раз.
Конечно, в этом случае у нас могут быть только одиночные фазы, и пришло время дать им имена. Нерушимое правило состоит в том, что твердые фазы равны , а всегда обозначаются греческой буквой. Для исторических причинам фаза может иметь более или менее причудливое имя вдобавок к . Иногда даже два имени, часто с участием мертвых белые ребята. Что мы имеем в случае чистого железа:
  • Синий = a (альфа) фаза = феррит = ОЦК кристалл железа .
  • Желтый = г (гамма) фаза = аустенит = ГЦК кристалл железа.
  • Голубоватый = d (дельта) фаза = ОЦК кристалл еще раз; слишком Неважно, чтобы оценить имя.
То же самое мы имеем в случае с железом плюс немного углерода. Пока поскольку вы «находитеся» в однофазной области, показанной здесь одним цветом, вы имейте фазу, идущую с этим цветом. Чтобы было совершенно ясно, я повторяю список выше для железа плюс некоторые углерод:
   
  • Синий = a (альфа) фаза = феррит = ОЦК кристалл железа с некоторым количеством растворенного углерода .
  • Желтый = г (гамма) фаза = аустенит = ГЦК кристалл железа с некоторым количеством растворенного углерода .
  • Голубоватый = d (дельта) фаза = ОЦК кристалл еще раз; слишком Неважно, чтобы оценить имя, с некоторыми растворенными углерод
 
    Такие названия, как Феррит или Аустенит , таким образом, относятся не к чистому железу , а к железу с некоторым количеством растворенного в нем углерода . Сколько углерода может быть при некоторой заданной температуре показано однофазными областями в фазе диаграмма.
Вообще говоря, состав сингла фаза в бинарных сплавах всегда представляет собой А (или В) с растворенным в ней В (или А соответственно).
Это важно. Мы должны позволить отдельные фазы содержат два вида атомов, если они атомарно «смешанный». Это, в конце концов, определение фазы, данное выше, если подумать. Растворенные отдельные атомы распределены равномерно и нельзя отделить.
Повторим:
 

«Феррит», «аустенит» и т.д. не
значит чистое железо с какими-то специфическими кристаллическая структура
, но железо с некоторой специфической кристаллической структурой
и некоторыми

растворенный углерод в это
 
Сколько углерода может быть растворено в фазе — это то, что фаза схема подскажет.
Распущенный означает, что иностранный атомы сидят по отдельности в кристалле (междоузлия для углерода в железе) в некотором случайном распределении. Другими словами: они внешняя точка дефекты. Любая точка внутри синей области на приведенной выше фазовой диаграмме (точка a-фаза или ферритовая фаза) обозначает разрешенную комбинация из твердый раствор углерода концентрация и температура. Затем углерод определенно растворяется.
Обратите внимание, что если она достаточно горячая, атомы углерода не «сидят» на месте, а перемещаются случайным образом. Они диффузный, как мы назвали этот процесс. У нас также будут перемещаться вакансии, и, таким образом, атомы тоже не сидят совершенно неподвижно. Тем не менее снимок будет всегда выглядеть как наши старая фигура с показано правильное количество атомов углерода. Композиция, другими словами не меняется от всего этого движения.
Итак, любая точка в тонкой синеве область на фазовой диаграмме обозначает альфа-фазу или феррит, причем феррит всегда имеет решетку 90 237 ОЦК 90 238 и различные, но неизменно 90 287 малые 90 288 концентрации углерода (включая нулевую) при некоторых температура.
Любая точка в желтой области обозначает гамма-фазу или аустенит, а аустенит всегда имеет решетку ГЦК и различные концентрации углерода. от нуля до максимума около 2 % при некоторой температуре.
Название феррита происходит от латинского «феррум». для железа. Это всегда скрытая копия кристалл, и лучшее, что он может сделать в отношении растворения углерода, это около 0,1 % около 1000 K (727 o C, 1341 o F). Это мы называем предел растворимости .
Аустенит был назван в честь Сэр Уильям Чендлер Робертс-Остен , британец металлург (1843-1902), который провел обширные исследования о влиянии примесей на механические свойства чистых металлов. Аустентит или g-фаза всегда ФКК кристалл. Он может растворять углерод намного лучше, чем феррит — почти 2 %. около 1400 K (1127 o C, 2061 o F), и еще около 0,7 % около 1000 К (727 o С, 1341 o F).
Разница в растворении углерода «сила» между аустенитом и ферритом лежит в основе производства стали. и ковка лезвий, и мы потратим много времени на распутывание последствия.
Теперь давайте посмотрим на точка плавления железа с некоторыми в нем углерод. Граница между желто-белым и белым Эту информацию нам дает регион « L «. Л = « Ликвидус » всегда обозначает жидкая фаза (зачем использовать простое слово, если есть латинское?). Конечно, жидкая фаза также может содержат углерод.
Линия, отделяющая жидкую фазу от другой фазы «ниже» эта линия дает температуру плавления в зависимости от концентрации примеси = концентрация углерода в нашем случае здесь .
Как я и утверждал давным-давно и в какой-то степени объяснил не так долго назад, температура плавления действительно снижается с увеличением содержания углерода до минимум 1403 К (1130 или C, 2066 или F) для углерода концентрация чуть выше 4 мас. %.
Итак, сплав железа с углеродом с содержанием углерода около 4 %. был бы твоим идеалом состав для отливка железо . Почему? Есть на самом деле две веские причины:
  1. Первая: в этой композиции у вас есть самая низкая температура плавления , которую вы когда-либо найдете в система Fe-C. Низкая температура плавления хороша тем, что не так просто достижение температуры выше 1100 или C (2012 или F).
  2. Второй: это эвтектический состав .
??? Если это выглядит Греческий для вас, это потому, что это так.
Хорошо. Я признаю, что даже приличное общее образование в большинстве стран больше не включает древнегреческий язык. Даже одна из моих дочерей, отсидевшая в классическую немецкую «гимназию» и уж точно выучил древнегреческий (вместе с большим количеством латыни и немного (древним, конечно) ивритом), не знаешь что» эвтектика «имелась в виду. Так вы, безусловно, извините за то, что не знали этого.
Я доберусь до него в ближайшее время. Но сначала мы посмотрите еще раз, что происходит при концентрации углерода 1,3%, которую я отметил красная линия на фазовой диаграмме выше.
Для композиции с содержанием углерода 1,3% масс. в железе фаза чуть ниже линии, определяющей температуру плавления, представляет собой смешанная фаза , обозначенная g + L. Это может означать только смесь из твердая g фазы или аустенита и жидкости .
Это не так странно, как может показаться: в 0 o C (32 o F) можно хранить смесь жидкой воды и льда (= твердая вода) стабильно, сколько угодно. Попытайся. Вам разрешено использовать виски вместо воды.
Внутри (г+л) смешанной фазе, вы можете поддерживать смесь жидкой стали и твердой стали стабильной вперед, как вам нравится (и может принять тепло). Если вы идете в разные места внутри области смешанной фазы, вы только изменить относительное количество жидкости и твердого вещества (много льда и немного виски или много виски и немного льда). Но все, что у вас есть, все еще смешанная фаза.
Когда ты, кузнец, делаешь меч лезвие, у вас есть сталь с определенной концентрацией углерода, которую вы подвергаете к разным температурам при ковке. Предположим для простоты, что концентрация углерода не меняется при ковке, весь нагрев и охлаждение просто означает, что вы двигаться вверх и вниз а вертикальная линия на фазовой диаграмме.
Если температура превышает 1000 К (727 o C, 1341 o F) для концентраций углерода в обычном диапазоне (около 0,1 мас.% — 2 вес.%), ваша сталь претерпит хотя бы одно фазовое превращение. И ты наверняка превысит эту температуру; Делать это, вот что такое ковка о.
Итак, вот прозрение в одной строке, которую вы должны прочитать вслух:
 

То, что у вас есть на наковальне над
1000 К, совершенно отличный материал
от того, что у вас есть при комнатной температуре.
 
Насколько отличается » полностью разные «? Ну согласитесь бриллиант совсем отличается от куска угля (по крайней мере, ваша жена будет), так почему это должно быть иначе с ферритом и аустенитом?
Это две разные фазы одного и того же материала (железо + немного углерод), и нет никаких причин, по которым их свойства не могли бы быть такие же разные, как у графита и алмаза. Их электрические проводимости или магнитные свойства, например, различны, и поэтому их механические свойства, такие как твердость.
Только потому, что никому не нужна горячая железная проволока или магнит с температурой 1000 К.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *