Le processus commence par la fusion de plusieurs couches de charbon de bois et de sable de fer dans un récipient en argile spécial, appelé tatara. Deux types de sable ferreux sont utilisés pour ce processus: l'acome et le masa, ce dernier offrant un niveau de qualité supérieur. Normalement, une personne appelée murage est chargée de choisir le sable de fer pour fabriquer l'acier tamahagane. Le forgeron sépare les différents types d'acier au carbone, notamment l'acier à faible teneur en carbone ( hocho-tetsu) et l'acier à forte teneur en carbone ( tamahagane). Ensuite, le forgeron forge le tamahagane en couches alternées. Au cours de ce processus, le forgeron peut plier l'acier jusqu'à 16 fois. TAMAHAGANE NIPPONTO-KEN TRAITANT DU SABRE JAPONAIS KATANA TATARA. Si le tamahagane n'est pas plié, la distribution hétérogène du carbone dans le métal créera des points faibles pour l'épée. Il est important de noter que le tamahagane n'est pas le seul métal utilisé pour forger les sabres japonais traditionnels. Les épéistes utilisent souvent plusieurs types de matériaux produits dans le tatara.
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Retrouvez ci-dessous les différentes gammes de couteaux japonais de cuisine Tamahagane " Tamahagane " est le nom du fameux acier japonais déstiné à produire les sabres des samouraïs japonais, la fabrique où sont produits les couteaux Tamahagane existe depuis plus de 600 ans. La gamme de couteaux Tamahagane propose des lames pensées pour les plus éxigenants des cuisiniers dans l'excellent acier VG5 Et des manches ergonomiques très bien pensés en Micarta ou en inox.
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Wakizashi Tamahagane Bo Hi
Référence: ZJAP13BW28
Sugata (Style de lame): Forgée main, lame courbe avec Bohi (gouttière) avec Chu-Kissaki (pointe). Le dos de la lame est iori-mune. La lame est forgée à partir de 2 types d'acier, l'acier le plus doux (faible en teneur carbone) est placé au sein de l'acier tamahagane plus durs. Cet art de forge issu du modèle japonais Makuri qui n'est enseigné, au Japon, qu'aux meilleurs forgerons et ceci depuis de siècles. Les deux aciers, forgés pliés (32768 feuilles) et trempés grâce à la technique d'enrobage traditionnel à l'argile, laissent apparaître des cristaux de martensite et le Hamon. Celui-ci n'est rendu visible sur nos lames que par le poli manuel. Qu'est-ce que l'acier Tamahagane ? | Katana Japonais. La dureté du tranchant est de 61° HRC et le dos 48° HRC. Dimensions: Nagasa (Longueur depuis Habaki): environ 50 cm/20 pouces. Nakago (soie de la lame) avec Mei (inscription) selon la tradition: Murasame – année de production. KOSHIRAE Kashira (Pommeau): Magnifiquement travaillé avec ciselures.
C'est justement ce qui est montré ici. Le terme " iron sand " utilisé dans la présentation désigne vraisemblablement le sable ferrugineux utilisé traditionnellement pour produire le tamahagane. Si vous trouvez ce sujet interessant, partagez-le sur vos reseaux sociaux favoris:
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régulateur de tension à induction
CLS series
Puissance apparente: 200 kVA - 3 000 kVA... durable et de longue durée
L'intérieur se compose d'un régulateur de tension à induction IVR avec des composants de type brushless, de sorte qu'aucun dommage n'a été causé, même à long...
Regulateur D Induction
L'enroulement secondaire stationnaire est connecté en série avec le circuit à réguler. Lorsque l'enroulement d'excitation tourne de 180 degrés, la tension induite dans l'enroulement série passe de l'ajout à la tension d'alimentation à son opposition. En sélectionnant les rapports du nombre de tours sur les enroulements d'excitation et en série, la plage de tension peut être ajustée, par exemple, à plus ou moins 20% de la tension d'alimentation. Régulateur d induction of logical decision. Le trois phases le régulateur d'induction peut être considéré comme une plaie moteur à induction. Le rotor ne peut pas tourner librement et il peut être déplacé mécaniquement au moyen d'un vis sans fin. Le reste de la construction du régulateur suit celle d'un rotor bobiné moteur à induction avec un stator triphasé à fente et un rotor triphasé bobiné. Étant donné que le rotor ne peut pas tourner à plus de 180 degrés, mécaniquement, les fils du rotor peuvent être connectés par des câbles flexibles au circuit extérieur. Si l'enroulement du stator est un enroulement bipolaire, déplacer le rotor de 180 degrés physiquement changera la phase de la tension induite de 180 degrés.
Un enroulement à quatre pôles ne nécessite que 90 degrés de mouvement physique pour produire 180 degrés de déphasage. Etant donné qu'un couple est produit par l'interaction des champs magnétiques, l'élément mobile est maintenu par un mécanisme tel qu'un engrenage à vis sans fin. Le rotor peut être mis en rotation par un volant fixé à la machine, ou un moteur électrique peut être utilisé pour ajuster à distance ou automatiquement la position du rotor. Régulateur d'induction. Selon l'application, le rapport du nombre de tours sur le rotor et le stator peut varier. Travail Le régulateur monophasé ne modifiant que le flux reliant les enroulements d'excitation et série, il n'introduit pas de déphasage entre la tension d'alimentation et la tension de charge. Cependant, la position variable de l'élément mobile dans le régulateur triphasé crée un déphasage. Cela peut être un problème si le circuit de charge peut être connecté à plus d'une alimentation, car les courants de circulation circuleront en raison du déphasage.