Messing


|
Messing on vase (65%), tsingi (33%) ja plii (2%) sulam. Lakkimata messing hakkab aja jooksul oksüdeeruma. Sõltuvalt keskkonnast muutub kas kuldseks või tuhmub, värvub halliks või muutub plekiliseks. Kui soovitakse taastada läikivat pinda, tuleb messingut poleerida. Poleerimiseks sobib pehme puuvillane riie või köögirätik ning poleerimisvaha. Teravate esemete kasutamist tuleb vältida. Kui pindadelt on vaja eemaldada küünlarasva, saab seda teha lihtsalt keeva veega. Pinnad tuleb koheselt köögirätikuga kuivatada.
Mõned kellad on valmistatud erisulamist – 85% vaske, 5% tina, 5% tsinki ja 5% pliid. Sulam on punaka varjundiga ja annab kellakõlale juurde pehmust ja sügavust. Seda sulamit, mis peamiselt koosneb vasest, võib kutsuda ka pronksiks. Erisulamist kellad peavad välistingimustes oksüdeerumisele paremini vastu kui messing.
Kõik lakkimata messingpinnad sobivad graveerimiseks.
|
Õlilampide kasutamisest ja hooldamisest
Õlilampides kasutatakse kolme erinevat tüüpi põleteid ja tahte. Tähtpõletis kasutatakse nöörtahti, lapikpõletis kasutatakse lapiktahti ja ringpõletis kasutatakse suurema pindalaga lapiktahti, mille eeliseks on märgatavalt parem valgustugevus.
 |
Enne petrooleumi valamist põletusainemahutisse tuleks taht ahju või radiaatori peal kuivatada, et selles sisalduv niiskus eemalduks ja petrooleum paremini imenduks. Kui taht on põletisse asetatud, tuleks selle ülemine serv sirgeks lõigata, et oleks tagatud ühtlane leek. Enne lambi süütamist tuleb tahti vähemalt ½ tundi petrooleumis hoida. 15''' ja 20''' põleti leegiühtlustajat ei tohiks täiesti põhja suruda, sest see takistaks õhu juurdepääsu, mis on põlemise juures tähtsaks teguriks. Leegiühtlustaja alumine avade rida peaks asuma tahiga samal piirjoonel. Leegi kustutamiseks tuleb klaasi puhuda, tahi kõrguse regulaatorit ei keerata. Kustutamiseks aseta käelaba tõmbeklaasi tipu taha ja eemalt puhudes suuna õhuvool käelabaga tõmbeklaasi sisse. Põleti süütamisel on leek suhteliselt nõrk, kuid niipea kui temperatuur tõuseb, hakkab ka leek heledamalt põlema. Tahi kõrguse reguleerimisega saab valgustugevust kas suurendada või vähendada. Põletil tuleks lasta alguses nõrgalt põleda, sest niimoodi tõuseb temperatuur ühtlasemalt ja sellega väheneb tõmbeklaasi purunemise oht. Tavaline tõmbeklaas puruneb äkilistel
|
temperatuurimuutustel. E. S. Sørenseni originaaltõmbeklaasid on valmistatud borosilikaatklaasist, mis on äkilistele temperatuurimuutustele vastupidavamad.
Aastaid
värskete ja veatutena kestvad lambid ei ole väljamõeldis.
Pühenda oma uuele lambile üks minut, kanna sellele vedelat silikooni- ja abrasiividevaba vaha (International Yacht Wax). Enne kasutamist loksuta pudelit. Lase pealekantud vahal kuivada 24h. Seejärel poleeri pinnad pehme lapiga. Lamp on hetkega särav. Kui hooldate oma lampi 2 korda hooaja jooksul, on see parim kaitse soolase vee kahjustava toime vastu ja teie lamp on püsivalt kui uus.
| Hoolimata sellest et lambid on kaetud lakiga, ei suuda need soolase merevee eest lõputult kaitset pakkuda. Sellepärast tuleks merevesi nii kiiresti kui võimalik messingpindadelt eemaldada magevee ja pehme lapiga ning kuivatada. Juhul kui merevesi siiski hakkab lakki söövitama, tuleks messingpindadelt kogu kaitsev lakikiht lahusti abil eemaldada. Edaspidi kasutada lakkimata messingpindade hoolduseks poleerimisvahendit. Soovitav on lambid paadist hooajaväliseks ajaks maha monteerida, pesta sooja mageveega ja säilitada neid puhtas ning kuivas keskkonnas. Kevadel enne pealemonteerimist teha hooaja esimene hooldus vahaga. Nikeldatud lampidega tuleks toimida sama- moodi, et need säilitaksid oma hõbedase läike.
Den Haan soovitab oma poleeritud ja lakitud lampe kord aastas puhta mesilasvahaga poleerida.
Kvaliteetset lambiõli e "petrooleumi", mida lampides kasutada, on võimalik soetada majapidamistarvete kauplusest.
Kuni tänase päevani eristatakse põleteid nende suuruse järgi. Suurust iseloomustavaks ühikuks on Eestis seni suhteliselt vähe tuntud liin. Kui tootekirjeldustes on mõned numbrid tähistatud liinidega, siis vihjatakse sobivate põletite suurtusele.
|
 |
1' (jalg) = 30,48 cm
1'' (toll) = 2,54 cm
1''' (liin) = 2,54 mm ehk 1/10 tolli
Tabelis toodud andmed on ligikaudsed
kandela on valgustugevuse ühik, 1 cd = ühe küünla vagustugevus.
E.Thomas & Williams “Original” kaevurilambid
 |
1815 a leiutati “the safety lamp”, mis muutis tollased kivisöekaevandused kaevuritele ohutumaks kui kunagi varem. Enne lambi leiutamist kasutati kaevandustes valgusallikatena põhiliselt küünlaid. Lahtine leek oli aga kaevandustes toimunud plahvatuste peamiseks põhjustajaks.
Lambi mütsi materjal tähistas tollastes kaevandustes hierarhiat. Roostetava terasmütsiga lambid olid kaevuritel, messingmütsiga lambid olid eestöölistel ja vasest mütsiga lampe kandis kaevanduse juhtkond. |
Kaevuri “Original” lamp on konstrueeritud nii, et kaevanduskäikudes hõljuvad plahvatusohtlikud gaasid lambi
leegist ei sütti. Kaevurilambi mütsi konstruktsioon tagab, et plahvatusohtlikud rasked gaasid juhitakse leegist eemale.
R.E.Dietz tormilaternad
 |
Nii tormilaternad kui ka muud R.E.Dietz valgustid on kõrgem klass, mida kasutavad meresõitjad üle kogu maailma. Nagu nimigi ütleb, on tegemist halba ilma trotsiva lambiga.
R.E.Dietz Company Ltd. asutati 1840 USA-s, mil alustati ka tormilaternate tootmist. Täna asub tootmine Hiinas.
|
Elektrilambid
 |
Tootevalikus on elektrivalgustid kasutamiseks välis- ja sisetingimustes, kuivades ja niisketes ruumides. Enne valgusti soetamist veendu, kas lamp on planeeritud keskkonda sobilik, kahtlusel pea nõu kvalifitseeritud elektrikuga. Üldjuhul ei ole takistusi välislampide kasutamiseks sisetingimustes, kuid kuivade ruumide siselampide kasutamine niisketes ruumides ja välistingimustes on keelatud.
Kui tootekirjelduses ei ole määratud kasutamiskeskkonda, tohib seda kasutada ainult kuivas siseruumis.
|
 |
Mida tähistavad IP numbrid?
| Esimene nr: |
| 2 = |
Valgusti on kaitstud materjalide eest, mille läbimõõt on suurem kui 12mm. |
| 4 = |
Valgusti on kaitstud materjalide eest, mille läbimõõt on suurem kui 1mm.
Valgusti ohtlikud osad (juhtmeühendused, pirn jne) on peidetud. |
| 5 = |
valgusti on kaitstud tolmu eest. |
| 6 = |
valgusti on tolmukindel. |
|
| Teine nr: |
| 0 = |
Valgusti ei ole kaitstud vedelike eest. |
| 3 = |
Valgusti on kaitstud sademete eest. |
| 4 = |
Valgusti on kaitstud pritsmete ehk ülekastmise eest. |
| 5 = |
Valgusti on kaitstud servepesu eest. |
Hoolimata IP tähistusest, ole alati ettevaatlik vooluvõrku lülitatud valgustitega ümberkäimisel. Valgusteid võivad paigaldada ainult kvalifitseeritud elektrikud ja nende ohutust tuleb regulaarselt kontrollida.
| Muud tähistused: |
| E27 |
= |
tavakeermega sokkel, harilik nõuka-aegne pirn |
| E14 |
= |
väikse keermega sokkel |
| G4 |
= |
halogeenpirni sokkel |
| MAX |
= |
valgustis kasutatava pirni maksimaalne võimsus |
| R |
= |
pirni läbimõõt |
| W |
= |
võimsuse mõõtühik Watt |
| V |
= |
tööpinge mõõtühik Volt |
| CE |
= |
toode vastab kõigile kohaldatavate õigusaktide sätetele ning nõutud vastavushindamismenetlused on teostatud. Kõik Messing OÜ poolt müüdavad tooted kannavad CE märgistust. |
E.S.Sørenseni ajaloost
|
 |
1842 G.W.Frydelund õpib plekksepaks ja hakkab valmistama Taani tuletornide laternaid. G.W.Frydelundist saab ametlik tuletorniteenistuse laternatega varustaja.
1859 Suurbritannia ettevõte King esitleb ringpõletit.
1887 G.W.Frydelundi asub juhtima J.A.V.Harnisch, kes laiendab tuletorniseadmete toodangut. Peale Taani tarnitakse seadmeid ka Fääri saartele, Islandile ja Lääne-Indiasse. Tootmine hõlmab ka postkaste ja laevavarustust. Hakatakse esimestena tootma sertifitseeritud laevalaternaid.
1922 G.W.Harnischi poeg võtab juhtimise üle ja tootevaliku laiendamine jätkub. Hakatakse tootma 19. sajandi klassikalisi valgusteid, sisevalgusteid kajutitele, kupeevagunitele ja esinduslikuks sisekujunduseks.
|
1986 G.W.Harnisch pankrotistub ja müügidirektor Erik Sandahl Sørensen võtab üle suurema osa õlilampide
tootmise vahendeid ja jätkab tootmist E.S.Sørensen nime all.
E.S.Sørensen tegutses varem juveliiri ja kellassepana ning tal on disaini ja detailide osas silma, et viia käsitöö kvaliteet sellele tasemele mida täna tuntakse.
2000 E.S.Sørensen otsustab lõpetada oma karjääri ettevõttes. Nüüd on tal rohkem aega suviti Skandinaavia vetes seilamiseks ja talviti reisijuhina töötamiseks.
Ettevõtte võtavad üle partnerid Poul Brandt Jensen ja Peter Seidelin Jessen. Mõlemad on insenerid, kes vahetult enne on Alice Rosenkildelt võtnud üle temanimelise firma juhtimise.
Admiral Fitzroy Stormglass
Stormglass'i tuntakse 1750 aastast, mil seda kasutati tormihoiatusteks
purjelaevadel. Esimene tõsiseltvõetav tõend
stormglass'i olemasolust pärineb Charles Darwini
ümbermaailmareisist 1831-1836. 27.september 1831 a alustas
Darwin ümbermaailmareisi kuningliku aluse HMS Beagle pardal.
Laeva komandör, kapten Fitzroy (1805-1865) kasutas kogu oma
karjääri jooksul, nii merel kui maal, stormglass'i. Fitzroy
karjäär päädis Briti Kuninglikus Mereväes
admirali auastmega ning temast sai Briti Meteoroloogiainstituudi
juht. Peale selle kirjutas Fitzroy raamatu “Weather Book”,
mille abil oli võimalik ilma ennustada ja seda praktiseeriti
kõikides ühiskonnakihtides. Oma karjääri
kõrghetkel järgis ta perekonna traditsiooni ja lasi
endale kuuli otsaette.
Stig Larseni Stormglass
 |
Rohkem kui 120 a hiljem randus 26 jala pikkune purjekas “Lundie” Hebriidi saarestikus. Ühelt kohalikult elanikult leiti vana stormglass koos vedeliku retseptiga. Stig Larsen oli tollase merereisi juhiks ja ka hilisemaks laborikatsete tegijaks ning stormglass'i disaineriks.
Kõik, kellel on stormglass, teevad ilmaennustusi tulevaseks ööpäevaks. Mõned loevad vedelikust välja selle, millal kala näkkab. Sõltumata kasutusest pole mingit kahtlust, et stormglass töötab. Küll ei ole siiani suutnud keegi teaduslikult tõestada - miks? Admiral Fitzroy ise arvas, et põhjus on meid ümbritsevas staatilises elektriväljas, mis kahtlemata on selle aja kohta revolutsiooniline oletus.
Stormglass'ist on kõige rohkem abi, kui paigutada see kodus jahedasse kohta põhjapoolse akna juurde või paati. Stormglass'ist võib ammutada infot halva ilma kohta, mis saabub ööpäeva või kahe pärast. Kindlasti ei suuda stormglass asendada baromeetrit, kuula alati ilmaennustusi.
|
Stormglass

1. Kristallkujundid kasvavad - külmem ja tuulisem
2. Kristallkujundid lagunevad - soojem ja vaiksem
3. Langevad kristallhelbed - pakane, võibolla lumesadu
4. Vedelik ühtlaselt kristalle täis - sademete töenäosus
5. Vedelik on selge - kuiv ilm
Kristallkujundid on madalamad selles küljes, kust tuul puhuma hakkab.
Galileiglass
 |
“Mõõda kõike mida annab mõõta, ja tee ka need asjad mõõdetavaks, mis siiani pole olnud mõõdetavad” / Galileo Galilei (1564-1642)
Galilei avastas, et vedeliku ruumala muutub vastavalt temperatuurile. Soojenedes vedeliku ruumala suureneb ja tihedus väheneb. E. S. Sørensen Galileiglass töötab sama printsiibi järgi.
Archimedese seaduse järgi mõjub vedelikku asetatud kehale vertikaalselt üles suunatud jõud, mis võrdub keha poolt väljatõrjutava vedelikuruumala raskusjõuga. Seda põhimõtet ära kasutades liiguvad ühesuurused, kuid erineva raskusega klaaspallikesed vedelikus vastavalt temperatuurile, ükshaaval kas põhja või pinnale.
Galileiglassis on 4 erineva raskusega (paar milligrammi) klaaspallikest temperatuurinäitudega 18, 20, 22 ja 24ºC.
Näiteks 19ºC temperatuuri juures ujub 18ºC tähistusega pallike koos teistega pinnakihtides. kuid temperatuuri tõustes upub. Nüüd on 20ºC tähistusega pallike nähtav.
|
Kui temperatuur tõuseb veelgi ja ületab 21ºC, upub ka 20ºC tähistusega pallike ja 22ºC jääb nähtavale. Kui Galileiglassilt loetakse temperatuur 20ºC, siis tegelik temperatuur jääb 19ºC ja 21ºC vahele.
Temperatuuri loetakse sellelt pallikeselt, mis on pinnakihtides olevatest kõige alumisem.
Temperatuuri tõustes upub pallike suhteliselt aeglaselt, miks? Klaasanumas vedelik soojeneb ebaühtlaselt ja tekivad erineva temperatuuriga kihid – soojemad ülal ja külmemad allpool. Kui näiteks 20ºC pallike hõljub keset klaasanumat, on keskkonna temperatuur 21ºC.
Jan-Olof LandqvistEllipse table lamp, Orion lamp

Jan-Olof Landqvist (1940) elab Gustavsbergis, Rootsis ja on väga suurte kogemustega aktiivne disainer. Tema karjäär sai alguse ettevõttes AB Gustavsberg, kus ta esialgu oli vastutav portselani disaini eest, hiljem aga projektijuht arendusosakonnas.
1975 asutas ta Landqvist & Sjöholm Industridesign AB ja 1985 Jan Landqvist Industridesign AB.
1974 ja 1975 pärjati Landqvisti Rootsi Tööstusdisaini auhindadega.
Ta on lektor “Konstfackis” (kunst) Tööstusdisaini Ülikooli kolledžis ja töötab tööstustootedisaini ja
-tootearenduse vallas. Selle kõrvalt on ta tegelenud lektüüri, artiklite, kirjanduse ja disainikomitee tööga.
2000-2001 töötas 2 aastat stipendiaadina Rootsi Visuaalse Kunsti Fondi juures. Alates 2002 disainiprofessor.
Harry HaunWallpipe
Harry Haun (1936) on õppinud mehhaanikuks, kuid on praktiliselt kogu
oma elu töötanud tootedisainerina. Ta on alati huvitunud kujundamisest ja disainimisest ning on läbinud
aja jooksul erinevaid disainerite kursuseid. Iseseisvalt on ta õppinud keraamika kunsti ning tema kodu on täis
peale igasuguste disainielementide veel ka keraamiilisi skulptuure.
Haun on töötanud 34 aastat konstruktsiooni- ja disainijuhina
ettevõttes S&W Medico Teknik ning
1979 omistati talle Taani Disainiauhind, 1989 ID auhind ja 1979 Plastauhind.
Harry Haun on oma töid presenteerinud Kunstnernes Efterårsudstilling
näitustel ja pidanud tihti loenguid disainist, muuhulgas
inseneride täiendõppekursustel DiEU ja Taani Disaini
Keskuses.
Peter Seidelin JessenFyrskib, Siv, Bullet, Cylinder
Peter Sejdelin Jessen (1955) on pärit Virumist. Akadeemiline
insener 1980. Arendusinsener 1980-84 ettevõttes Celwave R.F.
Projektiinsener Danmark Radios 1984-91.
Arendusjuht ja kvaliteedijuht ettevõttes Celwave R.F. 1991-96.
Iseseisev alates 23. juulist 1996, mil asutas Delite.
|