×

Регистрация

Информация о профиле

Учетные данные

авторизоваться

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

Проволока медная круглая электротехническая мягкая 8 мм ТУ 16-705-492-2005

Доступность: Есть в наличии

691,20 ₽

Краткая информация

бухта, цена за кг
691,20 ₽

Дополнительная информация

Диаметр8 мм
ГОСТ / ТУТУ 16-705-492-2005
Типкруглая электротехническая мягкая
Лидер спросаНет

Подробности

Проволока медная круглая электротехническая мягкая 8 мм ТУ 16-705-492-2005, бухта, цена за кг. В наличии на складе компании Метпромко.

Обращайтесь и получите выгодные цены и самую быструю доставку в любой регион России.

Часто задаваемые вопросы

Для чего медная луженая проволока?

Медная луженая проволока имеет несколько применений. Во-первых, она широко используется в электротехнике и электронике. Медь обладает высокой электропроводностью, поэтому луженая проволока используется для создания электрических соединений, например, при монтаже электрических проводов, компонентов и плат. Лужение проволоки помогает предотвратить окисление меди, обеспечивая более надежный и стабильный электрический контакт.
Во-вторых, медная луженая проволока также применяется в области пайки. Лужение проволоки создает защитный слой, который улучшает смачивание металла при пайке и обеспечивает лучший контакт между элементами. Это особенно полезно при пайке электронных компонентов на печатных платах.

Медная проволока как предохранитель?

Медная проволока может использоваться в качестве предохранителя в электрических системах. При проектировании электрической сети проволока выбирается определенного диаметра, который преднамеренно слабее остальных проводников. В случае возникновения избыточного электрического тока, который превышает предельные значения, медная проволока нагревается и, в конечном счете, перегорает, обеспечивая защиту системы от перегрузки и возможного повреждения проводников или электрооборудования.

Какие бывают колючие проволоки?

Существует несколько видов колючей проволоки, которые применяются для создания преград и обеспечения безопасности. Одним из наиболее распространенных типов является колючая проволока с шипами, которая имеет металлические шипы, приваренные к основной проволоке. Еще один тип - колючая проволока с резкими наростами, где на основной проволоке расположены острые выступы или зазубрины. Кроме того, существуют спиральные колючие проволоки, которые представляют собой спиральное скручивание проволоки с небольшими шипами или выступами на ее поверхности. Дополнительные варианты включают колючие проволоки с усиленными шипами или режущими лезвиями, а также сетки с интегрированной колючей проволокой.

Какая проволока прочнее железная или медная?

Прочность проволоки зависит от нескольких факторов, включая ее диаметр, состояние, сплав и другие параметры. Однако, если сравнивать типичную железную и медную проволоку одинакового диаметра, то медная проволока обычно обладает большей прочностью. Медь является более мягким металлом, что позволяет ей легче гнуться и не ломаться при нагрузке. Железо, в свою очередь, обычно более хрупкое и склонное к ломкости. Однако, в некоторых конкретных ситуациях, где требуется высокая прочность и устойчивость к разрыву, железная проволока с более высоким уровнем прочности может быть предпочтительной. Железо обычно имеет более высокую плотность, что способствует улучшению механических свойств материала. Однако, следует отметить, что прочность материала также зависит от его обработки, сплава и других факторов. В конечном счете, выбор проволоки для определенного применения зависит от требуемых характеристик и условий эксплуатации.

Что происходит при нагревании медной проволоки?

При нагревании медной проволоки происходит увеличение ее температуры, что приводит к возрастанию скорости движения ее молекул. Это в свою очередь вызывает увеличение сопротивления проволоки и ее пониженную проводимость. При дальнейшем увеличении температуры медь начинает окисляться, образуя слой оксида на поверхности проволоки. Этот слой, в свою очередь, замедляет процесс окисления и защищает медь от дальнейшего разрушения. При очень высоких температурах медь может расплавиться и превратиться в жидкость.