с 29.03.2002 с 10.01.2002 | Таблица оценки скорости ветра |
Скорость ветра | Словесная характеристика | Признаки оценки скорости ветра | ||
м/сек | км/час | балл Бофорта | ||
0,0-1,5 | 0,0-1,8 | 0 | Штиль | Дым поднимается отвесно или почти отвесно, листья неподвижны |
0,6-1,7 | 1,9-5,1 | 1 | Тихий ветер | |
1,8-3,3 | 5,2-11,7 | 2 | Легкий ветер | Движение ветра чувствуется лицом, шелестят листья |
3,4-5,2 | 11,8-18,7 | 3 | Слабый ветер | Листья и тонкие ветви деревьев постоянно колышутся, ветер развевает легкие флаги, море покрыто сплошной легкой волной |
5,3-7,4 | 18,8-26,6 | 4 | Умеренный ветер | Ветер поднимает пыль, приводит в движение тонкие ветви деревьев, на отдельных волнах изредка появляются белые, быстро пропадающие «барашки» |
7,5-9,8 | 26,7-35,3 | 5 | Свежий ветер | Качаются толстые сучья деревьев; «барашки» видны на каждой волне |
9,9-12,4 | 35,4-44,0 | 6 | Сильный ветер | Качаются толстые сучья деревьев, гудят телеграфные провода, «барашки» на волнах более продолжительны (5-10 сек.) |
12,5-15,2 | 44,1-54,7 | 7 | Крепкий ветер | Качаются верхушки деревьев, гнутся большие ветви, неудобно идти против ветра. Пенящиеся волны на море |
15,3-18,2 | 54,8-66,0 | 8 | Очень крепкий ветер | Ветер ломает тонкие ветви и сухие сучья деревьев, затрудняет движение |
18,3-21,5 | 66,1-77,5 | 9 | Шторм | Ветер сбрасывает дымовые трубы, черепицу. Идти против ветра очень трудно. |
21,6-25,1 | 77,6-90,2 | 10 | Сильный шторм | Значительные разрушения, деревья вырываются с корнем |
25,2-29,0 | 90,3-104,4 | 11 | Жестокий шторм | Большие разрушения: валит телеграфные столбы, вагоны |
Более 29,0 | Свыше 104,4 | 12 | Ураган | Разрушает дома, производит большие разрушения |
По материалам книги: Спутник туриста (под ред. Л.Г. Трипольского).- 2-е изд., доп. и перераб. — М.: ФиС, 1963.
Ускорить появление интересующих вас материалов можно. Пишите, просите, требуйте!
Назад, в Кучу-малу
Куча-мала
Новенькое
Фотоальбомы
Туризм
Информатика
Барковы
ПИФ
Школа N 2
FAQ
О Груше
www.grusha.ru
километр в час [км/ч] метр в секунду [м/с] • Популярные конвертеры единиц • Конвертер линейной скорости • Компактный калькулятор
Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисленияКонвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
1 километр в час [км/ч] = 0,277777777777778 метр в секунду [м/с]
Художественное изображение летящей пули
Общие сведения
Поезд в движении. Железнодорожный вокзал в Симферополе, Крым, Россия.
Скорость — мера измерения пройденного расстояния за определенное время. Скорость может быть скалярной величиной и векторной — при этом учитывается направление движения. Скорость движения по прямой линии называется линейной, а по окружности — угловой.
Измерение скорости
Среднюю скорость v находят, поделив общее пройденное расстояние ∆x на общее время ∆t: v = ∆x/∆t.
В системе СИ скорость измеряют в метрах в секунду. Широко используются также километры в час в метрической системе и мили в час в США и Великобритании. Когда кроме величины указано и направление, например 10 метров в секунду на север, то речь идет о векторной скорости.
Скорость движущихся с ускорением тел можно найти с помощью формул:
- Тело, движущееся с постоянным ускорением a, с начальной скоростью u в течении периода ∆t, имеет конечную скорость v = u + a×∆t.
- Тело, движущееся с постоянным ускорением a, с начальной скоростью u и конечной скоростью v, имеет среднюю скорость ∆v = (u + v)/2.
Средние скорости
Скорость света и звука
Согласно теории относительности, скорость света в вакууме — самая большая скорость, с которой может передвигаться энергия и информация. Она обозначается константой c и равна c = 299 792 458 метров в секунду. Материя не может двигаться со скоростью света, потому что для этого понадобится бесконечное количество энергии, что невозможно.
Скорость звука обычно измеряется в упругой среде, и равна 343,2 метра в секунду в сухом воздухе при температуре 20 °C. Скорость звука самая низкая в газах, а самая высокая — в твердых телах. Она зависит от плотности, упругости, и модуля сдвига вещества (который показывает степень деформации вещества при сдвиговой нагрузке). Число Маха M — это отношение скорости тела в среде жидкости или газа к скорости звука в этой среде. Его можно вычислить по формуле:
Боинг 777-236/ER G-VIIN авиакомпании British Airways (Британские Авиалинии), заходящий на посадку в аэропорту Торонто имени Лестера Б. Пирсона (Канада)
M = v/a,
где a — это скорость звука в среде, а v — скорость тела. Число Маха обычно используется в определении скоростей, близких к скорости звука, например скоростей самолетов. Эта величина непостоянна; она зависит от состояния среды, которое, в свою очередь, зависит от давления и температуры. Сверхзвуковая скорость — скорость, превышающая 1 Мах.
Скорость транспортных средств
Ниже приведены некоторые скорости транспортных средств.
- Пассажирские самолеты с турбовентиляторными двигателями: крейсерская скорость пассажирских самолетов — от 244 до 257 метров в секунду, что соответствует 878–926 километрам в час или M = 0,83–0,87.
- Высокоскоростные поезда (как «Синкансэн» в Японии): такие поезда достигают максимальных скоростей от 36 до 122 метров в секунду, то есть от 130 до 440 километров в час.
Скорость животных
Максимальная скорость, с которой может бежать кошка — 13 метров в секунду или 47 километров в час.
Максимальные скорости некоторых животных примерно равны:
Скорость человека
- Люди ходят со скоростью примерно 1,4 метра в секунду или 5 километров в час, и бегают со скоростью примерно до 8,3 метра в секунду, или до 30 километров в час.
Примеры разных скоростей
Четырехмерная скорость
В классической механике векторная скорость измеряется в трехмерном пространстве. Согласно специальной теории относительности, пространство — четырехмерное, и в измерении скорости также учитывается четвертое измерение — пространство-время. Такая скорость называется четырехмерной скоростью. Ее направление может изменяться, но величина постоянна и равна c, то есть скорости света. Четырехмерная скорость определяется как
U = ∂x/∂τ,
где x представляет мировую линию — кривую в пространстве-времени, по которой движется тело, а τ — «собственное время», равное интервалу вдоль мировой линии.
Лунный скафандр в экспозиции Космического центра имени Кеннеди
Групповая скорость
Виндсерфинг. Майами Бич.
Групповая скорость — это скорость распространения волн, описывающая скорость распространения группы волн и определяющая скорость переноса энергии волн. Ее можно вычислить как ∂ω/∂k, где k — волновое число, а ω — угловая частота. K измеряют в радианах/метр, а скалярную частоту колебания волн ω — в радианах в секунду.
Гиперзвуковая скорость
Гиперзвуковая скорость — это скорость, превышающая 3000 метров в секунду, то есть во много раз выше скорости звука. Твердые тела, движущиеся с такой скоростью, приобретают свойства жидкостей, так как благодаря инерции, нагрузки в этом состоянии сильнее, чем силы, удерживающие вместе молекулы вещества во время столкновения с другими телами. При сверхвысоких гиперзвуковых скоростях два столкнувшихся твердых тела превращаются в газ. В космосе тела движутся именно с такой скоростью, и инженеры, проектирующие космические корабли, орбитальные станции и скафандры, должны учитывать возможность столкновения станции или космонавта с космическим мусором и другими объектами при работе в открытом космосе. При таком столкновении страдает обшивка космического корабля и скафандр. Разработчики оборудования проводят эксперименты столкновений на гиперзвуковой скорости в специальных лабораториях, чтобы определить, насколько сильные столкновения выдерживают скафандры, а также обшивка и другие части космического корабля, например топливные баки и солнечные батареи, проверяя их на прочность. Для этого скафандры и обшивку подвергают воздействию ударов разными предметами из специальной установки со сверхзвуковыми скоростями, превышающими 7500 метров в секунду.
Литература
Изучаем технический английский с нашим видео о скорости на английском языке!
Автор статьи: Kateryna Yuri
Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.
www.translatorscafe.com
Как перевести метры в секунду в километры в час
Как перевести метры в секунду в километры в час (м/с в км/ч)?
Чтобы метры в секунду заменить на километры в час, надо метры перевести в километры, а секунды — в часы:
Таким образом, 1 м/с равен 3,6 км/ч либо 18/5 км/ч.
Значит, чтобы перевести метры в секунду в километры в час, надо количество метров в секунду умножить на 3,6 километров в час (либо на 18/5 км/ч).
Формула перевода м/с в км/ч:
Запоминать эту формулу не обязательно — в стрессовых условиях экзамена или контрольной работы память может подвести. Надёжнее выводить её каждый раз, выражая метры в километрах, а секунды — в часах.
Перевод метров в секунду в километры в час рассмотрим на конкретных примерах.
Примеры.
Выразить метры в секунду в километрах в час:
1) 5 м/с;
2) 10 м/с;
3) 12 м/с;
4) 18 м/с;
5) 23,5 м/с;
6) 30,4 м/с.
Решение:
1) 5 м/с = 5∙3600/1000 км/ч=5∙18/5 км/ч = 18 км/ч;
2) 10 м/с = 10∙3600/1000 км/ч=10∙3,6 км/ч = 36 км/ч;
3) 12 м/с = 12∙3600/1000 км/ч=12∙3,6 км/ч = 43,2 км/ч;
4) 18 м/с = 18∙3600/1000 км/ч=18∙3,6 км/ч = 64,8 км/ч;
5) 23,5 м/с=23,5∙3600/1000 км/ч=23,5∙3,6 км/ч = 84,6 км/ч;
6) 30,4 м/с=30,4∙3600/1000 км/ч=30,4∙3,6 км/ч = 109,44 км/ч.
Если учесть, что 10 м/с = 36 км/ч, можно быстрее переводить в км/ч величины, кратные 10:
20 м/с = 2∙10 м/с = 2∙36 км/ч = 72 км/ч;
30 м/с= 3∙10 м/с = 3∙36 км/ч = 108 км/ч;
50 м/с = 5∙10 м/с = 5∙36 км/ч = 180 км/ч.
Аналогично для величин, кратных 5:
15 м/с = 3∙5 м/с = 3∙18 км/ч = 54 км/ч;
25 м/с=5∙5 м/с = 5∙18 км/ч = 90 км/ч;
45 м/с= 9∙5 м/с = 9∙18 км/ч = 162 км/ч.
www.for6cl.uznateshe.ru
Скорость ветра по шкале Бофорта
Шкала Бофорта была придумана в 1805 году английским адмиралом и гидрографом сэром Фрэнсисом Бофортом. Шкала описывает скорость ветра на основе наблюдаемых условий на море.
Скорость ветра по шкале Бофорта можно перевести в метры в секунду используя эмпирическую формулу:
м/с
где v — скорость ветра в м/с, а B — балл по шкале Бофорта.
Следующий онлайн калькулятор покажет балл по шкале Бофорта для указанной скорости ветра.
Скорость ветра
Исходные единицы измеренияОбновление…Точность вычисленияЗнаков после запятой: 6
Скорость ветра в баллах Бофорта
Наименование ветра по шкале Бофорта
save Сохранить share Поделиться extension Виджет
Балл по шкале Бофорта 0 — Штиль
скорость ветра <1 узлов (<0.3 м/с)
высота волны: нет волн
на море: Море гладкое, как зеркало.
на суше: Дым поднимается строго вверх.
Балл по шкале Бофорта 1 — Тихий ветер
скорость ветра 1–2 узлов (0.3–1.5 м/с)
высота волны: 10 см
на море: Рябь без гребешков.
на суше: Направление ветра заметно только по отклонению дыма.
Балл по шкале Бофорта 2 — Легкий бриз
скорость ветра 3–6 узлов (1.5–3.3 м/с)
высота волны: 20 см
на море: Небольшая рябь с гребешками. Гладкие гребни не разбиваются.
на суше: Ветер чуствуется открытой кожей. Шелест листьев.
Балл по шкале Бофорта 3 — Слабый бриз
скорость ветра 7–10 узлов (3.3-5.5 м/с)
высота волны: 60 см
на море: Сильная рябь. Гребни начинают разбиваться. Кое-где появляются пенные гребешки.
Балл по шкале Бофорта 4 — Умеренный бриз
скорость ветра 11-15 узлов (5.5-8.0 м/с)
высота волны: 1 м
на море: Небольшие волны становятся длинее, образуются многочисленные пенные гребешки.
на суше: В воздух поднимается пыль и брошенная бумага. Ветви деревьев приходят в движение.
Балл по шкале Бофорта 5 — Свежий бриз
скорость ветра 16–20 узлов (8.0–10.8 м/с)
высота волны: 2 м
на море: Средней величины волны приобретают более ощутимую длинныую форму. Многочисленные пенные гребни, от которых время от времени летят брызги.
на суше: Ветви среднего размера приходят в движение. Небольшие деревья начинают качаться.
Балл по шкале Бофорта 6 — Сильный бриз
скорость ветра 21–26 узлов (10.8–13.9 м/с)
высота волны:
на море: Пенные гребни повсюду, начинают образовываться очень большие волны. Летят брызги.
на суше: Большие деревьев ветви двигаются. Слышен свист в проводах. Становится трудно пользоваться зонтиком. Балл по шкале Бофорта 7 — Крепкий ветер
Балл по шкале Бофорта 7 — Крепкий ветер
скорость ветра 27-33 узлов (13.9–17.2 м/с)
высота волны: 4 м
на море: В воздух летят пенные брызги. Ветер образует из гребешков пены на поверхности воды длинные белые полосы.
на суше: Все деревья качаются. Сложно идти против ветра. Можно ощутить покачивание небоскребов, особенно на верхних этажах.
Балл по шкале Бофорта 8 — Очень крепкий ветер
скорость ветра 34–40 узлов (17.2–20.7 м/с)
высота волны: 5.5 м
на море: Высокие волны возрастающей длины. Края гребней волн начинают разбиваться в водяную пыль. Пена выстраивается в четко обозначенные линии вдоль направления ветра.
на суше: Ветки обрывает с деревьев. Ветер отклоняет направление движения автомобилей на дороге.
Балл по шкале Бофорта 9 — Шторм
скорость ветра 41–47 узлов (20.7–24.5 м/с)
высота волны: 7 м
на море: Высокие волны с плотной пеной. Гребни волн закручиваются. Из-за брызг может быть плохо видно.
на суше: Большие ветви срывает с деревьев, маленькие дервья могут быть вырваны с корнем. Повреждаются тенты, купола цирков.
Балл по шкале Бофорта 10 — Сильный шторм
скорость ветра 48–55 узлов (24.5–28.4 м/с)
высота волны: 9 м
на море: Очень высокие волны. Большие лоскуты пены с гребней волн раскрашивают море в белый цвет. Удары волн могут наносить серьезные повреждения. Большое количество водяных брызг заполняет воздух и затрудняет видимость.
на суше: Деревья повалены или вырваны с корнем. Плохо прикрепленную черепицу или черепицу в плохом состоянии срывает с крыш.
Балл по шкале Бофорта 11 — Жестокий шторм
высота волны: 11.5 м
на море: Исключительно высокие волны. Очень большие лоскуты пены летят по ветру, покрывая большую часть поверхности моря. Огромное количество брызг существенно затрудняет видимость.
на суше: Повсеместное повреждение растительности. Большие повреждения почти всех крыш. Треснутые или погнутые из-за старения черепичные плитки полностью разрушаются. Балл по шкале Бофорта 12 — Ураган
Балл по шкале Бофорта 12 — Ураган
скорость ветра ≥64 узлов (≥32.6 м/с)
высота волны: ≥46футов (≥14 m)
на море: Громадные волны. Море полностью белое от волн и брызг. Воздух наполнен летящими брызгами, почти полностью затрудняющими видимость.
на суше: Ощутимые повсеместные повреждения растительности. Вокруг разбросаны обломки. Некоторые окна разбиты, структурные повреждения плохо построенных сараев и подсобных помещений.
Источник изображений моря: Сайт национальной службы погоды США – National Weather Service (http://www.crh.noaa.gov)
planetcalc.ru
Как перевести км/ч в м/с
Как перевести километры в час в метры в секунду (км/ч в м/с)?
В одном километре 1000 метров, в одном часе — 3600 секунд.
Значит, один километр в час равен 1000/3600 метрам в секунду.
Сократив дробь 1000/3600 на 200, получим, что один километр в час равен 5/18 метрам в секунду:
Следовательно, чтобы перевести километры в час в метры в секунду, надо количество километров в час умножить на 5/18 метров в секунду.
Формула перевода км/ч в м/с:
На практике надежнее использовать множитель 1000/3600, а не 5/18, поскольку его не требуется запоминать, достаточно лишь заменить 1 километр на 1000 метров, а 1 час — на 3600 секунд.
Перевод километров в час в метры в секунду рассмотрим на конкретных примерах.
Примеры.
Перевести километры в час в метры в секунду:
1) 6 километров в час;
2) 36 километров в час;
3) 60 километров в час;
4) 72 километра в час;
5) 90 километров в час.
Решение:
Чтобы перевести километры в час в метры в секунду, количество км/ч умножаем на 1000/3600 м/с. Полученные дроби следует сократить.
Если запомнить, что 36 км/ч = 10 м/с, можно легко переводить в метры в секунду величины, кратные 36:
72 км/ч = 2∙36 км/ч = 2∙10 м/с = 20 м/с;
108 км/ч = 3∙36 км/ч = 3∙10 м/с = 30 м/с;
144 км/ч = 4∙36 км/ч = 4∙10 м/с = 40 м/с и т.д.
Аналогично, 18 км/ч = 5 м/с, следовательно,
54 км/ч = 3∙18 км/ч = 3∙5 м/с = 15 м/с;
126 км/ч = 7∙18 км/ч = 7∙5 м/с =35 м/с;
162 км/ч = 9∙18 км/ч = 9∙5 м/с = 45 м/с.
www.for6cl.uznateshe.ru
Что такое 5M? — Leanbase
Среди множества аббревиатур в терминологии Бережливого производства (5W+H, 3М, 7W и т.д.), 5М является одной из наиболее классических. Эта аббревиатура применялась в простых инструментах ещё на ранней стадии развития Производственной системы Тойота (TPS). Как показывает практика, она актуальна и по сей день.
Расшифруем саму аббревиатуру. 5М — Man (человек или персонал), Machine (машина или оборудование), Material (материалы), Measurement (измерение), Method (метод или технология).
Прежде чем описывать каждую «М», важно понять, зачем вообще они нам нужны. Не секрет, что любая аббревиатура в принципе служит для быстрого запоминания какой-либо информации. Что касается 5М, можно выделить 2 основных применения аббревиатуры:
- Это направления, показывающие возможные причины возникновения проблем. Вспомните ставшую классической диаграмму Исикавы (см. рисунок ниже), при помощи которой осуществляется анализ причин возникновения той или иной проблемы. Дополнительно, это направления для поиска коренных причин возникновения проблемы. Анализируя какую-либо проблему, в силу субъективности восприятия, всегда остаётся возможность упустить некоторые потенциально возможные причины. Напоминание о 5М в таком случае направляет на рассмотрение каждого направления.
- 5М – это факторы, влияющие на стабильность любого процесса, что, в свою очередь, связано с предыдущим пунктом. На страницах сайта мы уже описывали понятие стабильности процесса, поэтому отметим лишь, что процесс считается полностью стабильным, когда он стабилен по всем 5-и направлениям. Например, если явка персонала и его квалификация постоянна и не изменяется продолжительное время, то процесс стабилен по параметру Man (человек или персонал) и наоборот. То же самое и с оставшимися факторами. Например, если свойства поставляемых материалов не стабильны (имеют большой разброс в значениях), следовательно, процесс так же будет не стабилен (возможно возникновение проблем).
Семенычев Филипп, специально для LeanBase.ru.
leanbase.ru
Срок |
Номер |
Тип покрытия |
Примеры систем |
Толщина сухой |
5 — 15 лет |
1 |
SB эпоксид | 1x Hempadur Mastic 45880 | 200 |
SB полиуретан | 1x Hempathane HS 55610 | 80 | ||
Общая ТСП | 280 мкм | |||
2 |
SB цинковый эпоксид |
1x Hempadur Zinc 17360 | 50 | |
SB эпоксид |
1x Hempadur 47200 / Hempadur Fast Dry 17410 |
110 | ||
SB полиуретан | 1x Hempathane HS 55610 | 80 | ||
Общая ТСП | 240 мкм | |||
> 15 лет |
1 |
SB эпоксид | 2x Hempadur Mastic 45880 | 240 |
SB полиуретан | 1x Hempathane HS 55610 | 80 | ||
Общая ТСП | 320 мкм | |||
2 |
SB цинковый эпоксид |
1x Hempadur Zinc 17360 | 60 | |
SB эпоксид |
2x Hempadur 47200 / Hempadur Fast Dry 17410 |
140 | ||
SB полиуретан | 1x Hempathane HS 55610 | 80 | ||
Общая ТСП | 280 мкм | |||
3 |
SB цинковый силикат |
1x Hempel’s Galvosil 15700 | 60 | |
SB эпоксид | 1x Hempadur mastic 45880 | 140 | ||
SB полиуретан | 1x Hempathane HS 55610 | 80 | ||
Общая ТСП | 280 мкм |
a-coatings.ru