Таблица труба профильная: размеры, вес, толщина стенки, технические характеристики

Содержание

Масса трубы профильной стальной. Вес профильной трубы таблица

Параметры трубыДлинаВес метра пог.
Вес трубы квадратной профильной
Профиль 15×15х1.00,479 кг/м
Профиль 15×15х1.20,501 кг/м
Профиль 15×15х1.50,605 кг/м
Профиль 20×20х1.20,689 кг/м
Профиль 20×20х1.50,841 кг/м
Профиль 20×20х21,08 кг/м
Профиль 25×25х1.20,877 кг/м
Профиль 25×25х1.51,07 кг/м
Профиль 25×25х21,39 кг/м
Профиль 30×30х1.51,31 кг/м
Профиль 30×30х21,70 кг/м
Профиль 40×40х1.
5
1,78 кг/м
Профиль 40×40х22,33 кг/м
Профиль 40×40х2.52,85 кг/м
Профиль 40×40х33,36 кг/м
Профиль 40×40х44,30 кг/м
Профиль 50×50х2.53,64 кг/м
Профиль 50×50х34,31 кг/м
Профиль 50×50х3.54,94 кг/м
Профиль 50×50х45,56 кг/м
Профиль 60×60х23,59 кг/м
Профиль 60×60х2.54,43 кг/м
Профиль 60×60х35,25 кг/м
Профиль 60×60х3.56,04 кг/м
Профиль 60×60х46,82 кг/м
Профиль 80×80х312м7,13 кг/м
Профиль 80×80х412м9,33 кг/м
Профиль 80×80х512м11,44 кг/м
Профиль 80×80х612м13,46 кг/м
Профиль 100×100х312м9,02 кг/м
Профиль 100×100х412м11,84 кг/м
Профиль 100×100х512м14,58 кг/м
Профиль 100×100х612м17,22 кг/м
Профиль 100×100х712м17,3 кг/м
Профиль 100×100х812м22,25 кг/м
Профиль 120×120х412м14,35 кг/м
Профиль 120×120х512м17,72 кг/м
Профиль 120×120х612м20,99 кг/м
Профиль 120×120х812м27,27 кг/м
Профиль 140×140х512м20,86 кг/м
Профиль 140×140х612м24,76 кг/м
Профиль 150×150х512м22,43 кг/м
Профиль 150×150х612м26,64 кг/м
Профиль 150×150х812м34,81 кг/м
Профиль 160×160х412м19,38 кг/м
Профиль 160×160х512м24,00 кг/м
Профиль 160×160х612м28,53 кг/м
Профиль 160×160х812м37,32 кг/м
Профиль 180×180х512м27,14 кг/м
Профиль 180×180х612м32,30 кг/м
Профиль 180×180х812м42,34 кг/м
Профиль 180×180х1012м52,03 кг/м
Профиль 200×200х612м36,06 кг/м
Профиль 200×200х812м47,37 кг/м
Профиль 200×200х1012м58,31 кг/м
Профиль 200×200х1212м68,89 кг/м
Профиль 250×250х612м45,48 кг/м
Профиль 250×250х812м59,93 кг/м
Профиль 250×250х1012м74,01 кг/м
Профиль 250×250х1212м87,73 кг/м
Профиль 300×300х612м54,90 кг/м
Профиль 300×300х812м72,49 кг/м
Профиль 300×300х1012м89,71 кг/м кг/м
Профиль 300×300х1212м106,6 кг/м

Квадратная труба размеры от 10 до 300 мм

Размеры квадратных труб — это совокупность размеров сторон, толщины и длины трубы квадратного сечения. Единицей измерения размеров квадратных труб принято считать миллиметры. В таблице ниже, указанны основные размеры труб профильных квадратных, стальных и металлических согласно ГОСТ.

Если хотите узнать размеры и цены квадратных труб, которые есть в продаже, то посмотреть вы их можете перейдя по ссылке ➤➤➤     

Таблица размеров квадратных труб

Размер, № трубыНаружный размер (сечение) А, В, ммТруба квадратная внутренний размер А, В, ммТолщина стенки s, ммМасса 1 метра, кгДлина, метр
Труба размер № 10х0.810х10х0.8вн = 8,4х8,4s=0,8мм0.222кг
10х0.910х10х0.9вн = 8,2х8,2s=0,9мм0.246кг
10х1.010х10х1.0вн = 8х8s=1,0мм0.269кг
10х1.210х10х1. 2вн = 7,6х7,6s=1,2мм0.312кг
10х1.410х10х1.4вн = 7,2х7,2s=1,4мм0.352кг
Труба размер № 15х0,815х15х0.8вн = 13,4х13,4s=0,8мм0.348кг
15х0.915х15х0.9вн = 13,2х13,2s=0,9мм0.388кг
15х1.015х15х1.0вн = 13х13s=1,0мм0.426кг
15х1.215х15х1.2вн = 12,6х12,6s=1,2мм0.501кг
15х1.415х15х1.4вн = 12,2х12,2s=1,4мм0.571кг
15х1.515х15х1.5вн = 12х12s=1,5мм0.605кг
Труба размер № 20х0,820х20х0,8вн = 18,4х18,4s=0,8мм0. 474кг
20х0.920х20х0,9вн = 18,2х18,2s=0,9мм0.529кг
20х1.020х20х1вн = 18х18s=1,0мм0.583кг
20х1.220х20х1,2вн = 17,6х17,6s=1,2мм0.689кг
20х1.420х20х1,4вн = 17,2х17,2s=1,4мм0.791кг
20х1.520х20х1,5вн = 17х17s=1,5мм0.841кг
20х2.020х20х2вн = 16х16s=2,0мм1.075кг
Труба размер № 25х0,825х25х0,8вн = 23,4х23,4s=0,8мм0.599кг
25х0.925х25х0,9вн = 23,2х23,2s=0,9мм0.670кг
25х1.025х25х1,0вн = 23х23s=1,0мм0.
740кг
25х1.225х25х1,2вн = 22,8х22,8s=1,2мм0.878кг
25х1.425х25х1,4вн = 22,2х22,2s=1,4мм1.01кг
25х1.525х25х1,5вн = 22х22s=1,5мм1.07кг
25х2.025х25х2,0вн = 21х21s=2,0мм1.39кг
25х2.525х25х2,5вн = 20х20s=2,5мм1.68кг
25х3.025х25х3,0вн = 19х19s=3,0мм
1.95кг
Труба размер № 30х0,830х30х0,8вн = 28,4х28,4s=0,8мм0.725кг
30х0.930х30х0,9вн = 28,2х28,2s=0,9мм0.811кг
30х1.030х30х1,0вн = 28х28s=1,0мм0. 897кг
30х1.230х30х1,2вн = 27,6х27,6s=1,2мм1.07кг
30х1.330х30х1,3вн = 27,4х27,4s=1,3мм1.15кг
30х1.430х30х1,4вн = 27,2х27,2s=1,4мм1.23кг
30х1.530х30х1,5вн = 27х27s=1,5мм1.31кг
30х2.030х30х2,0вн = 26х26s=2,0мм1.70кг
30х2.530х30х2,5вн = 25х25s=2,5мм2.07кг
30х3,030х30х3,0вн = 24х24s=3,0мм2.42кг
30х3,530х30х3,5вн = 23х23s=3,5мм2.75кг
30х4,030х30х4,0вн = 22х22s=4,0мм3.04кг
Труба размер № 35х0. 835х35х0,8вн = 33,4х33,4s=0,8мм0.850кг
35х0.935х35х0,9вн = 33,2х33,2s=0,9мм0.953кг
35х1.435х35х1,4вн = 32,2х32,2s=1,4мм1.45кг
35х1.535х35х1,5вн = 32х32s=1,5мм1.55кг
35х2.035х35х2,0вн = 31х31s=2,0мм2.02кг
35х2.535х35х2,5вн = 30х30s=2,5мм2.46кг
35х3.035х35х3,0вн = 29х29s=3,0мм2.89кг
35х3.535х35х3,5вн = 28х28s=3,5мм3.30кг
35х4.035х35х4,0вн = 27х27s=4,0мм3.67кг
35х5. 035х35х5,0вн = 25х25s=5,0мм4.37кг
Труба размер № 40х1,440×40х1,4вн = 37,2х37,2s=1,4мм1.67кг
40×1,540×40х1,5вн = 37х37s=1,5мм1.78кг
40×2,040×40х2,0вн = 36х36s=2,0мм2.33кг
40×2,540×40х2,5вн = 35х35s=2,5мм2.85кг
40×3,040×40х3,0вн = 34х34s=3,0мм3.36кг
40×3,540×40х3,5вн = 33х33s=3,5мм3.85кг
40×4,040×40х4,0вн = 32х32s=4,0мм4.30кг
40×5,040×40х5,0вн = 30х30s=5,0мм5.16кг
40×6,040×40х6,0вн = 28х28s=6,0мм5. 92кг
Труба размер № 42х342×42х3вн = 36х36s=3,0мм3.55кг
42×3,542×42х3,5вн = 35х35s=3,5мм4.07кг
42×4,042×42х4,0вн = 34х34s=4,0мм4.56кг
42×5,042×42х5,0вн = 32х32s=5,0мм5.47кг
42×6,042×42х6,0вн = 30х30s=6,0мм6.30кг
Труба размер № 45х245×45х2вн = 41х41s=2,0мм2.65кг
45×345×45х3,0вн = 39х39s=3,0мм3.83кг
45×3.545×45х3,5вн = 38х38s=3,5мм4.40кг
45×445×45х4,0вн = 37х37s=4,0мм4. 93кг
45×545×45х5,0вн = 35х35s=5,0мм5.94кг
45×645×45х6,0вн = 33х33s=6,0мм6.86кг
45×745×45х7,0вн = 31х31s=7,0мм7.69кг
45×845×45х8,0вн = 29х29s=8,0мм8.43кг
Труба размер № 50х1,550×50х1,5вн = 47х47s=1,5мм2.21кг
50х250×50х2вн = 46х46s=2,0мм2.96кг
50×2.550×50х2,5вн = 45х45s=2,5мм3.64кг
50×350×50х3вн = 44х44s=3,0мм4.31кг
50×3.550×50х3,5вн = 43х43s=3,5мм4.94кг
50×450×50х4вн = 42х42s=4,0мм5. 56кг
50×4.550×50х4,5вн = 41х41s=4,5мм6.16кг
50×550×50х5вн = 40х40s=5,0мм6.73кг
50×650×50х6вн = 38х38s=6,0мм7.80кг
50×750×50х7вн = 36х36s=7,0мм8.79кг
50×850×50х8вн = 34х34s=8,0мм9.69кг
Труба размер № 60х1.560×1,5вн = 57х57s=1,5мм2.96кг
60х260x60x2вн = 56х56s=2,0мм3.59кг
60×2.560x60x2,5вн = 55х55s=2,5мм4.43кг
60×360x60x3вн = 54х54s=3,0мм5.25кг
60×3. 560x60x3,5вн = 53х53s=3,5мм6.04кг
60×460x60x4вн = 52х52s=4,0мм6.82кг
60×560x60x5вн = 50х50s=5,0мм8.30кг
60×660x60x6вн = 48х48s=6,0мм9.69кг
60×760x60x7вн = 46х46s=7,0мм11.00кг
60×860x60x8вн = 44х44s=8,0мм12.20кг
Труба размер № 70х370x70x3вн = 64х64s=3,0мм6.19кг
70×3.570x70x3,5вн = 63х63s=3,5мм7.14кг
70×470x70x4вн = 62х62s=4,0мм8.07кг
70×570x70x5вн = 60х60s=5,0мм9. 87кг
70×670x70x6вн = 58х58s=6,0мм11.57кг
70×770x70x7вн = 56х56s=7,0мм13.19кг
70×870x70x8вн = 54х54s=8,0мм14.71кг
Труба размер № 80х280x80x2вн = 78х78s=2,0мм5.2кг
80х380x80x3вн = 74х74s=3,0мм7.13кг6м;12м
80х3,580x80x3,5вн = 73х73s=3,5мм8.24кг6м;12м
80х480x80x4вн = 72х72s=4,0мм9.33кг12м
80х580x80x5вн = 70х70s=5,0мм11.44кг12м
80х680x80x6вн = 68х68s=6,0мм13.46кг12м
80х780x80x7вн = 66х66s=7,0мм15. 38кг12м
80х880x80x8вн = 64х64s=8,0мм17.22кг12м
80х980x80x9вн = 62х62s=9,0мм18.97кг12м
80х1080x80x10вн = 60х60s=10,0мм20.63кг12м
80х1180x80x11вн = 58х58s=11,0мм22.20кг12м
Труба размер № 90х390x90x3вн = 84х84s=3,0мм8.07кг12м
90×490x90x4вн = 82х82s=4,0мм10.59кг12м
90×590x90x5вн = 80х80s=5,0мм13.00кг12м
90×690x90x6вн = 78х78s=6,0мм15.34кг12м
90×790x90x7вн = 76х76s=7,0мм17.58кг12м
90×890x90x8вн = 74х74s=8,0мм19. 73кг12м
Труба размер № 100х2100x100x2вн = 98х98s=2,0мм6.12кг12м
100×2.5100x100x2,5вн = 95х95s=2,5мм7,64кг12м
100×3100x100x3вн = 94х94s=3,0мм9.02кг12м
100×4100x100x4вн = 92х92s=4,0мм11.84кг12м
100×5100x100x5вн = 90х90s=5,0мм14.58кг12м
100×6100x100x6вн = 88х88s=6,0мм17.22кг12м
100×7100x100x7вн = 86х86s=7,0мм19.78кг12м
100×8100x100x8вн = 84х84s=8,0мм22.25кг12м
100×9100x100x9вн = 82х82s=9,0мм24. 62кг12м
100×10100x100x10вн = 80х80s=10,0мм26.9кг12м
Труба размер № 110х6110x110x6вн = 98х98s=6,0мм19.11кг12м
110×7110x110x7вн = 96х96s=7,0мм21.98кг12м
110×8110x110x8вн = 94х94s=8,0мм24.76кг12м
110×9110x110x9вн = 92х92s=9,0мм27.45кг12м
Труба размер № 120х3120x120x3вн = 114х114s=3,0мм11кг12м
120×4120x120x4вн = 112х112s=4,0мм15.8кг12м
120×5120x120x5вн = 110х110s=5,0мм19.6кг12м
120х6120x120x6вн = 108х108s=6,0мм20. 99кг12м
120×7120x120x7вн = 106х106s=7,0мм24.18кг12м
120×8120x120x8вн = 104х104s=8,0мм27.27кг12м
120×9120x120x9вн = 102х102s=9,0мм

Какой бывает сортамент профильной трубы

 Профильная труба 
  

Профильные трубы имеют множество различных параметров, но, обычно, их классифицируют по профилю поперечного сечения. Профиль бывает: 1. Прямоугольный 2. Квадратный 3. Овальный 4. Плоскоовальный 5. Круглый

 

Трубы квадратного сечения.


Размеры трубы, мм

Площадь поперечного сечения F, см2

Статические характеристики1) для осей х и у

Масса 1 м трубы1) М, кг

Размеры профиля

Толщина стенки S

Момент инерции Iх, Iу, см4

Момент сопротивления Wx, Wy, см3

Наружный размер А

Радиус скругления углов Rc

10

1,20

0,8

0,28

0,04

0,08

0,22

1,35

0,9

0,31

0,04

0,09

0,24

1,50

1,0

0,34

0,05

0,09

0,27

1,80

1,2

0,39

0,05

0,10

0,31

2,10

1,4

0,44

0,05

0,11

0,35

15

1,20

0,8

0,44

0,15

0,20

0,35

1,35

0,9

0,49

0,16

0,21

0,39

1,50

1,0

0,54

0,17

0,23

0,43

1,80

1,2

0,64

0,20

0,26

0,50

2,10

1,4

0,73

0,22

0,29

0,57

2,25

1,5

0,77

0,23

0,31

0,61

20

1,20

0,8

0,60

0,37

0,40

0,47

1,35

0,9

0,67

0,40

0,42

0,53

1,50

1,0

0,74

0,44

0,45

0,58

1,80

1,2

0,89

0,51

0,51

0,68

2,10

1,4

1,01

0,57

0,57

0,79

2,25

1,5

1,07

0,60

0,60

0,84

3,00

2,0

1,37

0,72

0,72

1,08

25

1,20

0,8

0,76

0,74

0,59

0,60

1,35

0,9

0,85

0,82

0,65

0,67

1,50

1,0

0,94

0,90

0,72

0,74

1,80

1,2

1,12

1,04

0,51

0,83

2,10

1,4

1,29

1,18

0,57

0,94

2,25

1,5

1,37

1,25

1,00

1,08

3,00

2,0

1,77

1,54

1,23

1,39

3,75

2,5

2,14

1,77

1,42

1,68

6,00

3,0

2,41

1,84

1,47

1,89

30

1,20

0,8

0,92

1,30

0,87

0,92

1,35

0,9

1,03

1,45

0,96

1,03

1,50

1,0

1,14

1,59

1,06

1,14

1,80

1,2

1,36

1,86

1,24

1,36

1,95

1,3

1,46

1,99

1,33

1,46

2,10

1,4

1,57

2,12

1,41

1,57

2,25

1,5

1,67

2,24

1,49

1,67

3,00

2,0

2,17

2,80

1,86

1,70

3,75

2,5

2,64

3,27

2,18

2,07

6,00

3,0

3,01

3,50

2,34

2,36

7,00

3,5

3,39

3,77

2,52

2,66

8,00

4,0

3,75

3,97

2,64

2,94

35

1,20

0,8

1,08

2,10

1,20

0,85

1,35

0,9

1,21

2,34

1,34

0,95

2,10

1,4

1,85

3,45

1,97

1,45

2,25

1,5

1,97

3,65

2,09

1,55

3,00

2,0

2,57

4,61

2,63

2,02

3,75

2,5

3,14

5,45

3,11

2,47

6,00

3,0

3,61

5,95

3,40

2,83

7,00

3,5

4,09

6,49

3,71

3,21

8,00

4,0

4,55

6,93

3,96

3,57

9,00

4,5

4,97

7,26

4,15

3,90

10,00

5,0

5,36

7,50

4,29

4,20

40

2,10

1,4

2,13

5,24

2,62

1,67

2,25

1,5

2,27

5,57

2,78

1,78

3,00

2,0

2,97

7,07

3,54

2,33

3,75

2,5

3,64

8,42

4,21

2,86

6,00

3,0

4,21

9,32

4,66

3,30

7,00

3,5

4,79

10,27

5,14

3,76

8,00

4,0

5,35

11,07

5,54

4,20

9,00

4,5

5,87

11,73

5,87

4,61

10,00

5,0

6,36

12,26

6,13

4,99

11,00

5,5

6,81

12,66

6,33

5,35

12,00

6,0

7,23

12,94

6,47

5,68

42

6,00

3,0

4,45

10,97

5,22

3,49

7,00

3,5

5,07

12,12

5,77

3,98

8,00

4,0

5,67

13,11

6,24

4,45

9,00

4,5

6,23

13,94

6,64

4,89

10,00

5,0

6,76

14,62

6,96

5,30

11,00

5,5

7,25

15,15

7,21

5,69

12,00

6,0

7,71

15,55

7,40

6,05

45

3,00

2,0

3,37

10,29

4,57

2,65

6,00

3,0

4,81

13,78

6,12

3,77

7,00

3,5

5,49

15,29

6,80

4,31

8,00

4,0

6,15

16,61

7,38

4,83

9,00

4,5

6,77

17,74

7,88

5,31

10,00

5,0

7,36

18,69

8,31

5,77

11,00

5,5

7,91

19,47

8,65

6,21

12,00

6,0

8,43

20,09

8,93

6,62

16,25

6,5

8,56

18,74

8,33

6,72

17,50

7,0

8,96

18,78

8,35

7,03

18,75

7,5

9,32

18,67

8,30

7,32

20,00

8,0

9,64

18,42

8,19

7,57

50

3,00

2,0

3,77

14,36

5,74

2,96

3,75

2,5

4,64

17,27

6,91

3,64

6,00

3,0

5,41

19,47

7,79

4,25

7,00

3,5

6,19

21,73

8,69

4,86

8,00

4,0

6,95

23,74

9,49

5,45

9,00

4,5

7,67

25,50

10,20

6,02

10,00

5,0

8,36

27,04

10,82

6,56

11,00

5,5

9,01

28,35

11,34

7,07

12,00

6,0

9,63

29,45

11,78

7,56

16,25

6,5

9,86

28,10

11,24

7,74

17,50

7,0

10,36

28,47

11,39

8,13

18,75

7,5

10,82

28,62

11,45

8,49

20,00

8,0

11,24

28,59

11,43

8,83

55

4,50

3,0

6,09

27,10

9,85

4,78

60

3,00

2,0

4,57

25,45

8,48

3,59

3,75

2,5

5,64

30,82

10,27

4,43

6,00

3,0

6,61

35,13

11,71

5,19

7,00

3,5

7,59

39,53

13,18

5,96

8,00

4,0

8,55

43,55

14,52

6,71

9,00

4,5

9,47

47,20

15,73

7,43

10,00

5,0

10,36

50,49

16,83

8,13

11,00

5,5

11,21

53,45

17,82

8,80

12,00

6,0

12,03

56,07

18,69

9,45

16,25

6,5

12,46

55,10

18,37

9,78

17,50

7,0

13,16

56,58

18,86

10,33

18,75

7,5

13,82

57,74

19,25

10,85

20,00

8,0

14,44

58,57

19,52

11,34

70

3,00

2,0

5,37

41,14

11,75

4,22

3,75

2,5

6,64

50,06

14,30

5,21

6,00

3,0

7,81

57,53

16,44

6,13

7,00

3,5

8,99

65,09

18,60

7,06

8,00

4,0

10,15

72,12

20,61

7,97

9,00

4,5

11,27

78,63

22,47

8,85

10,00

5,0

12,36

84,63

24,18

9,70

11,00

5,5

13,41

90,14

25,75

10,53

12,00

6,0

14,43

95,17

27,19

11,33

16,25

6,5

15,06

95,28

27,22

11,82

17,50

7,0

15,96

98,70

28,20

12,53

18,75

7,5

16,82

101,64

29,04

13,20

20,00

8,0

17,64

104,11

29,74

13,85

80

6,00

3,0

9,01

87,84

21,96

7,07

7,00

3,5

10,39

99,80

24,95

8,16

8,00

4,0

11,75

111,04

27,76

9,22

9,00

4,5

13,07

121,58

30,40

10,26

10,00

5,0

14,36

131,44

32,86

11,27

11,00

5,5

15,61

140,63

35,16

12,25

12,00

6,0

16,83

149,18

37,29

13,21

16,25

6,5

17,66

151,25

37,81

13,86

17,50

7,0

18,76

157,61

39,40

14,72

18,75

7,5

19,82

163,32

40,83

15,56

20,00

8,0

20,84

168,38

42,09

16,36

22,50

9,0

22,97

183,56

44,41

17,86

25,00

10,0

25,76

198,10

48,03

19,53

33,00

11,0

27,21

203,21

50,16

21,17

90

6,00

3,0

10,21

127,28

28,29

8,01

7,00

3,5

11,79

145,06

32,24

9,26

8,00

4,0

13,35

161,92

35,98

10,48

9,00

4,5

14,87

177,87

39,53

11,67

10,00

5,0

16,36

192,93

42,87

12,84

11,00

5,5

17,81

207,13

46,03

13,98

12,00

6,0

19,23

220,48

48,99

15,10

16,25

6,5

20,26

225,60

50,13

15,90

17,50

7,0

21,56

236,13

52,47

16,92

18,75

7,5

22,82

245,79

54,62

17,91

20,00

8,0

24,04

254,59

56,58

18,87

100

6,00

3,0

11,41

177,05

35,41

8,96

7,00

3,5

13,19

202,28

40,46

10,36

8,00

4,0

14,95

226,35

45,27

11,73

9,00

4,5

16,67

249,29

49,86

13,08

10,00

5,0

18,36

271,10

54,22

14,41

11,00

5,5

20,01

291,82

58,36

15,71

12,00

6,0

21,63

311,47

62,29

16,98

16,25

6,5

22,86

320,93

64,19

17,94

17,50

7,0

24,36

337,04

67,41

19,12

18,75

7,5

25,82

352,04

70,41

20,27

20,00

8,0

27,24

365,94

73,19

21,39

13,50

9,0

31,37

424,11

84,82

24,62

110

12,00

6,0

24,03

424,57

77,19

18,87

16,25

6,5

25,46

439,85

79,97

19,99

17,50

7,0

27,16

463,15

84,21

21,32

18,75

7,5

28,82

485,07

88,20

22,62

20,00

8,0

30,44

505,64

91,93

23,90

21,25

8,5

32,03

524,87

95,43

25,14

22,50

9,0

33,58

542,79

98,69

26,36

120

6,00

3,0

13,81

312,35

52,06

10,84

7,00

3,5

15,99

358,17

59,69

12,56

8,00

4,0

18,15

402,28

67,05

14,25

9,00

4,5

20,27

444,70

74,12

15,91

10,00

5,0

22,36

485,47

80,91

17,55

11,00

5,5

24,41

524,62

87,44

19,16

12,00

6,0

26,43

562,16

93,69

20,75

16,25

6,5

28,06

584,95

97,49

22,03

17,50

7,0

29,96

617,26

102,88

23,52

18,75

7,5

31,82

647,90

107,98

24,98

20,00

8,0

33,64

676,88

112,81

26,41

13,50

9,0

38,57

778,82

129,80

30,28

140

8,00

4,0

21,35

651,62

93,09

16,76

9,00

4,5

23,87

722,24

103,18

18,74

10,00

5,0

26,36

790,56

112,94

20,69

11,00

5,5

28,81

856,61

122,37

22,62

12,00

6,0

31,23

920,43

131,49

24,52

16,25

6,5

33,26

964,11

137,73

26,11

17,50

7,0

35,56

1020,68

145,81

27,91

18,75

7,5

37,82

1074,89

153,56

29,69

20,00

8,0

40,04

1126,77

160,97

31,43

13,50

9,0

45,77

1290,58

184,37

35,93

150

8,00

4,0

22,95

807,82

107,71

18,01

9,00

4,5

25,67

896,30

119,51

20,15

10,00

5,0

28,36

982,12

130,95

22,26

11,00

5,5

31,01

1065,31

142,04

24,34

12,00

6,0

33,63

1145,91

152,79

26,40

16,25

6,5

35,86

1203,37

160,45

28,15

17,50

7,0

38,36

1275,59

170,08

30,11

18,75

7,5

40,82

1345,06

179,34

32,04

20,00

8,0

43,24

1411,83

188,24

33,95

13,50

9,0

49,37

1614,37

215,25

38,75

15,00

10,0

54,28

1747,21

232,96

42,61

160

8,00

4,0

24,55

987,17

123,40

19,27

9,00

4,5

27,47

1096,29

137,04

21,56

10,00

5,0

30,36

1202,36

150,29

23,83

11,00

5,5

33,21

1305,41

163,18

26,07

12,00

6,0

36,03

1405,48

175,69

28,29

16,25

6,5

38,46

1479,21

184,90

30,19

17,50

7,0

41,16

1569,69

196,21

32,31

18,75

7,5

43,82

1657,02

207,13

34,40

20,00

8,0

46,44

1741,23

217,65

36,46

180

6,00

3,0

21,01

1090,83

121,20

16,49

7,00

3,5

24,39

1258,28

139,81

19,15

8,00

4,0

27,75

1421,74

157,97

21,78

9,00

4,5

31,07

1581,26

175,70

24,39

10,00

5,0

34,36

1736,87

192,99

26,97

11,00

5,5

37,61

1888,61

209,85

29,52

12,00

6,0

40,83

2036,52

226,28

32,05

16,25

6,5

43,66

2151,05

239,01

34,27

17,50

7,0

46,76

2286,70

254,08

36,70

18,75

7,5

49,82

2418,29

268,70

39,11

20,00

8,0

52,84

2545,86

282,87

41,48

21,25

8,5

55,83

2669,46

296,61

43,83

22,50

9,0

58,78

2789,12

309,90

46,14

23,75

9,5

61,69

2904,89

322,77

48,43

25,00

10,0

64,57

3016,80

335,20

50,68

31,50

10,5

66,46

3045,13

338,35

52,17

33,00

11,0

69,17

3141,58

349,06

54,30

34,50

11,5

71,83

3233,92

359,32

56,39

36,00

12,0

74,46

3322,19

369,13

58,45

37,50

12,5

77,04

3406,43

378,49

60,48

39,00

13,0

79,59

3486,69

387,41

62,48

40,50

13,5

82,09

3562,99

395,89

64,44

42,00

14,0

84,55

3635,39

403,93

66,37

43,50

14,5

86,97

3703,93

411,55

68,27

45,00

15,0

89,34

3768,64

418,74

70,13

46,50

15,5

91,68

3829,56

425,51

71,97

48,00

16,0

93,97

3886,74

431,86

73,77

404 — Страница не найдена

  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Актау и Мангистау
  • Актобе и область
  • Алматы
  • Архангельск
  • Астрахань и область
  • Атырау и область
  • Баку
  • Барнаул
  • Белгород
  • Брест и область
  • Брянск и область
  • Буйнакск
  • Владивосток
  • Владикавказ и область
  • Владимир
  • Волгоград
  • Вологда
  • Воронеж и область
  • Горно Алтайск
  • Грозный
  • Гудермес
  • Екатеринбург
  • Ереван
  • Ессентуки
  • Железнодорожный
  • Иваново и область
  • Ижевск
  • Иркутск
  • Казань
  • Калининград и область
  • Калуга
  • Караганда и область
  • Кемерово
  • Киев и область
  • Киров и область
  • Китай
  • Костанай и область
  • Кострома и область
  • Краснодар
  • Красноярск
  • Крым
  • Курган и область
  • Курск
  • Липецк и область
  • Магадан и область
  • Магнитогорск
  • Махачкала
  • Минск и область
  • Мурманск
  • Набережные Челны
  • Назрань
  • Нальчик
  • Нефтекамск
  • Нижневартовск
  • Нижний Новгород
  • Нижний Тагил
  • Новокузнецк
  • Новороссийск
  • Новосибирск и область
  • Новочеркасск
  • Нур-Султан
  • Омск и область
  • Орел и область
  • Оренбург
  • Павлодар и область
  • Пенза и область
  • Пермь
  • Петропавл. Камчатский
  • Петропавловск
  • Псков
  • Пятигорск
  • Ростов на Дону
  • Рязань и область
  • Самара
  • Саранск
  • Саратов
  • Севастополь
  • Семей
  • Сергиев Посад
  • Смоленск и область
  • Сочи
  • Ставрополь
  • Сургут
  • Сызрань
  • Сыктывкар
  • Таганрог
  • Тамбов и область
  • Ташкент
  • Тверь и область
  • Тольятти
  • Томск
  • Тула
  • Тюмень
  • Узбекистан
  • Улан Удэ
  • Ульяновск
  • Уральск
  • Уфа
  • Ухта
  • Хабаровск
  • Ханты Мансийск
  • Чебоксары
  • Челябинск
  • Череповец
  • Чехов
  • Шымкент
  • Электроугли
  • Элиста
  • Южно Сахалинск
  • Якутск
  • Ярославль

Нагрузка на профильную трубу: таблица, формулы расчета

На чтение 4 мин.

Допустимая нагрузка на профильную трубу, таблица показателей регламентированы строительными нормами. Эти параметры являются важными характеристиками конструкций, которые применяют при вычислениях.

Профильная труба под нагрузкой

Нагрузка, действующая на профильную трубу

Предельная прочность профильной трубы характеризуется той нагрузкой, которую сможет выдержать изделие. Нормативные показатели нагрузок имеются в СП 20.13330.2011.

Различают такие нагрузки:

  1. Постоянные, при которых вес и усилие не меняются в течение длительного времени. Их создают конструкции зданий, грунты, а также давление стационарных предметов.
  2. Длительные, происходящие от действия перегородок, оборудования, материалов, вследствие усадки грунта и перепадов влажности.
  3. Кратковременные, происходящие от действия оборудования, силы веса людей, автомашин, климатических воздействий, от снега, льда, изменения температуры, порывов ветра.
  4. Особые — это сейсмические воздействия, результаты взрыва, при которых происходят колебания состава грунтов, а также произошедшие в результате аварий или пожаров.

Например, нужно подсчитать допустимые нагрузки на материал для навеса. В СП имеются формулы для расчета давления, есть таблицы для каждого типа воздействий. Учитывается сочетание всех видов давления.

Классификация нагрузок

При покупке труб нужно учитывать параметры, и какое давление они смогут выдержать. Профильные трубы применяют для каркаса разных сооружений, выбирать эти конструкции нужно точно.

Достоинствами профильных труб считаются:

  • прочность;
  • легкость;
  • стойкость к различным воздействиям;
  • несложная установка.

При строительстве беседки не подсчитывают воздействия, потому что легкие конструкции не подвергаются действию больших усилий. А при создании каркаса крупного сооружения надо провести вычисление воздействий на конструкцию. Балки устойчивы к разным повреждениям, но они имеют предел. Если воздействия будут подсчитаны правильно, то профиль под давлением грунта, слоя снега прогибается. Если снег убрать, балка вернется в исходное состояние. Если превысить допустимую силу, труба может поломаться.

Поэтому при покупке профиля подбирают:

  • размеры;
  • сечение;
  • давление на каркас;
  • характеристики стали;
  • силы, которые могут воздействовать на изделие во время эксплуатации.

Таким образом, можно точно вычислить, какую нагрузку держит профильная труба.

Расчетные схемы

Точный расчет нагрузки на профильную трубу начинают с выбора схемы расчета. Сначала вычисляют силу, действующую на конструкцию. Следующий этап — построение схемы нагрузки на профильную трубу с учетом всех действующих сил, размеров и сечения опор. После этого применяют нормативные параметры, имеющиеся в ГОСТ, делают инженерные расчеты. Для простоты вычислений можно использовать онлайн калькулятор, который содержит программы с формулами.

Максимальные нагрузки

Выбирая профиль, нужно учесть допустимый вес, который может выдержать балка или стойка в данном месте расположения. Показатель представлен в качестве распределенной силы, которая приложена в центре профиля. Под действием нагрузки труба согнется, но когда усилие прекратится, придет в исходное положение.

Если максимальная нагрузка превышена, это приведет к поломке конструкции. В расчетах учитывают совместную силу, которая действует на всю длину опоры. Поэтому балки не должны быть слишком большими. Установка мощной трубы может быть невыгодна с экономической точки зрения и вследствие утяжеления всей конструкции.

В этом случае устанавливают добавочные опоры, что дает возможность повысить допустимое давление. Чтобы определить величину предельной силы, можно применить калькулятор.

Методы расчета нагрузки

Используют такие способы расчета:

  • по калькулятору;
  • по таблицам;
  • с применением формул.

Перед расчетами выполняют чертеж, чтобы выяснить виды воздействий. Если профиль фиксируют одним концом, то выполняют расчет прямоугольной трубы на изгиб. Когда профиль крепят на опорах с 2 сторон, расчет делают на сжатие.

При вычислениях по таблицам показатели максимальной силы уже подсчитаны. Этот способ более простой, тут даются результаты расчетов для разных типов профиля. Имеется предельное значение усилия, которое может выдержать профиль. Из имеющихся методик расчета конструктор может выбрать наиболее приемлемый способ.

Для расчетов созданы специальные таблицы. Показатель момента инерции находят в таблице ГОСТ 8639-82. Параметры профиля прямоугольной формы даются в ГОСТ 8645-68.

Расчет на изгиб выполняют по формуле: σ = M/W, где M — представляет изгибающий момент, W — момент сопротивления трубы. Чем больше W, тем меньше усилие в конструкции. Чтобы найти M, надо знать длину профиля и уровень деформации стали. Это значение дается в ГОСТ. Чтобы вычислить значение W, нужно знать величину балки. Затем показатели ставят в формулу и производят вычисления.

Cheewoo Engineering — Продукция

Cheewoo Shape Tracer

Характеристики

  • Преобразование файла данных растрового изображения детали / шаблон в векторный файл формы без ручной оцифровки.
  • Поддерживает двойное устройство сканирования изображения для получения данных изображения на входе.
  • Содержит расширенную функцию обработки изображений для удаления шума в исходном растровом изображении.
  • Содержит функции регулировки размера изображения и исправления искажения изображения.
  • Извлечение контуров и отверстий из изображения узора и автоматическое преобразование его в векторные данные.
  • Поддерживает сглаживание векторных сегментов и автоматическое соединение.
  • Можно сохранить результат векторизации в виде векторный файл формы для дальнейшего использования.

Приложение

  • Если вы хотите преобразовать изображение детали / шаблона в векторный файл без ручной оцифровки.
  • Если вам необходимо получить файл векторной формы для 2D-резки с ЧПУ из 2D-изображения / шаблона детали.
  • Если вы хотите повысить производительность при ежедневной резке / оцифровке 2D.

Сводка

  • BMP, CUR, DIB, EMF, GIF, ICO, J2K, JP2, JPG, PBM, PCX, PGM, PPN, PNG, PSD, RLE, TIF, TGA, WBMP, WMF растровый ввод.
  • Содержит расширенную обработку изображений и векторную функции обработки включают векторное упрощение, вектор гладкий; плавный.
  • Сохранение результата векторизации и векторной обработки как файл DXF, DWG, HPGL, SVG, EMF, WMF, BMP.
  • Требуется Windows 2000 или выше, RAM 512 МБ, 10 МБ HDD или выше.

ЗАГЛУШКИ ASME И MSS ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

Этот тип фланцевого соединения также назывался «Ван Стоун» или «Фланцевое соединение Ванстоуна», однако это историческая терминология, которая очень редко используется в техническом или коммерческом плане.

ЗАГЛУШКИ ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Комбинация заглушек и опорных фланцев представляет собой альтернативный способ соединения труб по сравнению с использованием стандартных фланцев. Это решение используется в следующих типичных сценариях:

  • Применения, в которых предпочтительны вращающиеся задние фланцы (для облегчения болтового соединения)
  • Трубопроводы из дорогих материалов, таких как нержавеющая сталь, дуплекс, супер-аустенитный (например, 6Mo), никелевый сплав, титан и цирконий: действительно, использование заглушек для этого типа трубопроводов помогает конечным пользователям и подрядчикам EPC снизить общий вес фланцевых соединений и их общей стоимости (пример: в трубопроводе из нержавеющей стали опорные фланцы из углеродистой стали могут использоваться вместо стандартных фланцев из нержавеющей стали — поскольку они не контактируют с жидкостью, транспортируемой по трубопроводу — «несмачиваемые материалы» )
  • Трубопроводы высокого давления

ТИПЫ ЗАГЛУШКИ

Заглушки производятся трех разных типов и двух стандартных длин

  • Тип «A»: этот тип производится и обрабатывается для соответствия фланцам с соединением внахлест. Сопрягаемые поверхности заглушки и фланца для соединения внахлест имеют одинаковый профиль и поверхность. Толщина нахлеста заглушек типа A> = минимальной толщине стенки присоединяемой трубы. Внешний конец заглушки и фланец соединения внахлест имеют одинаковый профиль и поверхность. Толщина нахлеста заглушек типа A> = минимальной толщине стенки присоединяемой трубы. Внешний угол типа A имеет радиус, соответствующий фланцу соединения внахлест, тогда как внутренний угол имеет квадратную форму.
  • Тип «B»: этот тип заглушек подходит для стандартных надвижных фланцев, действующих как фланцы с соединением внахлест.Толщина нахлеста заглушек типа B> = минимальной WT соединительной трубы. Внахлест этих концов заглушек обычно имеет зубчатую поверхность. Для обеспечения плотных соединений необходимы фаски на внутренней стороне фланца.
  • Тип «C»: этот последний тип может использоваться как с соединением внахлест, так и с накладными опорными фланцами, и изготавливается из труб. Нахлест концов заглушек С-типа расширяется, а толщина внахлестки составляет 75% WT соединительной трубы. Тип C имеет короткий внешний радиус скругления, способный принимать любой опорный фланец.
  • Тип «CS»: этот тип аналогичен типу «C» с той разницей, что поверхность внахлестку имеет концентрические зубцы, обработанные в процессе производства.

Размеры и вес заглушки

Размеры и производственные допуски указаны в ASME B16.9 — Фитинги для стыковой сварки и MSS-SP-43 (также могут применяться JIS B2312, JIS B2313). Заглушки бывают трех стандартных длин: короткая и длинная MSS SP43 или ANSI B16.9. Короткие заглушки в основном используются для фланцев от класса 300 до класса 600 и выше.Помимо этих стандартных типов, конечные пользователи и подрядчики могут потребовать заглушки нестандартной длины в соответствии с требованиями конкретного проекта. Конечно, это будет происходить за дополнительную плату.

uv_pipe_t — Ручка трубы — документация libuv

Дескрипторы

Pipe обеспечивают абстракцию потоковых файлов в Unix (включая сокеты, каналы и FIFO локального домена) и именованные каналы в Windows.

uv_pipe_t является «подклассом» uv_stream_t .

Типы данных

ув_пайп_т

Рукоятка для труб.

Общественные участники

int uv_pipe_t.ipc

Подходит ли эта труба для передачи ручек между процессами. Только подключенная труба, которая будет проходить через ручки, должна иметь этот флаг. set, а не канал прослушивания, на котором вызывается uv_accept.

API

int uv_pipe_init (uv_loop_t * loop , uv_pipe_t * handle , int ipc )

Инициализировать дескриптор трубы.Аргумент ipc является логическим, чтобы указать, этот канал будет использоваться для передачи дескрипторов между процессами (что может поменять байты на проводе). Только подключенная труба, которая будет при передаче дескрипторов должен быть установлен этот флаг, а не канал прослушивания вызывается uv_accept.

int uv_pipe_open (uv_pipe_t * дескриптор , uv_file файл )

Откройте существующий дескриптор файла или HANDLE как канал.

Изменено в версии 1.2.1: дескриптор файла установлен в неблокирующий режим.

Примечание

Переданный дескриптор файла или HANDLE не проверяется на его тип, но требуется, чтобы он представлял действительный канал.

int uv_pipe_bind (uv_pipe_t * дескриптор , const char * имя )

Привяжите канал к пути к файлу (Unix) или имени (Windows).

Примечание

Пути в Unix усекаются до размера (sockaddr_un.sun_path) байт, обычно между 92 и 108 байтов.

void uv_pipe_connect (uv_connect_t * req , uv_pipe_t * handle , const char * name , uv_connect_cb cb )

Подключитесь к сокету домена Unix или именованному каналу.

Примечание

Пути в Unix усекаются до sizeof (sockaddr_un.sun_path) байт, обычно между 92 и 108 байтов.

int uv_pipe_getsockname (const uv_pipe_t * дескриптор , char * буфер , size_t * размер )

Получить имя сокета домена Unix или именованного канала.

Должен быть предоставлен предварительно выделенный буфер. Параметр размера содержит длину буфера и устанавливается равным количеству байтов, записанных в буфер на выход. Если буфер недостаточно велик, будет возвращено UV_ENOBUFS и len будет содержать необходимый размер.

Изменено в версии 1.3.0: возвращаемая длина больше не включает завершающий нулевой байт, и буфер не заканчивается нулем.

int uv_pipe_getpeername (const uv_pipe_t * дескриптор , char * буфер , size_t * размер )

Получить имя сокета домена Unix или именованного канала, к которому обращается дескриптор подключен.

Должен быть предоставлен предварительно выделенный буфер. Параметр размера содержит длину буфера и устанавливается равным количеству байтов, записанных в буфер на выход. Если буфер недостаточно велик, будет возвращено UV_ENOBUFS и len будет содержать необходимый размер.

void uv_pipe_pending_instances (uv_pipe_t * handle , int count )

Установите количество ожидающих обработчиков экземпляров канала, когда сервер канала ждем подключения.

Примечание

Этот параметр применим только к Windows.

int uv_pipe_pending_count (uv_pipe_t * ручка )
uv_handle_type uv_pipe_pending_type (uv_pipe_t * ручка )

Используется для приема ручек по трубам IPC.

Сначала вызовите uv_pipe_pending_count () , если оно> 0, инициализируйте дескриптор данного типа , возвращаемый функцией uv_pipe_pending_type () и вызовите uv_accept (pipe, handle) .

int uv_pipe_chmod (uv_pipe_t * дескриптор , int флаги )

Изменяет разрешения канала, разрешая доступ к нему из процессов, запущенных разные пользователи. Делает канал доступным для записи или чтения всем пользователям. Режим может быть UV_WRITABLE , UV_READABLE или UV_WRITABLE | УФ_ЧИТАЙСЯ . Этот функция блокирует.

int uv_pipe (uv_file fds [2] , int read_flags , int write_flags )

Создайте пару соединенных ручек труб.Данные могут быть записаны в fds [1] и считаны из fds [0] . Полученные дескрипторы можно передать на uv_pipe_open , использовать с uv_spawn , или для любых других целей.

Допустимые значения для флагов :

  • UV_NONBLOCK_PIPE: открывает указанный дескриптор сокета для OVERLAPPED или FIONBIO / O_NONBLOCK Использование ввода / вывода. Это рекомендуется для дескрипторов, которые будут использоваться libuv, и обычно не рекомендуется иначе.

Эквивалент трубы (2) с установленным флагом O_CLOEXEC .

Режимы туннелирования DiffServ для сетей MPLS

В этом документе описывается реализация режимов туннелирования дифференцированных услуг (DiffServ), доступных для сетевых сред на основе многопротокольной коммутации по меткам (MPLS).

Требования

Читатели этого документа должны знать следующие темы:

  • MPLS и MPLS для виртуальных частных сетей (VPN)

  • Концепции, касающиеся приоритета IP, типа обслуживания (ToS) и DiffServ

  • Маркировка и классификация пакетов качества обслуживания (QoS) с использованием модульного интерфейса командной строки QoS (MQC)

Используемые компоненты

Информация в этом документе основана на следующих версиях программного и аппаратного обеспечения:

  • Программное обеспечение Cisco IOS ® , выпуск 12. 2 (13) T для новых функций QoS. Версия 12.1 (5) T включает оригинальные функции QoS.

  • Любой маршрутизатор Cisco серии 3600 или более поздней версии, например Cisco 3660 или 7206, который поддерживает функции маршрутизатора ядра (P) поставщика услуг MPLS / граничного маршрутизатора поставщика (PE).

Информация в этом документе была создана на устройствах в определенной лабораторной среде. Все устройства, используемые в этом документе, были запущены с очищенной (по умолчанию) конфигурацией. Если ваша сеть работает, убедитесь, что вы понимаете потенциальное влияние любой команды.

Условные обозначения

Для получения дополнительной информации об условных обозначениях в документах см. Условные обозначения технических советов Cisco.

Поведение по умолчанию

Эта диаграмма описывает поведение по умолчанию битов кодовой точки DiffServ (DSCP) / MPLS Experimental (EXP), когда пакет проходит от одного граничного маршрутизатора клиента (CE) к другому маршрутизатору CE через ядро ​​MPLS:

В оставшейся части этого раздела описывается действие в диаграмме «Поведение по умолчанию».

Наложение этикетки (IP -> этикетка):

  • Приоритет IP входящего IP-пакета копируется в биты MPLS EXP всех отправленных меток.

  • Три бита 1 st бита DSCP копируются в биты MPLS EXP всех отправленных меток.

  • Этот метод также известен как ToS Reflection.

Пересылка MPLS (метка -> метка):

  • EXP копируется на новые метки, которые меняются местами / выталкиваются во время пересылки или спуска полос.

  • При наложении метки нижележащие метки не изменяются со значением новой метки, добавляемой в текущий стек меток.

  • При размещении метки биты EXP не копируются в новые выставленные биты EXP метки.

Расположение этикетки (этикетка -> IP):

Программное обеспечение до Cisco IOS 12.2 (13) Использование и поведение команды T

До выпуска IOS 12.2 (13) T команда set mpls experimental была единственным доступным методом для изменения битов MPLS EXP.

Опубликовать программное обеспечение Cisco IOS 12.2 (13) T Использование и поведение команды

В IOS версии 12.2 (13) T и новее, команда set mpls экспериментальная изменена, чтобы разрешить следующие параметры:

Примечание: Новая команда set mpls экспериментальная верхняя часть эквивалентна старой команде set mpls imposition .

Эти две команды в сочетании с некоторыми новыми переключателями команд позволяют лучше контролировать манипуляции с битами MPLS EXP во время операций вставки, замены и извлечения метки.Эти две команды позволяют использовать режимы туннелирования DiffServ.

Diffserv Tunneling Modes представляет новый Per-Hop-Behavior (PHB), который позволяет дифференцированное QoS в сети провайдера. Режим туннелирования определяется на границе сети, обычно в маршрутизаторах коммутации меток PE (LSR) (как на входе, так и на выходе). Возможно, вам потребуется внести изменения в маршрутизаторы P; вы также должны учитывать, что происходит, когда самая верхняя метка удаляется из пакета из-за Penultimate-Hop-Popping (PHP). Может потребоваться скопировать значение MPLS EXP с верхней метки, которая выталкивается на новую открытую метку; это не всегда применимо ко всем режимам туннелирования.

В некоторых случаях (например, в простой MPLS-сети без VPN) действие PHP на последнем маршрутизаторе P может раскрыть простой IP-пакет, когда получен пакет только с одной меткой. Когда этот IP-пакет принимается исходящим LSR (PE), невозможно классифицировать пакет на основе битов MPLS EXP, потому что сейчас нет метки.В этих ситуациях необходимо настроить выходной PE-маршрутизатор для объявления метки explicit-null . Когда действие PHP выполняется на маршрутизаторе P, отправляется метка с нулевым значением, и с помощью этой специальной метки вы можете пометить биты EXP как обычно помеченные пакеты, что обеспечивает правильную классификацию на выходном маршрутизаторе PE.

Поддержка сети MPLS спецификации Diffserv определяет следующие режимы туннелирования:

В следующих разделах исследуется каждый режим туннелирования отдельно и приводятся примеры, показывающие, как можно настроить каждый режим. Примеры включают полное отображение приоритета IP в битах MPLS EXP. Для каждого клиента можно иметь несколько различных параметров QoS и режимов туннелирования.

Примечание: Примеры конфигурации не являются специфическими для MPLS VPN и применимы для простых сетей MPLS и сетей, поддерживаемых оператором связи (CsC). Также возможно, что ваша сеть может отличаться от другой сети — можно использовать множество различных параметров QoS и режимов туннелирования.

Единый режим

DiffServ Tunneling Uniform Mode имеет только один уровень QoS, который обеспечивает сквозное соединение.Входящий PE-маршрутизатор (PE1) копирует DSCP из входящего IP-пакета в биты MPLS EXP наложенных меток. Поскольку биты EXP проходят через ядро, они могут или не могут быть изменены промежуточными P-маршрутизаторами. В этом примере P-маршрутизатор P1 изменяет биты EXP верхней метки. На выходном маршрутизаторе P (P2) мы копируем биты EXP в биты EXP вновь открытой метки после PHP (Penultimate-Hop-Pop). Наконец, на выходном PE-маршрутизаторе (PE2) мы затем копируем биты EXP в биты DSCP вновь открытого IP-пакета.

Конфигурации унифицированного режима:

PE1
 
! --- Эта конфигурация сопоставляет приоритет IP! --- входящих IP-пакетов с битами MPLS EXP.
 
класс-карта соответствие-все IP-AF11
  сопоставить приоритет IP 0
класс-карта соответствие-все IP-AF12
  сопоставить приоритет IP 1
класс-карта соответствует-все IP-AF21
  сопоставить приоритет IP 2
класс-карта соответствие-все IP-AF22
  сопоставить приоритет IP 3
класс-карта соответствует-все IP-AF31
  сопоставить приоритет IP 4
класс-карта соответствие-все IP-AF32
  сопоставить приоритет IP 5

сопоставление всех карт классов MPLS-AF11
  матч mpls экспериментальный верхний 0
сопоставление всех карт классов MPLS-AF12
  матч mpls экспериментальный верхний 1
сопоставление всех карт классов MPLS-AF21
  матч mpls экспериментальный верхний 2
сопоставление всех карт классов MPLS-AF22
  матч mpls экспериментальный верхний 3
сопоставление всех карт классов MPLS-AF31
  матч mpls экспериментальный верхний 4
сопоставление всех карт классов MPLS-AF32
  матч mpls экспериментальный верхний 5

  набор карт политик-MPLS-PHB 
  класс IP-AF11
   полиция 8000 приспосабливается действие набор mpls-exp-наложение-передача
                                          0 падение за превышение действия
  класс IP-AF12
   полиция 10000 согласованных действий set-mpls-exp-наложение-передача
             1 превышение действия set-mpls-exp-наложение-передача 0
  класс IP-AF21
   полиция 12000 приспосабливается действие set-mpls-exp-наложение-передача
             2 превышение действия set-mpls-exp-наложение-передача 1
  класс IP-AF22
   полиция 12000 приспосабливается действие set-mpls-exp-наложение-передача
             3 превышение действия set-mpls-exp-наложение-передача 2
  класс IP-AF31
   полиция 12000 приспосабливается действие set-mpls-exp-наложение-передача
             4 превышение действия set-mpls-exp-наложение-передача 3
  класс IP-AF32
   полиция 12000 приспосабливается действие set-mpls-exp-наложение-передача
             5 превышение действия set-mpls-exp-наложение-передача 4

  вывод карты политик qos 
  класс MPLS-AF11
   пропускная способность процентов 5
   случайное обнаружение
  класс MPLS-AF12
   пропускная способность процентов 10
   случайное обнаружение
  класс MPLS-AF21
   пропускная способность процентов 10
   случайное обнаружение
  класс MPLS-AF22
   пропускная способность процентов 15
   случайное обнаружение
  класс MPLS-AF31
   пропускная способность процентов 20
   случайное обнаружение
  класс MPLS-AF32
   пропускная способность процентов 30
   случайное обнаружение

интерфейс Ethernet0 / 0
 IP-адрес 192. 168.0.1 255.255.255.0
 максимальная зарезервированная пропускная способность 90
   выход политики обслуживания выход-qos 
 IP-адрес переключения тегов
!
интерфейс Ethernet1 / 0
 ip vrf пересылка v1
 IP-адрес 10.0.0.2 255.255.255.0
   набор входных параметров служебной политики-MPLS-PHB 
! 
P1
 
! --- Эта конфигурация меняет местами верхнюю метку с 3 на 2,! --- в этом нет необходимости, чтобы следовать предыдущей конфигурации.
класс-карта сопоставить все mpls-в
  матч mpls экспериментальный верхний 3
!
  policy-map mpls-in 
  класс mpls-in
   установить mpls экспериментальный верхний 2
!
интерфейс Ethernet0 / 0
 IP-адрес 192.168.1.1 255.255.255.0
 IP-адрес переключения тегов
!
интерфейс Ethernet1 / 0
 IP-адрес 192. 168.0.2 255.255.255.0
   вход политики обслуживания mpls-in 
 IP-адрес переключения тегов
! 
P2
 
! --- Не забудьте скопировать значение MPLS EXP! --- из вновь открытой метки после PHP.
сопоставление всех карт классов MPLS-AF11
  матч mpls экспериментальный верхний 0
сопоставление всех карт классов MPLS-AF12
  матч mpls экспериментальный верхний 1
сопоставление всех карт классов MPLS-AF21
  матч mpls экспериментальный верхний 2
сопоставление всех карт классов MPLS-AF22
  матч mpls экспериментальный верхний 3
сопоставление всех карт классов MPLS-AF31
  матч mpls экспериментальный верхний 4
сопоставление всех карт классов MPLS-AF32
  матч mpls экспериментальный верхний 5
!
класс-карта сопоставить все qos-group-AF11
  соответствовать qos-group 0
класс-карта сопоставить все qos-group-AF12
  матч qos-group 1
класс-карта сопоставить все qos-group-AF21
  матч qos-group 2
класс-карта сопоставить все qos-group-AF22
  матч qos-group 3
класс-карта сопоставить все qos-group-AF31
  матч qos-group 4
класс-карта сопоставить все qos-group-AF32
  матч qos-group 5
!
  карта политик qos-group-in 
  класс MPLS-AF11
   установить экспериментальный верхний уровень qos-group mpls
  класс MPLS-AF12
   установить экспериментальный верхний уровень qos-group mpls
  класс MPLS-AF21
   установить экспериментальный верхний уровень qos-group mpls
  класс MPLS-AF22
   установить экспериментальный верхний уровень qos-group mpls
  класс MPLS-AF31
   установить экспериментальный верхний уровень qos-group mpls
  класс MPLS-AF32
   установить экспериментальный верхний уровень qos-group mpls
!
  карта политик qos-group-out 
  класс qos-group-AF11
   пропускная способность процентов 5
   случайное обнаружение
   установить экспериментальную топ-группу mpls qos-group
  класс qos-group-AF12
   пропускная способность процентов 10
   случайное обнаружение
   установить экспериментальную топ-группу mpls qos-group
  класс qos-group-AF21
   пропускная способность процентов 10
   случайное обнаружение
   установить экспериментальную топ-группу mpls qos-group
  класс qos-group-AF22
   пропускная способность процентов 15
   случайное обнаружение
   установить экспериментальную топ-группу mpls qos-group
  класс qos-group-AF31
   пропускная способность процентов 20
   случайное обнаружение
   установить экспериментальную топ-группу mpls qos-group
  класс qos-group-AF32
   пропускная способность процентов 30
   случайное обнаружение
   установить экспериментальную топ-группу mpls qos-group
!
интерфейс Ethernet0 / 0
 IP-адрес 192. 168.2.1 255.255.255.0
 максимальная зарезервированная пропускная способность 90
   вывод политики обслуживания qos-group-out 
 IP-адрес переключения тегов
!
интерфейс Ethernet1 / 0
 IP-адрес 192.168.1.2 255.255.255.0
   ввод политики обслуживания qos-group-in 
 IP-адрес переключения тегов
! 
PE2
 
! --- Не забудьте скопировать биты MPLS EXP в IP Precedence! --- нового открытого IP-пакета.
 
сопоставление всех карт классов MPLS-AF11
  матч mpls экспериментальный верхний 0
сопоставление всех карт классов MPLS-AF12
  матч mpls экспериментальный верхний 1
сопоставление всех карт классов MPLS-AF21
  матч mpls экспериментальный верхний 2
сопоставление всех карт классов MPLS-AF22
  матч mpls экспериментальный верхний 3
сопоставление всех карт классов MPLS-AF31
  матч mpls экспериментальный верхний 4
сопоставление всех карт классов MPLS-AF32
  матч mpls экспериментальный верхний 5
!
класс-карта сопоставить все qos-group-AF11
  соответствовать qos-group 0
класс-карта сопоставить все qos-group-AF12
  матч qos-group 1
класс-карта сопоставить все qos-group-AF21
  матч qos-group 2
класс-карта сопоставить все qos-group-AF22
  матч qos-group 3
класс-карта сопоставить все qos-group-AF31
  матч qos-group 4
класс-карта сопоставить все qos-group-AF32
  матч qos-group 5
!
  карта политик qos-group-in 
  класс MPLS-AF11
   установить экспериментальный верхний уровень qos-group mpls
  класс MPLS-AF12
   установить экспериментальный верхний уровень qos-group mpls
  класс MPLS-AF21
   установить экспериментальный верхний уровень qos-group mpls
  класс MPLS-AF22
   установить экспериментальный верхний уровень qos-group mpls
  класс MPLS-AF31
   установить экспериментальный верхний уровень qos-group mpls
  класс MPLS-AF32
   установить экспериментальный верхний уровень qos-group mpls
!
  карта политик qos-group-out 
  класс qos-group-AF11
   пропускная способность процентов 5
   случайное обнаружение
   установить приоритет qos-group
  класс qos-group-AF12
   пропускная способность процентов 10
   случайное обнаружение
   установить приоритет qos-group
  класс qos-group-AF21
   пропускная способность процентов 10
   случайное обнаружение
   установить приоритет qos-group
  класс qos-group-AF22
   пропускная способность процентов 15
   случайное обнаружение
   установить приоритет qos-group
  класс qos-group-AF31
   пропускная способность процентов 20
   случайное обнаружение
   установить приоритет qos-group
  класс qos-group-AF32
   пропускная способность процентов 30
   случайное обнаружение
   установить приоритет qos-group
!
интерфейс Ethernet0 / 0
 ip vrf пересылка v1
 IP-адрес 10. 0.1.1 255.255.255.0
 максимальная зарезервированная пропускная способность 90
   вывод политики обслуживания qos-group-out 
!
интерфейс Ethernet1 / 0
 IP-адрес 192.168.2.2 255.255.255.0
   ввод политики обслуживания qos-group-in 
 IP-адрес переключения тегов
! 

Трубный режим

Diffserv Tunneling Pipe Mode использует два уровня QoS:

  1. Базовый QoS для данных, который остается неизменным при прохождении через ядро.

  2. QoS для каждого ядра, которое отличается от качества базовых IP-пакетов.Этот PHB QoS на уровне ядра остается прозрачным для конечных пользователей.

Когда пакет достигает границы ядра MPLS, выходной PE-маршрутизатор (PE2) классифицирует вновь открытые IP-пакеты для исходящей очереди на основе MPLS PHB из битов EXP недавно удаленной метки.

Конфигурации режима трубы:

PE1
 
! --- При вводе приоритет IP копируется в MPLS EXP! --- при наложении метки и при выходе из маршрутизатора биты! --- MPLS EXP используются для классификации трафика на три! --- трафика.  классы - золото, серебро и бронза (высшие).
класс-карта соответствие-все IP-AF22
  сопоставить приоритет IP 0 1
класс-карта соответствует-все IP-AF31
  сопоставить приоритет IP 2 3
класс-карта соответствие-все IP-AF32
  сопоставить приоритет IP 4 5
!
бронза на карте классов
  матч mpls экспериментальный верхний 2 3
класс-карта матч-все серебро
  матч mpls экспериментальный верхний 4
класс-карта матч-все золото
  матч mpls экспериментальный верхний 5
!
  набор карт политик-MPLS-PHB 
  класс IP-AF22
   полиция 12000 приспосабливается действие set-mpls-exp-наложение-передача
             3 превышение действия set-mpls-exp-наложение-передача 2
  класс IP-AF31
   полиция 12000 приспосабливается действие set-mpls-exp-наложение-передача
             4 превышение действия set-mpls-exp-наложение-передача 3
  класс IP-AF32
   полиция 12000 приспосабливается действие set-mpls-exp-наложение-передача
             5 превышение действия set-mpls-exp-наложение-передача 4
!
  вывод карты политик qos 
  класс золото
   полоса пропускания 40
   случайное обнаружение
  класс серебро
   полоса пропускания 30
   случайное обнаружение
  класс бронза
   пропускная способность 20
   случайное обнаружение
!
интерфейс Ethernet0 / 0
 IP-адрес 192. 168.0.1 255.255.255.0
 максимальная зарезервированная пропускная способность 90
   выход политики обслуживания выход-qos 
 IP-адрес переключения тегов
!
интерфейс Ethernet1 / 0
 ip vrf пересылка v1
 IP-адрес 10.0.0.2 255.255.255.0
   набор входных параметров служебной политики-MPLS-PHB 
! 
P1
 
! --- Эта конфигурация меняет местами верхнюю метку с 4 на 5,! --- в этом нет необходимости, чтобы следовать предыдущей конфигурации.
класс-карта сопоставить все mpls-в
  матч mpls экспериментальный верхний 4
!
  policy-map mpls-in 
  класс mpls-in
   установить mpls экспериментальный верхний 5
!
интерфейс Ethernet0 / 0
 IP-адрес 192.168.1.1 255.255.255.0
 IP-адрес переключения тегов
!
интерфейс Ethernet1 / 0
 IP-адрес 192.168.0.2 255.255.255.0
   вход политики обслуживания mpls-in 
 IP-адрес переключения тегов
! 
P2
 
! --- Не забудьте скопировать значение MPLS EXP из! --- вновь открытой метки после PHP.
сопоставление всех карт классов MPLS-AF11
  матч mpls экспериментальный верхний 0
сопоставление всех карт классов MPLS-AF12
  матч mpls экспериментальный верхний 1
сопоставление всех карт классов MPLS-AF21
  матч mpls экспериментальный верхний 2
сопоставление всех карт классов MPLS-AF22
  матч mpls экспериментальный верхний 3
сопоставление всех карт классов MPLS-AF31
  матч mpls экспериментальный верхний 4
сопоставление всех карт классов MPLS-AF32
  матч mpls экспериментальный верхний 5
!
класс-карта матч-все золото
  матч qos-group 5
класс-карта матч-все серебро
  матч qos-group 4
бронза на карте классов
  матч qos-group 3
  матч qos-group 2
!
  карта политик qos-group-in 
  класс MPLS-AF11
   установить экспериментальный верхний уровень qos-group mpls
  класс MPLS-AF12
   установить экспериментальный верхний уровень qos-group mpls
  класс MPLS-AF21
   установить экспериментальный верхний уровень qos-group mpls
  класс MPLS-AF22
   установить экспериментальный верхний уровень qos-group mpls
  класс MPLS-AF31
   установить экспериментальный верхний уровень qos-group mpls
  класс MPLS-AF32
   установить экспериментальный верхний уровень qos-group mpls
!
  карта политик qos-group-out 
  класс золото
   полоса пропускания 40
   случайное обнаружение
   установить экспериментальную топ-группу mpls qos-group
  класс серебро
   полоса пропускания 30
   случайное обнаружение
   установить экспериментальную топ-группу mpls qos-group
  класс бронза
   пропускная способность 20
   случайное обнаружение
   установить экспериментальную топ-группу mpls qos-group
!
интерфейс Ethernet0 / 0
 IP-адрес 192.168.2.1 255.255.255.0
 максимальная зарезервированная пропускная способность 90
   вывод политики обслуживания qos-group-out 
 IP-адрес переключения тегов
!
интерфейс Ethernet1 / 0
 IP-адрес 192.168.1.2 255.255.255.0
   ввод политики обслуживания qos-group-in 
 IP-адрес переключения тегов
! 
PE2
 
! --- Не забудьте поставить в очередь вновь открытый IP-пакет на основе! --- битов MPLS EXP метки, которую мы только что удалили. Используйте! ---  qos-groups , чтобы отслеживать это значение.
сопоставление всех карт классов MPLS-AF11
  матч mpls экспериментальный верхний 0
сопоставление всех карт классов MPLS-AF12
  матч mpls экспериментальный верхний 1
сопоставление всех карт классов MPLS-AF21
  матч mpls экспериментальный верхний 2
сопоставление всех карт классов MPLS-AF22
  матч mpls экспериментальный верхний 3
сопоставление всех карт классов MPLS-AF31
  матч mpls экспериментальный верхний 4
сопоставление всех карт классов MPLS-AF32
  матч mpls экспериментальный верхний 5
!
класс-карта матч-все золото
  матч qos-group 5
класс-карта матч-все серебро
  матч qos-group 4
бронза на карте классов
  матч qos-group 3
  матч qos-group 2
!
  карта политик qos-group-in 
  класс MPLS-AF11
   установить экспериментальный верхний уровень qos-group mpls
   установить дискард-класс 0
  класс MPLS-AF12
   установить экспериментальный верхний уровень qos-group mpls
   установить дискард-класс 1
  класс MPLS-AF21
   установить экспериментальный верхний уровень qos-group mpls
   установить дискард-класс 2
  класс MPLS-AF22
   установить экспериментальный верхний уровень qos-group mpls
   установить дискард-класс 3
  класс MPLS-AF31
   установить экспериментальный верхний уровень qos-group mpls
   установить дискард-класс 4
  класс MPLS-AF32
   установить экспериментальный верхний уровень qos-group mpls
   установить дискард-класс 5
!
  карта политик qos-group-out 
  класс золото
   полоса пропускания 40
   случайное обнаружение на основе класса отбрасывания
  класс серебро
   полоса пропускания 30
   случайное обнаружение на основе класса отбрасывания
  класс бронза
   пропускная способность 20
   случайное обнаружение на основе класса отбрасывания
!
интерфейс Ethernet0 / 0
 ip vrf пересылка v1
 IP-адрес 10.0.1.1 255.255.255.0
 максимальная зарезервированная пропускная способность 90
   вывод политики обслуживания qos-group-out 
!
интерфейс Ethernet1 / 0
 IP-адрес 192.168.2.2 255.255.255.0
   ввод политики обслуживания qos-group-in 
 IP-адрес переключения тегов
! 

Режим короткой трубы

Diffserv Tunneling Short-pipe Mode использует те же правила и методы для ядра. Разница заключается в выходном PE-маршрутизаторе (PE2) — вы классифицируете вновь открытые IP-пакеты для исходящей очереди на основе IP PHB из значения DSCP этого IP-пакета.

Конфигурации режима короткой трубы:

PE1
 
! --- При вводе прецедент IP копируется в MPLS EXP! --- при наложении метки. При выходе из маршрутизатора биты! --- MPLS EXP используются для классификации трафика на три! --- класса трафика - золотой, серебряный и бронзовый (самый верхний).
 
класс-карта соответствие-все IP-AF22
  сопоставить приоритет IP 0 1
класс-карта соответствует-все IP-AF31
  сопоставить приоритет IP 2 3
класс-карта соответствие-все IP-AF32
  сопоставить приоритет IP 4 5
!
бронза на карте классов
  матч mpls экспериментальный верхний 2 3
класс-карта матч-все серебро
  матч mpls экспериментальный верхний 4
класс-карта матч-все золото
  матч mpls экспериментальный верхний 5
!
  набор карт политик-MPLS-PHB 
  класс IP-AF22
   полиция 12000 приспосабливается действие set-mpls-exp-наложение-передача
             3 превышение действия set-mpls-exp-наложение-передача 2
  класс IP-AF31
   полиция 12000 приспосабливается действие set-mpls-exp-наложение-передача
             4 превышение действия set-mpls-exp-наложение-передача 3
  класс IP-AF32
   полиция 12000 приспосабливается действие set-mpls-exp-наложение-передача
             5 превышение действия set-mpls-exp-наложение-передача 4
!
  вывод карты политик qos 
  класс золото
   полоса пропускания 40
   случайное обнаружение
  класс серебро
   полоса пропускания 30
   случайное обнаружение
  класс бронза
   пропускная способность 20
   случайное обнаружение
!
интерфейс Ethernet0 / 0
 IP-адрес 192.168.0.1 255.255.255.0
 максимальная зарезервированная пропускная способность 90
   выход политики обслуживания выход-qos 
 IP-адрес переключения тегов
!
интерфейс Ethernet1 / 0
 ip vrf пересылка v1
 IP-адрес 10.0.0.2 255.255.255.0
   набор входных параметров служебной политики-MPLS-PHB 
! 
P1
 
! --- Эта конфигурация меняет местами верхнюю метку с 4 на 5,! --- в этом нет необходимости, чтобы следовать предыдущей конфигурации.
класс-карта сопоставить все mpls-в
  матч mpls экспериментальный верхний 4
!
  policy-map mpls-in 
  класс mpls-in
   установить mpls экспериментальный верхний 5
!
интерфейс Ethernet0 / 0
 IP-адрес 192.168.1.1 255.255.255.0
 IP-адрес переключения тегов
!
интерфейс Ethernet1 / 0
 IP-адрес 192.168.0.2 255.255.255.0
   вход политики обслуживания mpls-in 
 IP-адрес переключения тегов
! 
P2
 
! --- Не забудьте скопировать значение MPLS EXP из! --- вновь открытой метки после PHP.
сопоставление всех карт классов MPLS-AF11
  матч mpls экспериментальный верхний 0
сопоставление всех карт классов MPLS-AF12
  матч mpls экспериментальный верхний 1
сопоставление всех карт классов MPLS-AF21
  матч mpls экспериментальный верхний 2
сопоставление всех карт классов MPLS-AF22
  матч mpls экспериментальный верхний 3
сопоставление всех карт классов MPLS-AF31
  матч mpls экспериментальный верхний 4
сопоставление всех карт классов MPLS-AF32
  матч mpls экспериментальный верхний 5
!
класс-карта матч-все золото
  матч qos-group 5
класс-карта матч-все серебро
  матч qos-group 4
бронза на карте классов
  матч qos-group 3
  матч qos-group 2
!
  карта политик qos-group-in 
  класс MPLS-AF11
   установить экспериментальный верхний уровень qos-group mpls
  класс MPLS-AF12
   установить экспериментальный верхний уровень qos-group mpls
  класс MPLS-AF21
   установить экспериментальный верхний уровень qos-group mpls
  класс MPLS-AF22
   установить экспериментальный верхний уровень qos-group mpls
  класс MPLS-AF31
   установить экспериментальный верхний уровень qos-group mpls
  класс MPLS-AF32
   установить экспериментальный верхний уровень qos-group mpls
!
  карта политик qos-group-out 
  класс золото
   полоса пропускания 40
   случайное обнаружение
   установить экспериментальную топ-группу mpls qos-group
  класс серебро
   полоса пропускания 30
   случайное обнаружение
   установить экспериментальную топ-группу mpls qos-group
  класс бронза
   пропускная способность 20
   случайное обнаружение
   установить экспериментальную топ-группу mpls qos-group
!
интерфейс Ethernet0 / 0
 IP-адрес 192.168.2.1 255.255.255.0
 максимальная зарезервированная пропускная способность 90
   вывод политики обслуживания qos-group-out 
 IP-адрес переключения тегов
!
интерфейс Ethernet1 / 0
 IP-адрес 192.168.1.2 255.255.255.0
   ввод политики обслуживания qos-group-in 
 IP-адрес переключения тегов
! 
PE2
 
! --- Не забудьте поставить в очередь только что представленный IP-пакет! --- на основе значения IP-прецедента.
 
класс-карта матч-все золото
  приоритет совпадения 4 5
класс-карта матч-все серебро
  приоритет совпадения 2 3
бронза на карте классов
  приоритет совпадения 0 1
!
  карта политик qos-group-out 
  класс золото
   полоса пропускания 40
   случайное обнаружение на основе предварительного
  класс серебро
   полоса пропускания 30
   случайное обнаружение на основе предварительного
  класс бронза
   пропускная способность 20
   случайное обнаружение на основе предварительного
!
интерфейс Ethernet0 / 0
 ip vrf пересылка v1
 IP-адрес 10.0.1.1 255.255.255.0
 максимальная зарезервированная пропускная способность 90
   вывод политики обслуживания qos-group-out 
!
интерфейс Ethernet1 / 0
 IP-адрес 192.168.2.2 255.255.255.0
 IP-адрес переключения тегов
! 

Сводка по туннельному режиму

В этой таблице приведены различные действия, которые применялись к IP или помеченным пакетам на разных этапах сети:

Туннельный режим IP -> Этикетка Этикетка -> Этикетка Наклейка -> IP
Униформа Копирование IP Prec / DiffServ в MPLS EXP (также может быть изменен поставщиком услуг) MPLS EXP может быть заменен SP MPLS EXP скопирован на IP Prec / DiffServ
Труба MPLS EXP, установленный политикой QoS SP Сохранение исходных IP-адресов Prec / Diffserv (выходная очередь на основе MPLS EXP)
Короткая труба Сохранение оригинального IP Prec / Diffserv (выходная очередь на основе IP Prec / DiffServ)

Базовое использование Pipenv — pipenv 2020.6.2.dev0 документация

 {
 "_meta": {
 "hash": {
 "sha256": "8d14434df45e0ef884d6c3f6e8048ba72335637a8631cc44792f52fd20b6f97a"
 },
 "host-environment-markers": {
 "имя_ реализации": "cpython",
 "реализация_версия": "3.6.1",
 "os_name": "posix",
 "platform_machine": "x86_64",
 "platform_python_implementation": "CPython",
 "platform_release": "16.7.0",
 "platform_system": "Дарвин",
 "platform_version": "Ядро Дарвина версии 16.7.0: Чт, 15 июня, 17:36:27 PDT 2017; корень: xnu-3789.70.16 ~ 2 / RELEASE_X86_64 ",
 "python_full_version": "3.6.1",
 «python_version»: «3.6»,
 "sys_platform": "дарвин"
 },
 "pipfile-spec": 5,
 "требует": {},
 "источники": [
 {
 "name": "pypi",
 "url": "https://pypi.python.org/simple",
 "verify_ssl": правда
 }
 ]
 },
 "по умолчанию": {
 "certifi": {
 "хеши": [
 "sha256: 54a07c09c586b0e4c619f02a5e94e36619da8e2b053e20f594348c0611803704",
 "sha256: 40523d2efb60523e113b44602298f0960e
  • 8cf3bb6043f645cf57ea9e3f5" ], "версия": "== 2017.
  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *