Сколько весит литр металла

Обновлено: 17.05.2024

Для удобства предварительных расчетов различных конструкций мы предлагаем вашему вниманию вес алюминиевых листов за штуку и квадратный метр в нижеследующей таблице. Данные листы широко распространены в промышленности. Вес листов из других сплавов можно посчитать с помощью переводных коэффициентов. Для расчета веса алюминиевых листов АМг2 данный вес надо умножить на коэффициент 0,992; Амг3 — 0,988; АМг5 — 0,981; АМг6 — 0,977; Д16 — 1,03. Просим Вас обратить внимание, что указанный вес алюминиевого листа является приблизительным и рассчитанным по теоретическим формулам. Вес реальных листов может колебаться и в меньшую и большую сторону на несколько процентов это связано с технологическим разбросом при производстве. Если искомого размера листов нет в таблице вы можете воспользоваться нашим калькулятором веса цветного проката

Также вам могут понадобиться другие расчетные таблицы других видов алюминиевого проката

  • Вес рифленых листов квинтет
  • Вес гладких дюралевых листов
  • Вес алюминиевых полос

Плотность материалов

Единица измерения

Плотность алюминия и любого другого материала — это физическая величина, определяющая отношения массы материала к занимаемому объему.

  • Единицей измерения плотности в системе СИ принята размерность кг/м 3 .
  • Для плотности алюминия часто применяется более наглядная размерность г/см 3 .

Плотность алюминия в кг/м 3 в тысячу раз больше, чем в г/с м 3 .

Удельный вес

Для оценки количества материала в единице объема часто применяют такую не системную, но более наглядную единицу измерения как «удельный вес». В отличие от плотности удельный вес не является абсолютной единицей измерения. Дело в том, что он зависит от величины гравитационного ускорения g, которая меняется в зависимости от расположения на Земле.

Зависимость плотности от температуры

Плотность материала зависит от температуры. Обычно она снижается с увеличением температуры. С другой стороны, удельный объем – объем единицы массы – возрастает с увеличением температуры. Это явление называется температурным расширением. Оно обычно выражается в виде коэффициента температурного расширения, который дает изменение длины на градус температуры, например, мм/мм/ºС. Изменение длины легче измерить и применять, чем изменение объема.

Удельный объем

Удельный объем материала — это величина, обратная плотности. Она показывает величину объема единицы массы и имеет размерность м 3 /кг. По удельному объему материала удобно наблюдать изменение плотности материалов при нагреве-охлаждении.

Читать также: Компрессор из двигателя ока своими руками

На рисунке ниже показано изменение удельного объема различных материалов (чистого металла, сплава и аморфного материала) при увеличении температуры. Пологие участки графиков – это температурное расширение для всех типов материалов в твердом и жидком состоянии. При плавлении чистого металла происходит скачок повышения удельного объема (снижения плотности), при плавлении сплава – быстрое его повышение по мере расплавления в интервале температур. Аморфные материалы при плавлении (при температуре стеклования) увеличивают свой коэффициент температурного расширения [2].

Удельный вес алюминиевых сплавов

Технические показатели сплавов металлов

Наиболее распространенными сплавами на основе меди считаются латунь и бронза

. Их состав формируется также из других элементов:

Все сплавы различаются между собой структурой. Наличие олова в составе позволяет делать бронзовые сплавы отменного качества. В более дешевые сплавы входит никель либо цинк. Производимые материалы на основе Cuprum обладают следующими характеристиками:

  • высокая пластичность и износостойкость;
  • электропроводность;
  • устойчивость к агрессивной среде;
  • низкий коэффициент трения.

Сплавы на основе меди находят широкое применение в промышленном производстве. Из них производят посуду, ювелирные украшения, электропровода и системы отопления. Материалы с Cuprum часто используют для декорирования фасадной части домов, изготовления композиций. Высокая устойчивость и пластичность являются основными качествами для применения материала.

Латунь — сплав меди и цинка, который может быть легирован другими химическими элементами. Двухкомпонентная латунь маркируется буквой Л и цифрой, указывающей на процентное содержание меди. Многокомпонентный состав помечается буквой Л, а также буквами и цифрами, определяющими вид и количество легирующих добавок. Материал отличается высокой коррозийной стойкостью, хорошей теплопроводностью и пластичностью. Листовая латунь применяется в строительстве, машино- и приборостроении, электроэнергетике и химической промышленности.

Плотность алюминия

Теоретическая плотность алюминия

Плотность химического элемента определяется его атомным номером и другими факторами, такими как атомный радиус и способ упаковки атомов. Т еоретическая плотность алюминия при комнатной температуре (20 °С) на основе параметров его атомной решетки составляет:

Плотность алюминия: твердого и жидкого

График зависимости плотности алюминия в зависимости от температуры представлена на рисунке ниже [1]:

  • С повышением температуры плотность алюминия снижается.
  • При переходе алюминия из твердого в жидкое состояние его плотность снижается скачком с 2,55 до 2,34 г/см 3 .

Плотность алюминия в жидком состоянии — расплавленного чистого алюминия 99,996 % — при различных температурах представлена в таблице.

Теоретический вес листов, кг, раскроем 1200х3000 мм

Толщина, мм Марка сплава и плотность, г/см3
А5, АД0, АД1 АМц Д16 АМГ2 АМг3 АМг5 АМг6, 1561 1915, ВД1 1105 В95
2,71 2,73 2,77 2,69 2,66 2,65 2,64 2,77 2,80 2,85
0,3 2,93 2,95 2,99 2,91 2,87 2,86 2,85 2,99 3,02 3,08
0,4 3,90 3,93 3,99 3,87 3,83 3,82 3,80 3,99 4,03 4,10
0,5 4,88 4,91 4,99 4,84 4,79 4,77 4,75 4,99 5,04 5,13
0,6 5,85 5,90 5,98 5,81 5,75 5,72 5,70 5,98 6,05 6,16
0,7 6,83 6,88 6,98 6,78 6,70 6,68 6,65 6,98 7,06 7,18
0,8 7,80 7,86 7,98 7,75 7,66 7,63 7,60 7,98 8,06 8,21
0,9 8,78 8,85 8,97 8,72 8,62 8,59 8,55 8,97 9,07 9,23
1,0 9,8 9,8 10,0 9,7 9,6 9,5 9,5 10,0 10,1 10,3
1,2 11,7 11,8 12,0 11,6 11,5 11,4 11,4 12,0 12,1 12,3
1,5 14,6 14,7 15,0 14,5 14,4 14,3 14,3 15,0 15,1 15,4
1,6 15,6 15,7 16,0 15,5 15,3 15,3 15,2 16,0 16,1 16,4
1,8 17,6 17,7 17,9 17,4 17,2 17,2 17,1 17,9 18,1 18,5
1,9 18,5 18,7 18,9 18,4 18,2 18,1 18,1 18,9 19,2 19,5
2,0 19,5 19,7 19,9 19,4 19,2 19,1 19,0 19,9 20,2 20,5
2,5 24,4 24,6 24,9 24,2 23,9 23,9 23,8 24,9 25,2 25,7
3,0 29,3 29,5 29,9 29,1 28,7 28,6 28,5 29,9 30,2 30,8
3,5 34,1 34,4 34,9 33,9 33,5 33,4 33,3 34,9 35,3 35,9
4,0 39,0 39,3 39,9 38,7 38,3 38,2 38,0 39,9 40,3 41,0
4,5 43,9 44,2 44,9 43,6 43,1 42,9 42,8 44,9 45,4 46,2
5,0 48,8 49,1 49,9 48,4 47,9 47,7 47,5 49,9 50,4 51,3
5,5 53,7 54,1 54,8 53,3 52,7 52,5 52,3 54,8 55,4 56,4
6,0 58,5 59,0 59,8 58,1 57,5 57,2 57,0 59,8 60,5 61,6
6,5 63,4 63,9 64,8 62,9 62,2 62,0 61,8 64,8 65,5 66,7
7,0 68,3 68,8 69,8 67,8 67,0 66,8 66,5 69,8 70,6 71,8
7,5 73,2 73,7 74,8 72,6 71,8 71,6 71,3 74,8 75,6 77,0
8,0 78,0 78,6 79,8 77,5 76,6 76,3 76,0 79,8 80,6 82,1
8,5 82,9 83,5 84,8 82,3 81,4 81,1 80,8 84,8 85,7 87,2
9,0 87,8 88,5 89,7 87,2 86,2 85,9 85,5 89,7 90,7 92,3
9,5 92,7 93,4 94,7 92,0 91,0 90,6 90,3 94,7 95,8 97,5
10,0 97,6 98,3 99,7 96,8 95,8 95,4 95,0 99,7 100,8 102,6

Алюминиевые сплавы

Влияние легирования

Различия в плотности различных алюминиевых сплавов обусловлены тем, что они содержат различные легирующие элементы и в разных количествах. С другой стороны, одни легирующие элементы легче алюминия, другие — тяжелее.

Легирующие элементы легче алюминия:

Легирующие элементы тяжелее алюминия:

Влияние легирующих элементов на плотность алюминиевых сплавов демонстрирует график на рисунке ниже [1].

Плотность промышленных алюминиевых сплавов

Плотность алюминия и алюминиевых сплавов, которые применяются в промышленности, представлены в таблице ниже для отожженного состояния (О). В определенной степени она зависит от состояния сплава, особенно для термически упрочняемых алюминиевых сплавов.

Читать также: Контроль момента затяжки резьбовых соединений

Алюминиево-литиевые сплавы

Самую малую плотность имеют знаменитые алюминиево-литиевые сплавы.

  • Литий является самым легким металлическим элементом.
  • Плотность лития при комнатной температуре составляет 0,533 г/см³ — этот металл может плавать в воде!
  • Каждый 1 % лития в алюминии снижает его плотность на 3 %
  • Каждый 1 % лития увеличивает модуль упругости алюминия на 6 %. Это очень важно для самолетостроения и космической техники.

Популярными промышленными алюминиево-литиевыми сплавами являются сплавы 2090, 2091 и 8090:

  • Номинальное содержание лития в сплаве 2090 составляет 1,3 %, а номинальная плотность – 2,59 г/см 3 .
  • В сплаве 2091 номинальное содержание лития составляет 2,2 %, а номинальная плотность – 2,58 г/см 3 .
  • У сплава 8090 при содержании лития 2,0 % плотность составляет 2,55 г/см 3 .

Сколько весит квадратный метр алюминиевого листа

Размер листаВес 1 квадратного метра, кг
Вес 1 кв.м алюминиевого листа толщиной 0,5 мм1,4
Вес 1 кв.м алюминиевого листа толщиной 1 мм2,7
Вес 1 кв.м алюминиевого листа толщиной 1,5 мм4,1
Вес 1 кв.м алюминиевого листа толщиной 2 мм5,4
Вес 1 кв.м алюминиевого листа толщиной 2,5 мм6,8
Вес 1 кв.м алюминиевого листа толщиной 3 мм8,2
Вес 1 кв.м алюминиевого листа толщиной 4 мм10,9
Вес 1 кв.м алюминиевого листа толщиной 5 мм13,6
Вес 1 кв.м алюминиевого листа толщиной 6 мм16,3
Вес 1 кв.м алюминиевого листа толщиной 8 мм21,8
Вес 1 кв.м алюминиевого листа толщиной 10 мм27,2

Плотность металлов

Плотность алюминия в сравнении с плотностью других легких металлов:

  • алюминий: 2,70 г/см 3
  • титан: 4,51 г/см 3
  • магний: 1,74 г/см 3
  • бериллий: 1,85 г/см 3

Источники: 1. Aluminum and Aluminum Alloys, ASM International, 1993. 2. FUNDAMENTALS OF MODERN MANUFACTURING — Materials, Processes, and Systems /Mikell P. Groover — JOHN WILEY & SONS, INC., 2010

Чему равен 1 литр в кг. Сколько весит литр воды в килограммах

В разные времена ответ на данный вопрос был неодинаковым. А ведь ежеминутный расход воды в мире чрезвычайно большой! Поэтому требовалось принять общее решение по поводу измерения массы жидкости. Так, в 1964 году во время международной конференции по мерам и весам была утверждена единица, обозначившая объем 1 дм 3 воды – литр.

Однако эта единица означает, скорее, не вес, а объем. При этом вес может быть совершенно разный – к примеру, литр воды будет значительно тяжелее литра бензина по причине большей плотности.

Вычисление плотности

Часто плотность веществ указывают для стандартных условий, то есть для температуры 0 °C и давления 100 кПа. В учебных и справочных пособиях обычно можно найти такую плотность для веществ, часто встречающихся в природе. Некоторые примеры приведены в таблице ниже. В некоторых случаях таблицы недостаточно и плотность необходимо вычислить вручную. В этом случае массу делят на объем тела. Массу легко найти с помощью весов. Чтобы узнать объем тела стандартной геометрической формы, можно использовать формулы для вычисления объема. Объем жидкостей и сыпучих веществ можно найти, наполнив веществом измерительную чашку. Для более сложных вычислений используют метод вытеснения жидкости.

Метод вытеснения жидкости

Для вычисления объема таким способом, сначала наливают определенное количество воды в мерный сосуд и помещают до полного погружения тело, объем которого необходимо вычислить. Объем тела равен разности объема воды без тела, и с ним. Считается, что это правило вывел Архимед. Измерить объем таким способом можно только в том случае, если тело не поглощает воду и не портится от воды. Например, мы не станем измерять методом вытеснения жидкости объем фотоаппарата или изделий из ткани.

Неизвестно, насколько эта легенда отражает реальные события, но считается, что царь Гиерон II дал Архимеду задание определить, сделана ли его корона из чистого золота. Царь подозревал, что его ювелир украл часть золота, выделенного на корону, и вместо этого сделал корону из более дешевого сплава. Архимед мог легко определить этот объем, расплавив корону, но царь приказал ему найти способ сделать это, не повредив короны. Считается, что Архимед нашел решение этой задачи, когда принимал ванну. Погрузившись в воду он заметил, что его тело вытеснило определенное количество воды, и понял, что объем вытесненной воды равен объему тела в воде.

Полые тела

Некоторые природные и искусственные материалы состоят из полых внутри частиц, или из частиц настолько маленьких, что эти вещества ведут себя как жидкости. Во втором случае, между частицами остается пустое место, заполненное воздухом, жидкостью, или другим веществом. Иногда это место оставаться пустым, то есть оно заполнено вакуумом. Пример таких веществ — песок, соль, зерно, снег и гравий. Объем таких материалов можно определить, измерив общий объем и вычтя из него определенный геометрическими вычислениями объем пустот. Этот способ удобен, если форма частиц более-менее однородна.

Для некоторых материалов количество пустого места зависит от того, насколько плотно утрамбованы частицы. Это усложняет вычисления, так как не всегда легко определить, сколько пустого места между частицами.

Таблица плотностей часто встречающихся в природе веществ

ВеществоПлотность, г/см³
Жидкости
Вода при температуре 20 °C0,998
Вода при температуре 4 °C1,000
Бензин0,700
Молоко1,03
Ртуть13,6
Твердые вещества
Лед при температуре 0°C0,917
Магний1,738
Алюминий2,7
Железо7,874
Медь8,96
Свинец11,34
Уран19,10
Золото19,30
Платина21,45
Осмий22,59
Газы при нормальных температуре и давлении
Водород0,00009
Гелий0,00018
Монооксид углерода0,00125
Азот0,001251
Воздух0,001293
Углекислый газ0,001977

Литровые измерения

Вода была изначально взята за эталон массы в состоянии тающего льда. После этого определения менялись, и образцом одного килограмма стала вода при температуре наибольшей плотности и нормальном состоянии атмосферного явления. Из этого следует, что вещество, в данном случае вода, даже в емкости 1 литр может иметь разный вес. Поэтому при вопросе, сколько в 1 литре килограмм, следует уточнять еще и атмосферное давление, и температуру воды. И опять же, когда речь идет не о воде, вес одного литра будет значительно разнится. Так, самая тяжелая жидкость в естественном состоянии — ртуть — более чем в тринадцать раз тяжелее воды. А, например, растительное масло легче воды, и, если влить масло в воду, на поверхности образуется масляная пленка. С учетом того, что один литр соответствует одному кубическому дециметру, литрами можно измерять не только жидкие вещества, но и твердые. Самое твердое известное вещество — осмий — в 23 раза тяжелее воды, а лёд, который образуется при замерзании воды, имеет меньшую плотность, поэтому и находится на поверхности воды. Сколько килограмм в 1 литре, зависит от того, что мы измеряем.

перевода литров водыв литре водыВзаимосвязь литров иперевода литров в0.001 литру.Сколько литров в1 литр водыпринята плотность воды Плотность водыСколько грамм ви грамм водыв граммы перевода грамм водыв граммы в граммы в граммы в граммы в граммы в граммы необходимо Единицы измерения Единицы измерения

Компоненты металла

Два основных компонента стали встречаются в изобилии в природе, что благоприятствует ее производству в крупных масштабах. Разнообразие свойств и доступность этого материала делает его пригодными для таких отраслей промышленности, как машиностроение, производство инструментов, строительство зданий, внося свой вклад в индустриализацию общества.
Несмотря на свою плотность (удельный вес стали кг м3 составляет 7850, то есть масса стали объемом 1 м³ равна 7850 килограмм, для сравнения плотность алюминия 2700 кг/м3) она используется во всех секторах индустрии, включая аэронавтику. Причинами ее такого разнообразного применения являются как податливость и в то же время твердость, так и ее относительно низкая стоимость.

Добавки и их характеристика

Специальная классификация сталей определяет наличие конкретного элемента в ее составе и его процентное содержание по массе. Элементы добавляются в сплав с целью придания последней специфических свойств, например, увеличения ее механической выносливости, твердости, устойчивости к износу, способности к плавлению и другие. Ниже приведен список наиболее распространенных добавок и эффектов, которые они вызывают.

  • Алюминий: добавляется в концентрациях, близких к 1%, для повышения твердости сплава, а при концентрациях меньше 0,008% как антиокислитель для жаростойких материалов.
  • Бор: при малых концентрациях (0,001—0,006%) увеличивает прокаливаемость материала, не снижая ее способность подвергаться механической обработке. Используется в материалах низкого качества, например, при производстве плугов, проволоки, обеспечивая ее твердость и ковкость. Используется также в качестве ловушек для азота в кристаллической структуре железа.
  • Кобальт. Уменьшает закаливаемость и приводит к упрочнению материала и увеличению его твердости при высоких температурах. Увеличивает также магнитные свойства. Используется в жаропрочных материалах.
  • Хром: благодаря образованию карбидов придает стали прочность и сопротивляемость высоким температурам, увеличивает коррозионную стойкость, увеличивает глубину формирования карбидов и нитридов при термохимической обработке, используется в качестве твердого нержавеющего покрытия для осей, поршней и так далее.
  • Молибден увеличивает твердость и коррозионную стойкость для аустенитных материалов.
  • Азот добавляется для облегчения образования аустенита.
  • Никель делает аустенит стабильным при комнатной температуре, увеличивая твердость материала. Используется в жаростойких сплавах.
  • Свинец образует маленькие глобулярные образования, которые повышают способность к механической обработке стали. Этот элемент обеспечивает смазку материала при процентном содержании от 0,15% до 0,30%.
  • Кремний увеличивает закаливаемость и стойкость к окислению материала.
  • Титан стабилизирует сплав при высоких температурах и увеличивает его сопротивляемость окислению.
  • Вольфрам образует вместе с железом стабильные и очень твердые карбиды, которые остаются устойчивыми при высоких температурах, 14—18% этого элемента позволяет создать режущую сталь, которую можно применять со скоростью в три раза больше, чем обычную углеродную сталь.
  • Ванадий увеличивает сопротивляемость окислению материала и формирует сложные карбиды с железом, которые увеличивают сопротивление усталости.
  • Ниобий придает твердость, пластичность и ковкость сплаву. Используется в структурных материалах и автоматике.

Примеси в сплаве

Примесями называются элементы, которые нежелательны в составе стали. Они содержатся в самом материале и попадают в него в результате плавки, так как содержатся в горючем топливе и в минералах. Необходимо уменьшать их содержание, поскольку они ухудшают свойства сплава. В том случае, когда их удаление из состава материала является невозможным или дорогим, тогда стараются сократить их процентное содержание до минимума.
Сера: ее содержание ограничивается 0,04%. Элемент образует сульфиды вместе с железом, которые, в свою очередь, совместно с аустенитом образуют эвтектику с низкой температурой плавления. Сульфиды выделяются на границах зерен. Содержание серы резко ограничивает возможность термо- и механообработки материалов при средних и высоких температурах, поскольку приводит к разрушению материала по границам зерен.

Добавки марганца позволяют контролировать содержание серы в материалах. Марганец имеет большее родство с серой, чем железо, поэтому вместо сульфида железа образуется сульфид марганца, имеющий высокую температуру плавления и хорошие пластические свойства. Концентрация марганца должна быть в пять раз больше, чем концентрация серы, для обеспечения положительного эффекта. Марганец также увеличивает способность к механической обработке сталей.

Фосфор: максимальный предел его содержания в сплаве составляет 0,04%. Фосфор вреден, поскольку растворяется в феррите, уменьшая тем самым его пластичность. Фосфид железа вместе с аустенитом и цементитом образует хрупкую эвтектику с относительно низкой температурой плавления. Выделение фосфида железа на границах зерен делает материал хрупким.

Сколько весит 1 литр золота?

Не нужно путать сталь с железом, которое представляет собой твердый и относительно пластичный металл, имеет атомный диаметр 2,48 ангстрема, температуру плавления 1535 °C и температуру кипения 2740 °C. В свою очередь, углерод является неметаллом с атомным диаметром 1,54 ангстрема, мягкий и хрупкий в большинстве своих аллотропных модификаций (исключение составляет алмаз). Диффузия этого элемента в кристаллической структуре железа возможна благодаря разнице в их атомных диаметрах. В результате такой диффузии образуется этот материал.
Главным отличием железа от стали является процентное содержание углерода, которое было указано выше. Материал может иметь различную микроструктуру в зависимости от той или иной температуры. Она может находиться в следующих структурах (для большей информации посмотрите фазовую диаграмму железо-углерод):

Материал сохраняет свойства железа в своем чистом состоянии, однако добавка углерода и других элементов, как металлов, так и неметаллов, улучшает ее физико-химические свойства.

Существует много видов стали в зависимости от добавляемых в нее элементов. Группу углеродных сталей образуют материалы, в которых углерод является единственной добавкой. Другие специальные материалы получают свои названия благодаря своим основным функциям и свойствам, которые определяются их структурой и добавленными дополнительными элементами, например, кремниевые, цементирующие, нержавеющие, структурные сплавы и так далее.

Как правило, все материалы с добавками объединяются под одним названием — специальные стали, которые отличаются от обычных углеродных сталей, а последние служат базовым материалом для изготовления специальных материалов. Такое разнообразие данного материала по его характеристикам и свойствам привело к тому, что сталь начали называть «сплав железа и другой субстанции, которая повышает его твердость».

Сколько весит литр воды немного истории

Удельный и объемный вес стали. Таблица веса 1м2 стали различных марок.

Сталь – деформируемый сплав малого количества углерода (до 2%) с железом и другими элементами. Это один из самых распространённых материалов, применяемый в почти во всех отраслях промышленности. Классифицируются по маркам стали, которые различаются по структуре, различным механическим и различным физическим свойствам, а также по химическому составу.


Ниже приведена таблица веса 1м2 стали, наиболее распространённых марок в г/см3:
Вес стали популярных типов: легированной, углеродистой, штамповой, рессорно-пружинная и других

Тип сталиМаркаУдельный вес (г/см3)
криогенная нержавеющая конструкционная12Х18Н10Т7,9
жаропрочная нержавеющая коррозионно-стойкая08Х18Н10Т7,9
низколегированная конструкционная09Г2С7,85
качественная конструкционная углеродистая10,20,30,407,85
углеродистая конструкционнаяСт3сп, Ст3пс7,87
штамповая инструментальнаяХ12МФ7,7
рессорно-пружинная конструкционная65Г7,85
штамповая инструментальная5ХНМ7,8
легированная конструкционная30ХГСА7,85
сталь высоко-углеродистая70 (ВС и ОВС)7,85
сталь среднеуглеродистая457,85
сталь мало-углеродистая10 и 10А; 20 и 20А7,85
сталь мало-углеродистая электро-техническая (Армко)А и Э; ЭА; ЭАА7,8
сталь хромистая15ХА7,74
сталь хромоалюминиевомолибденовая азотируемая38ХМЮА7,65
сталь хромомарганцовокремнистая25ХГСА7,85
сталь хромованадиевая30ХГСА; 20ХН3А7,85

Так как существует огромное количество марок стали (около 1500), мы представили только удельный вес стали наиболее распространённых марок. Более подробную информацю про вес 1 м2 стали можно найти в других статьях на нашем сайте.

Исходя из характеристик стали, можно выделить такие основные – плотность, коэффициент линейного расширения, модули упругости и сдвига. По химическому составу различают легированные и углеродистые. В последнюю, на ряду с углеродом и добавлением железа, также добавляют марганец (0,1 – 1,0%) и кремний (до 0,4%). Для добавления особых свойств в сталь добавляют вредные примеси: фосфор – придаёт хрупкости при низких температурах, а при нагревании до определённых температур, уменьшает пластичность; сера – образовывает мелкие трещины (красноломкость) при высоких температурах.

Рассчитываться удельный вес стали по следующей формуле: y=P/V, где P – вес однородного тела, V – объём соединения. Получаемый параметр постоянный и работает только тогда, когда сталь имеет абсолютно плотное состояние и непористую структуру.

По справочнику физических свойств и материалов установлено, что вес стали 1м2 идентичен плотности стали, что равняется 7,85 г/см3. Изменяется этот параметр так:

Сколько весит .

Вода встречается на земле в трех фазовых (агрегатных) состояниях:

  • жидком;
  • твердом - лед, снег, иней;
  • газообразном - пар.

Можно отметить также промежуточное состояние воды - туман и облака, это скопление конденсата(мельчайших капелек) воды в воздухе.

Вес воды в зависимости от состояния:

Жидкость

  • Стакан(250мл) воды весит 249,6 грамма.
  • Литр воды весит 998,2 грамма.
  • Ведро(12л) воды весит 11,98 кг.
  • Кубометр воды весит 998,2 кг.

Одна капля воды весит около 0,05 грамма.

Лед

  • Стакан(250мл) льда весит 229 грамм.
  • Литр льда весит 917 грамм.
  • Ведро(12л) льда весит 11 кг.
  • Кубометр льда весит 917 кг.

Лед на хоккейном поле, при размерах поля 60,96х25,9 метров(правила НХЛ)и толщине льда 50 мм, весит 69,5 тонн.

Вес льда на хоккейном поле, с размерами 58х30 метров(правила ИИХФ)и толщине льда 50 мм, составляет 77,5 тонн.

Снег

Вес снега зависит от плотности, которая в свою очередь зависит от местности и времени прошедшего с момента выпадания. Далее даны значения веса для свежевыпавшего(плотность 0,05 г/см3) и слежавшегося(плотность 0,45 г/см3) снега.

  • Стакан(250мл) снега весит 12-113 грамм.
  • Литр снега весит 50-450 грамм.
  • Ведро(12л) снега весит 1,2-5,4 кг.
  • Кубометр снега весит 100-450 кг.

Вес одной снежинки составляет около 0,004 грамма.

Средний снежок весит 150 грамм.

Вес воды в зависимости от солёности

В природе жидкая вода может быть пресной(речная, озерная, талая, грунтовая) или соленой(морская), объемный вес этих вод различается.

Как было упомянуто выше, литр пресной воды весит 998,2 грамма. Вес литра соленой воды может достигать 1024,1 грамма (соленость 35% - вода мертвого моря).

Вес воды в зависимости от типа изотопов водорода

Воду также разделяю по типу изотопов водорода на легкую, тяжелую и сверхтяжелую.

  • Литр "легкой" (обычная) воды весит 998,2 грамма.
  • Литр тяжелой воды весит 1104,2 грамма.
  • Литр сверхтяжелой воды весит 1214,6 грамма.

в мертвом море в литре содержится от 200 до 355 грамм соли а весит она всего 1024 грамма. КАК ЭТО. тут явно кто то ВРЕТ!

Начнем с того, что вес измеряется (в системе СИ) в Ньютонах (H), по моему субъективному в какой-то степени мнению, познавательный сайт в первую очередь должен отойти от такого рода обыденности, а так статейка полезная в какой-то мере.

Надпись сайта про каплю воды, цитирую:

"ВЕС одной капли воды ВЕСИТ около 0,05 грамма."

писал явно нерусскоговорящий грамотей.

Наберите в строке поиска google
"нерусскоговорящий"
(именно с кавычками), получите 6800 результатов, противоречащих Вашему мнению. Еще рекомендую почитать учебник русского языка для школьников, там есть правило,
которое поясняет в каких случаях приставка "не" пишется слитно, а в каких она становится самостоятельным словом и пишется отдельно.

Пожалуй вы правы, против Гугла не попрешь.
Решил перепроверить себя, раз такой инструмент есть замечательный.
Оказывается 282 000 результатов противоречат моему мнению, что "корова" пишется через "О", правильно-то оказывается "карова".
А если искать с кавычками (по вашему совету), так вообще 283 000 результатов.

Похоже, у вас неправильный Google, у меня эта поисковая система не видит ошибки в написании "корова" и исправляет, когда я пишу "карова".

Это вы габариты перемножаете, но поле не прямоугольное, у него на углах радиусы, и достаточно большие, что пренебречь ими никак нельзя.

"Отмасверное", как и атмосферное давление практически не влияет на массу определенного объема воды, так как жидкости очень плохо сжимаются. А вот от температуры масса зависит. Но вероятнее всего, авторы имеют ввиду "нормальные" условия, t=298,152 К

Сколько весит 1 литр воды в сочи и сколько весит 1 литр воды в горах 2000 метр, отмасверное давление влияет на вес 1 литр воды

Удельный вес металла таблица

Удельным весом металлов (УВМ) называется характеристика, которая определяет соотношение веса однородного материала к объему изделия. Данная характеристика учитывается при проектировании металлических конструкций и конструировании деталей, расчетах работы механизмов и нагрузок на опоры. Дело в том, что у деталей и конструкций одинакового размера и формы, но изготовленных из разных сплавов, будет разное ускорение и показатели массы. Абсолютный вес металла без пор и неметаллических включений рассчитывается по формуле Y=P/V, где Y — удельный вес, Р — плотность вещества, V — объем.

Существует три системы расчетов удельного вес металла - УВМ:

● СГС (дин/смЗ). Диной обозначают силу, которая придает ускорение 1см/с2 телу массой 1г. Эту методику разработали в 1832 г, но позже признали сложноприменимой и прекратили ее использование в инженерных расчетах. Сейчас этот метод продолжает использоваться в научных экспериментах.

● СИ (Н/мЗ). Это методика учета основана на обозначении физических характеристик. В формуле используются следующие значения — сила тяжести на 1 мЗ объема.

● МКГСС (кГ/мЗ). Данный метод расчетов не принят госстандартами, но применяется в различных отраслях промышленности из-за приборов, которые функционируют в МКГСС.

Единицы измерения разных систем легко конвертируются: 0,1дин/смЗ=1Н/мЗ=0,1021кГ/мЗ. В металлургической отрасли для удобства расчетов применяются обозначения в смЗ и мЗ. Тип обозначения зависит от ценности материала. УВМ иногда путают с плотностью, так как они вычисляются по похожим формулам. Разница между ними в том, что плотность можно рассчитать для любых физических тел, а удельный вес — только для плотных материалов, которые не имеют в своем составе инородных включений.

Подробнее об удельном весе металлов

Все виды металлов и сплавов, применяемые в различных отраслях промышленности, имеют определенные характеристики, от которых и зависит УВМ. Чтобы понимать, как рассчитывается этот параметр, нужно учитывать характеристики материала. Металлом называется вещество, которое имеет определенный химический состав, обладает определенными показателями прочности, теплоемкости, текучести, линейного расширения, температурой плавления и температурой кипения. Самое большое значение в промышленности имеют черные и цветные металлы — углеродистая, низкоуглеродистая, легированная сталь, чугун, жаропрочные, жаростойкие и кислотостойкие сплавы, титан, медь, алюминий, олово, серебро, вольфрам и сплавы на их основе.

Черные металлы, железо удельный вес

В эту группу входят сплавы на основе железа и углерода, легированные магнием, никелем, кремнием, хромом и другими металлами. Это белый, серый и ковкий чугун, а также сталь конструкционных, инструментальных и нержавеющих марок.

Чугуном называются сплавы железа с углеродом, которого в составе сплава должно быть не менее 2,13%. Эти сплавы отличают хорошие литейные свойства, а также имеют высокие показатели прочности, устойчивости к деформации под действием внешних факторов. Из чугуна отливают детали и элементы конструкций, предназначенных для длительной эксплуатации в условиях значительных нагрузок.

Читайте также: