Лист гкл: Гипсокартонные листы (ГКЛ): размеры и цена за лист/м2

Содержание

Виды гипсокартона, размер листа гипсокартона, гкл кнауф

Для определенного вида работ необходимо подобрать подходящий вид гипсокартона. Виды этого материала различают по свойствам и назначению.

Виды гипсокартона по свойствам:

  1. обычный гипсокартон или сокращенно ГКЛ
  2. влагостойкий – ГКЛВ
  3. огнестойкий – ГКЛО
  4. влаго-огнестойкий – ГКЛВО

ГКЛ

Обычный гипсокартонный лист, состоит из плотного картона, который служит поверхностью материала, и гипсового теста. Применяется для отделки помещений с нормальным влажностным режимом. Следует отметить такие преимущества материала как экономичность, относительно небольшой вес, удобство в работе.

ГКЛВ

влагостойкий гкл (как правило, имеет зеленый цвет)

Несложно догадаться, что влагостойкий лист используют во влажных помещениях, например в ванной комнате или на кухне. ГКЛВ содержит добавки, снижающие поглощение влаги, не расслаиваются и не теряют свою форму. Этот вид гипсокартона устойчив к образованию плесени и грибка. При выборе материала для отделки, например, загородного дома, останавливайтесь именно на влагостойком гипсокартоне, так как влажность в загородном доме выше, чем в городской квартире.

Иногда при отделке ванной лучше вообще не использовать гипсокартон. Если семья насчитывает четыре и более человек, каждый из которых ежедневно принимает ванную, лучше отказаться от использования даже влагостойких ГКЛ. Для отделки помещений, влажность в которых зашкаливает, необходимо использовать более влагостойкие материалы.

ГКЛО

Огнестойкий гипсокартон – этот материал замечательно подходит для облицовки подсобных и нежилых летних помещений, возведения перегородок. ГКЛО обеспечивают необходимую пожарную безопасность и могут быть использованы вблизи каминов и печей.

ГКЛВО

Этот вид гипсокартона обладает одновременно свойствами огнестойких и влагостойких листов.

Кроме перечисленных видов, еще выпускают специальный ремонтный ГКЛ, он используется для исправления небольших повреждений в уже готовой гипсокартонной конструкции.

Виды гипсокартона по назначению:

  1. стеновой – толщина 12,5 мм
  2. потолочный – толщина 9,5 мм
  3. арочный – толщина 6,5 мм

Стеновой гипсокартон применяют для отделки стен и монтажа перегородок, потолочным обшивают гипсокартонные потолки, арочный лучше всего подходит для создания стильных межкомнатных арок из гипсокартона и всевозможных изогнутых проемов.

Для облицовки стен и потолка желательно использовать цельные листы. Их количество нужно рассчитать заранее. Стандартный размер листа гипсокартона составляет 2500 на 1200 мм. Площадь листа ровно три квадратных метра. Бывают и нестандартные размеры гипсокартона: длина от 1500 до 4000 мм, ширина от 600 до 1500 мм, толщина от 6,5 до 24 мм, поэтому перед покупкой обязательно уточняйте размер у продавца. Целые гкл можно применять лишь для облицовки больших площадей, а при ремонте небольшой квартиры его придется резать по нужным размерам.

Характеристики ГКЛ КНАУФ

Ниже приведены таблицы основных технических параметров гипсокартона КНАУФ, которые необходимо знать при его покупке.

номенклатура гкл КНАУФ

размеры гкл КНАУФ

типы кромки

Вес гипсокартона зависит от толщины и размера листа.

Поделиться ссылкой в соц.сетях:


Добавьте свой комментарий

в чем разница, размеры листа, виды, что лучше

В последнее время все популярнее становятся «сухие» технологии строительства и отделки. Оно и понятно. При меньших затратах времени результат получается очень даже достойный. Вот только надо правильно подобрать материалы. Если вы хотите выровнять стены, потолок, сделать пол или обшить каркас, но не хотите использовать потенциально опасные для здоровья материалы, содержащие формальдегид, выбирать придется из листовых материалов, сделанных на основе гипса. Это гипсоволокно (ГВЛ) и гипсокартон (ГКЛ). Но вот решить что лучше использовать — ГВЛ или ГКЛ — не так то и просто. У обоих материалов есть свои плюсы и минусы. И, самое разумное, использовать оба, но на тех участках, где их свойства будут востребованы. 

Содержание статьи

ГВЛ и ГКЛ: что это в строительстве

Гипсокартон и гипсоволокно — относительно новые строительные материалы. Они появились пару десятков лет назад, но уже уверенно потеснили традиционные материалы. Чтобы понять ГВЛ или ГКЛ вам лучше использовать, надо иметь четкие представления о том, что это за материалы, в чем их достоинства и недостатки. На основании этих знаний вы сами сможете принимать оптимальные решения. Потому что нельзя однозначно сказать, что лучше — ГВЛ или ГКЛ. Где-то больше подходит один материал, где-то лучше использовать второй. Так что давайте разбираться с тем, что это за материалы и какие виды ГКЛ и ГВЛ существуют.

Выбрать между ГВЛ и ГВК не очень просто

ГКЛ: что это и какие бывают виды

ГКЛ — это аббревиатура названия ГипсоКартонный Лист. Этот материал представляет собой два картонных листа, между которыми находится слой гипса. Соединяются между собой они при помощи строительного клея. Называется часто «гипсокартон», или используется аббревиатура ГКЛ, иногда можно услышать «гипрок». Последнее название встречается зонально — более распространено в Петербурге и окрестностях. В этом регионе гипсокартон поставлялся финской фирмы Gyproc («Гипрок»), которое постепенно стало именем нарицательным.

Что такое ГКЛ и каких видов он бывает

Используется ГКЛ для «сухого» выравнивания стен или обшивки каркасов при каркасном домостроении. Пригоден для внутренних работ, для наружных слишком хрупкий. Используют гипсокартон для стен, перегородок, потолков.

При производстве ГКЛ используют плотный и гладкий картон. Он служит как армирующий и придающий форму элемент. Гипсовая прослойка придает прочность, держит форму. В большинстве случаев лист гипсокартона имеет более тонкий край по длинной стороне (есть и ровные, с прямыми углами). Это позволяет при стыковке аккуратно шпаклевать стыки. Так что под некоторые виды отделочных материалов не надо шпаклевать всю площадь.

ГКЛ могут иметь разную кромку. Выбирать ее надо в зависимости от области использования

Выпускают гипсокартон для разных условий эксплуатации, для легкого распознавания применяют картон разного цвета (серого, зеленого, розового):

  • Для помещений с нормальными условиями эксплуатации —  стандартный ГКЛ. Имеет серый цвет.
  • Для помещений с повышенным уровнем влажности — влагостойкий ГКЛВ. Окрашивается в зеленый цвет.
  • Для пожароопасных помещений/зданий — огнестойкий — ГКЛО. Имеет розовый цвет.
  • В помещениях с повышенной пожарной опасностью и высокой влажностью используют ГКЛВО — огнеупорный влагостойкий гипсокартон.
  • В последнее время, стал пользоваться популярностью звукоизоляционный гипсокартон (ГКЛЗ). Он обладает повышенной плотностью гипсового сердечника и армирован стекловолокном. Предназначен для увеличения звукоизоляции каркасно-обшивных конструкций стен, потолков и перегородок. Лист имеет фиолетовый или синий цвет.
ГКЛЗ — звукоизоляционный гипсокартон. КНАУФ-лист (ГСП-DFh4IR) обладает следующими свойствами: увеличенная плотность, влагостойкость, ударостойкость, повышенная прочность

Теперь вы знаете что такое ГКЛ, какие виды гипсокартона есть и где они применяется. Это популярный материал для внутренней отделки. Он не содержит вредных веществ, хотя, некоторую опасность может представлять гипсовая пыль, которая может появиться в процессе эксплуатации. Чтобы решить, что лучше ГВЛ или ГВК, теперь поговорим о гипсоволокне.

ГВЛ — что это, из чего делают, какие есть виды

Название ГВЛ — это тоже аббревиатура от технического названия листового строительного материала: ГипсоВолокнистого Листа. Этот материал изготавливается из смеси гипса с волокнами целлюлозы (распушивают макулатуру). Масса замешивается с водой, из нее под прессом формуются листы, которые доводятся до нормальной влажности (высушиваются).

Типы кромки — на стены лучше с фаской, на пол — ровные

ГВЛ также используется для сухого выравнивания стен и потолков, обшивки каркасов, настила полов. В отличие от ГКЛ, имеет «базовую» негорючесть, так как целлюлоза покрыта слоем негорючего материала — гипса. Выпускается ГВЛ с двумя видами кромки — ровной и фальцевой. Фальцевая кромка снимается рубанком, глубина фаски около 2 мм, ширина около 30 мм. При монтаже на стены, это позволяет дополнительно укрепить шов (проложить армирующую сетку) и зашпаклевать его.

Гипсоволоконные плиты при помощи специальных добавок приобретают специальные свойства. По этому признаку существуют следующие виды:

  • Стандартные — ГВЛ. Для монтажа в помещениях с нормальной влажностью.
  • Влагостойкие — ГВЛВ. Используются в помещениях с повышенным уровнем влажности, для выравнивания пола без стяжки.
  • Влагостойкий материал повышенной прочности для устройства пола. Маркируется ГВЛВ ЭП (влагостойкий ГВЛ Элемент Пола).

Внешне, влагостойкие листы от стандартных ничем не отличаются. Если производитель нормальный, на листе нанесена маркировка, в которой, кроме размеров листов проставлен тип — ГВЛ или ГВЛВ. Еще отличаются они по типу поверхности: ГВЛ бывают шлифованные и нешлифованные. Шлифованные («Кнауф») значительно выше по цене, но не требуют обязательной шпаклевки всей поверхности перед проведением отделочных работ.

ГВЛ и ГКЛ: свойства и сравнение

Пока особой разницы между ГВЛ И ГКЛ незаметно. И то, и другое — листовой материал, который можно использовать для обшивки стен и потолка. Только гипсоволокно подходит для устройства пола, а гипсокартон нет. Это только начало. Давайте разбираться дальше.

Можно и не выбирать: ГВЛ или ГКЛ, а использовать их вместе

Плотность, прочность

Если сравнивать ГВЛ и ГКЛ, то гипсоволокно имеет большую плотность, и, соответственно, при одинаковой толщине, большую прочность и массу. Большая прочность — оно, вроде, хорошо. Во всяком случае ГВЛ не так просто пробить ударом. Плюс еще в том, что на каркасную стену, обшитую ГВЛ, можно без опаски навесить полки.

Далеко не любой винт можно закрутить в ГВЛ без предварительного сверления отверстий

С другой стороны большая плотность — сложнее монтаж. Далеко не всякий саморез можно закрутить в гипсоволокнистую плиту без предварительно сделанных отверстий. Можно обойтись без сверления, но только если использовать винты с самонарезной головкой и мощный шуруповерт. Причем, без предварительной зенковки (сверления отверстия большего диаметра) «утопить» шляпку в гипсоволокне не получится. При обшивке ГВЛ в два слоя без предварительного сверления отверстий, может получиться так, что винт, закручиваемый во второй лист, «пытается» отжать нижний.

Гипсокартон имеет меньшую прочность, его можно пробить ударом кулака. Зато в него легко «заходят» обычные саморезы. При монтаже ГКЛ самое важное — не перетянуть и не порвать головкой шурупа картон. Иначе он проваливается в гипсовый слой, который лопается. Приходится крутить в другом месте. Если подряд так несколько раз «накосячить», придется менять лист, так как он держаться просто не будет.

Допустимые длительные нагрузки на крепеж установленный в ГКЛ

И, кстати, на стену, обшитую в один лист ГВЛ,  правильно установленный специальный дюбель (бабочка или называют еще ромашка) длительное время выдерживает массу 80 кг. Вопрос в том, что надо соблюдать технологию.

Вес ГКЛ и ГВЛ

Теперь о том, чем плоха большая плотность. Первый минус уже описали: сложнее устанавливать крепеж. Второй — большая плотность — это большая масса.  То есть для монтажа ГВЛ при тех же условиях требуется более мощный каркас. При перевозке придется учитывать тоннаж, с тяжелыми листами сложнее работать. Вес одного листа ГВЛ исчисляется десятками килограмм. Например, у гипсоволоконных плит Knauf («Кнауф») такие параметры:

  • лист размерами 2500*1200*10 мм весит около 36 кг;
  • ГВЛ 2500*1200*12,5 мм имеет массу 42 кг;
  • элемент пола 1550*550*20 мм имеет массу около 18 кг.

Гипсокартонные листы значительно легче (см. таблицу).

Вес гипсокартона в зависимости от размеров, толщины, вида

Если говорить о массе квадратного метра гипсоволокнистого листа, ее можно рассчитать по формуле:

  • Масса квадрата ГВЛ не может быть менее 1,08*S,
  • но не может быть больше 1,25*S.

Где S — номинальная толщина листа в миллиметрах. Так что диапазон значений определить достаточно легко. Вместе с тем, производители по какой-то причине не указывают массу одного листа. Эти данные можно найти только у Knauf. По их информации получается примерно такая картина:

  • ГВЛ толщиной 10 мм — 12 кг/м²;
  • ГВЛ толщиной 12,5 мм — 14 кг/м²;
  • ЭП толщиной 20 мм — 21,5 кг/м².

Если сравнить со средней массой ГКЛ, волоконные гипсовые плиты будут несколько тяжелее. А при переноске  надо думать как их не поломать. Естественно, крепить ГВЛ надо на более мощное основание.

Гибкость и хрупкость

Гипсокартон, из-за того, что гипс находится между двух слоев картона, более гибкий. Картон выполняет задачу армирования, принимая значительную часть нагрузки на себя. Особенно при изгибающих нагрузках. Например, лист ГКЛ можно поднять с одной стороны, взявшись за короткую сторону. Он прогнется, но не треснет. Если ту же операцию попытаться провести с гипсоволоконным листом, он треснет.

Их легко отличить внешне, но решить какой лучше не так то просто

Еще один плюс ГКЛ — им можно отделывать изогнутые поверхности. Есть несколько технологий, благодаря которым можно делать арки, колонны, плавно изогнутые рельефы на стенах и потолках. ГВЛ такой возможности не дает. Он очень плохо воспринимает изгибающие нагрузки как вдоль, так и поперек листа: волокна целлюлозы очень короткие и плита просто ломается. Так что если вам нужно отделывать гнутые поверхности, выбор между ГВЛ или ГКЛ сделать просто в пользу второго.

Звукоизоляция и теплопроводность

При выборе материала для обшивки, важны такие показатели, как теплопроводность и звукоизоляция. Как известно, они зависят от плотности, так как ГОСТами допускается достаточно широкая вилка в плотности ГВЛ, смотреть эти характеристики надо по каждому конкретному производителю. Чтобы можно было хотя бы примерно ориентироваться, есть такие данные:

  • Теплопроводность ГВЛ плотностью от 1000 кг/м3 до 1200 кг/м3 имеет теплопроводность от 0,22 Вт/м °С до 0,36 Вт/м °С.
  • Теплопроводность ГКЛ находится примерно в том же диапазоне —  от 0,21 до 0,34 Вт/(м×К).
Основные технические характеристики ГВЛ

Если говорить о звукоизоляции, наблюдается та же картина: характеристики примерно равны. ГВЛ дает лишь на 2 дБ лучшую защиту по сравнению с ГКЛ. Стоит также помнить, что при желании можно найти акустический гипсокартон. Он имеет специальные характеристики, применяется для обшивки магазинов, концертных залов, студий. Если говорить о частном домостроении его стоит использовать в спальнях.

Что тише ГКЛ или ГВЛ

Если смотреть на характеристики, разницы по звукоизоляции между ГКЛ и ГВЛ нет. Но этот параметр учитывает «проведение» звука. Тут, действительно, большой разницы нет. Вот по ощущениям она есть. И значительная. Помещение, обшитое гипсоволокнистыми плитами, намного тише. Оно не такое гулкое. Звуки от гладкого картона отражаются, а в неоднородной поверхности волоконных плит «вязнут». Так что если вам важна тишина в доме, выбирая между ГВЛ и ГКЛ останавливайте выбор на гипсоволокне.

ГВЛ или ГКЛ: что лучше?

И у того, и у другого материала есть почитатели и противники. Решать что лучше ГВЛ или ГКЛ вам придется самостоятельно. В этом разделе постараемся сравнить их по наиболее значимым параметрам. Сразу пройдемся по размерам. Гипсокартон выпускают в более широком диапазоне как по размерам листов, так и по толщине:

  • Толщина листа ГКЛ: 6,5 мм, 8 мм, 10 мм, 12,5 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 24 мм. Последние три — это большая редкость.
  • По высоте листа ГКЛ может быть от 2000 мм до 4000 мм с шагом в 50 мм.
  • Ширина ГКЛ — 600 мм или 1200 мм.

Как видите, ассортимент более чем широкий. Другое дело, что в продаже обычно есть два-три вида. Но, при горячем желании, все можно найти/заказать. Хотя, обычно проще (и дешевле) купить то, что имеется.

Для пола лучше ГВЛ

С размерами ГВЛ повезло меньше. Имеем только два варианта плит из гипсоволокна: 2500*1200 мм (стандартный) и 1500*1000 мм (малоформатный). Оба варианта могут быть толщиной 10 мм и 12,5 мм. Всё. Других размеров по стандартам нет. Есть еще ГВЛ для пола. Его размеры 1200*600 мм, толщина 20 мм. Может быть с фаской или нет.

 ГКЛГВЛ
Стоимость за квадратот 70 руб/кв.м.от 180 руб/кв. м.
Ударные нагрузкикрошитсянормально переносит
Изгибающие нагрузкинормально переносит, гнетсяломается
Раскройлегко режется канцелярским ножомнеобходим серьезный инструмент со специальным диском
Установка крепежалегко закручиваются специальные шурупыкрутить тяжело, необходимо предварительно сверлить отверстия или использовать винты с самонарезной головкой
Изменение размеров при повышении влажности/температуры1 мм на метр0,3 мм на 1 метр
Огнестойкостьвысокая — Г1негорючий — НГ
Монтаж на криволинейные пверхностивозможеннет

В итоге сказать, что лучше ГВЛ или ГКЛ, можно только конкретно по области применения и условиям эксплуатации. Если кратко, вот как можно разделить области применения:

  • ГВЛ для стен и потолка лучше если требуется пожароустойчивость или надо повысить жесткость конструкции (в каркасниках).
  • На пол лучше класть ГВЛ, так как он меньше реагирует на влажность, не меняет своих свойств.
  • ГКЛ незаменим, если нужны плавные линии или сложные многоярусные конструкции. Многоуровневый потолок, арки, колонны, скругленные стены и углы — это только гипсокартон.
  • Если надо добиться хорошей звукоизоляции второго этажа, потолок лучше подшивать ГВЛ.

Как вы понимаете, окончательно сказать что лучше ГВЛ или ГКЛ так и нет возможности. В одних условиях, для выполнения одной задачи лучше один материал, для другой больше подходят характеристики другого.

ГКЛ, ГВЛ, ГСП, ГФЛ — все виды и типы гипсокартона в розницу и оптом

АЛЕКСИР → Стройматериалы → Гипсокартон, Фанера, ОСБ, ДВП → ГКЛ, ГВЛ, ГСП, ГФЛ

Листовые материалы — Гипсофибровые листы (ГФЛ), Гипсокартонные листы ГКЛ, Гипсоволокнистые листы ГВЛ, Гипсостружечные листы (ГСП)

Строительный материал гипсокартон


Гипсокартон – это универсальный строительный материал, применяемый для отделочных работ, а также подручный материал, при помощи которого сооружаются различные дизайнерские конструкции, такие как перегородки, арочные проемы, криволинейные, разноуровневые потолки и многое другое. Также, данный материал используют для отделки откосов оконный и дверных проемов. Одним словом, гипсокартон – просто не заменяемый ресурс в строительстве, подтверждением тому является его изобилие и разновидность в каждом строительном интернет-магазине.
Давайте подробнее рассмотрим, из чего состоит и где применяется данный материал.
Гипсокартон — это листовой строительный материал, который представляет собой гипсовый сердечник в картонной оболочке. От того, для каких целей в дальнейшем будет применяться гипсокартон, различают следующие его виды: обычный, влагостойкий, огнестойкий, влагоогнестойкий, а также гипсоволокнистые листы. По толщине бывает 6,5 мм, 9.5 мм и 12,5 мм и применяют соответственно для арок, потолков и стен. Размер листов варьируется от 2,0 м до 3.0 м. Ширина всегда одна и та же – 1,2 м. Крепится гипсокартон на специальный профиль, специальными саморезами.
Строители очень ценят данный строительный материал за его удобство, простоту и «непыльность» в работе. После того, как все листы гипсокартона закреплены на профиле, можно приступать к шпаклевке, покраске или даже сразу — к поклейке обоев. Главное – правильное использование того или иного вида гипсокартона. То есть, если ремонт запланирован в ванной, туалете или на кухне, где влажность повышена, – в этом случае рекомендуется использовать влагостойкий гипсокартон, который имеет зеленый цвет листов и синюю маркировку. Особенностью данного вида гипсокартона является то, что в его состав добавлены специальные пропитки, не позволяющие во влажной среде образовываться грибку, разрушаться и намокать. Обычный, же, серого цвета, гипсокартон подойдет для всех остальных комнат, где влажность не превышает 70 процентов.
Огнестойкий гипсокартон, на первый взгляд, ничем не отличается от обычного: имеет такой же серый цвет листов, такие же размеры. Но, помимо его повышенных огнестойких характеристик, отличить его от обычного поможет маркировка красного цвета (тогда как маркировка обычного имеет синий цвет). Специальные вещества, которые добавляются в процессе изготовления в тесто гипсового сердечника, позволяют данному виду материала не только выдерживать большие температуры, но и даже на некоторое время сдерживать пламя, в случае возникновения пожара. Такой гипсокартон нашел свое широкое применение в общественных местах, где повышены требования к пожарной безопасности, например, таких как выходы для эвакуации.
Влагоогнестойкий гипсокартон совместил в себе все характеристики огнестойкого и влагостойкого гипсокартона и применяется данный вид материала там, где не справляются его аналоги, то есть в тех помещениях, к которым выдвигаются повышенные требования по влажностному режиму и пожарной безопасности.
На смену гипсокартона все чаще и чаще приходит новый вид отделочного материала – гипсоволокнистые листы (ГВЛ). Данный материал имеет однородный состав из гипса, без каких-либо картонных оболочек, просто в его состав добавлены вещества и пропитки, которые делают его прочнее, влаго- и огнеустойчивее обычного гипсокартона.
Но, как показывает практика, несмотря на все преимущества и достоинства ГВЛ, гипсокартон еще нескоро уйдет в небытие. Ведь проверенный временем материал, который нашел свое применение в не одном доме и в не одном ремонте, еще не раз пригодится строителям, которые знают и ценят данный вид материала не понаслышке, а это, согласитесь, многого стоит.

ГКЛ, гипсокартонный лист, ГКЛВ, гипсокартонный лист влагостойкий, Гипсокартон, ГЛЛ Кнауф, ГКЛ Лафарж, ГКЛ Boral

 

ГКЛ, Гипсокартон, гипсокартонный лист

ГКЛ, Гипсокартон или гипсокартонные листы — это отделочный материал, лист, состоящий из слоев строительного картона и слоя затвердевшего гипса. Применяется для облицовки стен, для монтажа межкомнатных перегородок и подвесных потолков, а также для изготовления декоративных изделий. Одни из главных качеств ГКЛ это простота монтажа и обработки, лёгкий вес, не высокая цена. При отделки помещения гипсокартонном, стены и потолок выглядят идеально ровно, стыки между листами не видны. Гипсокартонные листы можно красить или наклеивать сверху обои.

 

Основные преимущества:

Листы гипсокартона легкие, их применение облегчит конструкцию здания.

Простой монтаж ГКЛ и разные виды применения сокращают время на отделочные работы помещения, этот материал универсальный.

Гипсокартон совершенно экологичный материал, для его производства используют только гипс и картон, что делает его безопасным для отделки внутренних жилых помещений.

Цена ГКЛ достаточно низкая, что позволяет экономить на отделочных работах.

В помещении с использованием ГКЛ поддерживается оптимальная влажность воздуха, за счёт поглощения излишней влаги, а при недостатке влаги — выделяет.

 

Виды Гипсокартонных листов

ГКЛ – стандартный Гипсокартон, самый популярный тип, толщина листов: 8мм, 9,5мм, 12,5мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 24мм

ГКЛВ – это водостойкий тип, применяется в помещениях с высокой влажностью, толщина листов: 9,5мм, 12,5мм, 14мм, 16мм

ГКЛО – огнеупорный тип, применяется для помещений с высокой степенью огнестойкости, толщина листов: 12,5мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 24мм

ГКЛВО — огнеупорный и водостойкий тип, для помещений, отвечающих высокими требованиями по сопротивлению огню и влаге, толщина листов: 12,5мм, 14мм, 16мм

 

Наша компания предлагает оптовые поставки гипсокартона нескольких видов: ГКЛ Lafarge Ю.Корея, ГКЛ Кнауф Россия,   упакованных в паллеты. Для более подробной информации свяжитесь с нами удобным для вас способом.

 

 

Гипсокартон ГКЛ Lafarge Ю.Корея – имеет пористую структуру, не большой вес, высокое качество.  

 

 

Размер: 9,5мм 1200мм*2500мм
Вес листа: 17,5 кг
Кол-во листов в палете: 160шт
Цена за 1 лист руб: 

 

Размер: 12,5мм 1200мм*2500мм
Вес листа: 23,5 кг
Кол-во листов в палете: 120шт
Цена за 1 лист руб: 

 

 

 

Гипсокартон ГКЛ Кнауф самый популярный гипсокартон в России, высокое качество

 

 

 

Китайский ГКЛ

   Китайский ГКЛ, так же как русский и корейский делают гипса и картона. По качеству мало чем отличается от последних,  более гибкий.

 

Сколько весит лист гипсокартона: стандартный вес ГКЛ

Каким будет вес листа ГЛК зависит от его толщины. Стоит заметить, что толщина листа в зависимости предназначения и может быть в пределах от 6,5 до 12,5 мм и более, все зависит от вида и характеристик гипсокартона.

Например, толщина арочного материала равняется 6,5 мм, потолочного ГЛК – 9,5 мм, стенового ГЛК – 12,5 мм, ГКЛО и ГКЛВ – 12,5 мм.

Стандартная ширина листа гипсокартона равняется 1200 мм, однако можно найти материла меньшей ширины.

Вес 1 м²  листа гипсокартона

  • при толщине материала 6,5 мм его вес будет равняться 5 кг;
  • лист толщиной 9,5 мм будет иметь массу приблизительно 7,5 кг;
  • ГЛК толщиной 12,5 мм имеет массу около 9,5 кг.

Сколько весит лист гипсокартона согласно ГОСТ?

Обычный и влагостойкий материал должен иметь массу не более 1 кг на каждый  мм толщины листа. При этом влагоогнестойкий и огнестойкий лист гипсокартона весит в пределах 0,8-1,06 кг на каждый мм толщины листа.

Характеристики гипсокартона

Масса на единицу объема определяет плотность или удельный вес материала. Располагая этими данными, модно не только определить массу сооружаемой конструкции, но и грамотно подобрать крепежные элементы.

Зная сколько весит гипсокартон, вы можете вычислить нагрузку, которую выдержит сооружаемая конструкция.

Объемный вес ГКЛ по формуле

вес  = толщина листа*1,35,

при этом значение 1,35 является постоянным и означает среднюю плотность материала (гипса).

Показатели длины и ширины достаточно постоянны. Чаще всего в отделке используются листы гипсокартона длиной 250 см и шириной 120 см, реже  — шириной 60 см и длиной 40, 300, 200 см.

 

Видео — Вес перегородок из кирпича, газоблока, гипсокартона. Нагрузка на перекрытие

От толщины листа зависит, в каких целей будет использоваться ГКЛ, можно ли его гнуть. Для выравнивания поверхностей при обшивке стен применяют материал толщиной 12,5 мм. Многоуровневые потолки предусматривают использование материала толщиной 9,5 мм. Благодаря этому снижается нагрузка на профили и обеспечивается достаточная жесткость. Для реализации арок и всевозможных изгибов приобретают арочный гипсокартон имеющий толщину 6,5 мм. Также в отдельных случаях в строительстве может понадобиться материал толщиной  14, 18, 20 и 24 мм.

размеры и вес листа гипсокартона

Гипсокартон – настоящее спасение для тех, кто затеял ремонт в своей квартире или частном доме. Дело в том, что такой незамысловатый вид строительного материала позволяет в одночасье преобразить помещение, лишив себя «удовольствия» проведения ряда грязных работ. Примечательно, что самостоятельный монтаж гипсокартона осуществляется достаточно просто, а скорость, с которой проводятся все работы по установке ГКЛ просто фантастически высока. Естественно, прежде чем бежать на строительный рынок за этим сказочным материалом, неплохо бы узнать об основных его характеристиках. Например, вы знаете каков вес листа и столько их нужно для проведения выбранных вами работ?

Что такое гипсокартон?

Все гениальное – просто! Для того чтобы создать идеально ровную поверхность, а именно для этого и предназначен рассматриваемый нами материал, необходимы два листа плотного картона и начинка из затвердевшей смеси гипса с различными добавками. Вот и весь секрет этого чудо-материала. ГКЛ используется повсеместно: его применяют при создании идеально ровных потолков, стен, многие делают интересные по форме оригинальные ниши в стене и т.д.

Стандартные размеры

Типовой или стандартный размер следующий: длина – 2500 мм, ширина – 1200 мм, толщина – 12,5 мм. Однако длина листа может варьироваться в пределах от 2 до 4 метров, при этом шаг обычно составляет 50 мм. Что касается ширины, то тут выбор невелик: кроме стандартных изделий шириной 1200 мм еще встречаются 600 мм. А вот толщина может быть разной в зависимости от функционального назначения: от 6,5 до 24 мм. Чаще всего используют 9,5 и 12 мм разновидности. Соответственно, вес листа варьируется в зависимости от его параметров.

Сколько весит лист?

Этот вопрос часто задают люди, которые имели неудачный опыт изучения школьного курса физики. Скорее всего, их интересует масса, измеряемая в килограммах, а не вес, мерилом которого являются пресловутые ньютоны. Тем не менее, на вопрос «Сколько весит лист гипсокартона?»- ответ будет следующий: «Стандартный гипсокартонный лист шириной 1200 мм, длиной 2500 мм, и толщиной около 12 мм будет весить примерно 30 кг. Соответственно, уменьшаем любой из параметров, например, берем лист потолочного материала и получаем массу, равную приблизительно 25 кг». Около 93% всей массы – масса гипса с добавками. Остальное приходится на картон и влагу, впитавшуюся в материалы. Так что прежде чем задумываться над, тем как правильно крепить гипсокартон, неплохо бы задействовать в качестве помощника одного из членов семьи – одному монтаж осуществить практически невозможно.

Виды

Гипсокартонные листы, которые чаще всего используют при проведении ремонтных работ – обычные и влагостойкие. Причем свойства материала зависят от добавок, которые вносятся в гипсовую прослойку. Влагостойкий ГКЛВ отличается низким водопоглощением: в два раза ниже, чем у обычного. Соответственно влагостойкий материал, характеристики которого лучше всего подходят для монтажа в мокрых помещениях, стоит дороже обычного. Его часто используют для ванных комнат, на кухнях и т.д. От обычного его можно отличить по цвету картона: влагостойкий– зеленый, для обычных помещений – серый.

Виды материала по назначению
ОбозначениеВидКраткая характеристикаЦвет картонаЦвет маркировки
ГКЛОбычныесерыйсиний
ГКЛОС повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламениОтличаются от обычных специальными армирующими добавками в материал сердечникасерыйкрасный
ГКЛВВлагостойкиеОтличаются от обычных специальным импрегниро-ванным картоном, а также гидрофобными и антигрибковыми добавками в материал сердечниказеленыйсиний
ГКЛВОВлагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламениОтличаются от обычных комбинацией свойств ГКЛО и ГКЛВзеленыйкрасный

Расчет требуемых материалов проводится с учетом площади облицовки и десятипроцентного запаса. Нужно также обращать внимание на виды профилей  для гипсокартона, так как каждый из них используется для отдельных типов работ.

Ориентировочные цены на материал
НаименованиеРазмерыУпаковкаНорма отгрузкиЕд. изм.Цена
ДлинаШиринаТолщинаШтукм2
Цены на листы Knauf
ГКЛ 9,5мм2,0 м1,2 м9,5 мм68204листм265,00
ГКЛ 9,5мм2,5 м1,2 м9,5 мм68204листм265,00
ГКЛВ 9,5мм2,5 м1,2 м9,5 мм68204листм299,80
ГКЛ 12,5мм2,5 м1,2 м12,5 мм52156листм268,00
ГКЛВ 12,5мм2,5 м1,2 м12,5 мм52156листм2101,00
ГКЛО 12,5мм2,5 м1,2 м12,5 мм52156листм287,00
Цены на гипсоволокнистые листы Knauf
ГВЛВ 102,5 м1,2 м10 мм50150листм2121,14
ГВЛВ DYI 101,5 м1,2 м10 мм70126листм2131,37
ГВЛВ 12,52,5 м1,2 м12,5 мм40120листм2146,86
Элемент пола влагостойкий1,5 м0,5 м20 мм7052,5листм2331,61

Загрузка…

Разница между ГКЛ и ГВЛ, сравнение характеристик

Сегодня отделка жилых и офисных помещений с помощью ГКЛ и ГВЛ очень распространена. Эти материалы отлично выдерживают повышенную влажность и  высокие температуры. На них удобно наносить декоративное покрытие, их легко красить и оклеивать обоями. Но существует несколько различий между этими строительными материалами, которые мы и рассмотрим. Давайте сравним характеристики и узнаем какая разница между этими товарами.

Листы гипсокартона сделаны по принципу сэндвича. Они состоят из двух основных частей: сердцевина – это гипс, наружное покрытие – плотный картон. Чтобы сердечник был прочным и не обсыпался, в его состав добавляют дополнительные укрепляющие компоненты.

Сцепляются обе составляющие гипсокартона за счет строительного клея. Картон – это своего рода армирующий каркас. Он не только прочен, но и обладает гладкой поверхностью, что позволяет его декорировать разными элементами и красить. Благодаря своим гигиеническим свойствам, ГКЛ отлично подходит для отделки жилых помещений.

Гипсокартон делят на:

Особенности применения гипсокартона

Гипсокартон незаменим в строительном моделировании. Он пластичен, отлично изгибается, что дает возможность конструировать из него арки и сложные элементы. Эти качества позволяют воплощать в реальность дизайнерские задумки, формировать из гипсокартона изогнутые поверхности стен и потолка.

Гипсоволокнистый отделочный материал

ГВЛ наравне с гипсокартоном используют для внутренней отделки жилых, офисных и производственных помещений. Отличие его состоит в строении ГВЛ-плиты. Суть в том, что она однородна.

В своем составе гипсоволокно содержит гипс (80-85%), прессованную целлюлозу (20-25%) и дополнительные примеси. Лист ГВЛ однороден, сам по себе он прочен, поэтому его не обшивают защитным слоем строительного картона.

Использование ГВЛ

Этот экологически чистый материал отлично подходит для конструирования межкомнатных перегородок, арок, подвесных потолков и сложных конструкций. Благодаря своему безвредному составу, ГВЛ можно устанавливать не только в жилых помещениях, но и в медицинских и детских учреждениях.

Конструкция ГВЛ прочная, она устойчива к ударам и другим механическим повреждениям. Выполняются листы гипсоволокна в соответствии с требованиями пожарных служб, поэтому они обладают повышенной огнестойкостью.

Гипсоволокно делят на:

Отличие ГКЛ и ГЛВ

Итак, главное отличие этих двух строительных материалов – строение каждого листа.

ГВЛ, благодаря повышенной устойчивости к ударам, отлично подойдет для конструирования перегородок. ГВЛ отлично режется, потому что при его распиле не нужно учитывать направленность картонного волокна. Поэтому если нужно смоделировать небольшие поверхности, ГВЛ будет лучшим материалом.

ГКЛ станет хорошим материалом при обшивке стен. Ведь его поверхность очень гладкая, а это значит, что покрывать его краской или оклеивать обоями будет гораздо проще. Также рекомендуется использовать ГКЛ при обшивке больших конструкций, где не требуется исполнение мелких декоративных элементов.

Сказать однозначно, что ГКЛ или ГВЛ лучше, нельзя. Каждый из этих материалов отлично справится с разными строительными задачами. Поэтому выбор должен происходить с учетом вышеперечисленных нюансов и пожеланий клиента.

Наш магазин предлагает вам:

КУПИТЬ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ МИНСК

по низким ценам, также предлагаем вам услугу: доставка стройматериалов по Минску.

(IUCr) Crystallography Journals Online — вспомогательная информация

(IUCr) Crystallography Journals Online — вспомогательная информация

Acta Crystallographica Section B

Volume 62, Part 2 (April 2006)


исследовательские статьи



Acta Cryst. (2006). B 62 , 310-320 [DOI: 10.1107 / S0108768105042072]

Влияние давления на кристаллическую структуру -глицилглицина до 4,7 ГПа; применение поверхностей Хиршфельда для анализа контактов при повышении давления

S.А. Моггач, Д. Р. Аллан, С. Парсонс и Л. Сойер

Abstract: Кристаллическая структура -глицилглицина (-GLYGLY) была определена при комнатной температуре и давлении от 1,4 до 4,7 ГПа. Можно считать, что структура состоит из слоев. Расположение молекул внутри каждого слоя напоминает мотив антипараллельного листа, наблюдаемый в белках, за исключением того, что в -GLYGLY мотив построен посредством водородных связей NHO, а не ковалентных амидных связей. Сжатие -GLYGLY происходит с через по уменьшению размеров пустот.Пустоты закрываются таким образом, чтобы уменьшить расстояния стабилизирующих взаимодействий, таких как водородные связи и диполярные контакты. Наибольшее сокращение расстояний взаимодействия происходит для тех контактов, которые являются наиболее длинными при атмосферном давлении. Эти более длительные взаимодействия образуются между слоями, подобными листу, и самая большая составляющая тензора деформации лежит в том же направлении. Расстояние NO в одной водородной связи NHO составляет 2,624 (9) Å при 4,7 ГПа. Это очень мало для такого взаимодействия, и кристалл начинает разрушаться выше 5.4 ГПа, предположительно в результате фазового перехода. Происходящие изменения были проанализированы с использованием поверхностей Хиршфельда. Изменения внешнего вида этих поверхностей позволяют быстро оценить структурные изменения, происходящие при сжатии.

Ключевые слова: эффекты давления; Поверхности Хиршфельда; дипептиды; водородная связь.

Примечания:

Чтобы открывать, отображать или воспроизводить некоторые файлы, вам может потребоваться настроить браузер для использования соответствующего программного обеспечения. См. Полный список типов файлов для объяснения различных типов файлов и связанных с ними MIME-типов, а также, где доступны ссылки на сайты, с которых можно получить соответствующее программное обеспечение.

Кнопка загрузки заставит большинство браузеров запрашивать имя файла для хранения данных на жестком диске.

По возможности изображения представлены в виде эскизов.


Copyright © Международный союз кристаллографии
IUCr Веб-мастер

Синергетическое упрочнение многослойного стального листа, исследованное с помощью нейтронографического испытания на растяжение на месте

В течение последнего десятилетия материалы с гетерогенной структурой (HS) (т.е.например, слоистые структуры 1,2,3 , бимодальные структуры 4,5 и градиентные структуры 6,7 ) были широко разработаны благодаря их выдающейся комбинации прочности и пластичности. Такие выдающиеся механические свойства HS-материалов позволяют применять их в современных конструкционных материалах. Среди материалов HS были изучены материалы слоев на основе стали для изготовления стальных листов для автомобилей следующего поколения. В предыдущем исследовании Bouaziz et al . сообщили о сочетании пластичности, индуцированной двойникованием (TWIP), и мартенситной стали 8 , в то время как Koseki et al .Разработана нержавеюще-мартенситная многослойная сталь 9 . Оба этих двухслойных стальных листа были изготовлены простым способом склеивания валков и достигли высокой прочности при умеренной пластичности. Более того, в предыдущих исследованиях текущих авторов трехслойный стальной лист с сердечником TWIP, скрепленный роликом с мягкими сталями (то есть, низкоуглеродистая (LC) и свободная от зазоров (IF) стали), не только представляет собой высокую прочность, которая больше, чем расчетная прочность по простому правилу смесей 10 , но также подавляет деформационную неустойчивость 11 .Предыдущие отчеты успешно показали, что выдающиеся свойства слоистых материалов возникают потому, что определенные механизмы, которые действуют на границах раздела между слоистыми материалами, добавляют дополнительную прочность.

Синергетическое упрочнение на границах раздела слоистых листов происходит из-за накопления дислокаций и двухосного напряженного состояния из-за несовместимости пластической деформации между твердой и мягкой фазами во время пластической деформации 12 . Для поддержания геометрической совместимости и уменьшения несовместимости пластической деформации возникает обратное напряжение, которое создает дополнительные геометрически необходимые дислокации (GND).Эти дополнительные GND приводят к повышению прочности HS-материалов, так что они становятся прочнее, чем сумма прочности отдельных компонентов по простому правилу смесей 13 . Хотя это синергетическое упрочнение обеспечивает дополнительную прочность и положительный эффект для материалов HS, эволюция дополнительных дислокаций во время пластической деформации еще не получила количественного объяснения.

Чтобы исследовать дополнительное образование дислокаций, некоторые исследователи измерили плотность GND с помощью анализа дифракции обратного рассеяния электронов (EBSD) или рассчитали плотность дислокаций с помощью анализа профиля пика дифракции рентгеновских лучей.Ма и др. . представили распределение плотности заземления слоистых материалов медь / латунь с помощью картографии EBSD и обнаружили, что плотность заземления увеличивается с увеличением количества интерфейсов медь / латунь 1 . Хотя накопленные GND наблюдаются вблизи области интерфейса, приращение GND было в пределах стандартного отклонения из-за локально генерируемых GND из градиента неоднородной деформации и из кристаллографической ориентации. Более того, в предыдущей работе авторов приращение плотности дислокаций сердечника из TWIP-стали в трехслойных стальных листах с TWIP-сердцевиной было количественно определено с использованием анализа профиля рентгеновских пиков 11 .Однако это показало большое отклонение из-за ограниченного объема измерения во время рентгеноструктурного анализа. Следовательно, следует рассмотреть другие экспериментальные методы для количественного определения плотности экстра-дислокаций для синергетического упрочнения материалов.

Испытание на растяжение с помощью нейтронной дифракции in situ — это эффективный метод исследования механизмов деформации многослойных материалов из-за большой глубины проникновения нейтронов 14 . Это обеспечивает достаточный объем измерений во время тестирования и обеспечивает представимость и надежность результатов.На основе нейтронографического анализа распределение нагрузки и механизм деформации многослойных материалов можно выявить путем измерения упругой деформации решетки ( ε hkl ) и изменений уширения пиков во время деформации растяжения. Материал ε hkl обеспечивает остаточное напряжение и микроскопическое деформационное состояние при деформации растяжения 15 . Здесь уширение пиков связано с внутренними дефектами (то есть границами зерен, дислокациями и двойниками деформации) материалов 16 .Поскольку обратное напряжение начинает развиваться с ранней стадии деформации 17 , исследование распределения нагрузки в слоистых материалах от начального состояния до разрушения становится важной задачей.

В этом исследовании роль синергетического упрочнения на образование дополнительных дислокаций и механические свойства многослойного стального листа TWIP-IF была исследована с помощью нейтронографического испытания на растяжение in situ . Чтобы отследить изменения в ε hkl по мере увеличения удлинения, дифракционные пики измеряли через каждые 50 МПа на стадии упругой деформации и через 5% интервалы удлинения на стадии пластической деформации.Для количественной оценки плотности дислокаций деформированного при растяжении многослойного стального листа уширение пика было рассчитано с использованием модифицированного графика Вильямсона-Холла. Для сравнения с эволюцией распределения нагрузки и плотности экстра-дислокаций из нейтронографического анализа были проведены обычные испытания на растяжение.

На рисунке 1 представлена ​​исходная микроструктура в межфазной области слоистой стали. Поскольку слой стали TWIP-IF имеет четкую границу раздела аустенит-феррит, другие факторы (т.е., отслоение границ раздела, диффузия, фазовое превращение и т. д.) исключены из этого исследования. Рисунок 2 (а) представляет собой график ε hkl многослойной стали TWIP-IF по мере увеличения приложенной нагрузки. {0}}, $$

(1)

, где d hkl — шаг решетки деформированного растяжением образца, а d hkl 0 — шаг решетки исходного образца.Из-за различных свойств стали TWIP и стали IF трехступенчатое разделение наблюдается следующим образом. (i) На ЭТАПЕ 1 одновременно увеличиваются как ε hkl FCC , так и ε hkl BCC из-за упругой деформации сердечника из TWIP-стали и оболочки из IF-стали. (ii) На ЭТАПЕ 2 оболочка из IF-стали начинает проявлять пластическую деформацию, и наклон ε hkl BCC немного уменьшается по мере увеличения приложенной нагрузки.(iii) На ЭТАПЕ 3 и сердечник из TWIP-стали, и оболочка из IF-стали пластически деформируются, и наклон ε hkl изменяется с увеличением приложенной силы. И сердечник из TWIP-стали, и оболочка из IF-стали ограничены друг другом. Кроме того, изменение наклона ε hkl на ЭТАПЕ 3 зависит от систем скольжения и упругой анизотропии материалов 19 . В материалах FCC плоскость решетки (111) FCC действует как системы скольжения (111) <11-2>, и приложенная нагрузка может быть снята за счет скольжения дислокаций.Это означает, что ε 111 FCC ослабляется за счет дислокационного скольжения после деформации и имеет более низкую ε hkl , чем в других плоскостях. Между тем, плоскости (200) FCC и (311) FCC демонстрируют тенденцию быть более жесткими, чем плоскость (111) FCC , из-за их систем ограниченного трения 20 . Однако в материалах BCC все плоскости решетки (за исключением плоскости (200) BCC ) способны достигать скольжения дислокаций благодаря карандашной системе скольжения 21 .Поскольку дислокационное скольжение уменьшает ε hkl во время пластической деформации, ε hkl BCC увеличивается медленно по сравнению со случаем на ЭТАПЕ 1. Подобно оболочке из IF-стали на ЭТАПЕ 2, межфазная область Стальной сердечник TWIP также ограничен оболочкой из IF-стали.

Рис. 1

Результаты EBSD-анализа межфазной области многослойного стального листа TWIP-IF. ( a ) обратная полюсная фигура и ( b ) карта распределения фаз.

Рисунок 2

( a ) Осевое и поперечное ε hkl слоистой стали TWIP-IF с приложенным напряжением и ( b ) эволюцией фазового напряжения во время деформации растяжения.

Исходя из осевого и поперечного ε hkl , можно рассчитать эволюцию напряжения в каждой фазе с использованием закона Гука 22,23 . Для расчета фазовых напряжений E и ν для многослойной стали TWIP-IF представлены в таблице 1 24,25 .Средние осевые и поперечные ε получены из уточнения Ритвельда, см. Рис. 2 (а). Рисунок 2 (b) представляет эволюцию фазового напряжения слоистой стали TWIP-IF во время деформации растяжения, демонстрируя четкое разделение нагрузки с приложенным напряжением. Поскольку оболочка из IF-стали имеет более низкую прочность, чем сердечник из TWIP-стали, фазовое напряжение BCC начинает отклоняться от линейности на ЭТАПЕ 2, в то время как фазовое напряжение FCC сохраняет линейность до предела текучести многослойной стали и увеличивается после предела текучести.Аналогичные деформации решетки или отклонения напряжений могут наблюдаться в других двухфазных сталях с пластической пластичностью, вызванных превращением, содержащих твердый аустенит и мягкий феррит 26,27 . В многофазных сталях такое разделение может вызвать отклонение деформации решетки от правила смешения из-за прерывания передачи напряжения из-за сложности микроструктуры. Однако в многослойной стали простая структура позволяет легче переносить напряжение между мягкой и твердой фазами, чем в многофазных сталях, которые предотвращают сильную концентрацию напряжений в мягкой фазе 14 .Следовательно, сталь со слоистой структурой может легко поддерживать баланс прочности и пластичности по сравнению с многофазными сталями. Между тем, несовместимость пластической деформации остается в некоторой степени в межфазной области, хотя серьезная концентрация напряжений была уменьшена 1 . Чтобы покрыть эту несовместимость деформации, GND накапливаются на границе раздела, и эти GND можно рассматривать как внутренний дефект, который вызывает уширение дифракционного пика.

Таблица 1 Значения E и ν , используемые для расчета напряжений 24,25 .{2} В), $$

(2)

, где Δ K равно 2 cos θ θ ) / λ (FWHM), K равно 2 sin θ / λ (положение пика), θ — угол дифракции, λ — длина волны, A — постоянная, определяемая эффективным внешним радиусом отсечки дислокаций, а b — вектор Бюргерса. В этом исследовании b стали TWIP равно 0.{2}}), $$

(3)

, где C h00 значения были рассчитаны на основе упругой постоянной C 11 , C 22 и C 44 для сталей TWIP и IF, q относится к характер винтовых или краевых вывихов. Уравнение. (2) показывает, что KC 1/2 является подходящим масштабным коэффициентом FWHM профилей линий, если дислокация является основным фактором деформации в кристалле.{2}. $$

(4)

На рис. S1 представлены модифицированные графики Вильямсона-Холла для слоистых сталей TWIP, IF и TWIP-IF (см. Рис. S1), а м можно получить с помощью процедуры линейной аппроксимации по этим точкам. На рис. 3 показаны изменения м и плотности дислокаций слоистых сталей TWIP, IF и TWIP-IF с увеличением деформации растяжения. м многослойной стали TWIP-IF больше, чем у монолитных материалов, а увеличение м приводит к увеличению плотности дислокаций, как показано на рис.3 (б). Однако в стали TWIP двойные границы также способствуют уширению пиков, и это дополнительное уширение пиков завышает расчетную плотность дислокаций для стали TWIP 30 . Однако очевидно, что большие значения м сердечника из TWIP-стали и оболочки из IF-стали означают, что общие внутренние дефекты (т.е. дислокации и двойники) многослойной стали TWIP-IF больше, чем в монолитных материалах 16 . Эволюцию плотности экстрадислокаций в многослойном стальном листе TWIP-IF можно объяснить двумя способами.(i) Дислокации накапливаются в интерфейсе TWIP / IF во время разделения нагрузки. Это накопление дислокаций прекращается после достаточного образования дислокаций на границе раздела. Следовательно, экстрадислокационная плотность развивается на ранней стадии пластической деформации и насыщается на более поздней стадии деформации. (ii) В сердечнике из TWIP-стали возникают дополнительные взаимодействия дислокаций и двойников из-за дополнительных двойниковых границ в области интерфейса 31 . Дополнительные двойниковые границы в стальном сердечнике TWIP возникают из-за дополнительного бокового напряжения сжатия из-за усадки стальной оболочки IF 6,12 .

Рисунок 3

( a ) m и ( b ) изменения плотности дислокаций у деформированных растяжением слоистых сталей TWIP, IF и TWIP-IF. м материалов было подобрано из модифицированных графиков Уильямсона-Холла (см. Рис. S3).

Эволюция экстрадислокационной плотности слоистой стали TWIP-IF может быть коррелирована с эволюцией обратного напряжения, так как результат показывает, что обратное напряжение развивается на ранней стадии пластической деформации и не влияет на большую штамм 17 .На рисунке 4 представлена ​​взаимосвязь между дислокациями и эволюцией обратного напряжения на границе TWIP-IF во время пластической деформации. На СТАДИИ 1 накопление дислокаций происходит на границе раздела, и возникает обратное напряжение из-за дальнодействующего взаимодействия через подвижные дислокации 32 . Поскольку образование дислокаций происходит из-за скольжения дислокаций и накопления GND, граница раздела и GND вносят вклад в обратное напряжение 33,34 . На ЭТАПЕ 2 количество дислокаций (n) близко к критическому значению (n *), и накопление дислокаций становится медленнее, чем на ЭТАПЕ 1.Следовательно, прирост обратного напряжения в материалах начинает уменьшаться до тех пор, пока дислокации, накопленные на границе раздела, не достигнут n * (ЭТАП 3). Это соотношение указывает на то, что накопление дислокаций в результате разделения слоистой стали TWIP-IF вызывает обратное напряжение в слоистых материалах, и что обратное напряжение насыщается после того, как достаточное количество дислокаций занимает интерфейс TWIP-IF. Из-за развития обратного напряжения в многослойной стали TWIP-IF ее прочность повышается на ранних этапах процесса пластической деформации, а повышенная прочность сохраняется во время деформации растяжения.В результате прочность многослойной стали TWIP-IF больше, чем прочность, оцененная с использованием правила смесей, как показано на рис. 5.

Рис. 4

Взаимосвязь между эволюцией дислокации и развитием обратного напряжения в Интерфейс TWIP-IF при деформации растяжения.

Рисунок 5

Кривые истинного напряжения-деформации для слоистых сталей TWIP, IF и TWIP-IF. Кривые «напряжение-деформация» были получены в результате обычных испытаний на растяжение.

В этом исследовании синергетическое упрочнение многослойного стального листа TWIP-IF было исследовано путем анализа поведения распределения нагрузки и эволюции плотности дислокаций с использованием нейтронографического испытания на растяжение in situ .В результате было определено, что трехступенчатое разделение происходит в многослойном стальном листе TWIP-IF во время деформации растяжения. Разделение нагрузки на границе раздела сталей TWIP-IF вызывает несовместимость пластической деформации, и в слоистой стали происходит накопление экстрадислокаций. Нейтронографическое испытание на растяжение на месте показывает, что плотность дислокаций сердечника из стали TWIP и оболочки из стали IF больше, чем у монолитных сталей TWIP и IF. Более того, что касается большой деформации, разница в плотности дислокаций между слоистой и монолитной сталью не изменяется из-за насыщения дислокаций, накопленных на границе раздела сталей TWIP-IF.Накопление дополнительных дислокаций коррелирует с эволюцией обратного напряжения, что показывает, что обратное напряжение развивается на ранней стадии процесса пластической деформации и мало влияет на большую деформацию. Это обратное напряжение обеспечивает дополнительную прочность многослойной стали TWIP-IF, а прочность многослойной стали TWIP-IF больше, чем прочность, рассчитанная по правилу смесей.

3D перфорированный нетканый материал PP Spunbond для верхнего листа санитарной прокладки (HKL-026)

Натуральный нетканый материал с верхней поверхностью подгузника с SGS

² Краткая информация

Тип

Спанбонд

Базовая масса

10-35 г / м2

Предел прочности на разрыв (MD)

12-35N / 5 см

Предел прочности на разрыв (CD)

3.5-12Н / 5 см

Относительное удлинение (MD)

15-70%

Удлинение (CD)

30-90%

Обычное зачеркивание время

<3 сек.

Rewet

прибл. 0,13 г

Разгон

0%

Удельный вес

0.9

Нетканый материал с гидрофильным спанбондом премиум-класса

² Уникальные свойства

л СС полипропилен Нетканый материал фильерного производства для младенцев подгузник состоит из 2 слоев

полипропилен Спан-бонд , состоящий из непрерывных сверхтонких нить с хорошей однородностью, хорошей прочностью на разрыв и удлинением.

л Гидрофильный Нетканый материал «Спанбонд» очень легкий, и его основным сырьем является полипропилен.

л Горячая распродажа Нетканый материал на прядении ворсистый и хорошо прикасается, придавая детской коже мягкость.

l Детские подгузники из нетканого материала фильтрующая и дышащая способность, обеспечивающая комфорт для младенцев.

л Высокое качество Гидрофильный нетканый материал обладает превосходной гибкостью, потому что он состоит из из микрофибры

(2-3D) и DOT с помощью термоплавкого DOT.

л Спан-бонд Нетканый материал выполняет хорошо по коэффициенту диффузии и водопоглощения.


² Роль гидрофильного нетканого материала в младенчестве. подгузники

Нетканый гидрофильный материал Б / у в детских подгузниках — это основной верхний лист, верхняя поверхность, которая соприкасается с кожа ребенка. Это позволяет жидкости стекать в сердцевину подгузника. В обработка поверхностно-активным веществом нетканого материала снижает поверхностное натяжение нетканого материала, уменьшает угол контакта с жидкостью и позволяет ей проходить.Динамика потока внутри подгузника предотвращает возврат жидкостей на поверхность.

² Упаковка и доставка

л Упаковка : Упаковано в пленку

л Поставка : В течение 15-20 дней после получения депозита

² О нас

Цюаньчжоу Niso Industry Co., Ltd. — профессиональный поставщик сырья для детских подгузников. сырье для подгузников для взрослых, сырье для гигиенических салфеток — все в одном.

² Наша сила

л 1. CE, ISO, SGS сертификат на гигиеническое сырье, нетканый материал, задний лист, липучка, спандекс, пояс. Всемирно известный бренд целлюлозы, SAP, клея.

л 2. Международный стандартные лабораторные испытания сырья и готовой продукции.

л 3. Профессиональный Сервисная команда: 5 зарубежных продавцов с опытом работы более 5 лет, 3 лаборанта с опытом работы более 10 лет, 3 QC с опытом работы более 5 лет.

л 4. Экспорт читать далее более 1000 контейнеров сырья в год в Азию, Африку, Средний Восток, Америку, Страны Европы.

л 5. Комплексный сервис для всей промышленности, включая сырье. предложение и тестирование, предложение готовой продукции и тестирование, предложение оборудования и предложение, предложение китайского техника и так далее.


² Наше обещание

l Надежное качество

л Конкурентоспособная цена

л Своевременная доставка

л Удовлетворительное обслуживание


² Контактная информация

Контакты: Эми

Тел .: 0086-595-87619521

Мобильный: 0086-150 6095 1033

Skype: amy_niso

Эл. Почта: amy @ qzniso.com

паевых фондов | Паевые инвестиционные фонды

Положения и условия для паевых трастов, комиссий и сборов:
  • Время от времени могут быть доступны другие рекламные предложения по начальному взносу в открытый фонд. Клиент будет пользоваться льготным предложением по первоначальной оплате, изложенным выше, или преобладающим рекламным предложением, в зависимости от того, какая ставка ниже.
  • Детали этого предложения о льготных начальных платежах открытого фонда могут время от времени изменяться по усмотрению The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited в САР Гонконг («Банк») без предварительного уведомления.
  • Банк оставляет за собой право изменить настоящие Условия в любое время, предварительно уведомив об этом, и первоначальное предложение по оплате может быть отозвано Банком по своему усмотрению без предварительного уведомления.
  • В случае возникновения разногласий решение Банка является окончательным и окончательным.
  • В случае расхождений между английской и китайской версиями настоящих Положений и условий, английская версия будет применяться и иметь преимущественную силу.


Заявление об отказе от ответственности:

Информация не является и не должна толковаться как предложение о покупке или продаже каких-либо инвестиционных продуктов и не должна рассматриваться как инвестиционный совет.Вам следует тщательно обдумать, подходят ли какие-либо инвестиционные продукты с учетом вашего инвестиционного опыта, целей, финансовых ресурсов и соответствующих обстоятельств.

Инвестиции сопряжены с риском. Инвесторы должны не только опираться только на этот материал, чтобы принимать инвестиционные решения. Пожалуйста, обратитесь к документации по предложениям соответствующих фондов для получения подробной информации, включая факторы риска. Цена паев или акций и доход от них могут как снижаться, так и возрастать, и любые показанные показатели прошлой деятельности не указывают на будущую результативность.Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, предназначена только для жителей Гонконга и не должна толковаться как распространение, предложение о продаже или призыв купить какие-либо ценные бумаги в любой юрисдикции, где такие действия были бы незаконными в соответствии с законами такой юрисдикции. в частности Соединенные Штаты Америки. Дополнительные важные сведения см. В заявлении об отказе от ответственности Unit Trust.

Содержание этой страницы не проверялось Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам.

Выпущено Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

фронтменов HKL проводят СЛР пациенту с Covid-19 в отделении неотложной помощи | Малайзия

КУАЛА-ЛУМПУР — Фотографии первых лиц, выполняющих сердечно-легочную реанимацию (СЛР) пациенту, задыхающемуся ртом воздух, на полу отделения неотложной помощи больницы Куала-Лумпур (HKL) являются правдой.

Комментируя изображения, циркулирующие в социальных сетях, источник, работающий в HKL, сказал The Vibes, что такая ситуация в отделении из-за нехватки коек.

«На момент съемки в отделении неотложной помощи не было свободных коек.

«Они (фронтмены) положили пациента на холст на полу и оказали помощь пациенту».

На другой фотографии, сделанной вчера, на полу в HKL на аппарате СЛР виден пациент. — Изображение любезно предоставлено лидерами HKL, 4 июля 2021 г. В сообщениях

на Facebook было обнаружено, что врачи HKL жаловались на нехватку капельниц в больнице, вынуждая их импровизировать, чтобы держать мешки для внутривенных вливаний в вертикальном положении. приклеен к трубе.

«Капельницы закончены… не волнуйтесь, мы импровизировали», — говорится в сообщении.

Selamat Datang Ke HKL .. katil abis CPR atas lantai .. капельница abis lekat kat dinding ja .. положительный covid19 категория 4 duk atas kerusi dgn oksigen je …. кредитная фотография @ekinadnan

Автор: Мохд Нор Амри в среду, 30 июня 2021 г.

Другой пост показал, что в отделении неотложной помощи не хватает кислородных баллонов, что вынуждает пациентов делиться запасами кислорода друг с другом.

Он также предположил, что нынешнее затруднительное положение, с которым сталкиваются истощенные бойцы HKL, возможно, связано с закрытием других близлежащих больниц.

«Давайте помолимся за отделение неотложной помощи HKL.

«Больница Ампанг, больница Селаянг и больница сержанта Було закрыты, но HKL не может закрыться.”

Беременная участница, работающая в зеленой и желтой зонах отделения неотложной помощи, поделилась увиденным в сообщении в социальной сети.

«Да, это происходит, ребята … Я вижу, как растет число пациентов, которые обращаются в отделение неотложной помощи.

«Только сегодня 131 пациент оказался в отделении неотложной помощи HKL.

«Мало ли вы знаете, половина пациентов, попавших в затруднительное положение, инфицированы Covid-19».

Бернама сообщил, что директор HKL Датук доктор Херик Коррей сообщил, что пациент был доставлен в отделение без сознания, без пульса и дыхания.

«Однако в то время все кровати были заняты, и пол был лучшей плоской поверхностью для немедленного проведения СЛР.Однако спасти пациента не удалось.

«Поскольку причину смерти установить не удалось, покойный был отправлен в судебно-медицинский отдел HKL для вскрытия и теперь ожидает результатов», — сказал он в своем вчерашнем заявлении.

Д-р Херич сказал, что из-за сложной ситуации с использованием коек в больнице, которая увеличилась из-за случаев Covid-19, большинство случаев относятся к четвертой категории, в то время как планирование управления койками основано на текущих потребностях.

По сообщениям о нехватке койко-мест и нехватке персонала в отделении интенсивной терапии (ОИТ) он сказал, что количество койко-мест в отделении наивысшее, однако планируется установить медицинское оборудование, такое как кислород и койки. — The Vibes, 4 июля 2021 г.

Ситуация в отделении неотложной помощи в HKL на фото, сделанном вчера. Нынешнее затруднительное положение, с которым сталкиваются истощенные врачи в медицинском центре, возможно, связано с закрытием других близлежащих больниц.- Изображение предоставлено лидерами HKL, 4 июля 2021 г.

HEK-Lucia ™ RIG-I | RLR Reporter HEK293 Cells

Клетки HEK293, репортер люциферазы RIG-I lucia человека,


Клетки HEK-Lucia ™ RIG-I были получены из нулевых клеток HEK-Lucia ™, клеток, производных HEK293, которые стабильно экспрессируют секретируемый репортерный ген люциферазы Lucia.

Этот репортерный ген находится под контролем IFN-индуцируемого промотора ISG54, усиленного мультимерными IFN-стимулированными элементами ответа (ISRE).

Клетки HEK-Lucia ™ RIG-I стабильно экспрессируют высокие уровни человеческого RIG-I (также известного как Ddx58) и сильно реагируют на цитозольные двухцепочечные РНК с незащищенным 5′-ди / трифосфатным концом [1,2], такие как 3p-hpRNA и 5’ppp ‑ dsRNA (см. Лист ДАННЫХ).

Нулевые клетки HEK-Lucia ™ RIG-I и HEK-Lucia ™ могут быть использованы для изучения роли RIG-I путем мониторинга IRF-индуцированной активности люциферазы Lucia.

Уровни IRF-индуцированной Lucia в супернатантах клеточных культур можно легко контролировать с помощью QUANTI-Luc ™, реагента для обнаружения люциферазы Lucia.

Клетки HEK-Lucia ™ RIG-I устойчивы к бластицидину, G418, гигромицину и зеоцину ™.
Их следует поддерживать в питательной среде с добавлением бластицидина и Zeocin ™.

Примечание: HEK-Lucia RIG-I и HEK-Lucia ™ Нулевые клетки эндогенно экспрессируют NOD1, TLR3 и TLR5.

Каталожные номера

1.Гебхардт А. и др., 2017. Дискриминация собственных и несамарибонуклеиновых кислот. Журнал исследований интерферона и цитокинов 37: 184-97.
2. Pichlmair A. et al. , 2006. RIG-I-опосредованные противовирусные ответы на одноцепочечную РНК, несущую 5’-фосфаты. Наука 314: 997-1001.

Вернуться к вершине

Технические характеристики

Устойчивость к антибиотикам: бластицидин, G418, гигромицин и Zeocin ™

Питательная среда: DMEM, 4.5 г / л глюкозы, 2 мМ L-глутамина, 10% инактивированной нагреванием фетальной бычьей сыворотки, 100 мкг / мл Normocin ™, Pen-Strep (100 Е / мл-100 мкг / мл)

Контроль качества:
Экспрессия гена RIG-I человека была подтверждена с помощью qRT-PCR.
— Репортерная активность подтверждена стимуляцией этих клеток различными агонистами RIG-I.
— Подтверждена стабильность клеточной линии в течение 20 пассажей после оттаивания.
— Клетки HEK-Lucia ™ RIG-I гарантированно свободны от микоплазм .

Вернуться к вершине

Паевые инвестиционные фонды и анализ рынка

Важная информация

Авторские права © 2021. Франклин Темплтон. Все права защищены.

Этот материал предназначен только для общего интереса. Этот материал не следует истолковывать как индивидуальный инвестиционный совет, предложение или побуждение купить, продать или владеть какими-либо акциями фонда или ценных бумаг или принять какую-либо инвестиционную стратегию. Информация, предоставленная для любой упомянутой отдельной ценной бумаги, не является достаточным основанием для принятия инвестиционного решения. Инвестиции сопряжены с риском. Стоимость инвестиций может как увеличиваться, так и снижаться, и прошлые результаты не являются показателем или гарантией будущих результатов . Доходность инвестиций рассчитывается на основе отношения чистой чистой стоимости к чистой стоимости активов с учетом реинвестиций, а также прироста или убытка капитала. Доходы от инвестиций выражаются в указанной валюте, которая может быть иностранной валютой, отличной от долларов США и гонконгских долларов («другая иностранная валюта»). Таким образом, инвесторы, работающие в долларах США / Гонконга, подвержены колебаниям обменного курса доллара США / гонконгского доллара / другой иностранной валюты.Пожалуйста, обратитесь к документации предложения для получения более подробной информации, включая факторы риска.

Данные, комментарии, мнения, оценки и другая информация, содержащиеся в этом документе, могут быть изменены без предварительного уведомления. Нет никакой гарантии, что инвестиционный продукт или стратегия будут соответствовать своей цели и любые высказанные прогнозы будут реализованы. На производительность также могут влиять колебания валютных курсов. Снижение ликвидности может отрицательно сказаться на цене активов. Колебания курсов валют могут повлиять на стоимость зарубежных инвестиций.Если инвестиционный продукт или стратегия вкладываются в развивающиеся рынки, риски могут быть выше, чем на развитых рынках. Если инвестиционный продукт или стратегия вкладываются в производные инструменты, это влечет за собой определенные риски, которые могут увеличить профиль риска инвестиционного продукта или стратегии. Если инвестиционный продукт или стратегия вкладываются в конкретный сектор или географическую область, доходность может быть более изменчивой, чем более диверсифицированный инвестиционный продукт или стратегия. Франклин Темплтон не несет никакой ответственности за любые прямые или косвенные косвенные убытки, возникшие в результате использования этого материала или любых комментариев, мнений или оценок в нем.Этот материал нельзя воспроизводить, распространять или публиковать без предварительного письменного разрешения Франклина Темплтона.

Любой класс хеджируемых акций, представленный в этом материале, будет пытаться хеджировать валютный риск между базовой валютой Фонда и валютой класса акций, хотя нет никаких гарантий, что это будет успешным. В некоторых случаях инвесторы могут подвергаться дополнительным рискам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *