Разное

Знак конусности на чертеже: Знак конусности

Содержание

Уклон и Конусность — Определение, обозначение на чертеже, формула расчёта уклона и конусности ChertimVam.Ru

Иногда, в задачах по начертательной геометрии или работах по инженерной графике, или при выполнении других чертежей, требуется построить уклон и конус. В этой статье Вы узнаете о том, что такое уклон и конусность, как их построить, как правильно обозначить на чертеже.

Что такое уклон? Как определить уклон? Как построить уклон? Обозначение уклона на чертежах по ГОСТ.

Уклон. Уклон это отклонение прямой линии от вертикального или горизонтального положения.
Определение уклона. Уклон определяется как отношение противолежащего катета угла прямоугольного треугольника к прилежащему катету, то есть он выражается тангенсом угла а. Уклон можно посчитать по формуле i=AC/AB=tga.

Построение уклона. На примере (рисунок ) наглядно продемонстрировано построение уклона. Для построения уклона 1:1, например, нужно на сторонах прямого угла отложить произвольные, но равные отрезки. Такой уклон, будет соответствовать углу в 45 градусов. Для того чтобы построить уклон 1:2, нужно по горизонтали отложить отрезок равный по значению двум отрезкам отложенным по вертикали. Как видно из чертежа, уклон есть отношение катета противолежащего к катету прилежащему, т. е. он выражается тангенсом угла а.

Обозначение уклона на чертежах. Обозначение уклонов на чертеже выполняется в соответствии с ГОСТ 2.307—68. На чертеже указывают величину уклона с помощью линии-выноски. На полке линии-выноски наносят знак и величину уклона. Знак уклона должен соответствовать уклону определяемой линии, то есть одна из прямых знака уклона должна быть горизонтальна, а другая должна быть наклонена в ту же сторону, что и определяемая линия уклона. Угол уклона линии знака примерно 30°.

Что такое конусность? Формула для расчёта конусности. Обозначение конусности на чертежах.

Конусность. Конусностью называется отношение диаметра основания конуса к высоте. Конусность рассчитывается по формуле К=D/h, где D – диаметр основания конуса, h – высота. Если конус усеченный, то конусность рассчитывается как отношение разности диаметров усеченного конуса к его высоте. В случае усечённого конуса, формула конусности будет иметь вид: К = (D-d)/h.

Обозначение конусности на чертежах. Форму и величину конуса определяют нанесением трех из перечисленных размеров: 1) диаметр большого основания D; 2) диаметр малого основания d; 3) диаметр в заданном поперечном сечении Ds , имеющем заданное осевое положение Ls; 4) длина конуса L; 5) угол конуса а; 6) конусность с . Также на чертеже допускается указывать и дополнительные размеры, как справочные.

Размеры стандартизованных конусов не нужно указывать на чертеже. Достаточно на чертеже привести условное обозначение конусности по соответствующему стандарту.

Конусность, как и уклон, может быть указана в градусах, дробью (простой, в виде отношения двух чисел или десятичной), в процентах.


Например, конусность 1:5 может быть также обозначена как отношение 1:5, 11°25’16», десятичной дробью 0,2 и в процентах 20.
Для конусов, которые применяются в машиностроении, OCT/BKC 7652 устанавливает ряд нормальных конусностей. Нормальные конусности — 1:3; 1:5; 1:8; 1:10; 1:15; 1:20; 1:30; 1:50; 1:100; 1:200. Также в могут быть использованы — 30, 45, 60, 75, 90 и 120°.

2.9. Конусность

Конусность – это отношение разности диаметров двух поперечных сечений усеченного конуса к длине между ними (рис.2.29).

Рис.2.29

На чертеже конусность чаще всего выражается в процентах или соотношениях. Знак конусности острым углом направлен в сторону меньшего диаметра. Проставляют конусность или на полке линии-выноски (рис.2.30), или над осевой линией (рис.2.31).

Рис.2.30

Рис.2.31

Если на чертеже указывают конусность, то на стержне и в отверстии размеры проставляют по разному, исходя из технологии изготовления конуса, так как нормальная конусность заложена на станках с программным управлением. Поэтому нормальную конусность необходимо указывать, а «лишний» размер убирать.

Рис.2.31

На коническом стержне из двух диаметров указывают больший, так как для изготовления детали нужно взять заготовку большего диаметра. Малый диаметр не указывают (рис.2.31).

Рис.2.32

В отверстии из двух диаметров указывают меньший, так как для получения конусности нужно сначала просверлить отверстие диаметром, равным малому диаметру, а затем растачивать конусное отверстие (рис.2.32).

Конусности общего назначения стандартизованы. Их значение можно посмотреть в ГОСТ 8593-81.

В задании нужно построить конусность по размерам и вместо буквы n поставить числовое значение, полученное при расчете по формуле на рис.2.29.Проставить размеры (рис.2.33)

Рис.2.33

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте понятие «сопряжение».

2. Какое сопряжение называется внешним, внутренним и смешанным?

3. Как определяются точки сопряжения?

4. Что называется уклоном и как определить величину уклона?

5. Что называется конусностью?

3. Нанесение размеров (гост 2.307-68)

Основанием для определения величины изображенного изделия и его элементов служат размерные числа, нанесенные на чертеже.

Правила нанесения размеров на чертежах и других технических документах на изделия всех отраслей промышленности и строительства установлены ГОСТ 2.307 – 68. Размеры – это очень важная часть чертежа. Пропуск или ошибка хотя бы в одном из размеров делают чертеж непригодным к использованию.

Поэтому простановка размеров – одна из наиболее ответственных стадий при изготовлении чертежа.

При выполнении первых учебных чертежей студенту нужно знать основные правила нанесения размеров на чертежах.

3.1 Основные правила нанесения размеров

1. Различают размеры рабочие (исполнительные), каждый из которых используют при изготовлении изделия и его приемке (контроле), и справочные, указываемые только для большего удобства пользования чертежом. Справочные размеры отмечают знаком «*», а в технических требованиях, располагаемых над основной надписью, записывают: «* Размер для справок»

2. Не допускается повторять размеры одного и того же элемента на разных изображениях

3. Линейные размеры на чертежах указывают в миллиметрах, без обозначения единицы измерения, угловые – в градусах, минутах и секундах, например: 4°; 10°30’24».

4. Для нанесения размеров на чертежах используют размерные линии, ограничиваемые с одного или обоих концов стрелками или засечками. Размерные линии проводят параллельно объекту, размер которого указывают. Выносные линии проводят перпендикулярно размерным (рис. 3.1), за исключением случаев, когда они вместе с измеряемым отрезком образуют параллелограмм (рис. 5.2). Нельзя использовать в качестве размерных линии контура, осевые и выносные.

Рис.3.1 Рис.3.2

5. Минимальные расстояния между параллельными размерными линиями – 7 мм, а между размерной и линией контура – 10 мм (рис. 3.3). Необходимо избегать пересечения размерных линий между собой и выносными линиями. Выносные линии должны выходить за концы стрелок или засечек на 1…5 мм.

Рис.3.3

6. Размерные стрелки на чертеже должны быть приблизительно одинаковыми. Форма стрелки размерной линии и примерные ее размеры указаны на рис. 3.4.

7. Размерные числа наносят над размерной линией возможно ближе к ее середине. При нанесении размера диаметра внутри окружности размерные числа смещают относительно середины размерных линий (рис. 3.5).

8. При большом количестве параллельных или концентричных размерных линий числа смещают относительно середины в шахматном порядке (рис. 3.6)

Рис.3.5 Рис.3.6 Рис.3.7

9. Размерные числа линейных размеров при различных наклонах размерных линий располагают, как показано на рис. 3.7. Если необходимо указать размер в заштрихованной зоне, то размерное число наносят на полке линии – выноски.

Для учебных чертежей высота размерных чисел рекомендуется 3,5 мм или 5мм, расстояние между цифрами и размерной линией – 0,5…1 мм.

10. При недостатке места для стрелок на размерных линиях, расположенных цепочкой, стрелки заменяют засечками, наносимыми под углом 45 градусов к размерным линиям или точками, но снаружи проставляют стрелки (рис. 3.8)

11. При недостатке места для стрелки из – за близко расположенной контурной линии последнюю можно прерывать (рис.3.9)

Рис.3.8 рис.3.9 Рис.3.10

12. Угловые размеры наносят так, как показано на рис. 3.10.

Для углов малых размеров размерные числа помещают на полках линий – выносок в любой зоне.

13. Если надо показать координаты вершины скругляемого угла или центра дуги скругления, то выносные линии проводят от точки пересечения сторон скругленного угла или от центра дуги скругления (рис. 3.11)

14. Если вид или разрез симметричного предмета или отдельных, симметрично расположенных элементов, изображают только до оси симметрии с обрывом, то размерные линии, относящиеся к этим элементам, проводят с обрывом, и обрыв размерной линии делают дальше оси или обрыва предмета, а размер указывают полный (рис. 3.12)

Рис.3.11 Рис.3.12

Рис.3.13 Рис.3.14

15. Размерные линии можно проводить с обрывом и при указании размера диаметров окружности независимо от того, изображена ли окружность полностью или частично, при этом обрыв размерной линии делают дальше центра окружности (рис.

3.13)

16. При изображении изделия с разрывом размерную линию не прерывают (рис. 3.14)

17. Размерные числа нельзя разделять или пересекать, какими бы то ни было линиями чертежа. Осевые, центровые линии (рис.3.15а) и линии штриховки (рис.3.15б) в месте нанесения размерного числа допускается прерывать.

а) б)

Рис.3.15

Рис.3.16

18. Перед размерным числом радиуса помещают прописную букву R. Ее нельзя отделять от числа любой линией чертежа (рис. 3.16)

19. Размеры радиусов наружных и внутренних скруглений наносят, как показано на рис. 3.17. Способ нанесения определяет обстановка. Скругления, для которых задают размер, должны быть изображены. Скругления с размером радиуса (на чертеже), менее 1 мм не изображают.

Рис.3.17

20. В случаях, если на чертеже трудно отличить сферу от других поверхностей, наносят слово «Сфера» или знак ○ (рис. 3.18). Диаметр знака сферы ○ равен размеру размерных чисел на чертеже.

2 1. Размер квадрата наносят, как показано на рис. 3.19. Высота знака равна высоте размерных чисел на чертеже.

а) б)

Рис. 3.18 Рис.3.19 Рис.3.20

22. Если чертеж содержит одно изображение детали, то размер ее толщины или длины наносят, как показано на рис. 3.20а или б.

23. Размеры изделия всегда наносят действительные, независимо от масштаба изображения.

24. Размерные линии предпочтительно наносить вне контура изображения, располагая по возможности внутренние и наружные размеры по разные стороны изображения (рис. 3.21). Однако размеры можно нанести внутри контура изображения, если ясность чертежа от этого не пострадает.

25. При нанесении размера диаметра окружности знак Ø является

дополнительным средством для пояснения формы предмета или его элементов, представляющих собой поверхность вращения. Этот знак проставляется перед размерным числом диаметра во всех случаях (рис. 3.20а). В ряде случаев, пользуясь этим знаком, можно избежать лишних изображений. Так, применение знака Ø позволило для детали на рис. 3.21 ограничиться одним изображением.

Рис.3.21

типов отверстий — полное руководство

  • |
  • Обновлено:
  • 07 октября 2022 г.

Это полное руководство по типам отверстий, используемых при механической обработке.

В этом руководстве вы узнаете:

  • Различные типы отверстий, используемых при механической обработке.
  • В чем разница между цековкой и зенковкой.
  • Символы, используемые для каждого отверстия, и то, как они показаны на технических чертежах.
  • Как каждый тип отверстия используется в технике.

Итак, если вы хотите узнать о различных типах отверстий, используемых в технике, вам понравится сегодняшнее руководство.

Начнем.

Содержание

Простое отверстие

Что такое простое отверстие?

Простое отверстие представляет собой окружность, вырезанную из объекта.

Если мы разрежем блок пополам, он будет выглядеть так:

Какой символ обозначает простое отверстие?

Для обозначения отверстия используется символ диаметра «Ø».

Как изображаются простые отверстия на инженерных чертежах?

Простые отверстия изображаются на технических чертежах с указанием диаметра и глубины отверстия.

Например, отверстие диаметром 20, проходящее прямо через компонент, будет представлено как «Ø20 сквозное».

Отверстия, проходящие через компонент, называются сквозными отверстиями .

Отверстия, которые не проходят через материал полностью, называются глухими отверстиями .

Отверстия могут быть показаны в разрезе, чтобы показать более четкое изображение глубины отверстий.

Вид снизу — это то, что мы увидим, если разрежем вид сверху пополам по линии сечения «А».

Форма дна отверстия определяется инструментом, используемым для создания отверстия.

Для просверленного отверстия форма дна отверстия будет определяться углом наклона сверла.

Если отверстие создано с помощью процесса, называемого «расточкой», или с помощью инструмента с нулевым углом наклона, дно отверстия будет плоским.

Эти два типа сверления глухих отверстий показаны на рисунке ниже:

Зенковка

Что такое зенковка?

Цековка — это простое отверстие с более широким отверстием над ним.

На приведенной ниже 3D-модели показана цековка с такой же зенковкой рядом с ней, разрезанной пополам:

Что такое символ цековки?

Для зенковки используется символ «⌴».

Как изображаются цековки на технических чертежах?

Расточенные отверстия показаны на технических чертежах следующим образом:

На виде сверху показано, как на чертежах показаны расточенные отверстия. Вид снизу поясняет, что показывают размеры цековки.

Обратите внимание, что для расточенных отверстий направляющее отверстие обычно полностью проходит через компонент. Вот почему нет «сквозного» или размера после диаметра направляющего отверстия, потому что предполагается, что оно проходит насквозь.

Пилотное отверстие представляет собой отверстие небольшого диаметра, обычно первое отверстие, которое необходимо просверлить.

Приведенный выше пример раззенковки предназначен для болта с внутренним шестигранником M20 и нормальным зазором. Вы можете узнать, какой размер зенковки вам нужен, посмотрев на таблицу, подобную этой.

Для чего используются расточенные отверстия?

Зенковки обработаны под винты с внутренним шестигранником. Они используются для приложений, где болт или винт должны сидеть под поверхностью.

Например, в случаях, когда нет места для болта с шестигранной головкой из-за проблем с зазором:

Шайба также может находиться под винтом с внутренним шестигранником.

Spotface

Что такое Spotface?

Приточка представляет собой неглубокое расточенное отверстие.

Что такое символ Spotface?

Символом точечной поверхности является символ цековки с буквами «SF» внутри:

Как изображаются точечные поверхности на чертежах?

Ниже показан пример точечной поверхности, размеры которой очень похожи на цековку.

Для чего используются Spotface?

Spotfaces используются для создания гладкой и плоской поверхности.

Например, деталь, изготовленная методом литья, может не иметь гладкой и плоской поверхности, как обработанная деталь.

Поэтому обрабатывается шлифовальная поверхность, чтобы обеспечить правильное расположение детали, которая должна быть соединена с компонентом с шероховатой поверхностью.

Зенковка

Что такое потайное отверстие?

Зенковка представляет собой простое отверстие с коническим отверстием над ним.

На приведенной ниже 3D-модели показана зенковка с такой же зенковкой рядом с ней, разрезанной пополам:

Что такое символ зенковки?

Символ зенковки — «⌵».

Как изображаются зенкеры на чертежах?

Отверстия с потайной головкой показаны на чертежах следующим образом – вид снизу показывает, к чему относится верхний размер.

Если бы зенковка была глухим отверстием, указанное выше «Проходное» было бы заменено глубиной пилотного отверстия.

Возможно, вам интересно, что такое «Ø40,32». Это известно как теоретическая кромка, и зенкер этого размера предназначен для болта с потайной головкой M20.

Здесь вы можете узнать размер потайной потайной части для метрических болтов с потайной головкой.

Для чего используются потайные отверстия?

Отверстия с потайной головкой используются там, где требуется болт или винт с потайной головкой.

Подобно отверстиям с зенковкой, отверстия с зенковкой гарантируют, что болт или винт будут располагаться ниже поверхности.

Контрсверло

Что такое зенкерование?

Отверстие с раззенковкой похоже на отверстие с потайной головкой, но над ним имеется выемка.

На приведенной ниже 3D-модели показано отверстие с раззенковкой и такое же отверстие с раззенковкой рядом с ним, разрезанное пополам:

Что такое символ противосверла?

Символ зенковки такой же, как и зенкер (⌵), но также будет указана глубина.

Как изображаются встречные сверла на чертежах?

Отверстия с раззенковкой показаны на чертежах следующим образом – вид снизу показывает, к чему относится верхний размер.

Контрсверло также может быть обозначено как C’DRILL или CDRILL на инженерном чертеже.

Конус

Что такое коническое отверстие?

Коническое отверстие — это отверстие, в котором начальный диаметр отверстия отличается от конечного диаметра отверстия.

Ниже представлена ​​3D-модель конического отверстия рядом с таким же отверстием, разрезанным пополам:

Что такое символ конического отверстия?

Обозначение конусности:

Как на чертежах изображаются конические отверстия?

Конические отверстия можно изображать на технических чертежах различными способами.

Ниже приведен пример чертежа с коническим отверстием:

Конусность в приведенном выше примере составляет 1:5. Конечный диаметр оставлен для справки (в скобках).

Для определения конечного диаметра используйте уравнение:

Конические отверстия также могут быть показаны без символа конусности, когда более важно использовать угол:

Для чего используются конические отверстия?

Конические отверстия имеют множество различных инженерных применений.

Типичным примером является использование конического отверстия для крепления режущих инструментов или других держателей инструментов.

Зазор для винтов

Что такое отверстие для зазора для винтов?

Отверстие с зазором для винта — это именно то, что нужно.

Это простое отверстие диаметром немного больше диаметра резьбы винта, через которое может пройти винт.

Что такое символ зазора винта?

Отверстия с зазором под винты показаны как простые отверстия и используют символ диаметра «Ø».

Каким образом на чертежах показаны отверстия с зазором для винтов?

Отверстия с зазором для винтов показаны как простые отверстия:

Какой размер отверстия для винтов следует использовать?

Вы можете использовать метрическую направляющую для отверстий с зазором для винтов или дюймовую направляющую для отверстий с зазором для винтов.

Для чего используются отверстия с зазором для винтов?

Отверстия с зазором под винты используются для компонентов, для прохождения через которые требуется винт или болт.

Примером этого является кронштейн, который необходимо прикрепить к блоку.

Кронштейн имеет отверстия с зазором для винтов, через которые может пройти болт.

Болт ввинчивается в блок с резьбовым отверстием.

Сила сжатия болта фиксирует кронштейн к блоку.

Резьбовое отверстие

Что такое резьбовое отверстие?

Резьбовое (или резьбовое) отверстие — это отверстие с резьбой.

Что такое символ резьбового отверстия?

Символ резьбового отверстия зависит от используемых стандартов. Для метрических отверстий символ диаметра заменяется буквой «М». Например, резьбовое отверстие для болта M8 будет «M8».

Для различных типов резьбы, например, для резьбы Unified National Fine (UNF), сначала отображается числовой размер, а затем тип резьбы «UNF».

Как изображаются резьбовые отверстия на чертежах?

Резьбовые отверстия показаны на чертежах следующим образом:

«2,5» — это шаг резьбы, то есть расстояние в миллиметрах между каждой резьбой.

Для резьбы UNF сквозное 1½-дюймовое 12-отверстие будет выглядеть следующим образом:

«12» означает, что на дюйм приходится 12 витков резьбы.

Для чего используются резьбовые отверстия?

Резьбовые отверстия используются для крепления резьбовых компонентов. Примеры включают винты, болты и резьбовые стержни.

Понравился этот пост? Ознакомьтесь с нашими типами сварных швов.

Заключение

Надеемся, вам понравились наши новые типы отверстий.

Теперь мы хотели бы услышать, что вы хотите сказать:

Какой тип отверстия вы узнали сегодня?

Или какой тип отверстия вы используете чаще всего?

Дайте нам знать, оставив комментарий ниже прямо сейчас.

  • 18 комментариев
  • 18 комментариев

Учения и инструменты для инженеров

Connect

Твиттер YouTube Инстаграм

Твиттер YouTube Инстаграм

© 2023 Библия инженера

Стандартные чертежи для подписи и маркировки (SMS)

Деталь установки выходной панели из алюминиевого профиля
M М-1 Разметка бордюра для приподнятой разделительной полосы и островков июнь 2014 г.
М М-2 (1/3) Разметка перекрестков Январь 2020
М М-2 (2/3) Разметка перекрестка (двухполосная сельская местность) май 2015 г.
М М-2 (3/3) Детали обратной кривой осевой линии июнь 2014 г.
М М-3 Разметка и разметка терминалов автомагистралей июнь 2014 г.
М М-4 Детали разметки полос обгона июнь 2014 г.
М М-5 Разметка железнодорожного покрытия июнь 2014 г.
М М-6 Словесные обозначения июнь 2014 г.
М М-7 Тротуарные буквы июнь 2014 г.
М М-8 Тротуарные буквы июнь 2014 г.
М М-9 Номера тротуаров июнь 2014 г.
М М-10 (1/2) Символы дорожной разметки июнь 2014 г.
М М-10 (2/2) Символы дорожной разметки июнь 2014 г.
М М-11 Разметка тротуара поворотной полосы июнь 2014 г.
М М-12 Стрелы неправильного направления июнь 2014 г.
М М-13 Разметка дорожного покрытия льготных полос Январь 2019
М М-14 Разметка и разметка пандусов для эвакуации грузовиков июнь 2014 г.
М М-15 (1/4) Разметка дорожного покрытия для въезда на автостраду, сужающаяся полоса ускорения август 2020
М М-15 (2/4) Разметка тротуара для въезда на однополосную параллельную автостраду август 2020
М М-15 (3/4) Разметка тротуара для въезда на двухполосную параллельную автостраду август 2020
М М-15-(4-4) Разметка дорожного покрытия для полосы параллельного разгона автострады июнь 2014 г.
М М-16 (1/2) Разметка дорожного покрытия для съезда с автомагистрали, сужающаяся полоса торможения август 2020
М М-16 (2/2) Разметка тротуара для съезда с автомагистрали, параллельная полоса замедления август 2020
М М-17 Разметка дорожного покрытия на автостраде август 2020
М М-19 (1/9) Легенда плана фальшпола август 2020
М М-19 (2/9) Детали неотражающего рельефного дорожного покрытия июнь 2014 г.
М М-19 (3/9) Детали световозвращающего дорожного маркера июнь 2014 г.
М М-19 (4/9) Детали световозвращающего маркера для дорожного покрытия июнь 2014 г.
М М-19 (5/9) Детали разметки дорожного покрытия для неразделенных автомагистралей май 2015 г.
М М-19 (6/9) Световозвращающие указатели дорожного покрытия (RPM) для неразделенных автомагистралей июнь 2014 г.
М М-19 (7/9) Автострада и разделенная краевая линия шоссе и разметка полосы движения август 2020
М М-19 (8/9) Разметка полосы движения и разметка съездов или перекрестков май 2015 г.
М М-19 (9/9) Детали поперечного сечения дорожной разметки для автомагистралей и автомагистралей август 2020
М М-19 (10/10) линия маркировки тротуара майны контраста для автострады и разделенного шоссе март 2022
М М-20 (1/2) Использование маркера Chip Seal для временной маркировки июнь 2014 г.
М М-20 (2/2) Использование маркера Chip Seal для временной маркировки июнь 2014 г.
М М-21 Детали поперечной отбойной полосы июнь 2014 г.
М М-22 (1/4) Продольная канавка, рисунок и расположение Сентябрь 2021
М М-22 (2/4) Сведения об исключении для продольной шумоизоляции Сентябрь 2021
М М-22 (3/4) Сведения об установке отбойника въездных и выездных пандусов Сентябрь 2021
М М-22 (4/4) Канавка, рисунок и местонахождение центральной линии виброполосы март 2022
М М-23 Детали маркера объекта июнь 2014 г.
М М-24 Сведения о размещении маркера объекта июнь 2014 г.
М М-26 (1/5) Размещение разделителя и расстояние между ними Февраль 2021
М М-26 (2/5) Размещение разделителя и расстояние между ними Февраль 2021
М М-26 (3/5) Гибкие узлы делинеатора Февраль 2021
М М-26 (4/5) Разделитель квадратной стальной стойки Февраль 2021
М М-26 (5/5) Детали основы делинеатора Февраль 2021
М М-27 (1/2) Детали разграничения для срединных пересечений Февраль 2021
М М-27 (2/2) Детали разграничения для срединных пересечений Февраль 2021
М М-29 Сведения о расположении маркера вне основной сети июнь 2014 г.
М М-30 Детали эталонного маркера вне сети июнь 2014 г.
М М-32 Детали маркера мостов и ограждений июнь 2014 г.
М М-33 Сведения о размещении и установке маркеров мостов и ограждений июнь 2014 г.
М М-34 Подробное описание концевого терминала ограждения июнь 2014 г.
М М-35 Маркер объекта для подушки Sand Barrel Crash Cushion июнь 2014 г.
С С-1 Общие примечания к подписи Апрель 2019
С С-2 (1/2) S & W Таблица выбора отрывной стойки июнь 2014 г.
С С-2 (2/2) Сведения об установке отрывной стойки S & W июнь 2014 г.
С С-3 (1/16) Знаки плоского листа Квадратная трубчатая стойка Общие примечания июнь 2014 г.
С С-3 (2/16) Одностоечный прямоугольный плоский лист в сборе — ширина 12, 18 и 24 дюйма июнь 2014 г.
С С-3 (3/16) Плоский прямоугольный указатель с одной стойкой — ширина 30, 36, 42 и 54 дюйма июнь 2014 г.
С С-3 (4/16) Плоский прямоугольный знак с двумя опорами — ширина 36, 42 и 48 дюймов июнь 2014 г.
С С-3 (5/16) Плоский прямоугольный знак с двумя опорами — ширина 54, 60 и 72 дюйма июнь 2014 г.
С С-3 (6/16) Плоский прямоугольный знак с двумя стойками — ширина 84–144 дюйма июнь 2014 г.
С С-3 (7/16) Трехстоечная прямоугольная вывеска в сборе с плоским листом — ширина 48, 60 и 72 дюйма июнь 2014 г.
С С-3 (8/16) Трехстоечная прямоугольная вывеска в сборе с плоским листом — ширина 84–144 дюйма июнь 2014 г.
С С-3 (9/16) Предупреждающий знак в сборе — одна стойка июнь 2014 г.
С С-3 (16.10) Предупреждающий знак в сборе — две стойки июнь 2014 г.
С С-3 (16.11) Предупреждающий знак в сборе — три стойки июнь 2014 г.
С С-3 (12/16) Несколько комплектов маркеров маршрута июнь 2014 г.
С С-3 (13/16) Сборки специальных знаков июнь 2014 г.
С С-3 (14/16) Детали стрингера для стоек квадратной трубы июнь 2014 г.
С С-3 (15/16) Основание для вывески квадратной трубы июнь 2014 г.
С С-3 (16/16) Детали основания скольжения из квадратной трубы июнь 2014 г.
С С-4 W-образная пластина предохранителя с отрывной стойкой и детали шарнира июнь 2014 г.
С С-5 W-образная деталь отрывной стойки июнь 2022 г.
С С-6 S4x7.7 Сведения об отколовшемся посте июнь 2022 г.
С С-7 (1/3) Детали панели из алюминиевого профиля июнь 2014 г.
С С-7 (2/3) Детали установки вспомогательного знака из алюминиевого профиля июнь 2014 г.
С С-7 (3/3) май 2015 г.
С S-8 (1/2) Плоская алюминиевая панель на отрывных стойках Деталь установки июнь 2014 г.
С С-8 (2/2) Алюминиевый штампованный знак на перфорированных стойках Деталь установки июнь 2014 г.
С S-9 (1/4) Установка знака на столбе Сентябрь 2022
С С-9 (2/4) Знаки (спина к спине) Установка на столбе Сентябрь 2022
С С-9 (3/4) Установка знака на сигнальном столбе Сентябрь 2022
С С-9 (4/4) Установка таблички на ленточный зажим Сентябрь 2022
С С-10 Веха и указатели местоположения июнь 2014 г.
С С-11 (1/2) Конструкция вывески с конической трубкой, одинарная балка Апрель 2019
С С-11 (2/2) Конструкция знака сплющенной трубы с одинарными деталями столба и луча Апрель 2019
С С-12 (1/3) Тип A, B и стрелки вниз июнь 2014 г.
С С-12 (2/3) Стрелки типа C и D июнь 2014 г.
С С-12 (3/3) Деталь стрелы C2 июнь 2014 г.
С С-13 Детали идентификации знака июнь 2014 г.
С С-14 (1/3) Вращающийся знак открытия/закрытия июнь 2014 г.
С С-14 (2/3) Детали вращающегося открытого/закрытого знака июнь 2014
С С-14 (3/3) Детали крепления вращающегося открытого/закрытого знака июнь 2014 г.
С С-15 (1/3) Прямоугольная складная вывеска в сборе июнь 2014 г.
С С-15 (2/3) Эксплуатация прямоугольного складного знака июнь 2014 г.
С С-15 (3/3) Алмазный складной указатель в сборе июнь 2014 г.
С С-16 (1/2) Временные деревянные стойки Апрель 2019
С С-16 (2/2) < Таблица выбора временных деревянных стоек Апрель 2019
С С-17 Баррикада в конце дороги июнь 2014 г.
С С-18 (1/11) Алюминиевый выход щита граффити и сборка указателя июль 2019
С С-18 (2/11) Алюминиевый щиток для граффити, правая боковая панель водителя июль 2019
С С-18 (3/11) Алюминиевый щиток для граффити, левая боковая панель водителя июль 2019
С С-18 (4/11) Алюминиевый уголок для граффити июль 2019
С С-18 (5/11) Алюминиевая пластина для сращивания граффити июль 2019
С С-18 (6/11) Алюминиевый плавник для защиты от граффити июль 2019
С С-18 (7/11) Верхняя панель из алюминиевого щита для граффити июль 2019
С С-18 (8/11) Боковая панель из алюминиевого щита для граффити июль 2019
С С-18 (9/11) Алюминиевый щит для граффити, правый переход от Rider июль 2019
С С-18 (11. 10) Алюминиевый щит для граффити Левый переход от всадника июль 2019
С С-18 (11/11) Алюминиевая пластина для сращивания граффити для плавника июль 2019
С С-1 Защитная подушка для бочек с песком декабрь 2018
С С-2 Амортизирующая подушка для бочек с песком Типовая установка декабрь 2018 г.
С С-3 (1/2) Временное бетонное ограждение июнь 2014 г.
С С-3 (2/2) Временное бетонное ограждение июнь 2014 г.
С С-4 (1/2) Типовая концевая обработка объездов с использованием временного бетонного барьера (TCB) июнь 2014 г.
С С-4 (2/2) Типовая концевая обработка объездов с использованием временного бетонного барьера (TCB) июнь 2014 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *