Провода для электропроводки. Расчет и таблица допустимого сечения электрических проводов
электрика, сигнализация, видеонаблюдение, контроль доступа (СКУД), инженерно технические системы (ИТС)
Ниже я приведу таблицу сечения проводов, но рекомендую набраться терпения, прочитав до конца эту небольшую теоретическую часть.
Это позволит Вам быть более осознанным в выборе проводов для монтажа электропроводки, кроме того, Вы сможете самостоятельно сделать расчет сечения провода, причем, даже «в уме».
Прохождение тока по проводнику всегда сопровождается выделением тепла (соответственно нагревом), которое прямо пропорционально мощности, рассеиваемой на участке электропроводки. Ее величина определяется формулой P=I2*R, где:
- I — величина протекающего тока,
- R — сопротивление провода.
Чрезмерный нагрев может привести к нарушению изоляции, как следствие — короткому замыканию и (или) возгоранию.
Ток протекающий по проводнику находится в зависимости от мощности нагрузки (P), определяемой формулой
I=P/U
(U — это напряжение, которое для бытовой электрической сети составляет 220В).
Сопротивление провода R зависит от его длины, материала и сечения. Для электропроводки в квартире, даче или гараже длиной можно пренебречь, а вот материал и сечение при выборе проводов для электропроводки необходимо учитывать.
РАСЧЕТ СЕЧЕНИЯ ПРОВОДА
Сечение провода S определяется его диаметром d следующим образом (здесь и далее я буду максимально упрощать формулы):
S=π*d2/4=3.14*d2/4=0.8*d2.
Это может Вам пригодится, если вы уже имеете провод, причем без маркировки, которая указывает сразу сечение, например, ВВГ 2х1.5, эдесь 1,5 — сечение в мм2, а 2 — количество жил.
Чем больше сечение, тем большую токовую нагрузку выдерживает провод.
При одинаковых сечениях медного и алюминиевого проводов — медные могут выдержать больший ток, кроме того они менее ломкие, хуже окисляются, поэтому наиболее предпочтительны.
Очевидно, что при скрытой прокладке, а также провода, проложенные в гофрошланге, электромонтажном коробе из-за плохого теплообмена нагреваться будут сильнее, значит следует их сечение выбирать с определенным запасом, поэтому пришло время рассмотреть такую величину как плотность тока (обозначим ее Iρ).
Характеризуется она величиной тока в Амперах, протекающего через единицу сечения проводника, которую мы примем за 1мм2. Поскольку эта величина относительная, то с ее использованием удобно производить расчет сечения по следующим формулам:
- d=√1.27*I/Iρ=1.1*√I/Iρ — получаем значение диаметра провода,
- S=0.8*d2 — ранее полученная формула для расчета сечения,
Подставляем первую формулу во вторую, округляем все что можно, получаем очень простое соотношение:
S=I/Iρ
Остается определиться с величиной плотности тока Iρ), поскольку рабочий ток I) определяется мощностью нагрузки, формулу я приводил выше.
Допустимое значение плотности тока определяется множеством факторов, рассмотрение которых я опущу и приведу конечные результаты, причем с запасом:
Материал провода | Скрытая проводка | Открытая проводка |
Медь | Iρ=6 А/мм2 | Iρ=10 А/мм2 |
Алюминий | Iρ=4 А/мм2 | Iρ=6 А/мм2 |
Пример расчета:
Имеем: суммарная мощность нагрузки в линии — 2,2 кВт, проводка открытая, провод — медный. Для расчета используем следующие единицы измерения: ток — Ампер, мощность — Ватт (1кВт=1000Вт), напряжение — Вольт.
S=I/Iρ=(2200/220)/10=1мм2
Если провести соответствующие расчеты для всего ряда сечений проводов, то можно получить соответствующую таблицу.
ТАБЛИЦА СЕЧЕНИЯ ПРОВОДОВ
Предлагаю Вашему вниманию обещанную в начале статьи таблицу:
Сразу предупреждаю, данные из различных источников могут отличаться. Это различие определяется величиной запаса по мощности.
Приводя расчеты я этот запас взял по максимуму, памятуя, что лучше купить более мощные, соответственно более дорогие провода, нежели потом переделывать сгоревшую электропроводку.
Лишний раз настоятельно рекомендую использовать провода с медными жилами.
© 2012-2022 г. Все права защищены.
Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов
Таблица сечения кабеля по мощности — Оптима
Для чего необходим расчет сечения кабеля?
Правильный расчет кабеля необходим для предотвращения опасных для жизни, здоровья и имущества ситуаций. В результате прохождения электрического тока по проводам происходит их нагрев. Чем выше сила тока, тем он интенсивнее. Результатом становится возгорание или короткое замыкание со всеми вытекающими последствиями.
Следующие формулы наглядно доказывают это утверждение:
I = U/R (Закон Ома),
где:
I – сила тока,
U – напряжение,
R – сопротивление.
Из формулы видно, что чем сильнее сопротивление, тем больше тепла будет выделяться при прохождении тока по проводнику.
Формула нахождения сопротивления выглядит следующим образом:
R = p·(L/S),
где:
p – это удельное сопротивление (величина, которая характеризует свойство материала оказывать сопротивление движению заряженных частиц).
L – длина кабеля.
S – площадь сечения кабеля.
Чем меньше площадь сечения, тем выше сопротивление. Это приводит к увеличению активной мощности, так как ток пытается преодолеть сопротивление. Вследствие этой работы выделяется тепло, которое идет на нагрев. Если проводник нагреется сверх нормы, это приведет к негативным последствиям.
Что необходимо знать для правильного выбора провода?
Основной параметр, по которому осуществляют выбор сечения кабеля – допустимая токовая нагрузка. Это величина тока, которую может пропускать по себе проводник в течение длительного времени без каких-либо последствий.
Номинальный ток определяют для того, чтобы рассчитать мощность потребителей, установленных в квартире. После этого проводят расчет силы тока по формулам:
- Для однофазной электрической сети:
где P – общая мощность установленных приборов, U – напряжение, Ки – коэффициент одновременности максимумов нагрузок (0.75), cos(φ) – коэффициент мощности, равен единице.
- Для 3-х фазной электрической сети:
Допустимая токовая нагрузка определяется в соответствии с указаниями нормативных документов
Что будет, если неправильно рассчитать сечение
Если отказаться от расчета сечения или выбрать его «на глаз» впоследствии можно столкнуться с перегревом проводки. Это приведет к расплавлению изоляции, возгоранию, короткому замыканию.
С другой стороны, если выбрать сечение больше необходимого, это приведет к дополнительным финансовым расходам и проблемам в электромонтаже.
ПУЭ таблица расчета сечения кабеля по мощности и току
Представленные ниже таблицы помогут выбрать сечение кабеля по максимальным значениям тока и нагрузки.
Для медных проводов:
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Медные жилы проводов и кабелей | |||
---|---|---|---|---|
Напряжение, 220 В | Напряжение, 380 В | |||
ток, А | мощность, кВт | ток, А | мощность, кВт | |
1,5 | 19 | 4,1 | 16 | 10,5 |
2,5 | 27 | 5,9 | 25 | 16,5 |
4 | 38 | 8,3 | 30 | 19,8 |
6 | 46 | 10,1 | 40 | 26,4 |
10 | 70 | 15,4 | 50 | 33,0 |
16 | 85 | 18,7 | 75 | 49,5 |
25 | 115 | 25,3 | 90 | 59,4 |
35 | 135 | 29,7 | 115 | 75,9 |
50 | 175 | 38,5 | 145 | 95,7 |
70 | 215 | 47,3 | 180 | 118,8 |
95 | 260 | 57,2 | 220 | 145,2 |
120 | 300 | 66,0 | 260 | 171,6 |
Для алюминиевых проводов:
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Алюминиевые жилы проводов и кабелей | |||
---|---|---|---|---|
Напряжение, 220 В | Напряжение, 380 В | |||
ток, А | мощность, кВт | ток, А | мощность, кВт | |
2,5 | 20 | 4,4 | 19 | 12,5 |
4 | 28 | 6,1 | 23 | 15,1 |
6 | 36 | 7,9 | 30 | 19,8 |
10 | 50 | 11,0 | 39 | 25,7 |
16 | 60 | 13,2 | 55 | 36,3 |
25 | 85 | 18,7 | 70 | 46,2 |
35 | 100 | 22,0 | 85 | 56,1 |
50 | 135 | 29,7 | 110 | 72,6 |
70 | 165 | 36,3 | 140 | 92,4 |
95 | 200 | 44,0 | 170 | 112,2 |
120 | 230 | 50,6 | 200 | 132,0 |
Как выбрать сечение проводника
Ещё несколько критериев, на которые нужно обратить внимание в процессе выбора кабеля
- Длина питающей линии. Чем длиннее провод, тем сильнее в нем потери напряжения. Чтобы уменьшить их, нужно либо укоротить провод, либо увеличить сечение. В первую очередь это касается кабелей с алюминиевыми токопроводящими жилами. При использовании медных проводов длина не учитывается. Для компенсации увеличения сопротивления берут запас в 20-30%
- Тип проводки. В быту применяют провода из меди или алюминия. В последнее время алюминий практически не используют, все давно переходят на медь. Алюминиевые провода дешевле, но у них выше сопротивление, у медных – ниже. Алюминий не так надежен, как медь, его не рекомендуется использовать.
- Особенности подключения. Если все жилы завести на один автомат, это приведет к перегреву клемм. Несоблюдение номинала спровоцирует ложные срабатывания.
Электрические работы должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие группы допуска и удостоверения.
Блог :: Таблица сечения проводов
19/01/2021
автор Администратор
Для подключения и безопасной работы электроприборов и оборудования очень важно какое сечение провода необходимо выбрать при монтаже в таблице сведены данные по площади сечения в зависимости от силы тока и мощности оборудования
Сечение медных проводов и кабелей
Сечение |
||||
Напряжение, 220В |
Напряжение, 380В |
|||
ток, А |
мощность, кВт |
ток, А |
мощность, кВт |
|
1,5 |
19 |
4,1 |
16 |
10,5 |
2,5 |
27 |
5,9 |
25 |
16,5 |
4 |
38 |
8,3 |
30 |
19,8 |
6 |
46 |
10,1 |
40 |
26,4 |
10 |
70 |
15,4 |
50 |
33,0 |
16 |
85 |
18,7 |
75 |
49,5 |
25 |
115 |
25,3 |
90 |
59,4 |
35 |
135 |
29,7 |
115 |
75,9 |
50 |
175 |
38,5 |
145 |
95,7 |
70 |
215 |
47,3 |
180 |
118,8 |
95 |
260 |
57,2 |
220 |
145,2 |
120 |
300 |
66,0 |
260 |
171,6 |
Сечение алюминиевых проводов и кабелей
Сечение |
||||
Напряжение, 220В |
Напряжение, 380В | |||
ток, А |
мощность, кВт |
ток, А |
мощность, кВт |
|
2,5 |
20 |
4,4 |
19 |
12,5 |
4 |
28 |
6,1 |
23 |
|
6 |
36 |
7,9 |
30 |
19,8 |
10 |
50 |
11,0 |
39 |
25,7 |
16 |
60 |
13,2 |
55 |
36,3 |
25 |
85 |
18,7 |
70 |
46,2 |
35 |
100 |
22,0 |
85 |
56,1 |
50 |
135 |
29,7 |
110 |
72,6 |
70 |
165 |
36,3 |
140 |
92,4 |
95 |
200 |
44,0 |
170 |
112,2 |
120 |
230 |
50,6 |
200 |
132,0 |
Таблица сечения кабеля по мощности и току | Денис Прокошенков
Выбор сечения проводов является важным этапом проектирования электроснабжения дома или квартиры. При недостаточном сечении провод перегревается, что может привести к плавлению изоляции и короткому замыканию, последствия которого бывают очень непредсказуемы.Сечения проводов выбираются по величине протекающих по ним токов и могут быть определены по таблицам или расчетным путем. Таблица сечений проводников Требования к монтажу проводки указаны в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ). В этом же нормативном документе имеются таблицы с предельно допустимыми токами в зависимости от сечений проводников и условий эксплуатации. Ниже приведена таблица для случаев, чаще всего встречающихся при прокладке проводки в домах и квартирах.Нужно учитывать, что согласно ПУЭ, сечение медных проводов для жилых домов должно быть не менее 2,5 кв. мм до счетчиков и 1,5 кв. мм после них. Перед прокладкой электропроводки изучите положения ПУЭ, касающиеся жилых домов. Соблюдение указанных в них требований позволит повысить надежность электроснабжения и избежать претензий органов Энергонадзора.Номинальная нагрузка проводов по току Как видно из таблицы, номинальная нагрузка проводов по току зависит от условий охлаждения проводников. Провода, проложенные в стенах, каналах и трубах, не обдуваются воздухом, поэтому медленнее остывают. Толстые провода отдают тепло хуже, чем тонкие и выдерживают меньшую плотность тока. Плотность тока определяется делением допустимого тока на сечение проводников. Для алюминиевых проводов она находится в пределах 5 — 10 А/кв. мм, для медных — 7 — 15 А/кв. мм. Умножив плотность тока на ток нагрузки можно определить требуемое сечение проводов.Применяйте для разводки по квартире медные провода — они меньше окисляются и не ломаются на сгибах, поэтому обладают большей надежностью.Применение алюминия на опасных производствах запрещено недаром. Расчет сечения проводов по мощности потребителей электроэнергии Расчет сечения проводов нужно начинать с определения суммарной мощности нагрузки на электрическую сеть. Особенно важно учесть мощные потребители электроэнергии, имеющие следующие характеристики: утюг — 1 — 2 квт; стиральная машина — до 2 кВт; пылесос — 1 — 2 кВт; водонагреватель — около 2 кВт; электропечь — 1 — 2 кВт; микроволновая печь — 0,6 — 2 квт; электрочайник — до 2 кВт; кондиционер — до 3 кВт; холодильник — около 1 кВт; электрический котел отопления — 2 — 5 кВт; освещение — мощность одной лампочки, умноженная на их количество. Мощность электрических приборов можно уточнить в инструкции по эксплуатации. Подсчитав общую мощность потребителей и разделив ее величину на напряжение 220 вольт, определяем ток нагрузки.Далее по таблицам или плотности тока находим сечение проводников.При подсчете мощности нужно иметь в виду, что не все потребители включаются одновременно — если работает котел отопления, кондиционером никто не пользуется. Этот факт можно учесть, умножив суммарную мощность на коэффициент спроса. Опытным путем установлено, что для квартир при общей мощности до 14 кВт он равен 0,8, до 20 кВт — 0,65, до 50 кВт — 0,5. Для примера рассмотрим выбор сечения проводов от распределительной коробки до кухонных розеток. На кухне установлены холодильник мощностью 1 кВт, посудомоечная машина — 1 кВт, электрочайник — 2 кВт, микроволновая печь — 0,8 кВт, электрическая духовка — 2 кВт и кондиционер — 2 кВт.Общая мощность равна 8,8 кВт. Умножим это значение на коэффициент спроса 0,8 и получим 7,04 кВт. Переводим киловатты в ватты (1 кВт = 1000 Вт) и определяем ток нагрузки: I = 7040/220 = 32 А. По таблице для скрытой проводки выбираем медный двужильный провод сечением 3 кв. мм или алюминиевый — 5 кв. мм. Такие же сечения получаем, разделив ток на средние значения его плотности. Иногда в наличии имеется провод неизвестного сечения. Зная диаметр, легко определить сечение по формуле S =0,785D2 , где D — диаметр проводника. Для многожильных проводов результат умножают на 0,785Выбор сечения проводов является важным этапом проектирования электроснабжения дома или квартиры. При недостаточном сечении провод перегревается, что может привести к плавлению изоляции и короткому замыканию, последствия которого бывают очень непредсказуемы.Сечения проводов выбираются по величине протекающих по ним токов и могут быть определены по таблицам или расчетным путем. Таблица сечений проводников Требования к монтажу проводки указаны в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ). В этом же нормативном документе имеются таблицы с предельно допустимыми токами в зависимости от сечений проводников и условий эксплуатации. Ниже приведена таблица для случаев, чаще всего встречающихся при прокладке проводки в домах и квартирах.Нужно учитывать, что согласно ПУЭ, сечение медных проводов для жилых домов должно быть не менее 2,5 кв. мм до счетчиков и 1,5 кв. мм после них. Перед прокладкой электропроводки изучите положения ПУЭ, касающиеся жилых домов. Соблюдение указанных в них требований позволит повысить надежность электроснабжения и избежать претензий органов Энергонадзора.Номинальная нагрузка проводов по току Как видно из таблицы, номинальная нагрузка проводов по току зависит от условий охлаждения проводников. Провода, проложенные в стенах, каналах и трубах, не обдуваются воздухом, поэтому медленнее остывают. Толстые провода отдают тепло хуже, чем тонкие и выдерживают меньшую плотность тока. Плотность тока определяется делением допустимого тока на сечение проводников. Для алюминиевых проводов она находится в пределах 5 — 10 А/кв. мм, для медных — 7 — 15 А/кв. мм. Умножив плотность тока на ток нагрузки можно определить требуемое сечение проводов.Применяйте для разводки по квартире медные провода — они меньше окисляются и не ломаются на сгибах, поэтому обладают большей надежностью.Применение алюминия на опасных производствах запрещено недаром. Расчет сечения проводов по мощности потребителей электроэнергии Расчет сечения проводов нужно начинать с определения суммарной мощности нагрузки на электрическую сеть. Особенно важно учесть мощные потребители электроэнергии, имеющие следующие характеристики: утюг — 1 — 2 квт; стиральная машина — до 2 кВт; пылесос — 1 — 2 кВт; водонагреватель — около 2 кВт; электропечь — 1 — 2 кВт; микроволновая печь — 0,6 — 2 квт; электрочайник — до 2 кВт; кондиционер — до 3 кВт; холодильник — около 1 кВт; электрический котел отопления — 2 — 5 кВт; освещение — мощность одной лампочки, умноженная на их количество. Мощность электрических приборов можно уточнить в инструкции по эксплуатации. Подсчитав общую мощность потребителей и разделив ее величину на напряжение 220 вольт, определяем ток нагрузки.Далее по таблицам или плотности тока находим сечение проводников.При подсчете мощности нужно иметь в виду, что не все потребители включаются одновременно — если работает котел отопления, кондиционером никто не пользуется. Этот факт можно учесть, умножив суммарную мощность на коэффициент спроса. Опытным путем установлено, что для квартир при общей мощности до 14 кВт он равен 0,8, до 20 кВт — 0,65, до 50 кВт — 0,5. Для примера рассмотрим выбор сечения проводов от распределительной коробки до кухонных розеток. На кухне установлены холодильник мощностью 1 кВт, посудомоечная машина — 1 кВт, электрочайник — 2 кВт, микроволновая печь — 0,8 кВт, электрическая духовка — 2 кВт и кондиционер — 2 кВт.Общая мощность равна 8,8 кВт. Умножим это значение на коэффициент спроса 0,8 и получим 7,04 кВт. Переводим киловатты в ватты (1 кВт = 1000 Вт) и определяем ток нагрузки: I = 7040/220 = 32 А. По таблице для скрытой проводки выбираем медный двужильный провод сечением 3 кв. мм или алюминиевый — 5 кв. мм. Такие же сечения получаем, разделив ток на средние значения его плотности. Иногда в наличии имеется провод неизвестного сечения. Зная диаметр, легко определить сечение по формуле S =0,785D2 , где D — диаметр проводника. Для многожильных проводов результат умножают на 0,785
Таблица сечений кабеля, предохранителей
Рекомендации по монтажу проводов питания (12В) изделий1. Основные ограничения1.1. Максимально-допустимое падение напряжения на проводах на участке от блока питания до любого изделия — 1В.
1.2. Для подключения питания непосредственно к клеммам изделий рекомендуется использовать провод сечением не более 1,5 мм2.
2. Справочные данные
Сопротивление 100м медного провода (двойного):
а) для провода сечением 0,35мм2 — 10,3 Ом,
б) для провода сечением 9,0мм2 — 0,4 Ом.
В промежутке между этими значениями — обратно пропорционально сечению провода.
3. Минимально-допустимое сечение провода в зависимости от суммарного тока нагрузки и длины провода питания
Для случая монтажа линии питания проводом единого сечения последовательным обходом всех изделий существует следующее общее выражение:
Smin = 0,035 * (i1*L1+ i2*L2+… + ik*Lk), где
L1, L2, … Lk , — значения длины участка провода питания от блока питания до каждого из изделий, м;
i1, i2, ik -токи потребления изделий, включая токи нагрузок, которые питаются через клеммы изделия (замки, сирены, считыватели и т.д.), А;
Smin — минимально-допустимое сечение провода, мм2.
Если токи потребления изделий равны и составляют iср , то выражение упрощается и принимает следующий вид
Smin=0,035 * iср * (L1+ L2+… +Lk).
Ниже приведена таблица значений сечения провода для случая, когда вся нагрузка сосредоточена на конце провода питания.
При равномерном распределении изделий по длине провода питания его сечение может быть уменьшено по отношению к приведенным в таблице в 2 раза.
При неравномерном распределении изделий или при неодинаковых токах потребления для расчета сечения провода следует пользоваться вышеприведенными формулами.
Если для монтажа цепей питания требуется провод сечением больше, чем 1,5 мм2, то рекомендуется разделить нагрузки на группы таким образом, чтобы к каждой группе можно было подвести питание отдельным лучом проводом сечением не более 1,5 мм2.
Если монтаж цепей питания проведен проводом сечением больше, чем 1,5 мм2, то для непосредственного подключения цепи к плате изделий необходимо применять отводы из провода 0,75-1,5 мм2 длиной не более 2м.
************************************************
Подбор сечения силового кабеля.
Работу электрической схемы постоянного тока можно легко объяснить, применяя аналогию движения электронов по проводнику движению воды по трубопроводу. Электрическая цепь ведет себя аналогично гидравлической системе подачи воды под
давлением. Электрический провод, по которому движутся электроны — это труба, по которой течет вода. Аккумуляторная батарея аналогична водонапорной башне (или насосу), которая создает давление в системе. Разность давления воды между начальной
точкой трубы, где установлен насос и ее конечной точкой заставляет течь воду по трубопроводу. Точно так же, разность потенциалов (напряжение) на концах проводника обеспечивает движение электронов по проводу. Количество воды, протекающее за
определенный промежуток времени через сечение трубы называют расходом воды в трубе (литр/сек). Аналогично расходу воды, сила тока в проводнике определяется как количество электрического заряда, переносимого за определенный промежуток времени
через сечение провода. Если сила тока со временем не меняется, то такой ток называют постоянным. Прение, возникающее в роцессе движения электронов о кристаллическую решетку проводника принято называть сопротивлением проводника. Сопротивление
измеряется в Омах. По закону Ома для участка цепи сопротивление равно отношению напряжения к силе тока.
1 Ом = 1 Вольт /1 Ампер
Сопротивление проводника вызывает его нагрев. Поэтому правильный выбор сечения кабеля является очень важной задачей. Чем больше сечение кабеля, тем меньше его сопротивление, и тем больший ток он сможет пропустить. Следует помнить,
что с увеличением длины проводника сопротивление растет.
Автомобильные аудиосистемы потребляют большой ток, особенно если устанавливается несколько усилителей мощности. Напряжение в энергосистеме автомобиля постоянно и равно 12В, поэтому для обеспечения высокой мощности аудиосистема вынуждена потреблять большое количество тока. Усилитель является самым энергопотребляющим компонентом в звуковых системах. Поэтому для расчета
сечения силового кабеля нам прежде всего необходимо будет определить максимальную мощность усилителя. Для начала надо в спецификации к усилителю прочитать его среднюю мощность при 2 Ом или 4 омной нагрузке. Допустим, что мы имеем четырехканальный усилитель, RMS мощность которого равна 35 Вт на канал. Полная RMS мощность равна произведению количества каналов на мощность одного канала:
35 Вт х 4 = 140 Вт. (средняя мощность)
Зная, что средняя (RMS) мощность соответствует приблизительно 50% эффективности усилителя, то для определения максимальной мощности надо удвоить ее значение:
140 Вт х 2 ~ 280 Вт. (максимальная мощность)
Из физики известно, что мощность равна произведению силы тока на напряжение. Следовательно, сила тока равна:
Ампер = Ватт/Вольт.
Напряжение в сети автомобиля известно и равно приблизительно 13В. Значит, ток потребляемый нашим усилителем будет равен:
280 Вт /13 В = 21.53 A
Подобные вычисления следует произвести для каждого усилителя в аудиосистеме. После необходимо определить длину силового кабеля от аккумулятора до распределительного блока, а затем от этого блока до каждого компонента системы. Зная потребляемую силу тока и длину кабеля, обращаемся к специальной таблице подбора сечения и длины кабеля и подбираем необходимый калибр кабеля. Данные в таблице учитывают тот факт, что силовой кабель, сечение которого подобрано удовлетворяет не только потреблению тока усилителем, но и рассчитано на питание остальных компонентов аудиосистемы. Сечение заземляющих кабелей должно быть такое же, как и сечение питающих проводов.
******************************************************
СОВЕТ
Memory 12V+
В современных авто магнитолах применяется несколько проводов питания: для питания усилителя мощности, для включения подсветки при включении габаритов автомобиля, для питания памяти и т.д. провод, питающий усилитель мощности, имеет обычно толстое сечение и на нем установлен мощный предохранитель — это основное питание авто магнитолы.(обычно красный) провод меньшего сечения, часто имеющий предохранитель с малым током сгорания , необходим для питания памяти автомагнитолы . Обычно это аппаратура среднего и высокого класса, имеющие цифровую шкалу настройки и память, куда заносится информация о настройке радиоприемника на станции, что позволяет вести бес поисковый прием станций набрав только номер станции (кнопка). Еще один вариант , где применяется дополнительный провод это приемники с возможностью кодирования и чтобы не вносить код доступа при каждом включении применяется микросхема памяти, питающаяся от аккумулятора отдельным проводом.(может быть желтого цвета или красный, но малого сечения). Из этого следует: чтобы авто магнитола работала правильно надо тонкий провод питания подключать напрямую (без каких-либо коммутаций) это и есть провод «Memory 12V+ » к аккумулятору, а толстый провод можно подключать через коммутирующие элементы как замок зажигания или дополнительный выключатель.
источник АвтоАудиоЦентр — ФОРУМ ПО АВТОЗВУКУ :: Просмотр темы — Питание аудио системы
Многие производители в описании к разъемам и соеденителям в разделе сечение провода указывают номер AWG (American Wire Gauge), который сам по себе ничего не говорит о сечении провода, для Вашего удобства ниже представлена таблица для пересчета этих номеров в кв.мм.
|
Таблица сечений проводов по току. ⋆ Руководство электрика
Содержание статьи
Таблица сечений проводов.
Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках. Они приняты для температур: жил +65°С, окружающего воздуха +25°С и земли +15°С.
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырех проводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами. Таблица 1.
Сечение токопроводящей жилы, мм2 |
Ток, А, для проводов, проложенных | |||||
открыто | в одной трубе | |||||
двух одножи- льных |
трех одножи- льных |
четырех одножи- льных |
одного двухжи- льного |
одного трехжи- льного |
||
0,5 | 11 | — | — | — | — | — |
0,75 | 15 | — | — | — | — | — |
1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
1,2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14,5 |
1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
2 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19 |
2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 |
4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
5 | 46 | 42 | 39 | 34 | 37 | 31 |
6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
8 | 62 | 54 | 51 | 46 | 48 | 43 |
10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
150 | 440 | 360 | 330 | — | — | — |
185 | 510 | — | — | — | — | — |
240 | 605 | — | — | — | — | — |
300 | 695 | — | — | — | — | — |
400 | 830 | — | — | — | — | — |
Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами. Таблица 2.
Сечение токопроводящей жилы, мм2 |
Ток, А, для проводов, проложенных | |||||
открыто | в одной трубе | |||||
двух одножи- льных |
трех одножи- льных |
четырех одножи- льных |
одного двухжи- льного |
одного трехжи- льного |
||
2 | 21 | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 |
2,5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
3 | 27 | 24 | 22 | 21 | 22 | 18 |
4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
5 | 36 | 32 | 30 | 27 | 28 | 24 |
6 | 39 | 36 | 32 | 30 | 31 | 26 |
8 | 46 | 43 | 40 | 37 | 38 | 32 |
10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 |
50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 120 |
70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135 |
95 | 255 | 215 | 200 | 175 | 190 | 165 |
25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
120 | 295 | 245 | 220 | 200 | 230 | 190 |
50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
150 | 340 | 275 | 255 | — | — | — |
185 | 390 | — | — | — | — | — |
240 | 465 | — | — | — | — | — |
300 | 535 | — | — | — | — | — |
400 | 645 | — | — | — | — | — |
Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных. Таблица 3.
Сечение токопроводящей жилы, мм2 |
Ток, А, для проводов, проложенных | |||||
одножильных | двухжильных | трехжильных | ||||
при прокладке | ||||||
в воздухе |
в воздухе |
в земле | в воздухе |
в земле | ||
1,5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 | |
2,5 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38 | |
4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 | |
6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 | |
10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 | |
16 | 100 | 90 | 135 | 75 | 115 | |
25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 | |
35 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 | |
50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 | |
70 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275 | |
95 | 325 | 260 | 385 | 220 | 330 | |
120 | 385 | 300 | 445 | 260 | 385 | |
150 | 440 | 350 | 505 | 305 | 435 | |
185 | 510 | 405 | 570 | 350 | 500 | |
240 | 605 | — | — | — | — |
Таблица для расчета сечения кабеля по току. Таблица 4.
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Медные жилы проводов и кабелей | |||
Напряжение, 220 В | Напряжение, 380 В | |||
ток, А | мощность, кВт | ток, А | мощность, кВт | |
1,5 | 19 | 4,1 | 16 | 10,5 |
2,5 | 27 | 5,9 | 25 | 16,5 |
4 | 38 | 8,3 | 30 | 19,8 |
6 | 46 | 10,1 | 40 | 26,4 |
10 | 70 | 15,4 | 50 | 33,0 |
16 | 85 | 18,7 | 75 | 49,5 |
25 | 115 | 25,3 | 90 | 59,4 |
35 | 135 | 29,7 | 115 | 75,9 |
50 | 175 | 38,5 | 145 | 95,7 |
70 | 215 | 47,3 | 180 | 118,8 |
95 | 260 | 57,2 | 220 | 145,2 |
120 | 300 | 66,0 | 260 | 171,6 |
Список таблиц будет пополняться. Добавляйте сайт «ЭлектроМануал.ру» в закладки, чтобы электрика своими руками стала максимально простой задачей.
Таблица секций
См. «Раздел»
См. Использование инструмента таблицы и введите или измените следующие данные:
Все вкладки
В таблице описаны все определенные свойства разделов независимо от того, как разделы были определены. Функции Table Tool здесь не применяются. Для изменения или добавления данных раздела используйте таблицы, классифицированные для каждого метода определения данных раздела.
ID: Номер раздела
Тип: Тип определения раздела
Форма: Обозначение формы сечения
Название: Название материала
Площадь: Площадь поперечного сечения
Asy: Эффективная площадь сдвига, противодействующая сдвигающей силе в локальном направлении элемента по оси y
Asz: Эффективная площадь сдвига, противодействующая сдвигающей силе в локальном направлении элемента по оси z
Ixx: сопротивление кручению относительно локальной оси x элемента
Iyy: Момент инерции относительно локальной оси Y элемента
Izz: момент инерции относительно локальной оси z элемента
Cyp: Расстояние от нейтральной оси сечения до крайней нити элемента в локальном направлении (+)y
Cym: Расстояние от нейтральной оси сечения до крайней нити элемента в локальном направлении (-)y
Czp: Расстояние от нейтральной оси сечения до крайней нити элемента в локальном (+)z-направлении
Czm: Расстояние от нейтральной оси сечения до крайней нити элемента в локальном направлении (-)z
Qyb: Коэффициент сдвига для силы сдвига, приложенной в локальном направлении элемента по оси z
Qzb: Коэффициент сдвига для силы сдвига, приложенной в локальном направлении элемента по оси y
Пери.(Out): Общая длина внешнего периметра секции
Пери. (В): Длина внутреннего периметра полого профиля
Вкладка БД/Пользователь
ID: Номер раздела
Имя: Имя раздела
Форма: Обозначение формы сечения
DB: Название DB Стандартные спецификации
Раздел: Имя раздела в БД
Смещение: положение центра тяжести сечения
Тип CC: Холодногнутый профиль типа
Сборный профиль: различие между прокатным профилем и сборным профилем
Размер 1 ~ Размер 6: основные размеры стального профиля
Площадь: Площадь поперечного сечения
Asy: Эффективная площадь сдвига, противодействующая сдвигающей силе в локальном направлении элемента по оси y
Asz: Эффективная площадь сдвига, противодействующая сдвигающей силе в локальном направлении элемента по оси z
Ixx: сопротивление кручению относительно локальной оси x элемента
Iyy: Момент инерции относительно локальной оси Y элемента
Izz: момент инерции относительно локальной оси z элемента
Cyp: Расстояние от нейтральной оси сечения до крайней нити элемента в локальном направлении (+)y
Cym: Расстояние от нейтральной оси сечения до крайней нити элемента в локальном направлении (-)y
Czp: Расстояние от нейтральной оси сечения до крайней нити элемента в локальном (+)z-направлении
Czm: Расстояние от нейтральной оси сечения до крайней нити элемента в локальном направлении (-)z
Qyb: Коэффициент сдвига для силы сдвига, приложенной в локальном направлении элемента по оси z
Qzb: Коэффициент сдвига для силы сдвига, приложенной в локальном направлении элемента по оси y
Пери.(Out): Общая длина внешнего периметра секции
Peri.(In): длина внутреннего периметра полого профиля
Вкладка «Значение»
ID: Номер раздела
Форма: Обозначение формы сечения
Имя: Имя раздела
Смещение: положение центра тяжести сечения
Сборный профиль: различие между прокатным профилем и сборным профилем
Размер 1 ~ Размер 6: основные размеры стального профиля
Площадь: Площадь поперечного сечения
Asy: Эффективная площадь сдвига, противодействующая сдвигающей силе в локальном направлении элемента по оси y
Asz: Эффективная площадь сдвига, противодействующая сдвигающей силе в локальном направлении элемента по оси z
Ixx: сопротивление кручению относительно локальной оси x элемента
Iyy: Момент инерции относительно локальной оси Y элемента
Izz: момент инерции относительно локальной оси z элемента
Cyp: Расстояние от нейтральной оси сечения до крайней нити элемента в локальном направлении (+)y
Cym: Расстояние от нейтральной оси сечения до крайней нити элемента в локальном направлении (-)y
Czp: Расстояние от нейтральной оси сечения до крайней нити элемента в локальном (+)z-направлении
Czm: Расстояние от нейтральной оси сечения до крайней нити элемента в локальном направлении (-)z
Qyb: Коэффициент сдвига для силы сдвига, приложенной в локальном направлении элемента по оси z
Qzb: Коэффициент сдвига для силы сдвига, приложенной в локальном направлении элемента по оси y
Пери.(Out): Общая длина внешнего периметра секции
Peri.(In): длина внутреннего периметра полого профиля
Вкладка SRC
ID: Номер раздела
Форма: Обозначение формы сечения
RBO: Rect-Box-Open
RBC: Rect-Box-Close
RPO: Rect-Pipe-Open
RPC: Rect-Pipe-Close
CBO: Circle-Box-Open
CBC: Circle-Box-Close
CPO: Circle-Pipe-Open
CPC: Circle-Pipe-Close
EBC: SRC-Box
EPC: SRC-труба
РИБ: Прямоугольная балка
CIB: Круговая балка
Имя: Имя раздела
Steel DB: название базы данных стандартных спецификаций
Наименование стали: Наименование сечения стали
Стальной сборный профиль: различие между прокатным профилем и сборным профилем
Размер стали 1 ~ Размер 6: основные размеры стального профиля
Бетон Размер 1 ~ Размер 2: Основные размеры бетонного сечения
Эластичность материала: отношение модуля упругости стали к бетону (Es/Ec)
Плотность материала: Отношение удельного веса (плотности) стали к бетону (Ds/Dc)
Материал Ps: коэффициент Пуассона для стали
Материал Pc: Коэффициент Пуассона для бетона
Заменить материал: назначить сталь в качестве эталона при расчете жесткости составного сечения
Примечание
Midas Civil преобразует бетонную секцию в эквивалентную сталь для расчета жесткости секции SRC.
Площадь: Площадь поперечного сечения
Asy: Эффективная площадь сдвига, противодействующая сдвигающей силе в локальном направлении элемента по оси y
Asz: Эффективная площадь сдвига, противодействующая сдвигающей силе в локальном направлении элемента по оси z
Ixx: сопротивление кручению относительно локальной оси x элемента
Iyy: Момент инерции относительно локальной оси Y элемента
Izz: момент инерции относительно локальной оси z элемента
Cyp: Расстояние от нейтральной оси сечения до крайней нити элемента в локальном направлении (+)y
Cym: Расстояние от нейтральной оси сечения до крайней нити элемента в локальном направлении (-)y
Czp: Расстояние от нейтральной оси сечения до крайней нити элемента в локальном (+)z-направлении
Czm: Расстояние от нейтральной оси сечения до крайней нити элемента в локальном направлении (-)z
Qyb: Коэффициент сдвига для силы сдвига, приложенной в локальном направлении элемента по оси z
Qzb: Коэффициент сдвига для силы сдвига, приложенной в локальном направлении элемента по оси y
Пери.(Out): Общая длина внешнего периметра секции
Peri.(In): длина внутреннего периметра полого профиля
Комбинированная вкладка
ID: Номер раздела
Форма: Обозначение формы сечения
Имя: Имя раздела
БД: название БД стандартных спецификаций
Имя: Название 1-й секции, составляющей объединенную секцию
Первый размер 1 ~ размер 5: основные размеры первой секции
Второе название: Название 2-й секции, составляющей объединенную секцию
Второй размер 1 ~ размер 4: основные размеры второй секции блока
Площадь: Площадь поперечного сечения
Asy: Эффективная площадь сдвига, противодействующая сдвигающей силе в локальном направлении элемента по оси y
Asz: Эффективная площадь сдвига, противодействующая сдвигающей силе в локальном направлении элемента по оси z
Ixx: сопротивление кручению относительно локальной оси x элемента
Iyy: Момент инерции относительно локальной оси Y элемента
Izz: момент инерции относительно локальной оси z элемента
Cyp: Расстояние от нейтральной оси сечения до крайней нити элемента в локальном направлении (+)y
Cym: Расстояние от нейтральной оси сечения до крайней нити элемента в локальном направлении (-)y
Czp: Расстояние от нейтральной оси сечения до крайней нити элемента в локальном (+)z-направлении
Czm: Расстояние от нейтральной оси сечения до крайней нити элемента в локальном направлении (-)z
Qyb: Коэффициент сдвига для силы сдвига, приложенной в локальном направлении элемента по оси z
Qzb: Коэффициент сдвига для силы сдвига, приложенной в локальном направлении элемента по оси y
Пери.(Out): Общая длина внешнего периметра секции
Peri.(In): длина внутреннего периметра полого профиля
Коническая вкладка
ID: Номер раздела
Форма: Обозначение формы сечения
Имя: Имя раздела
БД: название БД стандартных спецификаций
Sect-I Name: Название I-раздела
Sect-I Size 1 ~ Size 6: Основные размеры I-образной секции
Sect-J Name: Название J-раздела
Sect-J Size 1 ~ Size 6: Основные размеры J-образной секции
Изменение Y: метод изменения момента инерции относительно локальной оси Y элемента
Вариант Z: метод изменения момента инерции относительно локальной оси z элемента
Площадь: Площадь поперечного сечения
Asy: Эффективная площадь сдвига, противодействующая сдвигающей силе в локальном направлении элемента по оси y
Asz: Эффективная площадь сдвига, противодействующая сдвигающей силе в локальном направлении элемента по оси z
Ixx: сопротивление кручению относительно локальной оси x элемента
Iyy: Момент инерции относительно локальной оси Y элемента
Izz: момент инерции относительно локальной оси z элемента
Cyp: Расстояние от нейтральной оси сечения до крайней нити элемента в локальном направлении (+)y
Cym: Расстояние от нейтральной оси сечения до крайней нити элемента в локальном направлении (-)y
Czp: Расстояние от нейтральной оси сечения до крайней нити элемента в локальном (+)z-направлении
Czm: Расстояние от нейтральной оси сечения до крайней нити элемента в локальном направлении (-)z
Qyb: Коэффициент сдвига для силы сдвига, приложенной в локальном направлении элемента по оси z
Qzb: Коэффициент сдвига для силы сдвига, приложенной в локальном направлении элемента по оси y
Пери.(Out): Общая длина внешнего периметра секции
Peri.(In): длина внутреннего периметра полого профиля
Вкладка «Строительство»
ID: Номер раздела
Имя: Имя раздела
До (После) Тип: Метод определения разделов до (после) построения (Обычный, Стоимостной, SRC и т.д.)
До (После) Значение: Основные размеры секций до (после) строительства
Примечание
Нажмите справа от Детали, чтобы проверить данные о жесткости секций.
Жесткость до (после): данные о жесткости секций до (после) строительства
Chattanooga Galaxy 3 Разделочный стол
3-секционный стол Chattanooga Galaxy – это основа вашей практики, а с Chattanooga® у вас есть надежный партнер. Каждая деталь линейки столов Galaxy Table была разработана, спроектирована и изготовлена в соответствии с элегантными и строгими стандартами, обеспечивая утонченный опыт, который обеспечивает максимальный комфорт для пациента, оптимизируя доступ практикующего врача и простоту эксплуатации.
Столы Galaxy — прочное, надежное, стильное и удобное дополнение к вашей клинике. Их тонкая компактная конструкция обеспечивает легкий доступ к пациентам, а ножничная подъемная рама обеспечивает минимальную занимаемую площадь Galaxy даже при подъеме пациентов. Мощные приводы Hallotronic® обеспечивают силу, позволяющую поднимать самых тяжелых пациентов, а опциональная система гидравлического привода дает полную свободу выбора беспроводной связи.
Особенности таблицы секций Galaxy 3
- Регулируемая головная секция от +40° до -70° с газовой пружиной
- Удобный ножной переключатель, доступный из любого положения вокруг стола на 360°, для простой регулировки высоты
- Отверстие для лица на головной секции со съемной крышкой отверстия для лица
- Регулируемая ножная секция от 0° до 90° с газовой пружиной
- Двухслойная набивка с негорючей, биосовместимой и устойчивой к царапинам обивкой
- Чрезвычайно стабильная ножничная стальная рама с порошковым покрытием
- 2 боковых кронштейна для фиксации стабилизирующих ремней и эластичных лент
- Втулки поддержки тяги
- Персональная система авторизации с 2 безопасными магнитными ключами 90°
- HallotronicTM +Система электрической регулировки высоты по высоте от 21 до 40 дюймов 40°
- Нескользящие резиновые ножки с регулировкой высоты на 1 см, позволяющие выравнивать стол
- 4 направляющих ролика с центральным тормозом и 4 ножками
Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОПИСАНИЕ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Питание от сети: | 100–240 В, 50/60 Гц | ||||||||||
Текущий: | Макс. 1 А при 120 В | ||||||||||
Размеры: |
|
||||||||||
Регулировка: |
|
||||||||||
Динамическая Грузоподъемность: | 500 фунтов | ||||||||||
Максимальная рабочая нагрузка: | 605 фунтов | ||||||||||
Вес пациента: | 286 фунтов | ||||||||||
Класс электробезопасности: | Класс I, Тип B | ||||||||||
Испытания на безопасность: | CE, Класс I Правило 12 | ||||||||||
Транспортировочный вес (фунты): | 330 фунтов | ||||||||||
Транспортировочные размеры (ДхШхВ), дюймы: | 86.6 х 33,5 х 31,5 дюйма | ||||||||||
Вес стола: | 274 фунта | ||||||||||
* Размеры указаны как Д x Ш x В |
Стол EMI Assist Стол Hi-Lo с 3-секционной перекладиной для ног – Thera Tek USA
{ «id»: 10504588876, «title»: «Таблица EMI Assist Table Hi-Lo с 3 секциями для ног», «handle»: «emi-assist-table-3-section-foot-bar-hi-lo- table», «description»:»\u003cp\u003eВысоко-низкий стол для осмотра\/процедуры. Электрический 3-секционный стол с регулируемым углом наклона ножной и головной секций, выдвижной колесной базой и системой опор для ног по периметру.Грузоподъемность 550 фунтов. Высота регулируется от 17 до 37 дюймов. Верх имеет отверстие для дыхания и заглушку. Регулируемая ножная секция с газовой стойкой от горизонтального положения до 75°. Положительная и отрицательная 20-дюймовая головная секция (B) имеет регулируемые подлокотники и углы наклона от -25 до 40 градусов. Включает шнур питания.\u003c\/p>», «published_at»:»2017-04-27T15:52:20 «, «created_at»:»2017-04-27T15:52:21″, «vendor»:»Электро Медицина», «type»:»», «tags»:[], «price»:305370, «price_min» :305370, «price_max»:305370, «price_varies»:false, «compare_at_price»:null, «compare_at_price_min»:0, «compare_at_price_max»:0, «compare_at_price_varies»:true, «all_variant_ids»:[38601950348], «варианты» :[{ «id»:38601950348, «product_id»:10504588876, «product_handle»:»emi-assist-table-3-section-foot-bar-hi-lo-table», «title»:»Заголовок по умолчанию», «option1″:»Название по умолчанию», «option2»:null, «option3»:null, «sku»:»10824″, «requires_shipping»:false, «taxable»:true, «featured_image»:null,»image_id» : null, «доступно»: true, «name»: «Таблица EMI Assist Table 3-секционная ножная планка Hi-Lo — название по умолчанию», «options»: [«Название по умолчанию»], «price»: 305370, «вес» «:9 0718, «compare_at_price»:null, «inventory_quantity»:0, «inventory_management»:»shopify», «inventory_policy»:»продолжить», «inventory_in_cart»:0, «inventory_remaining»:0, «incoming»:false, «next_incoming_date «:null, «налогооблагаемый»:true, «штрих-код»:null}], «доступно»:true,»images»:[«\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1452\/9554\/products\/st360b-350b_3sec_bhead.jpg?v=1493333541″],»featured_image»:»\/\/cdn.shopify.com\ /s\/files\/1\/1452\/9554\/products\/st360b-350b_3sec_bhead.jpg?v=1493333541″, «options»:[«Название»], «url»:»\/products\/ emi-assist-table-3-section-foot-bar-hi-lo-table»}
- Дом
- Вспомогательный стол EMI 3-секционный стол для ног Hi-Lo
Описание продукта
Стол для осмотра/процедуры Hi-Low.Электрический 3-х секционный стол с регулируемым углом наклона ножной и головной секций, выдвижной колесной базой и системой опор для ног по периметру. Грузоподъемность 550 фунтов. Высота регулируется от 17 до 37 дюймов. Верх имеет отверстие для дыхания и заглушку. Регулируемая ножная секция с газовой стойкой от горизонтального положения до 75°. Положительная и отрицательная головная секция 20″ (B) имеет регулируемые подлокотники и угол наклона от -25 до 40 градусов. Включает шнур питания.
Название по умолчанию — 3053 доллара.70
долларов США3053,70 долларов США
Достигнуто максимальное доступное количество.
модулей — WebAssembly 1.1 (Черновик 21 марта 2022 г.)
Двоичное кодирование модулей организовано в секции . Большинство разделов соответствуют одному компоненту записи модуля, за исключением того, что определения функций разделены на два раздела, отделяя их объявления типов в разделе функций от их тел в разделе кода.
Примечание
Это разделение позволяет параллельную и потоковую компиляцию функций в модуле.
Индексы
Все индексы кодируются соответствующим значением.
\[\begin{split}\begin{массив}{llclll} \def\mathdef1749#1{{}}\mathdef1749{индекс типа} & \href{../binary/modules.html#binary-typeidx}{\mathtt{typeidx}} &::=& x{:}\ href{../binary/values.html#binary-int}{\def\mathdef1754#1{{\mathtt{u}#1}}\mathdef1754{\mathtt{32}}} &\Rightarrow& x \\ \def\mathdef1749#1{{}}\mathdef1749{индекс функции} & \href{../binary/modules.html#binary-funcidx}{\mathtt{funcidx}} &::=& x{:}\ href{../binary/values.html#binary-int}{\def\mathdef1754#1{{\mathtt{u}#1}}\mathdef1754{\mathtt{32}}} &\Rightarrow& x \\ \def\mathdef1749#1{{}}\mathdef1749{индекс таблицы} и \href{../binary/modules.html#binary-tableidx}{\mathtt{tableidx}} &::=& x{:}\href{../binary/values.html#binary-int}{\def\mathdef1754# 1{{\mathtt{u}#1}}\mathdef1754{\mathtt{32}}} &\Стрелка вправо& x \\ \def\mathdef1749#1{{}}\mathdef1749{индекс памяти} & \href{../binary/modules.html#binary-memidx}{\mathtt{memidx}} &::=& x{:}\ href{../binary/values.html#binary-int}{\def\mathdef1754#1{{\mathtt{u}#1}}\mathdef1754{\mathtt{32}}} &\Rightarrow& x \\ \def\mathdef1749#1{{}}\mathdef1749{глобальный индекс} и \href{../binary/modules.html#binary-globalidx}{\mathtt{globalidx}} &::=& x{:}\href{../binary/values.html#binary-int}{\def\mathdef1754# 1{{\mathtt{u}#1}}\mathdef1754{\mathtt{32}}} &\Стрелка вправо& x \\ \def\mathdef1749#1{{}}\mathdef1749{индекс элемента} & \href{../binary/modules.html#binary-elemidx}{\mathtt{elemidx}} &::=& x{:}\ href{../binary/values.html#binary-int}{\def\mathdef1754#1{{\mathtt{u}#1}}\mathdef1754{\mathtt{32}}} &\Rightarrow& x \\ \def\mathdef1749#1{{}}\mathdef1749{индекс данных} и \href{../binary/modules.html#binary-dataidx}{\mathtt{dataidx}} &::=& x{:}\href{../binary/values.html#binary-int}{\def\mathdef1754# 1{{\mathtt{u}#1}}\mathdef1754{\mathtt{32}}} &\Стрелка вправо& x \\ \def\mathdef1749#1{{}}\mathdef1749{локальный индекс} & \href{../binary/modules.html#binary-localidx}{\mathtt{localidx}} &::=& x{:}\ href{../binary/values.html#binary-int}{\def\mathdef1754#1{{\mathtt{u}#1}}\mathdef1754{\mathtt{32}}} &\Rightarrow& x \\ \def\mathdef1749#1{{}}\mathdef1749{индекс метки} и \href{../binary/modules.html#binary-labelidx}{\mathtt{labelidx}} &::=& l{:}\href{../binary/values.html#binary-int}{\def\mathdef1754# 1{{\mathtt{u}#1}}\mathdef1754{\mathtt{32}}} &\Стрелка вправо& l \\ \конец{массив}\конец{разделить}\]
Секции
Каждая секция состоит из
-
однобайтовая секция id ,
-
the \(\href{../syntax/values.html#syntax-int}{\mathit{u32}}\) размер содержимого, в байтах,
-
фактическое содержимое , структура которого зависит от идентификатора раздела.
Каждый раздел является необязательным; опущенный раздел эквивалентен отсутствующему разделу с пустым содержимым.
Следующее правило параметризованной грамматики определяет общую структуру раздела с идентификатором \(N\) и содержимым, описанным грамматикой \(\mathtt{B}\).
\[\begin{split}\begin{массив}{[email protected]{\qquad}l} \def\mathdef1749#1{{}}\mathdef1749{section} & \href{../binary/modules.html#binary-section}{\mathtt{section}}_N(\mathtt{B}) &:: знак равно N{:}\href{../binary/values.html#binary-byte}{\mathtt{byte}}~~\mathit{size}{:}\href{../binary/values.html#binary-int}{\def\mathdef1754 #1{{\mathtt{u}#1}}\mathdef1754{\mathtt{32}}}~~\mathit{cont}{:}\mathtt{B} &\Rightarrow& \mathit{cont} & (\mathrel{\mbox{if}} \mathit{size} = ||\mathtt{B}||) \\ &&|& \эпсилон &\Стрелка вправо& \эпсилон \конец{массив}\конец{разделить}\]
Для большинства разделов содержимое \(\mathtt{B}\) кодирует вектор. В этих случаях пустой результат \(\epsilon\) интерпретируется как пустой вектор.
Примечание
Кроме неизвестных пользовательских разделов, \(\mathit{size}\) не требуется для декодирования, но может использоваться для пропуска разделов при навигации по двоичному файлу. Модуль имеет неверный формат, если его размер не соответствует длине двоичного содержимого \(\mathtt{B}\).
Используются следующие идентификаторы разделов:
Пользовательский раздел
Пользовательские разделы имеют идентификатор 0. Они предназначены для использования для отладочной информации или сторонних расширений и игнорируются семантикой WebAssembly.Их содержимое состоит из имени, дополнительно идентифицирующего пользовательский раздел, за которым следует неинтерпретируемая последовательность байтов для пользовательского использования.
\[\begin{split}\begin{массив}{llclll} \def\mathdef1749#1{{}}\mathdef1749{настраиваемый раздел} & \href{../binary/modules.html#binary-customsec}{\mathtt{customsec}} &::=& \href{../binary/modules.html#binary-section}{\mathtt{section}}_0(\href{../binary/modules.html#binary-customsec}{\mathtt{custom}}) \ \ \def\mathdef1749#1{{}}\mathdef1749{пользовательские данные} и \href{.\аст \\ \конец{массив}\конец{разделить}\]
Примечание
Если реализация интерпретирует данные пользовательского раздела, то ошибки в этих данных или в размещении раздела не должны делать модуль недействительным.
Тип Раздел
Секция типа имеет идентификатор 1. Он декодируется в вектор типов функций, которые представляют компонент \(\href{../syntax/modules.html#syntax-module}{\mathsf{types}}\) модуля.
\[\begin{split}\begin{массив}{llclll} \def\mathdef1749#1{{}}\mathdef1749{раздел типа} и \href{.\аст \\ \def\mathdef1749#1{{}}\mathdef1749{импорт} & \href{../binary/modules.html#binary-import}{\mathtt{импорт}} &::=& \mathit{mod}{:}\href{../binary/values.html#binary-name}{\mathtt{name}}~~\mathit{nm}{:}\href{../binary/values .html#binary-name}{\mathtt{name}}~~d{:}\href{../binary/modules.html#binary-importdesc}{\mathtt{importdesc}} &\Rightarrow& \{ \href{../syntax/modules.html#syntax-import}{\mathsf{module}}~\mathit{mod}, \href{../syntax/modules.html#syntax-import }{\mathsf{имя}}~\mathit{nm}, \href{../syntax/modules.html#syntax-import}{\mathsf{desc}}~d \} \\ \def\mathdef1749#1{{}}\mathdef1749{описание импорта} & \href{../binary/modules.html#binary-importdesc}{\mathtt{importdesc}} &::=& \def\mathdef1788#1{\mathtt{0x#1}}\mathdef1788{00}~~x{:}\href{../binary/modules.html#binary-typeidx}{\mathtt{typeidx}} & \Rightarrow& \href{../syntax/modules.html#syntax-importdesc}{\mathsf{func}}~x \\ &&|& \def\mathdef1789#1{\mathtt{0x#1}}\mathdef1789{01}~~\mathit{tt}{:}\href{../binary/types.html#binary-tabletype}{\mathtt{tabletype}} &\Rightarrow& \href{../syntax/modules.html#syntax-importdesc}{\mathsf{table}}~\mathit{tt } \\ &&|& \def\mathdef1790#1{\mathtt{0x#1}}\mathdef1790{02}~~\mathit{mt}{:}\href{../binary/types.html#binary-memtype}{\mathtt{ memtype}} &\Rightarrow& \href{../syntax/modules.html#syntax-importdesc}{\mathsf{mem}}~\mathit{mt} \\ &&|& \def\mathdef1791#1{\mathtt{0x#1}}\mathdef1791{03}~~\mathit{gt}{:}\href{../binary/types.html#binary-globaltype}{\mathtt{globaltype}} &\Rightarrow& \href{../syntax/modules.html#syntax-importdesc}{\mathsf{global}}~\mathit{gt} \\ \конец{массив}\конец{разделить}\]
Функциональная секция
Функциональная секция имеет идентификатор 3. Он декодирует в вектор индексов типов, которые представляют поля \(\href{../syntax/modules.html#syntax-func}{\mathsf{type}}\) функций в файле \(\href{. ./syntax/modules.html#syntax-module}{\mathsf{funcs}}\) компонент модуля.\аст \\ \def\mathdef1749#1{{}}\mathdef1749{таблица} & \href{../binary/modules.html#binary-table}{\mathtt{таблица}} &::=& \mathit{tt}{:}\href{../binary/types.html#binary-tabletype}{\mathtt{tabletype}} &\Rightarrow& \{ \href{../syntax/modules.html#syntax- таблица}{\mathsf{тип}}~\mathit{tt} \} \\ \конец{массив}\конец{разделить}\]
Секция памяти
Раздел памяти имеет идентификатор 5. Он декодируется в вектор воспоминаний, представляющих \(\href{../syntax/modules.\аст \\ \def\mathdef1749#1{{}}\mathdef1749{память} & \href{../binary/modules.html#binary-mem}{\mathtt{mem}} &::=& \mathit{mt}{:}\href{../binary/types.html#binary-memtype}{\mathtt{memtype}} &\Rightarrow& \{ \href{../syntax/modules.html#syntax- mem}{\mathsf{тип}}~\mathit{mt} \} \\ \конец{массив}\конец{разделить}\]
Глобальная секция
Глобальный раздел имеет идентификатор 6. Он декодируется в вектор глобальных переменных, которые представляют компонент \(\href{../syntax/modules.html#syntax-module}{\mathsf{globals}}\) модуля.\аст \\ \def\mathdef1749#1{{}}\mathdef1749{global} & \href{../binary/modules.html#binary-global}{\mathtt{global}} &::=& \mathit{gt}{:}\href{../binary/types.html#binary-globaltype}{\mathtt{globaltype}}~~e{:}\href{../binary/instructions.html#binary -выражение}{\mattt{выражение}} &\Rightarrow& \{ \href{../syntax/modules.html#syntax-global}{\mathsf{type}}~\mathit{gt}, \href{../syntax/modules.html#syntax-global }{\mathsf{инициализация}}~e \} \\ \конец{массив}\конец{разделить}\]
Секция экспорта
Раздел экспорта имеет идентификатор 7.\аст \\ \def\mathdef1749#1{{}}\mathdef1749{экспорт} & \href{../binary/modules.html#binary-export}{\mathtt{экспорт}} &::=& \mathit{nm}{:}\href{../binary/values.html#binary-name}{\mathtt{name}}~~d{:}\href{../binary/modules.html#binary -exportdesc}{\mathtt{exportdesc}} &\Rightarrow& \{ \href{../syntax/modules.html#syntax-export}{\mathsf{name}}~\mathit{nm}, \href{../syntax/modules.html#syntax-export }{\mathsf{desc}}~d \} \\ \def\mathdef1749#1{{}}\mathdef1749{описание экспорта} и \href{../binary/modules.html#binary-exportdesc}{\mathtt{exportdesc}} &::=& \def\mathdef1792#1{\mathtt{0x#1}}\mathdef1792{00}~~x{:}\href{../binary/modules.html#binary-funcidx}{\mathtt{funcidx}} & \Rightarrow& \href{../syntax/modules.html#syntax-exportdesc}{\mathsf{func}}~x \\ &&|& \def\mathdef1793#1{\mathtt{0x#1}}\mathdef1793{01}~~x{:}\href{../binary/modules.html#binary-tableidx}{\mathtt{tableidx}} & \Rightarrow& \href{../syntax/modules.html#syntax-exportdesc}{\mathsf{table}}~x \\ &&|& \def\mathdef1794#1{\mathtt{0x#1}}\mathdef1794{02}~~x{:}\href{../binary/modules.html#binary-memidx}{\mathtt{memidx}} &\Rightarrow& \href{../syntax/modules.html#syntax-exportdesc}{\mathsf{mem}}~x \\ && |& \def\mathdef1795#1{\mathtt{0x#1}}\mathdef1795{03}~~x{:}\href{../binary/modules.html#binary-globalidx}{\mathtt{globalidx}} & \Rightarrow& \href{../syntax/modules.html#syntax-exportdesc}{\mathsf{global}}~x \\ \конец{массив}\конец{разделить}\]
Начальная секция
Начальный раздел имеет идентификатор 8. Он декодируется в необязательную функцию запуска, которая представляет файл \(\href{.? \\ \def\mathdef1749#1{{}}\mathdef1749{функция запуска} & \href{../binary/modules.html#binary-start}{\mathtt{start}} &::=& x{:}\href{../binary/modules.html#binary-funcidx}{\mathtt{funcidx}} &\Rightarrow& \{ \href{../syntax/modules.\ast, \href{.\ast, \href{../syntax/modules.html#syntax-elem}{\mathsf{mode}}~\href{../syntax/modules.html#syntax-elemmode}{\mathsf{declarative}} \} \\ \def\mathdef1749#1{{}}\mathdef1749{тип элемента} & \href{../binary/modules.html#binary-elemkind}{\mathtt{elemkind}} &::=& \def\mathdef1804#1{\mathtt{0x#1}}\mathdef1804{00} &\Rightarrow& \href{../syntax/types.html#syntax-reftype}{\mathsf{funcref}} \\ \конец{массив}\конец{разделить}\]
Примечание
Начальный байт можно интерпретировать как битовое поле.Бит 0 указывает на пассивный или декларативный сегмент, бит 1 указывает на наличие явного табличного индекса для активного сегмента и в остальном отличает пассивные сегменты от декларативных, бит 2 указывает на использование типа элемента и выражений элемента вместо вида элемента и индекса элемента.
В будущих версиях WebAssembly могут быть добавлены дополнительные типы элементов.
Раздел кода
Раздел кода имеет идентификатор 10. Он декодирует в вектор из 90 583 записей кода 90 584, которые представляют собой пары векторов типов значений и выражений.Они представляют \(\href{../syntax/modules.html#syntax-func}{\mathsf{locals}}\) и \(\href{../syntax/modules.html#syntax-func}{ \mathsf{body}}\) функций в компоненте \(\href{../syntax/modules.html#syntax-module}{\mathsf{funcs}}\) модуля. Поля \(\href{../syntax/modules.html#syntax-func}{\mathsf{type}}\) соответствующих функций кодируются отдельно в разделе функций.
Кодировка каждой записи кода состоит из
-
\(\href{../syntax/values.html#syntax-int}{\mathit{u32}}\) размер кода функции в байтах,
-
фактический код функции , который в свою очередь состоит из
-
декларации местных жителей ,
-
тело функции как выражение.
-
Локальные объявления сжимаются в вектор, записи которого состоят из
обозначает количество локальных переменных одного и того же типа значения.\аст \\ \def\mathdef1749#1{{}}\mathdef1749{код} & \href{../binary/modules.html#binary-code}{\mathtt{код}} &::=& \mathit{size}{:}\href{../binary/values.html#binary-int}{\def\mathdef1754#1{{\mathtt{u}#1}}\mathdef1754{\mathtt{32} }}~~\mathit{code}{:}\href{../binary/modules.html#binary-func}{\mathtt{func}} &\Rightarrow& \mathit{code} & (\mathrel{\mbox{if}} \mathit{size} = ||\href{../binary/modules.html#binary-func}{\mathtt{func}} ||) \\ \def\mathdef1749#1{{}}\mathdef1749{функция} и \href{.\аст\). Любой код, для которого длина результирующей последовательности выходит за пределы максимального размера вектора, является искаженным.
Примечание
Как и в случае с разделами, код \(\mathit{size}\) не требуется для декодирования, но может использоваться для пропуска функций при навигации по двоичному файлу. Модуль имеет неправильный формат, если размер не соответствует длине соответствующего функционального кода.
Секция данных
Раздел данных имеет идентификатор 11. Он декодирует в вектор сегментов данных, представляющих \(\href{.\ast, \href{../syntax/modules.html#syntax-data}{\mathsf{mode}}~\href{../syntax/modules.html#syntax-datamode}{\mathsf{active}} ~\{ \href{../syntax/modules.html#syntax-data}{\mathsf{memory}}~x, \href{../syntax/modules.html#syntax-data}{\mathsf{offset }}~e \} \} \\ \конец{массив}\конец{разделить}\]
Примечание
Начальный байт можно интерпретировать как битовое поле. Бит 0 указывает на пассивный сегмент, бит 1 указывает на наличие явного индекса памяти для активного сегмента.
В текущей версии WebAssembly можно определить не более одной памяти или импортируется в один модуль, поэтому все действительные активные данные сегменты имеют \(\href{../syntax/modules.html#syntax-data}{\mathsf{memory}}\) значение \(0\).
Секция подсчета данных
Секция подсчета данных имеет идентификатор 12. Он декодируется в необязательный u32, который представляет количество сегментов данных в разделе данных. Если этот счетчик не соответствует длине вектора сегмента данных, модуль имеет неправильный формат.?{:}\href{.? \\ \конец{массив}\конец{разделить}\]
Примечание
Раздел подсчета данных используется для упрощения однопроходной проверки. Поскольку раздел данных идет после раздела кода, \(\href{../syntax/instructions.html#syntax-instr-memory}{\mathsf{memory.init}}\) и \(\href{../syntax/instructions.html#syntax-instr-memory}{\mathsf{data.drop}}\) не сможет проверить, индекс сегмента действителен до тех пор, пока не будет прочитан раздел данных. Раздел подсчета данных происходит перед разделом кода, поэтому однопроходный валидатор может использовать этот счетчик вместо отсрочки проверки.
Модули
Кодирование модуля начинается с преамбулы, содержащей 4-байтовое магическое число (строка \(\def\mathdef1808#1{\mbox{‘}\mathtt{#1}\mbox{‘}}\mathdef1808{\ backslash0asm}\)) и поле версии. Текущая версия двоичного формата WebAssembly — 1.
.За преамбулой следует ряд разделов. Пользовательские разделы могут быть вставлены в любом месте этой последовательности, в то время как другие разделы должны встречаться не более одного раза и в установленном порядке. Все разделы могут быть пустыми.
Длины векторов, созданных (возможно, пустыми) функцией и секцией кода, должны совпадать.
Аналогично, необязательный счетчик данных должен соответствовать длине вектора сегмента данных.
Кроме того, он должен присутствовать, если какой-либо \(индекс данных
\[\begin{split}\begin{массив}{llcllll} \def\mathdef1749#1{{}}\mathdef1749{magic} & \href{../binary/modules.html#binary-magic}{\mathtt{magic}} &::=& \ def \ mathdef1809 # 1 {\ mathtt {0x # 1}} \ mathdef1809 {00} ~ \ def \ mathdef1810 # 1 {\ mathtt {0x # 1}} \ mathdef1810 {61} ~ \ def \ mathdef1811 # 1 {\ mathtt{0x#1}}\mathdef1811{73}~\def\mathdef1812#1{\mathtt{0x#1}}\mathdef1812{6D} \\ \def\mathdef1749#1{{}}\mathdef1749{версия} и \href{../binary/modules.html#binary-version}{\mathtt{версия}} &::=& \ def \ mathdef1813 # 1 {\ mathtt {0x # 1}} \ mathdef1813 {01} ~ \ def \ mathdef1814 # 1 {\ mathtt {0x # 1}} \ mathdef1814 {00} ~ \ def \ mathdef1815 # 1 {\ mathtt{0x#1}}\mathdef1815{00}~\def\mathdef1816#1{\mathtt{0x#1}}\mathdef1816{00} \\ \def\mathdef1749#1{{}}\mathdef1749{модуль} & \href{../binary/modules.html#binary-module}{\mathtt{модуль}} &::=& \href{../binary/modules.html#binary-magic}{\mathtt{magic}} \\ &&& \href{../binary/modules.\ast, \href{../syntax/modules.html#syntax-func}{\mathsf{body}}~e_i \} ) \\\end{split}\]
Примечание
Версия двоичного формата WebAssembly может увеличиться в будущем если в формат необходимо внести обратно несовместимые изменения. Однако ожидается, что такие изменения будут происходить очень редко, если вообще будут происходить. Двоичный формат предназначен для прямой совместимости, так что будущие расширения могут быть сделаны без увеличения его версии.
3133101CA | Стандарт, Белая рамка, Бежевый -Каждый | Каждый | 69 долларов.30 |
2540,95 долларов США 2309,99 долларов США |
Добавить в корзину |
3133102CA | Стандарт, белая рамка, синий -Каждый | Каждый | 69,30 $ |
2540,95 долларов США 2309,99 долларов США |
Добавить в корзину |
3133106CA | Стандартный, белая рамка, серый -Каждый | Каждый | 60,15 $ |
2606,45 долларов США 2004,99 долларов США |
Добавить в корзину |
3133107CA | Стандартный, белая рама, графитово-серый -Каждый | Каждый | 60 долларов.15 |
2606,45 долларов США 2004,99 долларов США |
Добавить в корзину |
3133108CA | Стандарт, белая рамка, черный -Каждый | Каждый | 60,15 $ |
2606,45 долларов США 2004,99 долларов США |
Добавить в корзину |
3133119CA | Стандартный, белая рама, имперский синий -Каждый | Каждый | 60,15 $ |
2606,45 долларов США 2004,99 долларов США |
Добавить в корзину |
3133101XLCA | Широкая, белая рамка, бежевый -Каждый | Каждый | 70 долларов.22 |
3042,85 долларов США 2340,69 долларов США |
Добавить в корзину |
3133102XLCA | Широкая, белая рамка, синяя -Каждый | каждый | 80,64 $ |
2956,75 долларов США 2687,99 долларов США |
Добавить в корзину |
3133106XLCA | Широкий, белая рамка, серый -Каждый | каждый | 80,64 $ |
2956,75 долларов США 2687,99 долларов США |
Добавить в корзину |
3133107XLCA | Широкий, белая рама, графитово-серый -Каждый | каждый | 80 долларов.64 |
2956,75 долларов США 2687,99 долларов США |
Добавить в корзину |
3133108XLCA | Широкий, белая рамка, черный -Каждый | Каждый | 80,64 $ |
2956,75 долларов США 2687,99 долларов США |
Добавить в корзину |
3133119XLCA | Широкая, белая рамка, имперский синий -Каждый | Каждый | 80,64 $ |
2956,75 долларов США 2687,99 долларов США |
Добавить в корзину |
РАЗДЕЛ КУРСОВ Таблица — индекс элемента данных . Таблицы и элементы данных . Студенческие записи Дом данных. Дом хранилища данных РАЗДЕЛ КУРСА Таблица(dwadmin.course_section) Пояснение Содержит специфичную для термина информацию о разделе курса, например о курсе ID, право собственности (школа, отдел и т. д.), перекрестный список, кредит, зачисление, планировщик информацию и т. д. Курс может состоять из одного раздела курса, обычно это лекция или семинар, или он может иметь несколько разделов курса, например раздел лекций и несколько разделов декламации.Один записывать существует для каждый продлить курс предлагается в Penn и для каждого раздела курса в этом семестре. Студенты зарегистрироваться в курс разделы, а не курсы. (См. таблицу ЗАЧИСЛЕНИЕ) Точно так же преподаватели преподают курс разделы. Разные инструкторы могут преподавать различные разделы курса или один и тот же инструктор может преподавать все разделы. (видеть в КУРС РАЗДЕЛ ИНСТРУКТОР таблицы) Если в курс имеет несколько разделы а также имеет а дополнительное требование, студенты будут зачислены в несколько разделов курса для того же курс, например лекция и один из разделов декламации.Общего пользования
Меры предосторожности
РАЗДЕЛ КУРСОВ Таблица — индекс элемента данных . Таблицы и элементы данных . Студенческие записи Дом данных.Дом хранилища данных
Есть вопросы об этой странице? Напишите нам по адресу [email protected] |