Nylon (нейлон) — это полиамид, который часто (хотя и не всегда) встречается в вариантах PA 11 и PA 12. Нейлон — очень прочный и долговечный материал, обеспечивающий некоторую гибкость при тонких стенках. Поскольку Nylon имеет высокую температуру плавления и очень низкий коэффициент трения, он в основном используется для 3d печати функциональных узлов, которые обладают хорошей прочностью.
Еще одно важное свойство Nylon пластиков — гигроскопичность, другими словами, он впитывает влагу. Это свойство может оказаться полезным, так как напечатанные 3D модели легко обрабатываются красками для тканей и аэрозольными красками. Но это также делает Nylon склонным к впитыванию влаги из воздуха, что влияет на его характеристики и вызывает проблемы во время непосредственной 3D печати.
3D-печать нейлоном можно реализовать с помощью моделирования наплавлением (FDM), селективного лазерного спекания (SLS) и MultiJet Fusion (MJF).
Стандартные настройки 3D принтера для печати Nylon пластиком
Температура сопла: от 220° C до 270° C
Температура стола: от 75° C до 90° C
Скорость печати: около 40 мм/с (может отличаться)
Растворимый: Нет
Гигроскопичность: да
Устойчивость к усталости: Да
Термостойкость: Да
Ударопрочный: Да
Гибкость: Да (с тонкими стенками)
Деформация: умеренная
Используемые технологии 3D печати для Nylon пластиков
Работа с нейлоном может вызвать некоторые трудности настройки, если вы используете FDM 3D печать, но если вы используете SLS и MJF варианты 3D печати, то эти проблемы будут для вас не актуальны, поэтому ниже мы рассмотрим особенно 3D печати нейлоном с с использованием различных технологий.
FDM 3D печать
Нейлон очень гигроскопичен, то есть впитывает влагу из воздуха. Таким образом, нейлон следует хранить в сухом месте с силикагелем. На практике он поглощает около 10% своего веса в виде воды. Когда материал нагревается во время 3D печати, влага вырывается, влияя не только на основание и адгезию слоев, но и придавая поверхности нежелательную шероховатость.
Поэтому перед 3D печатью рекомендуется его просушить. Сушка в духовке — один из лучших вариантов для успешной печати.
У Nylon также есть проблемы с адгезией первого слоя. При 3D-печати нейлоном рекомендуется использовать стол с подогревом. В дополнение к подогреву стола стоит также задуматься о нанесении клея на его поверхность. Избегайте использования охлаждающих вентиляторов.
Рекомендации по просушке нейлона в духовке. Прежде чем засовывать пластик, духовку необходимо предварительно нагреть до нужной температуры. Убедитесь, что температура установлена правильно, поскольку перегрев может привести к расплавлению пластика. Общие настройки сушки. Обычно температура предварительного нагрева: от 70° C до 80° C. Требуемое время: от 4 до 6 часов. После завершения описанного выше процесса сушки нейлон надо поместить в герметичный контейнер с влагопоглотителем.
ВАЖНО. Установите температуру сушки такой, чтобы она была ниже температуры стеклования (Tg) иначе вы можете испортить пластик.
Селективное лазерное спекание (SLS)
SLS — наиболее подходящая технология для 3D-печати нейлоном. Нейлон для 3D-печати в основном существует как PA 11 и PA 12 или в виде композитных материалов, таких как нейлон с углеродным волокном и стекловолокно. Нейлон PA 11 более гибкий, чем PA 12, в то время как последний имеет отличные механические свойства, идеально подходящие для функциональных прототипов.
При печати с использованием SLS нейлон вводится в виде порошка. Эта технология позволяет получать отличные 3D модели с отличными свойствами материала, хотя и с слегка шероховатой поверхностью.
Стандартные настройки SLS печати нейлоном:
Допуск: ± 0,3% (мин: ± 0,3 мм)
Толщина стенки: 0,7 мм
Высота слоя: 80 — 120 мкм
MultiJet Fusion (MJF)
MJF предлагает следующие Nylon материалы для 3D-печати:
HP 3D High Reusability PA 12: этот материал идеально подходит для производства прочных и качественных деталей при минимальных затратах на каждую.
HP 3D High Reusability PA 12 Glass Beads: этот материал идеально подходит для изготовления жестких, недорогих и качественных деталей.
HP 3D High Reusability PA 11: этот материал идеально подходит для производства пластичных качественных деталей при минимальных затратах на каждую деталь.
HP 3D High Reusability PA 12 соответствует требованиям REACH. REACH — регистрация, оценка, разрешение и ограничение химических веществ — это постановление Европейского Союза, принятое для повышения качества защиты здоровья человека и окружающей среды от рисков, связанных с химическими веществами.
HP 3D High Reusability PA 12 является биосовместимым и соответствует требованиям RoHS.
Купить Nylon филамент вы можете как у западных производителей, так и на Aliexpress. Выбор на Aliexpress довольно высокий и цены тоже могут порадовать, так что кому интересно попробовать — велкам по ссылке для покупки Nylon пластика.
Надеемся, материал был вам интересен и полезен. Успехов вам в мире 3D печати!
Компания Техно Принт 3D
Это наш первый обзор на самые популярные и недорогие 3D принтеры за 2020 год. В список войдут самые продаваемые устройства в двух ценовых диапазонах (до 30 т.р. и до 60 т.р.). Будут представлены принтеры работающие как с пластиковым филаментом (FDM), так и с фотополимерами (LCD/DLP). Данный список всегда будет актуальным, так как периодически обновляется и дополн
Подробнее→
Китайская компания Dazz3D анонсирует запуск проекта на KickStarter и принимает предварительные заказы на 3D принтеры Dazz3D Basic и Dazz3D Pro. Эти революционно новые устройства ориентированы как на профессиональный рынок так и на любительский.
Подробнее→
Все мы знаем, что точная калибровка рабочего стола 3D принтера — это фундамент и залог успешной печати, на любом FDM-принтере. В этой статье мы расскажем об основных и самых популярных способах выравнивания «кровати».
Итак, как уже было сказано выше, 3D-печать без калибровки рабочего стола — невозможна. С этим процессом мы сталкиваемся посто
Подробнее→
Сегодня трудно прожить день, ни разу не услышав о технологии 3D печати, которая с невероятной скоростью врывается в нашу жизнь. Все больше и больше людей во всем мире начинает увлекаться технологией трехмерной печати, поскольку с каждым днем она становится все доступнее и дешевле. Сейчас практически любой человек может позволить себе купить 3D принтер, и при помо
Подробнее→
FormLabs Form 2 и Ultimaker 3 — сегодня, пожалуй, самые популярные 3D принтеры, способные осуществлять высококлассную печать, с невероятным качеством детализации поверхности. Причем два этих устройства, используют совершенно разные технологии, и посему, между ними очень много различий. Многие скажут, что сравнивать их неправильно или
Подробнее→
Компания XYZprinting, популярная благодаря линейке настольных 3D принтеров daVinci, выводит в профессиональную и промышленную среду пять новых устройств. Один будет использовать технологию лазерного спекания, второй, полноцветной струйной печати и три DLP машины. В первую очередь новинки будут интересны стоматологам и ювелирам.
Подробнее→
Чистка сопла 3D принтера — это достаточно частый процесс, с которым приходится сталкиваться любому пользователю такого устройства. Это совершенно не сложная процедура, справиться с которой сможет любой. Выполнить эту задачу можно за 15 минут, использую лишь сподручные инструменты и присобления.
Подробнее→
Паровая полировка ацетоном ABS пластика — это процесс сглаживания поверхности моделей, напечатанных на 3D принтере. Результат такой обработки, придает Вашим напечатанным изделиям, такой внешний вид, будто они изготовлены методом профессионального литья в формы. Если вы хотите понять как это правильно делается, то прочитайте эту статью.
Ацето
Подробнее→
Ultimate Materials Guide — 3D-печать с использованием нейлона
Обзор
Нейлон (он же полиамид) — популярный материал в индустрии пластмасс, известный своей прочностью и гибкостью. Для нейлоновых нитей обычно требуется температура экструдера около 250 ºC, однако некоторые бренды позволяют печатать при температурах до 220 ºC из-за их химического состава. Многие принтеры не оснащены хотэндом, который может безопасно достигать температуры 250 ºC, поэтому эти более низкотемпературные версии могут быть полезны и потенциально избавят вас от необходимости обновлять хотэнд. Одна большая проблема с нейлоновыми нитями заключается в том, что они гигроскопичны, что означает, что они легко поглощают влагу из окружающей среды. Печать нейлоном после того, как он впитает влагу, приведет к нескольким проблемам с качеством печати, поэтому хранение нити становится очень важным и требует особого внимания.
Жесткий и частично гибкий
Высокая ударопрочность
Отсутствие неприятного запаха при печати
Хорошая стойкость к истиранию
Склонен к деформации
Требуется герметичное хранение для предотвращения впитывания воды
Неправильно высушенные нити могут вызвать дефекты печати
Не подходит для влажной и влажной среды
Требования к оборудованию
Перед 3D-печатью из нейлона убедитесь, что ваш 3D-принтер соответствует перечисленным ниже требованиям к оборудованию, чтобы обеспечить наилучшее качество печати.
Кровать
Температура: 70-90 ° C Нагретый слой Требуется . Рекомендованная корпуса
Сборная поверхность
Клейк PEI
Экстрадер
. Температура: 225-265 ° C Может требовать All-Metrader
9004
9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9004
. Охлаждение
Деталь Охлаждающий вентилятор Не требуется
Best Practices
Эти советы помогут вам снизить вероятность возникновения распространенных проблем 3D-печати, связанных с нейлоном, таких как деформация и поглощение влаги.
Хранение нитей
Одним из сложных аспектов использования нейлона является необходимость в специальной системе хранения. В отличие от других нитей, вы не можете держать катушку с нитью на воздухе в течение длительного периода времени. Нейлон легко впитывает влагу из окружающей среды. Печать влажной нитью приведет к проблемам с качеством печати, таким как запотевание шероховатых поверхностей или даже крошечные отверстия или пузырьки на внешней стороне. Эти проблемы с печатью также могут значительно снизить прочность и производительность печатных деталей. Типичным решением этой проблемы является извлечение нейлоновых катушек из принтера после завершения работы и хранение катушек в герметичном контейнере вместе с некоторыми влагопоглотителями для удаления влаги изнутри. Если вы не хотите постоянно монтировать и снимать катушку с нитью, в продаже также имеются контейнеры для хранения, в которых нить будет оставаться сухой, но при этом она будет вытягиваться из отверстия в контейнере.
Используйте корпус для предотвращения деформации
Некоторые высокотемпературные нейлоны склонны к деформации из-за большой разницы температур между экструдированным пластиком и окружающей средой. Подогреваемые столы могут в некоторой степени уменьшить коробление, но идеальным решением было бы использование принтера с обогреваемой камерой или корпусом. Поддержание температуры воздуха вокруг детали около 45 ºC поможет устранить деформацию за счет уменьшения колебаний температуры. Если в вашем принтере нет камеры с подогревом и вы не можете добавить корпус, есть другие советы, которые вы можете использовать, чтобы предотвратить деформацию. В нашем Руководстве по качеству печати есть целый раздел, посвященный этой проблеме, в котором обобщаются другие распространенные методы: Как предотвратить деформацию.
Использование полей и плотов
В ситуациях, когда добавление вторичного корпуса может быть не идеальным вариантом, рассмотрите возможность использования края или плота, чтобы улучшить адгезию первого слоя. Добавление поля добавит несколько петель вокруг нижнего слоя вашей модели, создав большую площадь поверхности для удержания краев вашего отпечатка. Версия 4.0 Simplify3D представила совершенно новый дизайн плота, который также может быть очень полезен, если у вас по-прежнему возникают проблемы с печатью. Для получения дополнительной информации о различиях между плотами, юбками и полями, пожалуйста, обратитесь к нашей подробной статье на эту тему.
Pro-Tips
Если у вас нет герметичных контейнеров для хранения филамента, вы можете высушить катушки непосредственно перед использованием, пропустив их через пищевой дегидратор. Несколько часов в этом устройстве значительно высушивают нить.
Нейлон — хорошая нить для очистки сопла. Вы можете использовать технику, называемую «холодным вытягиванием», когда вы позволяете нейлону сцепляться с мусором внутри сопла, а затем, после того как он частично остынет, вы вытягиваете нить (и мусор) из хотэнда.
Начало работы с нейлоном
Нейлон может стать отличным материалом, как только вы освоите основы. Когда вы будете готовы попробовать, вот несколько советов, которые помогут вам начать.
Общие области применения
Пластиковые шестерни
Винты, гайки, болты
Кабельные стяжки
Примеры проектов
Кабельные стяжки
Гайка, Болт, Шайба
Шестерни сервопривода
Популярные бренды
Таулман Нейлон
Нейлон Matterhackers PRO
Нейлон HobbyKing
GizmoDorks Нейлон
Как добиться успеха при 3D-печати из нейлона
Узнайте, как профессиональнее печатать из нейлона в 3D. Нейлон является более прочной и долговечной альтернативой PLA или ABS, и его легко печатать на 3D-принтере с помощью этих советов и рекомендаций.
Обновлено 14 ноября 2022 г.
от
MatterHackers
Каждый, у кого есть 3D-принтер, знаком с PLA и ABS.
Если вы занимались 3D-печатью из PLA, вы, вероятно, знаете, что, хотя он довольно прочный, он также очень хрупкий. Вы не можете оставлять детали на солнце или в любом другом месте, где температура превышает 100 ° F.
Если вы печатали на 3D-принтере из ABS, вы знаете, что он намного прочнее, чем PLA, но детали из ABS, напечатанные на 3D-принтере, не обладают такой прочностью, как детали, изготовленные методом литья под давлением, и часто недостаточно прочны для функциональных деталей.
Введите Нейлон.
Нейлоновая нить
— невероятно прочный, долговечный и универсальный материал для 3D-печати. Гибкий, когда он тонкий, но с очень высокой межслойной адгезией, нейлон хорошо подходит для таких вещей, как живые петли и другие функциональные детали. Низкий коэффициент трения и высокая температура плавления делают его отличным выбором для различных предметов повседневного обихода, таких как 3D-печатные инструменты, шестерни, радиоуправляемые автомобили и многое другое.
Ознакомьтесь с нашими советами ниже о том, как успешно выполнять 3D-печать с нейлоновой нитью.
Это руководство подготовит вас к знаниям и инструментам, необходимым для достижения успеха при печати нейлоном.
Не все хотэнды созданы одинаковыми
Большинство 3D-принтеров стандартно поставляются с хотэндами, в которых используются ПЭЭК и ПТФЭ. Как PEEK, так и PTFE начинают разрушаться при температуре выше 240°C, горят и выделяют вредные пары. Для успешной печати нейлоновой нитью вам понадобится хотэнд, который достигает температуры не менее 250°C. Если вы не уверены, настроен ли ваш хотэнд для 3D-печати нейлоном, отправьте нам электронное письмо или свяжитесь с производителем вашего принтера, и мы сообщим вам об этом.
Большинство 3D-принтеров можно легко модернизировать с помощью цельнометаллического хотэнда, чтобы печатать при температуре выше 240°C (температура экструзии). Мы используем E3D V6 All Metal HotEnd на наших машинах из-за цельнометаллической конструкции, которая позволяет безопасно достигать температуры до 300°C. Это отличные горячие концы, которые мы настоятельно рекомендуем. Перед заменой хотэнда вашего текущего принтера убедитесь, что вы напечатали правильное крепление для подключения хотэнда E3D V6 к вашему 3D-принтеру.
E3D V6 All Metal HotEnd идеально подходит для нейлоновой 3D-печати. Вы можете найти их предустановленными на многих принтерах, в том числе на наших собственных 3D-принтерах Pulse.
Поверхность кровати имеет значение: гаролит, стекло и клей ПВА
Как и в случае с любым другим типом нити, поверхность кровати, на которой вы выбираете печать из нейлона, может стать решающим фактором между деформацией и успешной 3D-печатью. Для нейлона листы гаролита и стеклянные пластины — это две поверхности сборки, которые, как мы видели, дают наиболее стабильные успешные результаты. С добавлением клеевого стержня ПВА обе поверхности обеспечивают адгезию, необходимую для приклеивания отпечатков к поверхности сборки для гладкой 3D-печати.
Наша любимая поверхность для использования с нейлоновой нитью — LayerLock Garolite Build Surface. Эта поверхность, изготовленная из льняной ткани из стекловолокна, ламинированной эпоксидной смолой, обладает высокой термостойкостью, поэтому она легко выдерживает температуру 60°C, рекомендованную для успешного приклеивания нейлоновой подложки к нагретой подложке. Еще одним преимуществом использования гаролитовой поверхности является ее высокая адгезия, которая сохраняется в течение тысяч отпечатков наждачной бумагой. Используя лист наждачной бумаги с зернистостью 220, слегка отшлифуйте верхнюю часть гаролита, чтобы удалить любые дефекты и получить более текстурированную и ровную поверхность. Это позволяет нейлону добиться лучшего сцепления со станиной для успешного плоского первого слоя, что приводит к успешной нейлоновой 3D-печати в целом на долгие годы.
LayerLock Garolite Build Surface предназначен для работы с нейлоном, нитями на основе нейлона, такими как NylonX, и другими материалами для 3D-печати.
Мы настолько уверены в успехе гаролита, что предлагаем его в качестве базовой поверхности для нашего 3D-принтера Pulse XE, предназначенного для успешной 3D-печати нейлоном и нитями на основе нейлона (поверх стандартных нитей). Для максимального успеха клей ПВА и наждачная бумага также включены в состав LayerLock Garolite Build Surfaces для дополнительной адгезии и минимального обслуживания для долговечности. Чтобы узнать больше о печати на гаролите, ознакомьтесь с нашей статьей «Как: 3D-печать нейлоном на печатных платформах из гаролита».
Нейлоновая нить должна быть высушена перед печатью
Нейлоновая нить невероятно гигроскопична, то есть легко поглощает воду из воздуха. Нейлон может поглотить более 10% своего веса в воде менее чем за 24 часа, поэтому лучше не оставлять гигроскопичные нити на открытом воздухе. При 3D-печати с нейлоновой нитью, которая не является сухой, вода в нити взрывается, вызывая пузырьки воздуха во время печати, что препятствует хорошей адгезии слоев, значительно ослабляет деталь и портит качество поверхности. Насчет этого сомнений нет; Для успешной 3D-печати нейлоном и материалами на основе нейлона требуется сухая нить.
Сухой нейлон, с другой стороны, обеспечивает гладкую маслянистую печать и глянцевую поверхность.
Влагопоглотитель помогает сохранить филаменты сухими, но пакетов с влагопоглотителем недостаточно для удаления влаги из материалов для 3D-печати. MatterHackers предпочитает использовать систему PrintDry для сушки нейлона. Просто поместите катушки в камеру PrintDry, установите систему на 75°C и оставьте сохнуть на 8-12 часов.
Другой способ высушить нейлоновую нить – поместить ее в печь при температуре 160–180°F на 6–8 часов. Имейте в виду, что большинство конвекционных и бытовых печей плохо регулируют свою температуру при этих более низких температурах и могут легко деформировать вашу катушку или размягчить пластик, что приведет к его деформации и даже склеиванию подставок для нити.
После высыхания либо сразу же печатайте с его помощью в помещении, где нет холода и сквозняков, либо храните его в герметичном контейнере с влагопоглотителем, чтобы использовать его позже. При использовании такой системы, как PrintDry, вы можете оставить катушку в устройстве и печатать прямо с нее, не допуская проникновения влаги во время длинных отпечатков. Чтобы узнать больше об осушителе, а также о некоторых полезных инструментах для 3D-печати, нажмите здесь.
Сухой нейлон, напечатанный на 3D-принтере слева, влажный Распечатанный на 3D-принтере нейлон справа
В то время как кухонные духовки могут сушить нить, мы настоятельно рекомендуем вместо нее использовать систему сушки нити PrintDry PRO. PrintDry — это безопасная настольная машина, разработанная специально для удаления влаги из нитей. Благодаря компактной портативной конструкции вы можете просто разместить PrintDry PRO рядом с 3D-принтером и подавать в него сухую нить во время печати. Если вы не можете подавать нить в PrintDry PRO непосредственно в принтер, эта система сушки нити по-прежнему очень хорошо работает для простой сушки нити и последующего хранения ее в герметичном контейнере на потом. Чтобы получать отпечатки максимально возможного качества, системы сушки нити, такие как PrintDry, являются аксессуаром для 3D-печати, который мы настоятельно рекомендуем для стабильного успеха.
Чтобы узнать больше о преимуществах сушки нитей, ознакомьтесь с нашей статьей здесь.
Системы сушки нити
, такие как PrintDry, настоятельно рекомендуются для удаления влаги из гигроскопичных нитей для максимальной прочности и долговечности ваших 3D-отпечатков.
Нейлон может деформироваться
Мы обнаружили, что нейлон, напечатанный на 3D-принтере, может деформироваться примерно так же, как и АБС-пластик.
При печати на стекле или гаролите требуется подогреваемый стол с нейлоновой нитью. Клей-карандаш на основе ПВА, нанесенный на кровать, является лучшим методом приклеивания кровати. Перманентные клеевые стержни Elmer’s или Scotch недороги и их легко найти по разумной цене.
Мы обнаружили, что нагретая до 75°C подложка с тонким слоем клея, нанесенным штриховкой, лучше всего подходит для стеклянных пластин.
При печати на гаролитовой поверхности требуется рабочая пластина с нейлоновой нитью. Будь то непосредственно на нагреваемой платформе, листе стекла, стекле PEI или системе FlexPlate, мы рекомендуем прикрепить лист гаролита к какой-либо рабочей пластине, которая способна передавать тепло на эту рабочую поверхность. Как и при печати на стекле, клей-карандаш на основе ПВА, нанесенный на основу, может быть полезен для приклеивания основы к поверхностям сборки из гаролита. Мы рекомендуем клеевые стержни Elmer для этой поверхности. Если требуется больше адгезии, используйте наждачную бумагу 220 г, чтобы слегка отшлифовать гаролит по всей поверхности, чтобы получить текстурированную ровную поверхность, на которую можно будет сцепить отпечаток.
Для рабочей температуры мы рекомендуем от 55°C до 65°C в зависимости от типа марки и нейлона или нити на основе нейлона, с которой вы печатаете. Если это NylonX, мы рекомендуем 60°C. Если это NylonG, мы рекомендуем 65°C.
Не используйте вентиляторы многослойного охлаждения и избегайте сквозняков или прохладных помещений для достижения наилучших результатов. Если вы не можете избежать размещения принтера в сквозняках или в холодных помещениях, подумайте о том, чтобы переместить корпус принтера самостоятельно или приобрести один из продаваемых здесь комплектов корпусов для 3D-принтеров.
Нейлоновые плавники для доски для серфинга, армированные углеродным волокном, напечатаны на 3D-принтере MarkForged
Рекомендуемые настройки нейлоновой 3D-печати:
Температура экструдера: 240°C — 260°C
Начните печать при 250°C и регулируйте с шагом 5°C, пока не найдете правильную температуру, при которой получается прочный, долговечный отпечаток с красивой отделочной поверхностью
Правильная температура может варьироваться между нейлоновыми и нейлоновыми нитями
Правильная температура может варьироваться в зависимости от марки нейлона и нити на основе нейлона
Температура слоя: 55-65°C
Для гаролитовых поверхностей с клеем на основе ПВА
Температура слоя: 70-80°C
Для стекла и других поверхностей с клеем на основе ПВА
Скорость: 30-60 мм/с
0,2 мм — 0,4 мм высота слоя
Вентилятор охлаждения слоя 0%
Мы надеемся, что это поможет вам добиться успеха в 3D-печати из нейлона.
Фрезер Фиолент МФ3-1100Э — эффективный в работе инструмент для ручной обработки древесины.
Машина широко используется в сфере профессиональных столярно-слесарных и плотницких работ.
Устройство обеспечивает качественную обработку фасок, кромок, профилей, выборку пазов, отверстий и прочего. Оснастка надежно фиксируется в цанговом патроне диаметром 8 мм.
Технические параметры Потребляемая мощность 1100 Вт Частота вращения 0-30000 об./мин Вертикальный ход фрезы (макс.) 50 мм Диаметр цанги 8 мм Вес 2,6 кг
Фрезеры — это столярный электроинструмент, при помощи которых изготавливают пазы, желобки, шипы в заготовках, обрабатывают кромки. Для создания сложных контуров применяют шаблоны. При наличии подходящей оснастки можно брать в работу и другие материалы: пластик, оргстекло, металлы.
Компания РоПрокат23 представляет услугу аренда фрезера и прокат оборудования от ведущих мировых производителей Bosch, Makita, Hammer, Интерскол и других.
Вид
Принцип работы
Применение
Погружные фрезеры
двигатель и фреза перемещаются по направляющим, установленным в базу, фрезу можно опустить или поднять, не снимая самого инструмента с детали
универсальный в деревообработке: изготовления пазов, отверстий, декоративных профилей, круглых стержней
Неподвижный
глубина фрезерования регулируется перемещением вверх или вниз всего инструмента целиком
Ручной электрический фрезер используется в деревообработке – с помощью этого инструмента удобней всего изготавливать пазы, отверстия, декоративные профили и круглые стержни. Производство мебели не обходится без этого полезного инструмента, часто его еще применяют для отделочных работ. Выгодная аренда фрезера дотупна только в «РосПрокат23» в одном из удобно расположенных пунктов проката в Краснодаре.
Основные особенности фрезера
Чем большей мощностью обладает фрезер, тем эффективней и чище будет распил. Для бытового фрезера хватает мощности до 800 Вт, а профессиональный фрезер может достигать порога в 2000 Вт. Существует переходный класс инструмента – средние (700-1200 Вт), они пользуются наибольшей популярностью, особенно фрезеры «Интерскол».
Узкоспециализированным инструментом является модель для врезки петель, который пользуется спросом у людей, чья работа в основном связана с изготовлением дверей. Также к специфическим аппаратам можно отнести дисковую модель, кромочный ручной фрезер, шпоночный фрезер и специализированный фрезер по дереву.
От жесткости конструкции зависит качество выполняемого паза.
Габариты фрезера влияют на удобство использования – с небольшим легким аппаратом вы не так быстро устанете. Существует еще несколько важных моментов, на которые следует обратить внимание, если вы решили взять на прокат фрезер, ручную разновидность инструмента. Во-первых, это расположение рукояток – чем они ближе к базе, тем удобней будет работать с инструментом. Выключатель и фиксатор глубины – должны находиться в непосредственной близости от рукоятки или на ней. Револьверная головка обеспечивает быструю смену высоты, на которую опускается фреза при работе в несколько проходов, а параллельный упор поможет ровно вести инстурмент вдоль кромки деталей.
Ручной фрезер фиолент в категории «Инструмент»
Электрический ручной столярный фрезер по дереву Фиолент МФЗ-1100 Е : 1100 Вт | 30000 об/мин — 8 цанга
Доставка из г. Львов
2 450 — 3 062.5 грн
от 4 продавцов
3 062.50 грн
2 450 грн
Купить
Электрический ручной столярный фрезер по дереву Фиолент МФЗ-1100 Е : 1100 Вт | 30000 об/мин — 8 цанга Perry
Доставка по Украине
3 062.50 грн
2 450 грн
Купить
Электрический ручной столярный фрезер по дереву Фиолент МФЗ-1100 Е : 1100 Вт | 30000 об/мин — 8
Доставка по Украине
2 441 — 2 443 грн
от 3 продавцов
2 808 грн
2 442 грн
Купить
Фрезер Фиолент МФ3-1100Е
На складе
Доставка по Украине
2 440 — 2 460 грн
от 2 продавцов
2 460 грн
Купить
Набор фрез для фасадов хвостовик 12 мм, для ручного фрезера
Доставка по Украине
1 500 грн
Купить
Фрезер Фиолент МФ3-1100Е
Доставка по Украине
2 350 грн
Купить
Фрезы мебельные для изготовления обвязки, хвостовик 8 мм, для ручного фрезера
Вы ищете магазин для сдачи в аренду в Германии? Далее следует избранный список текущей недвижимости из нашего портфолио для «аренды магазина».
Аренда автомагазинов в Онтарио — Kijiji Canada — Посетите Kijiji Classifieds, чтобы купить или продать новые и подержанные товары. Изучите Объявления Канады №1.
Магазины механиков в аренду в Онтарио — Kijiji Canada
www. kijiji.ca › b-ontario › Механические мастерские в аренду
Результаты 1 — 21 из 21 · Найти «Механические магазины в аренду» в Онтарио — Посетите Объявления Kijiji, чтобы купить или продать, новые и подержанные Предметы. Изучите Объявления Канады №1.
в Der Nähe von Deutschland
Аренда A Car
4,4
(69) Mietwagenanbieter · Volkmarsen Geschloss вный öffnet um 09:00
0009
7 ROSHLOSSE вно öffnet UM 09:00
7
7
7
7
7
7.
4,4
(5) Karosserieteileanbieter · Riede
Lack Zentrum Wilke GmbH
Fahrzeuglackiererei · Магдебург
Rezensionen n werden Google Google sucht jedoch gezielt nach gefälschten Inhalten und entfernt diese. Коммерческая недвижимость в аренду в Бангалоре . Проверить сейчас Покупайте в аренду в Sri Sai Auto БЕЗ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ, чтобы ЭКОНОМИТЬ ВАШИ ДЕНЬГИ.
Автомагазины на продажу | Crexi
www.crexi.com › Недвижимость для продажи › Розничная торговля
Найдите подходящие автомагазины, отвечающие вашим потребностям. … Совершенно новая полностью кирпичная конструкция • 15-летняя аренда NNN … Аренда до 2010 г., запланированные скачки арендной платы.
Авторемонтная мастерская с 6 отсеками в аренду — Millennium Properties
argcompany.de › Авторемонтная установка в аренду рядом со мной
Совпадения 1 — 25 из 168 · 27 декабря 2021 г. · Стоимость аренды помещений для самостоятельного ремонта автомобилей варьируются … Auto Group Collision — один из лучших автомастерских по аренде рядом со мной …
1 Магазины в аренду в Auto Nagar, Хайдарабад — MagicBricks
www.magicbricks.com › .. . › Магазины в аренду в Auto Nagar
Магазин в аренду в Satya Nagar, Hayathnagar (5 км от Auto Nagar). Ковровая зона. 100 кв. футов. Пол.
Коммерческая недвижимость на продажу/аренду — Объявления KSL
Classifieds.ksl.com › поиск › Другая недвижимость › Ко…
Найдите коммерческую недвижимость для продажи или аренды в вашем районе или продайте недвижимость местные покупатели. … Коммерческая недвижимость под ключ с 2 бизнес-доступом (автомобиль).
Ähnlichesuchanfragen
автомастерская в аренду nähe hamburg
автомастерская в аренду nähe berlin
автомастерская в аренду рядом со мной
небольшая механическая мастерская в аренду
Auto shop for rent craigslist
Automotive Space for rent
Auto Body shop for rent
Auto Body shop for rent near me
carbide-3d-bits — Google Suche
AlleShoppingBilderVideosMapsNewsBücher
Suchoptionen
Tipp: Begrenze diesuche auf deutschsprachige Ergebnisse. Du kannst deinesuchsprache in den Einstellungen ändern.
Твердосплавные насадки для 3D-резки, Номер модели: STCB-36 — IndiaMART
www.indiamart.com › … › Фрезерный станок с ЧПУ
380,00 ₹
Sangani Tools Industries — Предлагает твердосплавные насадки для трехмерной резьбы, номер модели: STCB-36 по цене 380 рупий/номер в Ахмедабаде, Гуджарат. Получите фрезу с ЧПУ по минимальной …
Длина резки: 35 мм Размер: шарик 2 мм, шарик 3 мм, шарик 4 мм
Лаборатория Zillion RPM — Предлагает твердые твердосплавные биты для 3D-гравировки по цене 800 рупий за штуку в Коимбатур, Тамил Наду. Получите фрезу с ЧПУ по самой низкой цене | ID: 7056729112.
Применение: 3D-гравировка Материал: цельный карбид Диаметр: 6 мм Длина: 40 мм
Сведения о производителе широкоуниверсального фрезерного станка ФС-300
Станок фрезерный широкоуниверсальный модели ФС-300 выпускается предприятием Владимирский станкостроительный завод «Техника» (Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника»), основанный в 1935 году.
В настоящее время завод производит фрезерные станки с УЦИ и ЧПУ под наименованием ФС-300, ФС-300-01, ФС-300-02 CNC и ФС-400.
Станки, выпускаемые Владимирским станкостроительным заводом Техника
КР-450 — станок координатно-расточный двухстоечный 380 х 520
Фрезерный станок ФС-300 предназначен для фрезерования деталей цилиндрическими, дисковыми и фасонными фрезами при помощи горизонтального шпинделя, и торцовыми, концевыми и шпоночными фрезами при помощи поворотного вертикального шпинделя, который, при необходимости, может быть повернут под углом.
Станок ФС-300, в основном, предназначен для высокоточной чистовой обработки фрезерованием, сверлением, развертыванием, зенкерованием и растачиванием поверхностей деталей размером не более 400 х 250 мм.
Особенности конструкции и принцип работы станка
Обрабатываемая деталь может быть установлена на основном столе с вертикальной рабочей плоскостью или на угловом столе с горизонтальной рабочей плоскостью. Для обработки наклонных поверхностей деталь может устанавливаться на универсальном столе.
На станке ФС-300 возможна обработка под различными углами к плоскости стола. Возможна обработка как с горизонтального, так и с вертикального шпинделей.
Для обработки деталей, требующих деления, могут быть использованы круглый стол либо делительная головка.
К станку ФС-300 прилагается удобный для пользования инструментальный шкаф, а также комплект приспособлений и инструмента.
Технологические возможности станка могут быть значительно расширены применением принадлежностей и приспособлений, поставляемых за особую плату.
На станке ФС-300 можно выполнять ряд фрезерных и расточных работ с высокой точностью, которая может быть достигнута, если станок установлен в помещении с постоянной температурой 20±2°С и влажностью 65±5%, если вблизи станка нет источников тепла и вибрации. На станке можно выполнять, также, сверление и рассверливание, долбление, центрование, цекование, зенкерование, развертывание, растачивание.
Наличие двух шпинделей горизонтального и поворотного вертикального, а также большого количества принадлежностей к станку, делает его широкоуниверсальным и удобным для работы в инструментальных цехах машиностроительных заводов при изготовлении приспособлений, инструмента, рельефных штампов и прочих изделий.
Широкий диапазон оборотов шпинделя и подач, наличие механических подач и быстрых перемещений обеспечивают экономичную обработку различных деталей в оптимальных режимах.
Станок ФС-300 применяется в единичном и мелкосерийном производстве в инструментальных и механических цехах машиностроительных предприятий.
Класс точности станка П.
Станок имеет следующие конструктивные особенности:
возможность ручной перестановки ремня привода главного движения на одну из двух ступеней передач (скоростную или силовую)
независимые привода подач по каждой координате
возможность перемещения рабочих органов на роликовых направляющих по каждой координате с помощью передач винт-гайка или шариковинтовых пар
оснащение устройством цифровой индикации (УЦИ) или ЧПУ
применены беззазорные роликовые направляющие с индивидуальной полнопрофильной защитой на каждой каретке по трем координатам. Это позволяет:
значительно повысить жесткость станочной системы;
исключить переориентацию рабочих узлов и, соответственно, повысить точность;
значительно увеличить долговечность направляющих с сохранением геометрической точности станка;
исключается необходимость ежедневной смазки направляющих через прессмасленки, т. к. в каретки направляющих заложена консистентная смазка на срок службы 3…5 лет в зависимости от интенсивности работы на станке;
вертикальные направляющие имеют дополнительную объемную защиту типа «гармошка» взамен плоских стирателей;
горизонтальная шпиндельная головка выполнена в блочном варианте с электродвигателем и ременным редуктором с передачей момента через повышающую передачу с частотным регулированием величин скоростей шпинделя взамен механической коробки. При этом имеется возможность реализации как силового, так и скоростного резания;
горизонтальный шпиндель является валом привода ввертикальной головки. Это позволило исключить промежуточные звенья передачи мощности на вертикальный шпиндель;
вертикальная головка смонтирована на поворотном кронштейне и крепится на передний торец корпуса горизонтального шпинделя при работе вертикальным шпинделем или на боковой поверхности корпуса горизонтального шпинделя при работе горизонтальным шпинделем. Это позволило сократить время переналадки станка и значительно её облегчить;
ФС-300 Преимущества использования широкоуниверсального фрезерного станка:
Литая массивная чугунная станина поглощает вибрации и позволяет сохранить качество обрабатываемых на станке деталей
Использование станка в инструментальных и механических цехах с мелкосерийным и индивидуальным производством
Реализована возможность производить долбежные операции (при приобретении за дополнительную плату долбежной головки)
Удобное (интуитивно понятное), классическое управление станком
Небольшие габариты станка позволяют разместить его практически в любом помещении, в том числе и гараже
Широкий диапазон вращения горизонтального и вертикального шпинделей позволяет подобрать наиболее подходящие режимы резания
Подача СОЖ осуществляется электронасосом. Производительность электрического насоса 22 л/мин
Станок имеет дополнительную шпиндельную (вертикальную) головку, расположенную на выдвижном хоботе, которою можно поворачивать под углом ±90 градусов в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.
Модификации Универсально-фрезерного станка ФС-300
Универсально-фрезерный станок ФС-300-01 c оперативной системой управлления
Командоконтроллер SINAMICS CU320-2DP позволяет управлять приводами станка как в ручном режиме, так и в полуавтоматическом по выбранным автоциклам.
Фрезерный станок ФС-300-01 имеет горизонтальный и вертикальный шпиндель с конусом 40АТ5.
Универсально-фрезерные станки ФС-300-04 CNC с ЧПУ с магазином инструментов
Тип УЧПУ — SINUMERIK 828D фирмы «Siemens»
Фрезерный станок ФС-300-04 имеет вертикальный шпиндель с конусом 40АТ5
Универсально-фрезерные станки ФС-300-06Р CNC с ЧПУ
Устройство управления — OI-MF ф. FANUC
Фрезерный станок ФС-300-04 имеет горизонтальный и вертикальный шпиндель с конусом 40АТ5
Универсально-фрезерные станки ФС-300-02Р
Станок предназначен для работы как в ручном режиме с УЦИ, так и в режиме ЧПУ.
Станок комплектуется системой ЧПУ SINUMERIK 808D ADVANCED M с комплектом приводов и электрооборудования фирмы «SIEMENS».
Особенностью данной модели станка является оснащение пульта оператора двумя электронными маховиками, с произвольным, по желанию Оператора заданием направления перемещения. В результате одновременной работы двумя маховиками осуществляется перемещение выбранных координат в соответствии с установленными величинами перемещений.
Станки ФС-300-02Р выпускаются в четырех исполнениях:
ФС-300-02Р — горизонтальный и вертикальный шпиндель с конусом Морзе 4 + стол несъемный горизонтальный
ФС-300-02Р-1 — горизонтальный и вертикальный шпиндель с конусом Морзе 4 + стол вертикальный + съемный стол горизонтальный
ФС-300-02Р-2 — горизонтальный и вертикальный шпиндель с конусом ISO40 + стол несъемный горизонтальный + устройство автоматизированного зажима-разжима инструмента
ФС-300-02Р-3 — горизонтальный и вертикальный шпиндель с конусом ISO40 + стол вертикальный + съемный стол горизонтальный + устройство автоматизированного зажима-разжима инструмента.
Станки моделей ФС-300-02Р и ФС-300-02Р-1 комплектуются горизонтальным и вертикальным шпинделями с конусом Морзе 4 и устройством ручного зажима-разжима инструмента
Станки моделей ФС-300-02Р-2 и ФС-300-02Р-3 комплектуются горизонтальным и вертикальным шпинделями с конусом ISO40 и устройством автоматизированного зажима-разжима инструмента.
Станки моделей ФС-300-02Р и ФС-300-02Р-2 комплектуются несъемным столом горизонтальным
Станки моделей ФС-300-02Р-1 и ФС-300-02Р-3 комплектуются столом вертикальным и съемным столом горизонтальным.
Для облегчения работы фрезеровщика предусмотрены параметризованные технологические циклы основных фрезерных переходов:
сверление, центрование,
сверление, цекование,
глубокое сверление,
нарезание внутренней резьбы без компенсирующего патрона,
нарезание внутренней резьбы с компенсирующим патроном,
развёртывание 1,
растачивание,
рассверливание с остановом,
развертывание 2,
сверление ряда отверстий,
сверление решётки отверстий,
сверление отверстий на окружности,
отрезка,
плоское фрезерование,
контурное фрезерование,
фрезерование прямоугольной цапфы,
фрезерование круговой цапфы,
продольные отверстия на окружности,
канавки по окружности,
фрезерование прямоугольного кармана,
фрезерование кругового кармана,
резьбофрезерование
В то же время станок может управляться от ЧПУ и иметь полную трехкоординатную обработку.
Станок отличается компактностью конструкции, повышенной точностью, производительностью.
Устройство Цифровой Индикации типа SINAMICS CU320-2DP позволяет управлять приводами станка как в ручном режиме, так и в полуавтоматическом, по выбранным автоматическим циклам по трем координатам.
Данная серия отечественных станков имеет следующие исполнения:
конус — Морзе 4, ручной зажим-разжим инструмента, пиноль с ручным приводом — ход 60 мм, несъемный горизонтальный стол
В конструкции станка нашли отражение следующие технические решения:
Станок имеет две шпиндельные головки: горизонтальную (встроенную) и вертикальную (съемную).
В качестве привода шпинделей используется электродвигатель на 24 Hm, который установлен на горизонтальной шпиндельной головке.
Ременная передача в приводе повышает момент на шпинделе (к=1,5).
Варианты исполнения шпинделей фрезерного станка ФС-300s
Варианты исполнения станка со шпиндельными головками.
независимые привода подач по трем координатам с бесступенчатым регулированием скорости перемещения по координатам. Управление величинами перемещений в ручном режиме осуществляется посредством электронных маховиков, контроль перемещений с помощью панели оператора SIMATIC OP 177B DP
применены беззазорные роликовые направляющие с индивидуальной полнопрофильной защитой на каждой каретке;
ограждение зоны обработки из поликарбонатного стекла разработано с целью исключения разбрасывания стружки и СОЖ, обеспечения безопасности работы оператора
станок имеет различные компоновочные схемы по исполнению стола; исполнение горизонтального стола выполнено заодно с салазками; исполнение горизонтального стола (съемный) выполнено с установкой на вертикальном столе, что позволяет работать на том или другом в зависимости от обрабатываемой детали. Панель оператора обеспечивает:
индикацию перемещения по осям «X», «Y», «Z», скорости подачи «F», частоты вращения шпинделя «S», сообщений о состоянии и неисправности станка
Выбор режимов работы универсально-фрезерного станка ФС-300-01 (ФС-300s):
обнуление осей (REF)
наладочный режим (JOG)
режим преднабора (MDI)
режим работы по автоциклам (AUTO)
фрезерование плоскости в одном направлении по оси «X» за несколько приходов
фрезерование плоскости в одном направлении за один приход
фрезерование шпоночного паза
фрезерование прямоугольника по контуру
сверление глубокого отверстия
Универсально-фрезерный станок
ФС-300-02 CNC (ФС-300 CNC) с Устройством управления (ЧПУ) SINAMICS CU320-2DP с линейкой приводов
Устройство управления SINAMICS CU320-2DP и линейка приводов SINAMICS Si20 установлены в электрошкафу и панели оператора SIMATIC OP 177B, встроенной в пульт управления (комплект фирмы SIEMENS).
Варианты исполнения шпинделей фрезерного станка ФС-300s
Поставка запасных частей для асфальтосмесительной установки Wibay WKS 100-4-t…
ЩЕБЕНЬ
Поставка оборудования для УФСБ России по Вологодской области
×
Бесплатный период истек
Напоминания доступны на тарифах Стандарт и Эксперт
Выбрать тариф
Закрыть
FS-300 Импульсный ручной герметик 12 дюймов с пломбой 2 мм
ВРЕМЯ ДОСТАВКИ
Мы стараемся выполнять заказы как можно быстрее. Большинство наших заказов обрабатываются и отправляются в течение 24-48 часов. Однако обработка и отправка некоторых товаров занимает больше времени. Мы приветствуем покупателей, чтобы связаться с нами, чтобы проверить наличие и сроки поставки. Мы осуществляем доставку продукции напрямую от производителя. Во многих случаях товар доставляется вам напрямую от производителя. В некоторых случаях мы можем отправить товар на наш склад, прежде чем отправить его вам. Любая ускоренная доставка (3 дня, 2 дня, ночь) может не повлиять на время обработки заказа, поэтому, пожалуйста, примите во внимание до размещения заказа.
Мы используем UPS в качестве основной службы доставки, однако могут быть запрошены другие перевозчики (например, FedEx, USPS, многие обычные перевозчики). Несмотря на то, что мы стремимся удовлетворить ваши запросы, мы оставляем за собой право изменить перевозчика, если это необходимо.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Для некоторых наших продуктов предлагается бесплатная доставка. Обратите внимание, что мы оставляем за собой право прекратить, изменить или отозвать условия этого предложения. Бесплатная доставка распространяется только на наземное обслуживание и не включает доставку по субботам, подъемным воротам или доставку внутрь. Бесплатная доставка предлагается только для заказов, поступающих в 48 смежных Соединенных Штатов и применяется только к одному адресу доставки для каждого заказа. Это предложение не распространяется на заказы с доставкой на Аляску, Гавайи или в другие страны.
Бесплатная доставка грузовым/автомобильным транспортом осуществляется в коммерческие районы, за доставку в жилые районы может взиматься дополнительная плата. Услуги подъемных ворот и доставка внутрь не включены. Дополнительный расходы будут добавлены к счету по мере необходимости.
ВОЕННЫЕ ПОСТАВКИ
**Не все товары, которые мы носим, могут быть отправлены на адреса APO/FPO, пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем размещать заказ. **
Военные поставки на адрес APO/FPO могут быть отправлены только через Почтовую службу США. Их максимальный вес составляет 70 фунтов. За эту услугу взимается дополнительная плата, а также за доставку почтового отделения США из этого местного почтового отделения в APO/FPO, и счет будет выставлен клиенту. Этих дополнительных расходов можно избежать, предоставив нам точку доставки в США для доставки.
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Бесплатная доставка не распространяется на заказы расходных материалов, запчастей и аксессуаров. Для заказов, размещенных онлайн, надлежащая стоимость доставки применяется автоматически. Пожалуйста, обратитесь к нам за помощью в расценках на доставку этих продуктов.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАКАЗЫ И ДОСТАВКА
Международные заказы рассматриваются в индивидуальном порядке. Все заказы за пределами США должны быть оплачены банковским переводом (или кредитной картой в некоторых случаях). Любые продукты с бесплатной доставкой предназначены для доставки в пределах 48 смежных штатов США. Вы можете организовать доставку через экспедитора в 48 смежных штатах, и мы отправим ваш заказ в это место. Взимается плата за доставку за пределы 48 смежных штатов.
Мы отправляем на международном уровне через основных перевозчиков. Рекомендуем связаться с нашим клиентом службы напрямую, чтобы получить инструкции и расценки для международные заказы. Наши расценки на международную доставку являются приблизительными и может измениться на момент размещения заказа. Дополнительные расходы, такие как Таможенные пошлины, брокерские сборы, сборы за хранение, налог на импорт и т. д. могут применяются и не являются обязанностью компании Stapler Warehouse.
ЗАРЯДКА ПОДДОНА
Наш опыт показывает, что некоторые элементы имеют тенденцию к повреждению при транспортировке. Чтобы обеспечить безопасную доставку, мы требуем, чтобы эти товары были отправлены на поддоне. Дополнительная стоимость доставки (плата за поддон) указана в Интернете под товаром, если она применима. Некоторые клиенты не желают платить эту комиссию. Чтобы учесть их, отправьте подписанный запрос, освобождающий StaplerWarehouse от любой ответственности в отношении доставки. Они также должны предварительно оплатить свой заказ в полном объеме банковским переводом. Тогда и только тогда мы отправим их товар любым удобным для них способом.
ТАРИФЫ / СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ
К каждому заказу добавляется соответствующая стоимость доставки. Стоимость доставки может включать наценку. Все заказы свыше 150 фунтов. будет указана стоимость и отправлена самым дешевым доступным перевозчиком (грузовиком), если не указано иное.
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
Многие товары не могут быть доставлены через UPS, FedEx и т. д. Мы попытались идентифицировать эти продукты и разместили уведомления на веб-странице конкретного продукта. Поэтому, если специально не запрошено, мы отправим товар наилучшим способом (т. е. наименее дорогим перевозчиком для стоимости), который сможем найти. Плата за внутреннюю доставку – это дополнительные расходы на доставку машины из грузовика доставки в место на объекте, где вы размещаете машину, и в некоторых случаях включает снятие транспортировочного поддона. Подъемные ворота для доставки относятся к грузовику для доставки, оснащенному подъемником, прикрепленным к кузову грузовика, который используется для перемещения предмета из грузового отсека грузовика на уровень улицы, когда нет доступной погрузочной платформы. Предмет будет оставлен в месте рядом с подъемными воротами грузовика.
Если вам требуется доставка внутрь или через подъемные ворота, обратитесь к торговому представителю, который может предоставить вам ценовое предложение.
Грузовые перевозки осуществляются только в торговые точки. Доставка в населенные пункты может быть платной. Эти сборы будут добавлены к счетам клиентов по мере необходимости.
УВЕДОМЛЕНИЕ О ОТПРАВКЕ
НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ квитанцию о доставке до тех пор, пока вы не осмотрите посылку на наличие каких-либо физических повреждений. Посылки покидают наш склад в хорошем состоянии. Если вы подписываетесь на пакеты без надлежащего указания повреждений, мы не можем нести ответственность за товар. Не ограничивайте свои возможности по сбору требований о возмещении ущерба. Пожалуйста, откажитесь от отправки или сделайте исключения, такие как: «Подлежит проверке». Это ДОЛЖНО быть отмечено в водительских документах.
Buy SealerSales FS-300 12″ Hand Impulse Sealer w/ 3mm Seal Width at $74.29 (FS-300)
SealerSales FS-300 12″ Hand Impulse Sealer w/ 3mm Seal Width
74.29 NewCondition InStock
Skip в конец галереи изображений
Перейти к началу галереи изображений
ПЕРЕЙТИ ДЛЯ БОЛЬШЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
0
1
2
3
4
Продукт
Описание
Ручной импульсный запайщик SealerSales FS-300 12 дюймов с шириной шва 3 мм быстро и эффективно запечатывает полиэтиленовые пакеты и другие термопластичные материалы без времени на прогрев. Этот запайщик может запаивать материал до 12 дюймов в ширину и 10 мил общей толщины. Он оснащен подключаемым электронным таймером, который контролирует различное время сварки, необходимое для различной толщины различных материалов. Таймер автоматически издает звуковой сигнал, когда печать завершена. Также доступны размеры 4″, 8″, 16″ и 20″ с шириной уплотнения 2 мм, 3 мм или 5 мм.
Подробная информация о продукте
Быстро и эффективно запечатывает полиэтиленовые пакеты и другие термопластичные материалы.
Подключаемый электронный таймер для плавного управления.
Нет времени прогрева.
Вариант с круглой проволокой для сварки и резки.
Опция: Также доступны уплотнительные кольца со скользящим лезвием.
Прочный и экономичный.
Применение для резки и запайки: Нагревательные элементы из круглой проволоки доступны для резки и запайки. За круглую проволоку дополнительная плата не взимается.
Продукт
Отзывы
Напишите свой отзыв
Вы пишете отзыв: SealerSales FS-300 12″ Импульсный ручной герметик с шириной уплотнения 3 мм 6 4 Звезды 2 90
9
Звезды 5 Звезды
ПЛИЧ
РЕЗЮМЕ
Обзор
Элемент
Спецификации
Длина печати: 12 «
Шид уплотнения: 3MM
. 0007 Power: 430W
Комплект для замены: RK-12H (FS)
Вес: 10 фунтов
Демонстрация
Видео
. самые простые и экономичные герметики на рынке. Использование ручного герметика быстро и легко. Сначала подключите шнур питания и установите таймер на желаемое значение. Хорошая отправная точка — два с половиной. Затем поместите сумку на запечатывающую площадку и опустите запаивающий рычаг, пока не погаснет красный индикатор, а также еще две-четыре секунды, чтобы установить запечатывание. Теперь, для запечатывания и резки, установите настройку таймера на самое низкое значение, которое все еще будет запечатывать и резать. Запечатайте и разрежьте, чтобы не было швов на вашем полиэтиленовом пакете. Пока запечатывающий рычаг нажат, разорвите упаковку … Подробнее
Ручные запайщики — самые простые и экономичные запайщики на рынке. Использование ручного герметика быстро и легко. Сначала подключите шнур питания и установите таймер на желаемое значение.
Оборудование для изготовления многослойных стекол | СП ДАЙМ
СП Дайм
Производственные мощности
Оборудование для изготовления многослойных стекол
Станок TEMA
Оборудование для изготовления ламинированных /многослойных/ стекол ТЕМА
Спектр услуг СП ДАЙМ
Все услуги >>
Некоторые из них >>
Сдано более 1000 объектов
Стеклопакеты
Энергосберегающие стеклопакеты для ГКБ 40
Перегородки из стекла
Перегородки триплекс в Президент Отель
Изделия из стекла
Стеклянные козырьки в частный дом
Перегородки из стекла
Перегородки с цветной пленкой
Изделия из стекла
Стекло для аптечных витрин
Стеклопакеты
Стеклопакеты для частного катера
Только лучшие производители стекла
Технические характеристики стекла
Стекло Пилкингтон
Характеристики стекла Пилкингтон
Характеристики стекла Гардиан
Характеристики стекла AGC Crystalvision
Характеристики стекла AGC
Бережная доставка
Автопарк, оснащенный манипуляторами — для доставки по Москве и Московской области.
Доставляем в любой регион РФ транспортными компаниями.
Стекольное производство ДАЙМ
Работаем с 1992 года
2 500 м2 производственных мощностей в пределах ТТК
Свыше 800 000 м2 стекла и стеклопакетов в год
Более 1 000 объектов по всей России
Более 100 видов стекольной и зеркальной продукции
Отгрузка продукции от 1 листа
Собственный автопарк. Доставка по РФ.
Получите расчет стоимости через 2 часа
Рассчитать стоимость заказа: жмите кнопку «Рассчитать стоимость» или отправляйте заявку на [email protected]. В заявке необходимо указать: из чего делать, что делать, размеры и количество, чертеж (если есть).
Рассчитать стоимость
Обработка стекла и зеркал
Работа со стеклом это не только резка стекла, но и большой ассортимент способов и методов его обработки. С помощью специальных приборов и, конечно, профессиональных мастеров возможна резка стекла любой толщины, фасонная резка стекла, его пескоструйная обработка, шлифовка и полировка, сверление в нем отверстий, обработка его кромок и много других работ. Подобный перечень, даже еще более широкий, относится и к обработке зеркал. Некоторые виды работ над стеклом и зеркалами, а также всевозможная резка стекла, будут рассмотрены более подробно в этой статье.
Резка стекла и зеркал
Для дверей, мебели, изготовления витражей и прочих изделий часто необходима не только прямолинейная резка стекла, но и фасонная, фигурная резка, а также резка по шаблонам, резка стекла триплекс. Помощь специалистам оказывают новейшие станки для погрузки и резки стекла, производимые в разных странах. С помощью большинства станков с программным оборудованием производится резка стекла и его разлом, толщиной от 1 до 19 мм.
Обработка кромок стекол и зеркал
Еще 15-20 лет назад для многих изделий (окна, двери и т.п.) резка стекла была конечным этапом его обработки. С приходом к нам производства окон и дверей из Европы, резка стекла покинула последнюю строчку в перечне видов работ с этим материалом и в этой сфере работ. Понадобились следующие операции с этим хрупким материалом: притупление, шлифование и полирование кромки стекол и зеркал. Все эти операции производятся абразивным инструментом с различной степенью его зернистости. Сейчас всё оборудование для полировки и шлифовки стекла допускается к применению только с наличием гигиенического сертификата. Станки обычно оборудованы надежной вытяжной вентиляцией отходов абразива и стекла или пылесосами, которые сохраняют здоровье обслуживающим их специалистам. Самостоятельно без специального оборудования выполнять в домашних условиях эти операции по обработке стекла нельзя. Микрочастицы стекла и абразива быстро окажутся на слизистой оболочки глаз и в легких.
Применяя современное оборудование, мелкозернистым абразивом в условиях специализированной мастерской поверхность кромок на стекле и зеркалах получает оптическую прозрачность. Для получения матовой их поверхности используется более крупнозернистые абразивы. Современные станки для различных видов обработки кромок стекла работают обычно в двух режимах: во влажном и в сухом режимах абразива.
Перед обработкой армированного стекла с его поверхности кусачками убираются все остатки проволоки.
Отверстия в стекле и зеркалах
Современные станки справляются со сверлением отверстий в стекле и зеркалах диаметром от 4 до 80 мм при его толщине от 2 до 25 мм. В зависимости от вида, толщины и диаметра отверстий настраивается скорость вращения сверла по стеклу. Этот инструмент имеет алмазные насадки, причем сверла могут быть с зенкерами и без них. Станки для сверления стекла имеют большой ассортимент. Это оборудование как с ручным приводом и настройками, так и с числовым программным управлением; как с одной, так и двумя головками для сверления (верхней и нижней).
Пескоструйная обработка
Довольно часто резка стекла и зеркал сопровождается его художественной обработкой. Пескоструйная обработка сегодня наиболее востребована. Она придает поверхности стекла и зеркала матовый тон. Производится этот процесс с помощью специального абразива и подачи его на поверхность с помощью высокого давления. В зависимости от настройки оборудования матовый рисунок может быть с различной глубиной обработки и зернистостью.
Другие востребованные методы обработки стекла
В наши дни резка стекла может сопровождаться еще большим числом операций с ним, а часто бывает наоборот, т.е. необходима резка стекла с нанесенной декоративной или тонирующей пленкой, резка стекла с укрепляющей плёнкой, резка стекла узорчатого или окрашенного. Подобные операции (покрытие различными видами пленки, ровное окрашивание лаком или краской, травление и т.д.) могут производиться после того, как произведена резка стекла и обработка кромок.
УСЛУГИ
Обработка кромки прямоугольных изделий.
Габариты изделия min 150 мм – max 2700 мм
Толщина обрабатываемого изделия min 3 мм – max 20 мм
Шлифовка — операция, при которой кромка стекла обрабатывается чашечными алмазными кругами. При этом с кромки стекла снимаются все неровности и сколы и она приобретает матовый цвет.
Полировка — это финишная операция обработки, после которой кромка стекла приобретает прозрачный цвет и гладкую поверхность.
Фацет — это обработка края зеркала, либо стекла при которой лицевая фаска снимается под углом 3-5 градусов относительно плоскости изделия. Фацет создает множество преломлений кромки, за счет этого изделие становится законченным элементом интерьера. Изысканно смотрятся панно из зеркальной плитки, обработанной данным методом. Ширина фацета на нашем оборудовании установлена 15 мм. По желанию заказчика возможно изготовление изделий с шириной фаски от 5 мм до 25 мм. Фацет снимается только по прямым сторонам, ограничения по конфигурации изделий уточняются у мастера-приёмщика. Габариты изделий min 200мм max 2700 мм.
Сверление и зенковка отверстий производится на автоматическом двухстороннем станке, что обеспечивает соосность отверстий. Кроме того, отсутствуют ограничения на взаимное расположение отверстий. Зенковка отверстий – это обработка отверстий с целью получения конических углублений, опорных плоскостей вокруг отверстий. Диаметр отверстий от 4мм до 80мм Толщина стекла — 4-25мм
Пескоструйная обработка — Довольно часто резка стекла и зеркал сопровождается его художественной обработкой. Пескоструйная обработка сегодня наиболее востребована. Она придает поверхности стекла и зеркала матовый тон. Производится этот процесс с помощью специального абразива и подачи его на поверхность с помощью высокого давления. В зависимости от настройки оборудования матовый рисунок может быть с различной глубиной обработки и зернистостью.
Гравировка — метод нанесение на поверхность стекла рисунка и/или надписи с помощью гравировального инструмента. Ширина гравировки варьируется от 0.5 до 5 мм. Цвет гравировки — матовый, белый.
Покрытие кромки зеркал лаком – защитное лаковое покрытие на кромке зеркала обеспечивает долгую службу изделия в первозданном виде, уберегает от коррозии амальгамы при воздействии агрессивных сред (мыло, кислоты моющих средств, ПАВы)
Обработка кромки стекла существенно влияет на прочность изделия
Ультрафиолетовая склейка — это современная технология склеивания светопрозрачных конструкций из листового стекла. Процесс УФ склейки стекла очень прост в своем применении – на УФ-клей оказывается воздействие ультрафиолетовых лучей, происходит полимеризация и склеиваемые материалы прочно сцепляются между собой. УФ склейка стекла имеет некоторые преимущества: склеенные соединения обладают высокой прочностью, на склеиваемых поверхностях сохраняется эффект прозрачности. Но есть и недостатки: нельзя использовать для склейки аквариумов, плохо держит динамические нагрузки. При помощи УФ склейки мы изготавливаем: стеклянные витрины и шкафы различного назначения, стеллажи, столы, стойки, подставки под теле- и видеоаппаратуру, прилавки и мебель.
Банкомат Stellafane
: материалы и инструменты
Введение
На этой странице описаны необходимые материалы и инструменты, которые вам понадобятся для изготовления зеркала. Это перечислим только то, что, по нашему мнению, является минимально необходимым оборудованием; описано дополнительное, опциональное оборудование на других страницах этой серии по теме, к которой она относится. Как всегда, опишем самые распространенные и принятые инструменты и материалы — предметы, которые, по нашему мнению, дадут новичку наибольшие шансы на успех, и без быть чрезмерно дорогим.
Пожалуйста, обратитесь к нашему списку поставщиков банкоматов для идей о том, где купить эти предметы.
Темы на этой странице: Зеркальные заготовки, шлифовка Инструменты для полировки, Крупа и смола, Хранение Контейнеры, шлифовальные станки и прочее Предметы.
Заготовки для зеркал Pyrex 6″ и 8″ Узоры на поверхностях и кромках — следы пресс-формы, пятна на 6″ — следы шлифовки производителя. Две заготовки находятся в защитных картонных транспортировочных упаковках. Эти заготовки предназначены Стеллафан Демонстрации изготовления зеркал на конгрессе.
Заготовка для зеркала
Это цель всей вашей работы — вы превратите этот плоский кусок стекла в точную зеркало параболического телескопа. Мы рекомендуем заготовку Pyrex полной толщины для зеркал размером до 12 дюймов.
Полная толщина означает, что отношение диаметра к толщине составляет 6:1 (т. е. зеркало полной толщины 8 дюймов имеет толщину 1,3 дюйма). Любое зеркало толщиной менее 6:1 называется тонким зеркалом. Тонкие зеркала стоят чуть меньше, весят меньше и быстрее остывает. Но их значительно более подвержены проблемам с фоном при астигматизме и искажение из-за поддержки в телескопе, если не будут приняты дополнительные меры предосторожности. Для вашего первого зеркала, просто не стоит заморачиваться и рисковать — покупайте полнослойную заготовку.
Мы рекомендуем Pyrex поверх листового стекла. Сегодня разница в стоимости минимальна, а Pyrex имеет два преимущества:
При изготовлении вы не рискуете разбить зеркало из-за теплового удара при заливке тангажа.
При использовании Pyrex имеет примерно одну треть коэффициента расширения по сравнению с листовым стеклом, поэтому успокоиться, так как ночные температуры меняются намного быстрее. Вы будете больше наблюдать и меньше ждать ваше зеркало, чтобы стабилизировать.
Многие прекрасные зеркала были сделаны из листового стекла, поэтому, если это все, что вы можете получить, не расстраивайтесь. Но если у вас есть выбор, мы рекомендуем Pyrex.
Инструмент для плитки и притирка Инструмент плитки хорошо используется, на нем два слоя плитки. На круге подачи было несколько каналов, открытых раз и покрыт розовым оксидом церия. Микроогранку (от запрессовки пластиковой сеткой) можно легко видно на гранях коленей. И то, и другое весьма полезно — регулярность и совершенство не нужны ни тому, ни другому. и нежелательно в инструментах для изготовления зеркал.
Инструменты: шлифовка и полировка
Вам понадобятся два инструмента: твердый инструмент для грубой и тонкой шлифовки и мягкий инструмент, или притир, для полировки и фигурирования. Традиционно притирка производилась поверх шлифовального инструмента. Мы рекомендуем использование гипсовых дисков для подложек инструментов и использование отдельных дисков для этих двух инструментов.
Шлифовальный инструмент: Мы рекомендуем использовать инструмент для штукатурки и плитки для шлифования: они недороги и просты сделать, и они работают очень быстро. См. Как сделать инструмент для плитки . Традиционно использовался стеклянный инструмент, но он дороже и работает медленнее. Если вы делаете или покупаете рифленый стеклянный инструмент, вы получите некоторое преимущество в скорости инструмента плитки.
Шаговый круг: Мы рекомендуем делать круговой круг на отдельном гипсовом диске, который кривая вашего частично отшлифованного зеркала. См. Заливка смоляного круга . Если вы решите следовать традиции и налить ее на свой шлифовальный инструмент, вы исключите возможность возврата тонкой шлифовки, если вы получите серьезную царапину или другую проблему, поскольку у вас больше нет инструмента, который сочетается с ваше зеркало.
Дисплей с абразивом и полировкой (Щелкните изображение, чтобы увеличить) Дисплей с абразивом из карбида кремния (серый), абразивом из оксида алюминия (белый) и полировальным составом на основе оксида церия (Розовый) Над каждым флаконом находится предметное стекло микроскопа, отшлифованное этой зернистостью, чтобы вы могли видеть прогрессию гладкости.
Крупа и смола
Зерно и полировальный состав являются расходными материалами в процессе изготовления зеркал.
Зернистость, обычно из карбида кремния или оксида алюминия различных сортов, используются в качестве абразива между зеркалом и инструментом для шлифовки стекла.
Смола используется для изготовления мягкого шлифовального круга для полировки и фигурной обработки. Он используется с Полировальный состав , такой как оксид церия, который на самом деле является очень тонким, гладким абразивом.
Количество и размеры см. на нашей странице Зернистость, пек и полировка . нужный.
Лапки для хранения в контейнере для пищевых продуктов , которые также отлично подходят для хранения зеркал.
Контейнеры для хранения
Ваше зеркало и настил для тангажа хрупкие и нуждаются в защите, когда с ними не работают. Ваши колени должны храниться в контейнере, который не будет опираться на поверхность коленей (и не деформировать их).
Некоторые заворачивают зеркало в чистую ткань или полотенце и хранят в коробке. Для круга можно использовать сумка для хранения продуктов с застежкой-молнией, надутая воздухом, чтобы сумка не лежала на коленях.
Хранение песка: Переработанные пищевые контейнеры, особенно контейнеры для йогурта, большие контейнеры для хранения песка. Песок справа упакован в мешки для более длительного хранения.
Самым популярным решением для хранения сегодня являются круглые пластиковые контейнеры для хранения пищевых продуктов, которые размеры как раз подходят для зеркал 6″, 8″ и 12″.
Если ваш песок поставляется в мешках, вам также может понадобиться какой-нибудь контейнер с твердыми стенками, чтобы хранить его во время работы. Вам понадобится что-то, что хорошо герметизирует, так как вы не хотите, чтобы ваш песок загрязнялся. Стекло или пластик бутылки или пластиковые контейнеры для хранения продуктов здесь хорошо подойдут; можно использовать пластиковую ложку, посыпать вас песком зеркало по необходимости.
Диспенсеры: Солонки для пикника, Бутылочки для выдавливания и Контейнеры для горчицы — все полезен для дозирования абразивов.
При хранении щебня мы всегда используем пластиковый пакет в дополнение к жесткому контейнеру. Вы будете удивлен тем, сколько частиц песка улавливается этим мешком!
Открывайте только один контейнер с песком, все остальные должны находиться вдали от вашей работы и надежно храниться.
Пластиковые солонки и перечницы для пикника, которые закрываются, удобны для крупы; их можно посыпать прямо на зеркало. Мелкие абразивы и полировальные составы часто предварительно смешивают с водой в виде суспензии; здесь можно эффективно использовать пластиковые бутылки (также пластиковые контейнеры для горчицы).
Измельчение на бочке (бочка на 55 галлонов) под палаткой на Stellafane 2000 г. Соглашение. Верх фанерного ствола зажимается барашковыми винтами.
Шлифовальная стойка
У вас есть большой выбор, попробуйте найти что-то, что подходит для вашего рабочего места и удобно для вас. ты.
Традиционно производители зеркал использовали деревянную бочку, и фразы типа «Пройди вокруг бочки» до сих пор в моде. обычное использование банкоматами. Но уже немногие используют деревянные бочки. Стальные или пластиковые бочки на 55 галлонов в настоящее время являются лучшими. приближение: сверху крепится фанерная рабочая поверхность, и бочка может быть частично заполнена водой дать ему балласт.
Поворотный стол, прикрепленный к стойке Все на месте, готово к работе!
Если у вас нет бочки, вы можете построить ее подобие. Квадратная деревянная шлифовка подставка или деревянный диск, прикрепленный к вертикальной трубе, утопленной в ведре с бетоном – возможности безграничны. Ваша стойка для шлифования должна быть высотой примерно по пояс, и она должна быть устойчивой, так как вы будете энергично толкать это со всех сторон.
Шлифование на верстаке с поворотным столом на Стеллафанской конвенции 2000 года. Обратите внимание на использование противоскользящего коврика вместо шипов.
Если у вас нет подставки, сделайте простой проигрыватель из фанеры. Вы можете закрепить это на кухне прилавок, скамья или стол. Вам не нужен причудливый поворот; винт, утопленный в основании, и глухое отверстие в проигрывателя более чем достаточно. Вы не хотите, чтобы ваш проигрыватель вращался свободно, поэтому небольшое трение — это хорошо.
В общем, при наличии выбора большинству людей проще «ходить вокруг бочки», так что можно подумать один из отдельно стоящих стоит первым. Но много-много зеркал успешно сделано на вертушках — что мы используем на зеркальных курсах Stellafane из-за отсутствия достаточного места.
Вам нужен способ держать зеркало или инструмент. Три шипа или два шипа и клин — традиционный метод. В последнее время становится популярным использование диска из нескользящего коврика, который продается в виде вкладышей для вытягивания в супермаркетах или дисконтных магазинах. или в качестве рабочих держателей маршрутизатора в домашних центрах. Они имеют шахматную структуру резиновых выпуклостей и отверстий и сцепление действительно хорошо.
АСГХ «Деревянная бочка»
Дик Паркер создал «Деревянную бочку», показанную здесь для Астрономический Зеркальный класс Общества Большого Хартфорда , который он возглавляет. Это легко сделать и очень твердо. Габаритные размеры не критичны и их можно отрегулировать под свою ситуацию. Верх и низ 3/4 дюйма. фанерные диски диаметром около 24 дюймов. К каждому из этих дисков прикреплены шипы, сделанные из 2×4. около 6 дюймов в длину с угловыми поверхностями для размещения распорок (см. Подробности ниже). Затем восемь распорок 1×2 соединенные между этими шипами по диагонали, как показано, образуют «бочку». Делайте стойки длинными достаточно, чтобы рабочая поверхность находилась чуть ниже вашей талии (36 дюймов — типичная рабочая высота).
Дик говорит, что крайне важно проклеить и закрутить каждое соединение. Я рекомендую использовать гипсокартон толщиной 1-5/8 дюйма. шурупы и столярный клей хорошего качества. Я бы скрутил бочку, чтобы след подходил, чтобы получить высота прямо перед тем, как я сделал окончательную сборку с клеем.
Вам нужно добавить балласт на дно, и, как вы можете видеть, Дик использует шесть блоков патио 8×16, чтобы обеспечить необходимый вес. 5-галлонное ведро с песком также подойдет, но вам придется поставить ведро внутрь. прежде чем закончить сборку.
Наконец, закройте верхнюю поверхность краской или уретаном, чтобы облегчить очистку между абразивами. Обратите внимание на небольшой деревянный клин внизу слева для предотвращения раскачивания на неровном полу.
Разное Лупа для глаз установлена на карборундовом камне. Стальная линейка с прикрепленной к ней таблицей общих сагитт опирается на аэрозольный баллончик. На переднем плане щупальце Датчик демонстрирует несколько своих лезвий.
Банкомат Stellafane
: материалы и инструменты
Введение
На этой странице описаны необходимые материалы и инструменты, которые вам понадобятся для изготовления зеркала. Это перечислим только то, что, по нашему мнению, является минимально необходимым оборудованием; описано дополнительное, опциональное оборудование на других страницах этой серии по теме, к которой она относится. Как всегда, опишем самые распространенные и принятые инструменты и материалы — предметы, которые, по нашему мнению, дадут новичку наибольшие шансы на успех, и без быть чрезмерно дорогим.
Пожалуйста, обратитесь к нашему списку поставщиков банкоматов для идей о том, где купить эти предметы.
Темы на этой странице: Зеркальные заготовки, шлифовка Инструменты для полировки, Крупа и смола, Хранение Контейнеры, шлифовальные станки и прочее Предметы.
Заготовки для зеркал Pyrex 6″ и 8″ Узоры на поверхностях и кромках — следы пресс-формы, пятна на 6″ — следы шлифовки производителя. Две заготовки находятся в защитных картонных транспортировочных упаковках. Эти заготовки предназначены Стеллафан Демонстрации изготовления зеркал на конгрессе.
Заготовка для зеркала
Это цель всей вашей работы — вы превратите этот плоский кусок стекла в точную зеркало параболического телескопа. Мы рекомендуем заготовку Pyrex полной толщины для зеркал размером до 12 дюймов.
Полная толщина означает, что отношение диаметра к толщине составляет 6:1 (т. е. зеркало полной толщины 8 дюймов имеет толщину 1,3 дюйма). Любое зеркало толщиной менее 6:1 называется тонким зеркалом. Тонкие зеркала стоят чуть меньше, весят меньше и быстрее остывает. Но их значительно более подвержены проблемам с фоном при астигматизме и искажение из-за поддержки в телескопе, если не будут приняты дополнительные меры предосторожности. Для вашего первого зеркала, просто не стоит заморачиваться и рисковать — покупайте полнослойную заготовку.
Мы рекомендуем Pyrex поверх листового стекла. Сегодня разница в стоимости минимальна, а Pyrex имеет два преимущества:
При изготовлении вы не рискуете разбить зеркало из-за теплового удара при заливке тангажа.
При использовании Pyrex имеет примерно одну треть коэффициента расширения по сравнению с листовым стеклом, поэтому успокоиться, так как ночные температуры меняются намного быстрее. Вы будете больше наблюдать и меньше ждать ваше зеркало, чтобы стабилизировать.
Многие прекрасные зеркала были сделаны из листового стекла, поэтому, если это все, что вы можете получить, не расстраивайтесь. Но если у вас есть выбор, мы рекомендуем Pyrex.
Инструмент для плитки и притирка Инструмент плитки хорошо используется, на нем два слоя плитки. На круге подачи было несколько каналов, открытых раз и покрыт розовым оксидом церия. Микроогранку (от запрессовки пластиковой сеткой) можно легко видно на гранях коленей. И то, и другое весьма полезно — регулярность и совершенство не нужны ни тому, ни другому. и нежелательно в инструментах для изготовления зеркал.
Инструменты: шлифовка и полировка
Вам понадобятся два инструмента: твердый инструмент для грубой и тонкой шлифовки и мягкий инструмент, или притир, для полировки и фигурирования. Традиционно притирка производилась поверх шлифовального инструмента. Мы рекомендуем использование гипсовых дисков для подложек инструментов и использование отдельных дисков для этих двух инструментов.
Шлифовальный инструмент: Мы рекомендуем использовать инструмент для штукатурки и плитки для шлифования: они недороги и просты сделать, и они работают очень быстро. См. Как сделать инструмент для плитки . Традиционно использовался стеклянный инструмент, но он дороже и работает медленнее. Если вы делаете или покупаете рифленый стеклянный инструмент, вы получите некоторое преимущество в скорости инструмента плитки.
Шаговый круг: Мы рекомендуем делать круговой круг на отдельном гипсовом диске, который кривая вашего частично отшлифованного зеркала. См. Заливка смоляного круга . Если вы решите следовать традиции и налить ее на свой шлифовальный инструмент, вы исключите возможность возврата тонкой шлифовки, если вы получите серьезную царапину или другую проблему, поскольку у вас больше нет инструмента, который сочетается с ваше зеркало.
Дисплей с абразивом и полировкой (Щелкните изображение, чтобы увеличить) Дисплей с абразивом из карбида кремния (серый), абразивом из оксида алюминия (белый) и полировальным составом на основе оксида церия (Розовый) Над каждым флаконом находится предметное стекло микроскопа, отшлифованное этой зернистостью, чтобы вы могли видеть прогрессию гладкости.
Крупа и смола
Зерно и полировальный состав являются расходными материалами в процессе изготовления зеркал.
Зернистость, обычно из карбида кремния или оксида алюминия различных сортов, используются в качестве абразива между зеркалом и инструментом для шлифовки стекла.
Смола используется для изготовления мягкого шлифовального круга для полировки и фигурной обработки. Он используется с Полировальный состав , такой как оксид церия, который на самом деле является очень тонким, гладким абразивом.
Количество и размеры см. на нашей странице Зернистость, пек и полировка . нужный.
Лапки для хранения в контейнере для пищевых продуктов , которые также отлично подходят для хранения зеркал.
Контейнеры для хранения
Ваше зеркало и настил для тангажа хрупкие и нуждаются в защите, когда с ними не работают. Ваши колени должны храниться в контейнере, который не будет опираться на поверхность коленей (и не деформировать их).
Некоторые заворачивают зеркало в чистую ткань или полотенце и хранят в коробке. Для круга можно использовать сумка для хранения продуктов с застежкой-молнией, надутая воздухом, чтобы сумка не лежала на коленях.
Хранение песка: Переработанные пищевые контейнеры, особенно контейнеры для йогурта, большие контейнеры для хранения песка. Песок справа упакован в мешки для более длительного хранения.
Самым популярным решением для хранения сегодня являются круглые пластиковые контейнеры для хранения пищевых продуктов, которые размеры как раз подходят для зеркал 6″, 8″ и 12″.
Если ваш песок поставляется в мешках, вам также может понадобиться какой-нибудь контейнер с твердыми стенками, чтобы хранить его во время работы. Вам понадобится что-то, что хорошо герметизирует, так как вы не хотите, чтобы ваш песок загрязнялся. Стекло или пластик бутылки или пластиковые контейнеры для хранения продуктов здесь хорошо подойдут; можно использовать пластиковую ложку, посыпать вас песком зеркало по необходимости.
Диспенсеры: Солонки для пикника, Бутылочки для выдавливания и Контейнеры для горчицы — все полезен для дозирования абразивов.
При хранении щебня мы всегда используем пластиковый пакет в дополнение к жесткому контейнеру. Вы будете удивлен тем, сколько частиц песка улавливается этим мешком!
Открывайте только один контейнер с песком, все остальные должны находиться вдали от вашей работы и надежно храниться.
Пластиковые солонки и перечницы для пикника, которые закрываются, удобны для крупы; их можно посыпать прямо на зеркало. Мелкие абразивы и полировальные составы часто предварительно смешивают с водой в виде суспензии; здесь можно эффективно использовать пластиковые бутылки (также пластиковые контейнеры для горчицы).
Измельчение на бочке (бочка на 55 галлонов) под палаткой на Stellafane 2000 г. Соглашение. Верх фанерного ствола зажимается барашковыми винтами.
Шлифовальная стойка
У вас есть большой выбор, попробуйте найти что-то, что подходит для вашего рабочего места и удобно для вас. ты.
Традиционно производители зеркал использовали деревянную бочку, и фразы типа «Пройди вокруг бочки» до сих пор в моде. обычное использование банкоматами. Но уже немногие используют деревянные бочки. Стальные или пластиковые бочки на 55 галлонов в настоящее время являются лучшими. приближение: сверху крепится фанерная рабочая поверхность, и бочка может быть частично заполнена водой дать ему балласт.
Поворотный стол, прикрепленный к стойке Все на месте, готово к работе!
Если у вас нет бочки, вы можете построить ее подобие. Квадратная деревянная шлифовка подставка или деревянный диск, прикрепленный к вертикальной трубе, утопленной в ведре с бетоном – возможности безграничны. Ваша стойка для шлифования должна быть высотой примерно по пояс, и она должна быть устойчивой, так как вы будете энергично толкать это со всех сторон.
Шлифование на верстаке с поворотным столом на Стеллафанской конвенции 2000 года. Обратите внимание на использование противоскользящего коврика вместо шипов.
Если у вас нет подставки, сделайте простой проигрыватель из фанеры. Вы можете закрепить это на кухне прилавок, скамья или стол. Вам не нужен причудливый поворот; винт, утопленный в основании, и глухое отверстие в проигрывателя более чем достаточно. Вы не хотите, чтобы ваш проигрыватель вращался свободно, поэтому небольшое трение — это хорошо.
В общем, при наличии выбора большинству людей проще «ходить вокруг бочки», так что можно подумать один из отдельно стоящих стоит первым. Но много-много зеркал успешно сделано на вертушках — что мы используем на зеркальных курсах Stellafane из-за отсутствия достаточного места.
Вам нужен способ держать зеркало или инструмент. Три шипа или два шипа и клин — традиционный метод. В последнее время становится популярным использование диска из нескользящего коврика, который продается в виде вкладышей для вытягивания в супермаркетах или дисконтных магазинах. или в качестве рабочих держателей маршрутизатора в домашних центрах. Они имеют шахматную структуру резиновых выпуклостей и отверстий и сцепление действительно хорошо.
АСГХ «Деревянная бочка»
Дик Паркер создал «Деревянную бочку», показанную здесь для Астрономический Зеркальный класс Общества Большого Хартфорда , который он возглавляет. Это легко сделать и очень твердо. Габаритные размеры не критичны и их можно отрегулировать под свою ситуацию. Верх и низ 3/4 дюйма. фанерные диски диаметром около 24 дюймов. К каждому из этих дисков прикреплены шипы, сделанные из 2×4. около 6 дюймов в длину с угловыми поверхностями для размещения распорок (см. Подробности ниже). Затем восемь распорок 1×2 соединенные между этими шипами по диагонали, как показано, образуют «бочку». Делайте стойки длинными достаточно, чтобы рабочая поверхность находилась чуть ниже вашей талии (36 дюймов — типичная рабочая высота).
Дик говорит, что крайне важно проклеить и закрутить каждое соединение. Я рекомендую использовать гипсокартон толщиной 1-5/8 дюйма. шурупы и столярный клей хорошего качества. Я бы скрутил бочку, чтобы след подходил, чтобы получить высота прямо перед тем, как я сделал окончательную сборку с клеем.
Вам нужно добавить балласт на дно, и, как вы можете видеть, Дик использует шесть блоков патио 8×16, чтобы обеспечить необходимый вес. 5-галлонное ведро с песком также подойдет, но вам придется поставить ведро внутрь.
Предназначен для сверления с ударом и долбления (два режима) в бетоне. Возможность выбора удобного для работы выключателя, курковый – для сверления или ползунковый – для режима отбойного молотка. Световой индикатор напоминает о необходимости замены угольных щёток.
Комплектация
боковая рукоятка, ограничительный упор, смазка для бура, чемодан.
Гарантия
12 месяцев.
Детали
Режим работы инструмента
Профессиональный. Режим работы 6-8 часов в день. 60 мин работы/10-15 минут отдых.
Гарантия
Информация о гарантийных обязательствах, гарантийном сроке и сроке службе товара находится на сайте www.makita.ru в разделе «Поддержка» – «Гарантия».
Документы:
pdfскачать
Характеристики
Артикул
HR5202C
Тип товара
Перфоратор
Бренд
Makita
Использование
Профессиональный
Мощность (Вт)
1510
Сила удара, Дж
19,1
Число ударов, уд/мин
2250
Тип патрона
SDS-max
Режимы
Сверление с ударом/долбление
Макс. обороты, об/мин
310
Макс. диаметр сверления (кирпич), мм
160
Напряжение, В
220
Расположение двигателя
Вертикальное
Тип двигателя
Щеточный
Макс. диаметр сверления буром (бетон), мм
52
Количество режимов, шт
2
Поддержание оборотов под нагрузкой
Да
Быстрая замена щеток
Нет
Индикатор включения в сеть
Нет
Электронная регулировка числа оборотов
Да
Быстросменный патрон
Да
Наличие реверса
Нет
Пылеудаление
Нет
Питание от аккумулятора
Нет
С ограничителем
Да
Плавный пуск
Да
Система гашения вибрации
Нет
Модель
HR5202C
Длина сетевого кабеля, м
4
Габариты, мм
599х287х134
Гарантия, мес
12
Упаковка
Кейс
Страна-производитель
Япония
Вес, кг
17,22
Отзывы покупателей
Сначала показывать
Сергей
Москва 16 августа 2022
Удобная ручка, мощный двигатель, можно ломать и пол и стены и отмостку, бетон, кирпич 🔥Достоинства: Долбит всёНедостатки: Нет просто их
Андрей
Санкт-Петербург 12 февраля 2022
Брал такой у товарища попользоваться для демонтажа кирпичной кладки, со своей задачей справился, добавить бы систему гашения вибрации хорошую и норм будет вообще
Дзержинский 04 февраля 2022
Мощный аппарат. Практически в любое место можно с ним залезть и выполнить работы. Удобный хват и ручка.
Вопросы и ответы
Станьте первым, кто задал вопрос об этом товаре
Буры и зубила SDS-max
Коронки
Насадки для электроинструмента
Переходники, адаптеры, держатели
Смазки для инструмента
Защита рук
Товары для уборки
Защита лица, глаз, головы
Защита органов дыхания
Защита органов слуха
Маркеры, карандаши, мел
Рулетки
Уровни
Сетевые фильтры
Удлинители бытовые
Пояса, ремни, сумки
Демисезонная спецодежда
Рабочая обувь, наколенники
Пылесосы
Метлы, щетки, совки
Мешки, пакеты, коробки, стретч
Укрывные материалы
Укрывные пленки
150120
Доставим
Сегодня
176 шт
Привезем в партнерские пункты выдачи
01/01 после 10:00
при заказе до 30/12 до 11:59
Смотреть на карте
Зубило пикообразное SDS-max Практика (035-196) 600 мм
Цена за шт
555 ₽
572 ₽
За баллы:
138,50
В корзину
150116
Доставим
Сегодня
306 шт
Привезем в партнерские пункты выдачи
01/01 после 10:00
при заказе до 30/12 до 11:59
Смотреть на карте
Зубило пикообразное SDS-max Практика (035-219) 280 мм
Цена за шт
332 ₽
342 ₽
За баллы:
82,75
В корзину
150118
Доставим
Сегодня
224 шт
Привезем в партнерские пункты выдачи
01/01 после 10:00
при заказе до 30/12 до 11:59
Смотреть на карте
Зубило пикообразное SDS-max Практика (035-202) 400 мм
Цена за шт
422 ₽
434 ₽
За баллы:
105,25
В корзину
690906
Доставим
Сегодня
Привезем в строительные центры
Привезем в партнерские пункты выдачи
01/01 после 10:00
при заказе до 30/12 до 11:59
Смотреть на карте
Зубило плоское SDS-max Практика (035-240) 50х400 мм
Цена за шт
627 ₽
646 ₽
За баллы:
156,50
В корзину
690905
Доставим
Сегодня
Привезем в строительные центры
Привезем в партнерские пункты выдачи
01/01 после 10:00
при заказе до 30/12 до 11:59
Смотреть на карте
Зубило плоское SDS-max Практика (035-257) 25х600 мм
Цена за шт
680 ₽
701 ₽
За баллы:
169,75
В корзину
690903
Доставим
Сегодня
109 шт
Привезем в строительные центры
Привезем в партнерские пункты выдачи
01/01 после 10:00
при заказе до 30/12 до 11:59
Смотреть на карте
Зубило плоское SDS-max Практика (035-233) 25х280 мм
Цена за шт
342 ₽
353 ₽
За баллы:
85,25
В корзину
690904
Доставим
Сегодня
Привезем в строительные центры
Привезем в партнерские пункты выдачи
01/01 после 10:00
при заказе до 30/12 до 11:59
Смотреть на карте
Зубило плоское SDS-max Практика (035-226) 25х400 мм
Цена за шт
451 ₽
465 ₽
За баллы:
112,50
В корзину
Нож строительный Stanley Xtreme 19 мм с трапециевидным выдвижным лезвием металлический корпус в Москве представлен в интернет-магазине Петрович по отличной цене. Перед оформлением онлайн заказа рекомендуем ознакомиться с описанием, характеристиками, отзывами.Купить нож строительный Stanley Xtreme 19 мм с трапециевидным выдвижным лезвием металлический корпус в интернет-магазине Петрович в Москве.Оформить и оплатить заказ можно на официальном сайте Петрович. Условия продажи, доставки и цены на товар нож строительный Stanley Xtreme 19 мм с трапециевидным выдвижным лезвием металлический корпус действительны в Москве.
Страница не найдена — НСК Прокат
Перейти к содержимому
НСК Прокат
ул. Большевистская, 151
ул. Аэропорт, 30
ул. Немировича-Данченко, 120/1 корпус 1
Режим работы
Без выходных: с 8:00 до 19:00
nskprokat@gmail. com
213-00-33
8 913 781-77-55
8 923 187-77-55
Заказать звонок
213-00-33
Каталог
Прокрутить наверх
г. Новосибирск, ул. Большевистская, 151, напротив ТЦ «Лента»
8 (923) 118-77-55
г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 30
8 (923) 116-77-55
г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 120/1 корпус 1,
Въезд с ул. Немировича-Данченко, с ул. 101й квартал, с ул. Тульская. Въезд с ул. Ватутина закрыт
8 (923) 119-77-55
Заказать обратный звонок
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Имя
Телефон
Политика конфиденциальности
Акция новогодние каникулы
Условия акции:
В период с 31.
12 по 02.01. включительно, всем арендаторам предоставляется скидка 50% на аренду оборудования. (скидки не суммируются)
Подробности по телефонам:
213-00-33
8 913 781-77-55
8 923 187-77-55
Перфоратор Makita HR5202C SDS-Max 52 мм 19,1 Дж
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить Нажмите на изображение, чтобы увеличить
Перфоратор 52 мм (2-1/16″) 19,1 Дж, биты SDS-MAX · Высокая эффективность и долговечность · 2 режима работы — удары молотком и удары с вращением · Эргономичная рукоятка с прорезиненной мягкой накладкой обеспечивает подробнее управление и комфорт · Два выбираемых переключателя вкл. /выкл. в режиме сноса · Раздвижной патрон One-Touch позволяет легко менять насадки.
Технические характеристики:
Непрерывная потребляемая мощность: 1510 Вт Энергия удара: Процедура EPTA 05/2009: 19,1 Дж Наши экспериментальные условия: 21 Дж |Бетон (с коронкой): 160 мм (6-5/16″) Ударов в минуту (IPM): 1100–2250 Скорость без нагрузки (об/мин): 150–310 Уровень звукового давления: 99 дБ(А) Уровень звуковой мощности: 110 дБ(А) Уровень вибрации: Долбление: 10,5 м/с² | Ударное сверление бетона: 17 м/с Вес нетто: 10,9 кг (24,1 фунта)
Пожизненная гарантия
На наши товары распространяется гарантия и условия соответствующих брендов. Мы постараемся указать и помочь найти подходящий сервисный центр для бренда, который вы покупаете здесь, в KHM Megatools. Вы должны иметь чек в качестве доказательства покупки для получения гарантии на каждую приобретаемую вами марку. Отсутствие квитанции означает отсутствие гарантии.
Для дальнейших действий и статус ремонта, пожалуйста, свяжитесь с нашей электронной почтой: [email protected]
Торговая марка
Гарантийный срок
Авторизованный сервисный центр
Bosch Professional
* Электроинструменты COC — 6 месяцев гарантии на запчасти и обслуживание * Тяжелые электроинструменты — 1 год гарантии на запчасти и обслуживание * Цифровые измерительные инструменты — 1 год гарантии на запчасти и обслуживание
22 Timog Ave, Diliman, Quezon City, 1103 Metro Manila (02) 355-7777
Дж. К. Кавасаки
Пожизненная гарантия обслуживания
Обратитесь к авторизованному дилеру для получения гарантии и ремонта
Хоёма
Пожизненная гарантия обслуживания
Обратитесь к официальному дилеру для подачи заявки на гарантию и ремонт
Почтовый бак
Гарантия на обслуживание 6 месяцев
Обратитесь к авторизованному дилеру для получения гарантии и ремонта
Всего инструментов
1 год сервисной гарантии
ул. Томас Мапуа, 543, шт. Круз, Манила Стационарный телефон: 02-2421346 Мобильный телефон: +639178175157
Инструменты Ингко
Ограниченная гарантия на 6 месяцев
420 Del Monte Ave. Brgy. Сиенна, Кесон-Сити, Метро Манила Мобильный: 0919-078-0019 0927-414-5539 Стационарный: 7717-4059 / 8556-9129
Хокаге
Гарантия на обслуживание 6 месяцев
Обратитесь к авторизованному дилеру для получения гарантии и ремонта
Хитроник
Гарантия на обслуживание 6 месяцев
Обратитесь к авторизованному дилеру для получения гарантии и ремонта
Электростанция
Электроинструменты — Гарантия на обслуживание 6 месяцев Сварка — Гарантия на обслуживание 3 месяца Генератор — Гарантия на обслуживание 1 месяц Промышленное оборудование — Гарантия на обслуживание 3 месяца
314 San Nicolas St. Corner Madrid, Binondo, Manila Телефон: (02) 8242-4491 / (02) 8353-8158
Powerplus
1 год сервисной гарантии
314 San Nicolas St. Corner Madrid, Binondo, Manila Телефон: (02) 8242-4491 / (02) 8353-8158
Риланд
Гарантия на обслуживание 6 месяцев
Обратитесь к авторизованному дилеру для получения гарантии и ремонта
Рилон
Гарантия на обслуживание 6 месяцев
Обратитесь к авторизованному дилеру для обращения за гарантией и ремонта
Шибару
Пожизненная гарантия обслуживания
пр. Г. Аранета, 911, кор. П. Флорентино, Кесон-Сити, 1104 Метро Манила (02) 8740 9296
Стэнли
2 года ограниченной гарантии
Блок 2 A Второй этаж здания Vsk Corporate Circle, № 2 Acacia Lane, Corner Shaw Boulevard, Mandaluyong, 1552 Metro Manila Телефон: (02) 533 9786
Воркс
6 месяцев гарантии на детали
14 Quezon Rd East Grace Park, Между 7-й и 8-й улицами, город Калукан, Метро Манила Телефон: (02) 281-0460
Ямато
Тип постоянного тока — 6 месяцев гарантии на обслуживание Тип переменного тока — 3 месяца гарантии на обслуживание
Обратитесь к авторизованному дилеру для получения гарантии и ремонта
Информация может быть изменена без предварительного уведомления.
Политика доставки
Все заказы обрабатываются в течение 1–5 рабочих дней (за исключением выходных и праздничных дней) после получения электронного письма с подтверждением заказа. Вы получите еще одно уведомление, когда ваш заказ будет отправлен.
Доставка в тот же день / Местная экспресс-доставка
Доставка по фиксированной ставке: Мы предлагаем доставку по фиксированной ставке 250 филиппинских песо для клиентов Metro Manila.
Доставка осуществляется с 8:30 до 17:30 с понедельника по субботу. Мы свяжемся с вами через текстовое сообщение с номером телефона, который вы указали при оформлении заказа, чтобы уведомить вас в день нашего прибытия.
Тарифы на доставку внутри страны и смета
Стоимость доставки вашего заказа будет рассчитана и отображена при оформлении заказа.
Вариант доставки
Расчетное время доставки
Цена
Лазада Шиппинг
от 3 до 5 рабочих дней
Автоматические вычисления через платформу
Доставка по магазинам
от 3 до 7 рабочих дней
Автоматические вычисления через платформу
Доставка LBC вручную
от 3 до 8 рабочих дней
Автоматический расчет через кассу
Самовывоз из магазина
Вы можете не платить за доставку, воспользовавшись бесплатным самовывозом в нашем магазине. После размещения заказа и выбора пункта самовывоза при оформлении заказа ваш заказ будет подготовлен и готов к выдаче в течение 3–7 рабочих дней. Когда ваш заказ будет готов, мы отправим вам электронное письмо с инструкциями.
Доставка из магазина осуществляется с 8:30 до 17:30 с понедельника по субботу. Пожалуйста, имейте при себе электронное письмо с подтверждением заказа, когда придете.
Возврат, возврат и обмен
У нас есть 7-дневная политика возврата, что означает, что у вас есть 7 дней после получения вашего товара, чтобы запросить возврат.
Чтобы иметь право на возврат, ваш товар должен быть в том же состоянии, в котором вы его получили, неношеным или неиспользованным, с бирками и в оригинальной упаковке. Вам также понадобится чек или подтверждение покупки.
Чтобы начать возврат, вы можете связаться с нами по адресу [email protected] Если ваш возврат будет принят, мы вышлем вам этикетку для возврата, а также инструкции о том, как и куда отправить вашу посылку. Товары, отправленные обратно к нам без предварительного запроса на возврат, не будут приняты.
Вы всегда можете связаться с нами по любому вопросу возврата по адресу [email protected].
Повреждения и проблемы Пожалуйста, проверьте свой заказ при получении и немедленно свяжитесь с нами, если товар неисправен, поврежден или если вы получили не тот товар, чтобы мы могли оценить проблему и исправить ее.
Исключения / товары, не подлежащие возврату Определенные типы товаров не подлежат возврату, например, скоропортящиеся товары (например, продукты питания, цветы или растения), нестандартные товары (например, специальные заказы или персонализированные товары) и товары личной гигиены ( например, косметика). Мы также не принимаем к возврату опасные материалы, легковоспламеняющиеся жидкости или газы. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть вопросы или опасения по поводу вашего конкретного товара.
К сожалению, мы не принимаем возврат товаров со скидкой или подарочных карт.
Обмен Самый быстрый способ убедиться, что вы получите то, что хотите, — это вернуть предмет, который у вас есть, и после того, как возврат будет принят, совершить отдельную покупку нового предмета.
Возврат Мы сообщим вам, как только получим и проверим ваш возврат, и сообщим, был ли одобрен возврат или нет. В случае одобрения вам будет автоматически возвращен ваш первоначальный способ оплаты. Пожалуйста, помните, что вашему банку или компании-эмитенту кредитной карты может потребоваться некоторое время для обработки и отправки возврата.
Найдите то, что вам подходит! Не соглашайтесь на меньшее. Удачи!
HEAVY DUTY (Professional, High End Contractors) Hilti, Milwaukee, Dewalt, Makita, Bosch, AGP, Hitachi, Kress
Заявление об отказе от ответственности: Этот график предназначен только для руководства и образовательных целей. Это мнение нашего магазина, и оно не классифицируется по каждой торговой марке соответственно.
Мы стремимся быть лучшим поставщиком инструмента, поэтому мы постараемся предложить вам цену, соответствующую цене, предложенной нашими конкурентами.
Мы постараемся соответствовать ценам наших конкурентов.
Пожалуйста, отправьте нам скриншот предлагаемого товара, и мы обработаем его, чтобы согласовать цену для вашего удобства.
Пожалуйста, перейдите по этой ссылке ниже, чтобы поговорить с нами: ЧАТ ЗДЕСЬ 👈
Мы надеемся пообщаться с вами в ближайшее время, и мы благодарим вас за вашу постоянную поддержку, чтобы использовать ваши инструменты здесь, в KHM Megatools!
Если у вас есть предложения или вопросы, свяжитесь с нами в любое время. Глобус: 0917 542 5822 | 0917 529 1966 Стационарный телефон: 955 5489 | 984 2041 | 561 0701 Электронная почта: sales@khmtools. com.ph
ШАГ ЗА ШАГОМ:
Шаг 1:
Снимок экрана или Скриншот по более низкой цене нашего конкурента.
Рабочий стол: Нажмите Print Screen / PrntScrn
Мобильный телефон Android:
Откройте экран, который вы хотите захватить.
Нажмите кнопку Power на несколько секунд. Затем нажмите Скриншот. Если это не сработает, одновременно нажмите и удерживайте кнопки Power и Volume down в течение нескольких секунд.
Ваш телефон сделает снимок экрана и сохранит его.
В верхней части экрана вы увидите Снимок экрана .
Шаг 2:
Перейдите по ссылке ниже для нашего мгновенного чата и отправьте файл снимка экрана с ценой нашего конкурента.
ЧАТ ЗДЕСЬ!
Шаг 3:
Дождитесь нашего ответа о возможном совпадении цен на Easy Shopping инструментов!
ПОИСК В НАШЕМ МАГАЗИНЕ
Все еще нет нужного Вам товара? Попробуйте ввести любые инструменты ниже в строку поиска.
Мы в KHM хотели бы предоставить нашим клиентам самый быстрый и эффективный способ заключения сделок с нами. От PRICE MATCHING до Официальные предложения, мы стремимся предоставить лучшее качество обслуживания для обработки заказов на покупку от вашей компании. Мы заверяем вас, что мы продаем только 100% оригинальные и подлинные инструменты. И мы хотели бы предложить вам максимально гибкий опыт транзакций. Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми подробностями ниже, чтобы найти то, что подходит и удобно для вас и вашей компании:
**Всегда сначала проверяйте доступность. Пожалуйста, свяжитесь с нами для проверки.
Поиск продукта: Чтобы проверить и найти продукты, которые мы продаем, , используйте нашу панель поиска SMART выше или посетите нашу страницу категорий:
Время выполнения заказа: Некоторые товары предоставляются по заказу. 3-5 дней после получения P.O. или 50% Первоначальный взнос для обработки. (возможна задержка) Пожалуйста, отправьте заказ на покупку по электронной почте для обработки,
Наличными при получении по нашему доступному адресу (Blumentritt-Espana)
Для оплаты чеком Подлежит клирингу перед выпуском товаров (Без клиринга при оплате чеком ON-US)
Если вы желаете оплачивать чеки без клиринга, нам необходимо провести кредитное расследование (C. I.) вашего банковского счета, отправьте нам указанные ниже данные для обработки CI. Заполните все данные: Номер банковского счета: Название банковского счета: Отделение банка: Контактная информация банка: Контактное лицо банка:
Банковский депозит / Мобильный банковский перевод Обеспечивает отсутствие обработки наличных платежей для вашего сотрудника.
BDO (Banco De Oro) BPI (Банк Филиппинских островов) PNB (Национальный банк Филиппин)
Самовывоз из нашего физического магазина
Полный адрес: 940 Blumentritt Rd. Рядом бульвар Испании. Брги. 513, Сампалок, Манила
Доставка (Стоимость доставки оплачивается вами)
Доставка LBC (ограничение по весу 30 кг) Грузовая логистика с возможностью получения груза
Услуга получения Вы можете использовать приложения Grab, Lalamove или Transportify, чтобы забрать свой товар быстро и удобно. Пожалуйста, свяжитесь с нами перед бронированием. Пожалуйста, перейдите по нашей ссылке здесь, чтобы узнать, как получить услугу.
Для любых предложений, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 0917-5425822.
Программа согласования цен
Мы делаем все возможное, чтобы вы остались довольны, приобретая инструменты в одном месте. Просто перейдите по ссылке, чтобы узнать, как это сделать.
Созданная для профессионалов, торцовочная пила S355MCS от Evolution — это первая 14-дюймовая промышленная торцовочная пила TCT, которая позволяет выполнять точные пропилы под углом без необходимости изменения положения заготовки. Торцовочная пила S355MCS, предназначенная для выполнения тяжелых пропилов в негабаритных металлических заготовках, оснащена прецизионно регулируемым столом для резки, 3-позиционной пильной головкой и нашей уникальной регулируемой по высоте передней прижимной планкой в сборе. Он обеспечивает точную и быструю регулировку угла для легкой настройки, а мощный зажимной механизм гарантирует качество и повторяемость разрезов каждый раз. Благодаря мощному двигателю на 15 А, удобному управлению обеими руками и опорной плите, совместимой с Bench Dog, с жестким рифленым задним упором, торцовочная пила S355MCS позволяет легко выполнять самые сложные работы.
Связаться с поставщиком
Набор электроинструментов BOSCH. — 89568
ТОО «РИЛА»
Казахстан
долларов США 248,23/шт. 248.23
В продаже имеются комплекты BOSCH. прямые поставки с завода, оригинал.
Выполняйте свою работу с помощью этого беспроводного комбинированного набора инструментов Milwaukee M18 18V Lithium-Ion. Отлично подходит для домашних мастеров и профессионалов, он оснащен 4-полюсным бескаркасным двигателем Milwaukee для длительного использования. Интеллектуальная система Redlink Plus предотвращает перегрузку, перегрев и чрезмерную разрядку. 4-полюсный бескаркасный двигатель Milwaukee: отличается прочной конструкцией, обеспечивающей более длительный срок службы, большую мощность и большее время работы, чем у любого щеточного двигателя конкурента. Цельнометаллический редуктор и патрон: обеспечивают максимальную ударопрочность и ударопрочность Интеллектуальная функция Redlink: улучшенная защита от перегрузок защищает инструмент от неправомерных ситуаций и обеспечивает максимальный срок службы Более 175 решений, ориентированных на торговлю, на аккумуляторной платформе M18 Аккумуляторная дрель-шуруповерт M18 с 4-полюсным бескаркасным двигателем Milwaukee обеспечивает усилие 525 дюймов на фунт. пикового крутящего момента, 0–550/0–1700 об/мин и 29,000 ударов в минуту Шестигранный удар M18 1/4 дюйма с 4-полюсным бескаркасным двигателем Milwaukee обеспечивает усилие 1400 фунтов на дюйм. крутящего момента M18 Hackzall обеспечивает превосходное управление одной рукой и универсальность по сравнению со стандартной сабельной пилой. Рабочий фонарь M18 имеет откидной крюк для использования без помощи рук и вращающуюся на 135 градусов головку для направления света на рабочую зону. Циркулярная пила M18 диаметром 6 дюймов обеспечивает скорость вращения 3500 об/мин с верхним и нижним кожухами из магниевого сплава для максимальной долговечности Компактный воздуходув M18 обеспечивает самую быструю уборку на стройплощадке
Ударный гайковерт M18 1/2 дюйма с высоким крутящим моментом и фрикционным кольцом обеспечивает усилие 450 футо-фунтов. крутящего момента Аккумуляторный многофункциональный инструмент Milwaukee M18 режет на 50 % быстрее и обеспечивает до 2 раз больше резов на одной зарядке по сравнению с конкурентами. Включает: (1) щеточную дрель/шуруповерт 2606-20 M18; (1) 2656-20 M18 1/4 дюйма ударная отвертка; (1) 2625-20 М18 Хакзал; (1) циркулярная пила M18; (1) Отрезной/шлифовальный станок M18 4-1/2 дюйма; (1) 2615-20 М18 РАД; (1) многофункциональный инструмент 2626-20 M18; (1) 2663-20 ударный гайковерт с квадратным хвостовиком 1/2 дюйма; (1) светодиодный рабочий фонарь 2735-30 M18; (1) малогабаритная воздуходувка 0884-20 M18; (1) 48-11-1828 M18 XC Redlithium аккумуляторная батарея; (1) компактный аккумулятор Redlithium 48-11-1815 M18; (1) 48-59-1812 M12-M18 многофункциональное зарядное устройство Принадлежности в комплекте: (1) пильный диск общего назначения диаметром 6-1/2 дюйма; (1) лезвие Sawzall общего назначения; (2) сумки для подрядчиков
Функции 18-вольтовый 1/2-дюймовый перфоратор/дрель — XPh20Z Созданный Makita 4-полюсный двигатель развивает крутящий момент 480 дюймофунтов. максимального крутящего момента Переменная двухскоростная конструкция (0-600 и 0-1,900 об/мин) охватывает широкий спектр операций бурения, вождения и молотков. Компактный и эргономичный дизайн длиной всего 7-3/4 дюйма Весит всего 3,4 фунта. с аккумулятором (батарея не входит в комплект) для снижения утомляемости оператора Прорезиненная мягкая рукоятка обеспечивает повышенный комфорт при работе Двойной светодиод лампы с послесвечением освещают рабочую зону Все металлические шестерни для увеличения срока службы 18-вольтовый 1/4-дюймовый ударный шуруповерт — XDT11Z Переменная скорость (0–2900 об/мин и 0–3500 дюймов в минуту) и 1460 дюймов на фунт. крутящего момента для широкого спектра крепежных работ 4-полюсный двигатель с инновационной конструкцией с 4 щетками обеспечивает увеличение числа оборотов без снижения крутящего момента. Цельнометаллический корпус редуктора для увеличения срока службы на рабочей площадке Компактный и эргономичный дизайн, длина всего 5-3/8 дюйма. Весит всего 2,8 фунта. с аккумулятором (батарея не входит в комплект) для снижения утомляемости оператора Удобный шестигранный патрон 1/4 дюйма для быстрой смены насадок. Прорезиненная мягкая рукоятка обеспечивает повышенный комфорт при работе Сабельная пила, 18 В, 1 1/4 дюйма — XRJ04Z Двигатель Makita с регулируемой скоростью обеспечивает скорость от 0 до 2800 ходов в минуту и длину хода 1-1/4 дюйма для более быстрой резки. Система замены лезвий «без инструментов» позволяет быстрее устанавливать и снимать лезвия для повышения производительности. Триггер с переменной скоростью для дополнительного удобства Компактный и эргономичный дизайн всего за 19-1/8 «длина Весит всего 8,3 кг. с аккумулятором (батарея не входит в комплект) для снижения утомляемости оператора Прорезиненная мягкая рукоятка обеспечивает повышенный комфорт при работе Большой спусковой крючок для двух пальцев для удобства оператора Электрический тормоз для максимальной производительности Усовершенствованная конструкция кривошипно-шатунного механизма сводит к минимуму отклонение лезвия и снижает вибрацию. 18-вольтовая циркулярная пила 6-1/2 дюйма — XSS02Z Двигатель, созданный Makita, развивает скорость 3700 об/мин для более быстрой резки и разрыва древесины. Толстая, прецизионно обработанная основа для плавного, точного реза и дополнительной прочности. Максимальная режущая способность под углом 50 градусов Весит всего 7,3 кг. с аккумулятором (батарея не входит в комплект) для снижения утомляемости оператора Лезвие 6-1/2 дюйма обеспечивает режущую способность 2-1/4 дюйма для широкого спектра операций резки. Прорезиненная мягкая рукоятка обеспечивает повышенный комфорт при работе 18-вольтовая 4-1/2-дюймовая отрезная/угловая шлифовальная машина — XAG03Z Технология автоматического изменения скорости регулирует скорость и крутящий момент во время работы для достижения оптимальной производительности. В бесщеточном двигателе BL отсутствуют угольные щетки, что позволяет двигателю BL работать с меньшим нагревом и более эффективно для увеличения срока службы. Эффективный бесколлекторный двигатель BL с электронным управлением оптимизирует использование энергии батареи и увеличивает время работы на одной зарядке до 50 %. Бесщеточный двигатель BL с электронным управлением эффективно использует энергию для согласования крутящего момента и скорости вращения с изменяющимися требованиями приложения. Компактный и эргономичный дизайн длиной всего 14-1/4 дюйма Весит всего 5,5 кг. с аккумулятором (батарея не входит в комплект) для снижения утомляемости оператора Прорезиненная мягкая рукоятка обеспечивает повышенный комфорт при работе Ползунковый переключатель с фиксацией для удобства оператора 3-ступенчатый светодиод датчик показывает уровень заряда батареи Плавный пуск подавляет пусковую реакцию, обеспечивая плавный пуск и продлевая срок службы редуктора. Спиральные конические шестерни для более плавного вращения и более эффективной передачи энергии Защита от перезапуска, разработанная для предотвращения запуска двигателя, когда батарея вставлена при заблокированном выключателе. Эффективное внутреннее охлаждение разработано для оптимальной производительности Впускные крышки из проволочной сетки спроектированы так, чтобы предотвратить попадание мусора в двигатель. 18-вольтовый 1/2-дюймовый ударный гайковерт — XWT04Z Двигатель, построенный Makita, развивает 325 футо-фунтов. с максимальным крутящим моментом, с 1600 об/мин и 2200 дюймов в минуту для превосходной силы крепления Амортизирующая рукоятка защищает корпус аккумулятора для дополнительной прочности Кулисный переключатель для движения вперед/назад Прорезиненная мягкая рукоятка обеспечивает повышенный комфорт при работе Компактный и эргономичный дизайн длиной всего 10-1/2 дюйма Весит всего 7,5 кг. с аккумулятором (батарея не входит в комплект) для снижения утомляемости оператора Встроенный светодиод. свет освещает рабочую зону 18-вольтовый 1/2-дюймовый ударный гайковерт — XWT05Z 4-полюсный двигатель Makita развивает 170 футофунтов. максимального крутящего момента 0-2100 об/мин и 0-3200 дюймов в минуту для широкого спектра крепежных работ Компактный и эргономичный дизайн длиной всего 6-1/2 дюйма Весит всего 3,8 фунта. с аккумулятором (батарея не входит в комплект) для снижения утомляемости оператора Встроенный светодиод. свет с послесвечением освещает рабочую зону Эргономичная форма подходит как перчатка с равномерным давлением и легким управлением Прорезиненная мягкая рукоятка обеспечивает повышенный комфорт при работе 18-вольтовый 7/8-дюймовый перфоратор — XRH04Z Двигатель Makita с регулируемой скоростью обеспечивает 0-1200 об/мин и 0-4000 ударов в минуту. 3 режима работы: «Только вращение», «Удар с вращением» или «Только удар» для нескольких применений. Встроенная муфта уменьшает повреждение шестерни, автоматически отключая шестерни, если бита заедает. Более быстрое бурение благодаря синхронизированным оборотам и ударам в минуту Проверенная на месте работы амортизирующая рукоятка защищает корпус аккумулятора для дополнительной прочности Скользящий патрон одним касанием для быстрой смены насадок Долото вращается на 360 градусов с 40 различными положениями. Компактный и эргономичный дизайн, длина всего 16-3/8 дюйма. 18-вольтовая шестигранная отвертка для гипсокартона 1/4 дюйма — XSF03Z BL Motor развивает скорость от 0 до 4000 об/мин для работы с различными гипсокартонными конструкциями и каркасными конструкциями. Технология толкающего привода? в режиме блокировки двигатель запускается только тогда, когда застежка задействована для более тихой рабочей среды и для экономии заряда батареи В бесщеточном двигателе BL отсутствуют угольные щетки, что позволяет двигателю BL работать с меньшим нагревом и более эффективно для увеличения срока службы. Эффективный бесколлекторный двигатель BL с электронным управлением оптимизирует использование энергии батареи и увеличивает время работы на одной зарядке до 50 %. Бесщеточный двигатель BL с электронным управлением эффективно использует энергию для согласования крутящего момента и скорости вращения с изменяющимися требованиями приложения. Эргономичная прорезиненная пистолетная рукоятка с большим спусковым крючком для двух пальцев для большего удобства. Регулируемая носовая часть обеспечивает постоянную глубину завинчивания Кнопка блокировки для непрерывного использования Компактный и эргономичный дизайн всего за 9-7/8 «длина 3-ступенчатый светодиод датчик показывает уровень заряда батареи 18-вольтовая угловая дрель 3/8 дюйма — XAD01Z Созданный Makita 4-полюсный двигатель развивает 121 дюйм-фунт. максимального крутящего момента Регулируемая скорость (0-1800 об/мин) для широкого спектра операций бурения и забивки Металлический патрон с ключом 3/8″ для улучшенного захвата биты Компактная угловая головка высотой 2-5/8 дюйма для использования в ограниченном пространстве Компактный дизайн длиной всего 12-3/8 дюйма Весит всего 4,0 фунта. с аккумулятором (батарея не входит в комплект) для снижения утомляемости оператора Встроенный светодиод. свет с послесвечением освещает рабочую зону Большой лепестковый переключатель и мягкая рукоятка обеспечивают повышенный комфорт при работе. 18-вольтовый светодиодный фонарь/фонарик — DML185 Три светодиода режимы освещения: фонарь на 360 градусов, фонарь на 180 градусов или фонарик Режим фонаря 360 градусов обеспечивает 620 люмен; Режим фонаря 180 градусов обеспечивает 310 люмен; режим фонарика обеспечивает 90 люмен 180-градусное-360-градусное фонарное освещение позволяет пользователю выбирать между освещением всей рабочей зоны или конкретной задачи. До 11 часов непрерывного освещения в режиме фонаря на 360 градусов с LXT 5,0 Ач? батарея (батарея продается отдельно) До 21 часа непрерывного освещения в режиме фонаря на 180 градусов с LXT 5,0 Ач? батарея (батарея продается отдельно) До 59 часов непрерывного освещения в режиме фонарика с LXT 5,0 Ач? батарея (батарея продается отдельно) Компактный и эргономичный дизайн при высоте всего 14-3/8 дюйма Металлический крючок поворачивается на 360 градусов и складывается для дополнительного удобства. Весит всего 2,1 фунта. с аккумулятором (батарея не входит в комплект) для снижения утомляемости оператора Прорезиненная мягкая рукоятка обеспечивает повышенный комфорт при работе 18-вольтовый ксеноновый фонарь — DML185 Ксеноновая лампа с яркостью 4500 люкс 4-позиционная головка поворачивается для универсальности Компактный и эргономичный дизайн длиной всего 11-1/8 дюйма В комплекте плечевой ремень и 2 лампочки Технология Makita обеспечивает лучшее в категории время зарядки, поэтому батарея работает дольше и меньше времени находится в зарядном устройстве (аккумулятор и зарядное устройство продаются отдельно). Прорезиненная мягкая рукоятка обеспечивает повышенный комфорт при работе Идеальное дополнение к любому инструментальному ящику или мастерской 18-вольтовый 179Аккумуляторная воздуходувка -Mph — DUB182Z Переменная скорость (0-18 000 об/мин) для оптимального контроля скорости До 12 минут непрерывной работы от одного заряда на высокой скорости Компактный и эргономичный дизайн длиной всего 20-3/4 дюйма Весит всего 3,9 фунта. с аккумулятором (батарея не входит в комплект) для снижения утомляемости оператора Прорезиненная мягкая рукоятка для повышенного комфорта оператора Созданный Makita регулируемый 3-скоростной двигатель обеспечивает максимальную скорость воздуха 179 миль в час. Идеальное дополнение к любому бандитскому ящику или ящику для инструментов 18-вольтовая радиостанция для рабочих площадок — XRM05 Обеспечивает насыщенный стереозвук из 2 мощных 3,5-дюймовых боковых динамиков 1 дополнительный порт для совместимости с MP3 и 1 порт USB для зарядки мобильного устройства Защитные бамперы спроектированы для повышения долговечности Весит всего 10,4 фунта. с батареей (батарея не входит в комплект) для удобства переноски Элементы меню для установки FM моно/стерео, настроек часов, громкости и повтора Водо- и пыленепроницаемая конструкция разработана для улучшения работы в суровых условиях рабочей площадки. Кнопки управления и циферблат с подсветкой для превосходной видимости 18-вольтовая 5-3/8-дюймовая пила для резки металла — XSC01Z Двигатель Makita развивает скорость 3600 об/мин для более быстрой резки. Режет широкий спектр металлов, включая Unistrut®, всю резьбу, каналы, кабелепроводы, трубы, листовой металл, трубы квадратного сечения, сталь и многое другое. Компактный, эргономичный дизайн, длина 13-3/4 дюйма. Весит всего 5,7 кг. с аккумулятором (батарея не входит в комплект) для снижения утомляемости оператора Мягкая рукоятка обеспечивает повышенный комфорт при работе Встроенный светодиод. свет освещает рабочую зону Толстая, прецизионно обработанная основа для плавного, точного реза и дополнительной прочности. Что в коробке 18-вольтовый 1/2-дюймовый перфоратор/дрель — XPh20Z 18-вольтовый 1/4-дюймовый ударный шуруповерт — XDT11Z Сабельная пила, 18 В, 1 1/4 дюйма — XRJ04Z 18-вольтовая циркулярная пила 6-1/2 дюйма — XSS02Z 18-вольтовая 4-1/2-дюймовая отрезная/угловая шлифовальная машина — XAG03Z 18-вольтовый 1/2-дюймовый ударный гайковерт — XWT04Z 18-вольтовый 1/2-дюймовый ударный гайковерт — XWT05Z 18-вольтовый 7/8-дюймовый перфоратор — XRH04Z 18-вольтовая шестигранная отвертка для гипсокартона 1/4 дюйма — XSF03Z 18-вольтовая угловая дрель 3/8 дюйма — XAD01Z 18-вольтовый светодиодный фонарь/фонарик — DML185 18-вольтовый ксеноновый фонарь — DML806 18-вольтовый 179Аккумуляторная воздуходувка -Mph — DUB182Z 18-вольтовая радиостанция для рабочих площадок — XRM05 18-вольтовая 5-3/8-дюймовая пила для резки металла — XSC01Z (4) 18-вольтовая литий-ионная батарея 3,0 Ач (2) 18-вольтовое литий-ионное зарядное устройство Rapid Optimum Сумка для инструментов с колесами — 831269-3 Сумка для инструментов — 831284-7 Руководство пользователя Гарантия 3 года ограниченной заводской гарантии 30-дневное удовлетворение гарантировано ПОЧЕМУ ПОКУПАТЬ У НАС? БЕЗОПАСНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ПОКУПКИ На все товары распространяется гарантия производителя. БЫСТРАЯ ДОСТАВКА Большинство заказов доставляются в течение 1-3 рабочих дней. ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ Позвоните нам по бесплатному номеру: 1-800-629-3325 УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ГАРАНТИРОВАНО Все наши продажи подкреплены 30-дневной гарантией удовлетворения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Артикул XT1501 Бренд Макита Напряжение 18в Ампер-час 3,0 Ач Количество инструментов 15 Вес с упаковкой 95 фунтов 18-ВОЛЬТНЫЙ 1/2-ДЮЙМОВЫЙ ПЕРФОРАТОР/ДРЕЛЬ — XPh20Z Размер диска 1/2 дюйма Тип вождения без ключа Емкость (сталь) 1/2 дюйма Емкость (дерево) 1-1/2 дюйма Емкость (Кладка) 1/2 дюйма Нет скорости загрузки 0–600/0–1900 об/мин ударов в минуту 0–9 000 / 0–28 500 ударов в минуту Максимум. Крутящий момент 380 дюйм-фунтов. Длина 7-3/4 дюйма Вес товаров 3,4 фунта. 18-ВОЛЬТНЫЙ 1/4-ДЮЙМОВЫЙ УДАРНЫЙ шуруповерт — XDT11Z Размер диска 1/4 дюйма Тип вождения Шестнадцатеричный Нет скорости загрузки 0 — 2,900 об/мин ударов в минуту 0–3500 изобр./мин Максимум. Крутящий момент 1460 дюймов-фунтов. Длина 5-3/8 дюйма Вес товаров 2,8 фунта. 18-ВОЛЬТНАЯ САБЛОННАЯ ПИЛА 1-1/4 ДЮЙМА — XRJ04Z Длина хода 1-1/4 дюйма Максимум. Режущая способность (дерево с лезвием 12 дюймов) 10 дюймов Максимум. Режущая способность (труба) 5-1/8 дюйма Ходов в минуту 0–2800 об/мин Длина 19-1/8 дюйма Вес товаров 8,3 фунта. 18-ВОЛЬТНАЯ 6-1/2-ДЮЙМОВАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА — XSS02Z Диаметр лезвия 6-1/2 дюйма Беседка 5/8 дюйма Максимум. Режущая способность под углом 90 градусов 2-1/4 дюйма Максимум. Режущая способность под углом 45 градусов 1-9/ 16 дюймов Нет скорости загрузки 3700 об/мин Длина 13-5/8 дюйма Вес товаров 7,5 фунтов 18-ВОЛЬТНАЯ 4-1/2-ДЮЙМОВАЯ ОТРЕЗНАЯ/УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА — XAG03Z Шлифовальный круг 4-1/2 дюйма Нет скорости загрузки 8500 об/мин Резьба шпинделя 5/8 дюйма — 11 UNC Блокировка на переключателе Да Выключатель блокировки Нет Тип переключателя кофемолки Захват тела/скольжение Длина 14-1/4 дюйма Вес товаров 5,5 фунтов. 18-ВОЛЬТНЫЙ 1/2-ДЮЙМОВЫЙ УДАРНЫЙ гайковерт — XWT04Z Размер диска 1/2 дюйма Тип вождения Квадрат Нет скорости загрузки 1600 об/мин ударов в минуту 2200 изобр/мин Максимум. Крутящий момент 325 футо-фунтов. Выбор мощности скорости 1 Длина 10-1/2 дюйма Вес товаров 7,5 фунтов 18-ВОЛЬТНЫЙ 1/2-ДЮЙМОВЫЙ УДАРНЫЙ гайковерт — XWT05Z Размер диска 1/2 дюйма Тип вождения Квадрат Нет скорости загрузки 0–2100 об/мин ударов в минуту 0–3200 изобр./мин Максимум. Крутящий момент 170 футо-фунтов. Длина 6-1/2 дюйма Вес товаров 3,8 фунта. 18-ВОЛЬТНЫЙ 7/8-ДЮЙМОВЫЙ ПЕРФОРАТОР — XRH04Z Тип патрона СДС-Плюс Максимум. Производительность (бетонное сверление) 7/8 дюйма Оптимальный диапазон (сверление бетона) 5/32 дюйма — 1/2 дюйма Энергия удара 1,4 футо-фунта. Нет скорости загрузки 0–1200 об/мин ударов в минуту 0 — 4,00 ударов в минуту Длина 16-3/8 дюйма Вес товаров 7 фунтов 18-ВОЛЬТНАЯ 1/4-ДЮЙМОВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ОТВЕРТКА ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА — XSF03Z Размер диска 1/4 дюйма Тип вождения Шестнадцатеричный Нет скорости загрузки 0–4000 об/мин Длина 9-7/8 дюйма Вес товаров 3,8 фунта. 18-ВОЛЬТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ 3/8 ДЮЙМА — XAD01Z Тип патрона 3/8 дюйма Размер патрона с ключом Емкость (сталь) 3/8 дюйма Емкость (дерево) 1 дюйм Нет скорости загрузки 0–1800 об/мин Максимум. Крутящий момент 121 дюйм-фунт. Справиться Угол Длина 12-3/8 дюйма Вес товаров 4 фунта. 18-ВОЛЬТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ/ФОНАРЬ — DML185 Яркость 180 люмен Время работы До 7,5 часов Тип лампы ксенон Длина 11-1/8 дюйма Вес товаров 2,1 фунта. 18-ВОЛЬТНЫЙ КСЕНОНОВЫЙ ФОНАРЬ — DML806 Яркость 240 люмен Время выполнения До 59 часов Тип лампы 12 светодиодов Длина 14-3/8 дюйма Вес товаров 2,1 фунта. 18-ВОЛЬТ 179-MPH АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВОЗДУХОДУВАТЕЛЬ — DUB182Z Максимум. Объем воздуха 91 куб. футов в минуту Максимум. Скорость движения воздуха 179 миль в час Нет скорости загрузки 0–18 000 об/мин Длина 20-3/4 дюйма Вес товаров 3,9 фунта. РАДИО НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ НА 18 ВОЛЬТ — XRM05 Bluetooth-совместимость Да Совместимость с мп3 Да Время выполнения до 20 часов Длина 13 дюймов Ширина 8,8 дюйма Рост 15 дюймов 18-ВОЛЬТНАЯ 5-3/8-ДЮЙМОВАЯ ПИЛА ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА — XSC01Z Диаметр лезвия 5-3/8 дюйма Беседка 5/8 дюйма Максимум. Глубина резания 2 дюйма Нет скорости загрузки 3600 об/мин Длина
Связаться с поставщиком
Набор из 15 предметов Аккумуляторный комбинированный комплект Makita 18 В — 88188
org/Organization»>
Вулфи Трейдерс Лтд.
Великобритания
долларов США 450.0/шт. 450.0
Набор из 15 предметов Аккумуляторный комбинированный комплект Makita 18 Вольт В комплект входят: 18V LXT 1/2″ Перфоратор-дрель Ударный шуруповерт 18 В LXT Сабельная пила LXT 18 В 18V LXT 6-1/2″ Циркулярная пила 18V LXT Бесщеточный отрезной/угловой шлифовальный станок 4-1/2 дюйма 18V LXT 1/2″ Ударный гайковерт 18V LXT 1/2″ Ударный гайковерт Перфоратор 18V LXT 7/8 дюйма Бесщеточный шуруповерт LXT, 18 В, 4000 об/мин для гипсокартона 18V LXT 3/8″ Угловая дрель 18V LXT СВЕТОДИОД Фонарь/фонарик 18V LXT ксеноновый фонарик 18 В LXT Вентилятор 18-вольтовая радиостанция LXT для рабочих площадок 18V LXT 5-3/8″ пила для резки металла 4) 18 В LXT литий-ионный аккумулятор 3,0 Ач 2) Быстрое оптимальное зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов LXT 18 В
Гарантия производителя: 5-летняя ограниченная гарантия на инструмент, аккумулятор и зарядное устройство
Связаться с поставщиком
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEWALT Макс.
20 В, 10 инструментов (DCK1020D2) — 82839
ONLINE BE TO BE TRADING STORE LIMITED
Соединенные Штаты Америки
долларов США 500.0/шт. 500.0
100% безопасная доставка 100% производство качественной продукции 100% своевременная защита доставки 100% защита платежей Мы предлагаем бесплатную доставку и доставку для всех клиентов. Доставка осуществляется прямо к вашему порогу. Доставка занимает всего 3-5 рабочих дней.
Связаться с поставщиком
Комбинированный набор инструментов Milwaukee 2892-22CT 18 В — 82526
Экспортеры СГ
Турция
долларов США 200,0/шт. 200.0
Комбинированный набор инструментов Milwaukee 2892-22CT, 18 В
Свяжитесь с поставщиком
Экспортеры СГ
Турция
долларов США 200,0/шт. 200.0
Milwaukee 2691-22 M18 Компактный комбинированный набор из 2 инструментов
🔥 Фиксируем цены до конца месяца 📌 Действует скидка при звонке с Сайта -7% 📌 Осуществляем сервисное обслуживание 📌 Доставляем по России и СНГ ➖➖➖➖ 📲 Не теряйте время ищете, вы уже нашли нас! ➖➖➖➖ Почему мы? ✅ Опыт работы с 2011 года ✅ Гарантия от 12 месяцев ✅ Товар имеет сертификаты качества ✅ Соответствие декларациям ГОСТ Р, ISO, ТР ТС ✅ Документация предоставляется ✅ Наше оборудование используется в судостроении, авиастроении, Росатоме ➖➖➖➖ ⚡ Интеллектуальные робототехнические комплексы ( IRS) ) — крупнейший поставщик сварочного оборудования и расходных материалов. ⚡ Проектируем, разрабатываем и устанавливаем любые робототехнические комплексы и оборудование для различных направлений промышленного производства на предприятиях России и стран СНГ. ⚡ Наш штат высококлассных инженеров насчитывает более 50 человек. ⚡ Поставляем высокотехнологичное оборудование для производства. ➖➖➖➖ 💙Чтобы не потерять наши контакты, добавляйте объявление в избранное. ➖➖➖➖ Характеристики товара 👉Удерживающая сила от 20кг до 4000кг; 👉Вес от 30 г до 2500 г; 👉Материал зажима: оцинкованная, закаленная или нержавеющая сталь. ➖➖➖➖ 📲 СПРОСИТЬ проще, чем думать. Звоните❗ ➖➖➖➖ Другие названия продукции: Механические зажимы, Модульные зажимы, Пневматические зажимы, Гидравлические зажимы
Связаться с поставщиком
Пневмоинструмент (в ассортименте) — 79872
ООО «Интеллектуальные робототехнические системы»
Россия
Цену уточняйте доллар США 0 0
🔥 Фиксируем цены до конца месяца 📌 Действует скидка при звонке с Сайта -7% 📌 Осуществляем сервисное обслуживание 📌 Доставляем по России и СНГ ➖➖➖➖ 📲 Не теряйте время ищете, вы уже нашли нас! ➖➖➖➖ Почему мы? ✅ Опыт работы с 2011 года ✅ Гарантия от 12 месяцев ✅ Товар имеет сертификаты качества ✅ Соответствие декларациям ГОСТ Р, ISO, ТР ТС ✅ Документация предоставляется ✅ Наше оборудование используется в судостроении, авиастроении, Росатоме ➖➖➖➖ ⚡ Интеллектуальные робототехнические комплексы ( IRS) ) — крупнейший поставщик сварочного оборудования и расходных материалов.
KM GERMANY отзывы о запчастях, страна производитель, официальный сайт
Уникальных запчастей-
Товарных групп 7
www.kmgermany.de
Бренд принадлежит концерну KM Auto Technik. Участниками концерна являются следующие производители автокомпонентов: KM Germany.
KM Germany – собственная марка немецкого KM Auto Technik. Под его именем реализуется свыше 4000 наименований запчастей главным образом для европейского автотранспорта. Около 70% продукции реализуется в странах Европы. Кроме того, KM Auto Technik входит в списки официальных поставщиков на конвейеры Iveco, MAN, Volvo, Mercedes и Scania.
В каталогах KM Germany автолюбители смогут найти корзины, диски, маховики, а также выжимные подшипники и готовые комплекты сцепления собственного производства. Согласно отзывам автолюбителей, автозапчасти KM Germany являются недорогим, но довольно качественным решением для ремонта автомобильного сцепления. Процент брака продукции под именем этого бренда минимален. Также было отмечено, что между комплектующими из разных поставок нет «разброса» в качестве исполнения.
Запчасти KM Germany подделывают довольно часто. Покупателям важно обращать внимание на упаковку, коды, гравировку и общее качество исполнения каждого из покупаемых элементов сцепления. На упаковке должны быть напечатаны коды и некоторая информация о фирме-производителе. Также стоить помнить о том, что каждый из элементов сцепления в коробке должен быть запечатан в индивидуальных пакет из плотного целлофана с фирменным дизайном.
Сравнение KM Germany с другими брендами
Производитель
Код
Описание
Отправка ГОРОД
Цена, EUR
Продавец
Peugeot/Citroen
1611266880
8 original новое в оригинальной упаковке 2052t5 комплект сцепления (3 части)»>22.8 original новое в оригинальной упаковке 2052t5 комплект сцепления (3 части)
Запчасти для автоматизации промышленных машин с управлением электрическим двигателем
KMParts.com — Запчасти для автоматизации промышленных машин
У НАС ЕСТЬ ЗАПЧАСТИ!
Отправка деталей, имеющихся на складе, в тот же день.
Один звонок, и вы готовы к работе. ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ! 1-866-595-9616
Североамериканский склад запчастей для Eaton/Moeller Electric с 1980 года
Контакторы Moeller (до 170 А)
До 170 А, DILEEM, DILEM, DILM
Контактор — это переключатель с электрическим управлением, используемый для переключения силовой цепи, аналогичный реле, но с более высоким номинальным током. При одинаковых размерах контакторов переменного и постоянного тока планирование и проектирование могут выполняться с еще большей эффективностью. Всего четыре типоразмера компонентов, охватывающих номинальный диапазон до 170 А, еще больше упрощают проектирование.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Контакторы Moeller (185–2000 А)
DILM185-DIL M1000/DILh3000
Контактор — это переключатель с электрическим управлением, используемый для переключения силовой цепи, аналогичный реле, но с более высоким номинальным током. Контакторы DIL M от 580 А и контакторы DIL H от 2000 А представляют собой вакуумные контакторы со значительными преимуществами по сравнению с контакторами с воздушным разрывом.
ПОДРОБНЕЕ
Реле перегрузки Moeller
ZE, ZB, Z5, ZW7, ZEV, C441, EMT6
Реле перегрузки защищают двигатель, определяя ток, подаваемый на двигатель. Они обеспечивают надежную защиту двигателей в случае перегрузки или обрыва фазы. Тепловое реле перегрузки вместе с контакторами может составить компактное пусковое решение.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Разъединители в литом корпусе
Moeller NS1, NS2, NS3, NS4
Устройство или группа устройств или другие средства, с помощью которых проводники цепи могут быть отключены от источника питания.
УЗНАТЬ
Мы являемся экспертами в области замены деталей Eaton/Moeller:
Позвоните сейчас! (866) 595-9616
Автоматические выключатели в литом корпусе NZM
NZM1, NZM2, NZM3, NZM4
Автоматические выключатели в литом корпусе используются для защиты цепей в альтернативных источниках энергии, коммерческих, промышленных, горнодобывающих и военных приложениях, где они защищают от перегрузок и коротких замыканий в проводниках.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Ручные устройства защиты двигателей Moeller
Комбинации PKZM0, PKZM01, PKZM4, PKE, PKZ2
Ручные пускатели и устройства защиты двигателей обеспечивают защиту от неисправностей низкого уровня, которые не будут игнорироваться предохранителями или автоматическими выключателями в ответвленной цепи.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Твердотельные пускатели двигателей
DS7, тип S701, S511, S611, S801, S811
Электронное устройство плавного пуска отвечает требованиям безударного увеличения крутящего момента и определенного снижения тока во время фазы пуска двигателя.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Поворотные выключатели-разъединители
Разъединители UL/CSA, CE SРазъединители
Для применений, требующих простых выключателей питания или запуска и остановки двигателей. Эти переключатели являются только переключателями и не заменяют плавкие предохранители или автоматические выключатели.
УЗНАТЬ
Не знаете, что вам нужно? Работаем по вашим фото:
Звоните! (866) 595-9616
FAZ Миниатюрные выключатели и дополнительные защитные устройства
Автоматические выключатели UL489 для DIN-рейки, UL1077 Дополнительные защитные устройства для DIN-рейки.
FAZ (Автоматические выключатели в литом корпусе) разработаны и одобрены для промышленного и коммерческого применения, обеспечивая широкий спектр различных характеристик защиты. Серия FAZ включает в себя вспомогательные устройства, отключающие модули, блокировки, сборные шины и аксессуары.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Реле измерения и контроля
EMR4-N, EMR4-R, EMR4-I, EMR4-F, EMR4-A, EMR4-W
Реле измерения и контроля предназначены для широкого спектра применений в технология электрических распределительных устройств. Все реле одобрены для мировых рынков в соответствии с IEC/EN 60947 и одобрением UL/CSA. Многие реле имеют катушки с несколькими напряжениями.
ПОДРОБНЕЕ
Реле управления Moeller
Реле управления DILR, DILA, DILER Mini
Реле управления представляет собой электрический компонент, который размыкает или замыкает переключатель, чтобы позволить току течь через проводящую катушку, при этом катушка не вступает в непосредственный контакт с переключателем. Реле управления — это электромагнитные устройства, которые обычно контролируют поток энергии в цепях.
ПОДРОБНЕЕ
Реле времени Moeller
DILET, ETR4, контактный монтаж
Реле, обеспечивающие переключение с выдержкой времени для запуска двигателя, управления нагрузкой или воздействия на технологический процесс. TDR обычно используются в промышленности и OEM-оборудовании.
УЗНАТЬ
Неполные номера деталей. Требуется дополнительная информация:
Позвоните сейчас! (866) 595-9616
Кнопки и селекторные переключатели
RMQ Titan Кнопки, селекторные переключатели, световые индикаторы и аварийная остановка
Эта линейка 22 мм предлагает широкий выбор стилей управления. Доступны кнопки с двумя и четырьмя кнопками, которые экономят ценное пространство на небольших панелях. Четырехпозиционный джойстик и потенциометр также обеспечивают гибкость применения, а сигнальные лампы прямого подключения и модуль звуковой сигнализации избавляют от необходимости покупать и хранить на складе контактные блоки и монтажные защелки.
Исследуйте
Potentiometers & M22 аксессуары
Один из Bootstrap 4 Big Points
22 -мм линия потенциометров и аксессуаров: расширенные актуальные актуины, пластины для наборов, и акустические индикаторы
,
Devices
Davices
Davices
. RMQ-Titan, LS-Titan, Выключатели-разъединители
Eaton Moeller предлагает вам подходящие компоненты для снижения неотъемлемого риска посредством SRP/CS с технологией безопасности, соответствующей самым высоким требованиям международных стандартов безопасности! В зависимости от области применения и требуемого уровня защиты от опасности используются подходящие функции безопасности.
Реле управления easy500/700 и easy800 поставляются с полным спектром технических ресурсов для реализации приложений в промышленной и строительной автоматизации, машиностроение или строительство завода.
От систем обработки материалов до литья пластмасс под давлением, от автомоек до дверей трамваев, предохранительные/позиционные выключатели LS-Titan используются везде, где требуется точное позиционирование.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Стековые фонари Eaton Moeller
Стековые светильники серий SL4, SL7
Новые стековые фонари доступны в двух размерах: 70 мм (SL7) и 40 мм (SL4). и опасности. Модули доступны с широким выбором звуковых, световых и монтажных вариантов, которые хорошо подходят для любого промышленного применения.
Все устаревшие автоматические выключатели и переключатели в литом корпусе могут быть заменены новыми версиями.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Контакторы Eaton Freedom Series, пускатели двигателей, защита от перегрузок, нагревательные блоки, вспомогательные контакты
NEMA — CN15**3*, CN55**3*, CN15**2* компактная, компактная конструкция с использованием самых современных технологий и новейших высокопрочных, ударопрочных и термостойких изоляционных материалов.
ПОДРОБНЕЕ
Контакторы, пускатели, реле перегрузки Eaton Space Saver NEMA
CN13/53, AN13/53, XTOE Реле перегрузки при замыкании на землю электронные реле перегрузки и различные сопутствующие аксессуары. Соответствует стандартам IEC, UL®, CSA® и CE
ПОДРОБНЕЕ
Позвоните СЕГОДНЯ, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ поддержку по поиску подходящих запасных частей
Звоните сейчас! (866) 595-9616
Eaton A200 Series
NEMA Контакторы, пускатели, реле и башмачные выключатели
Магнитные контакторы используются для переключения трансформаторов и конденсаторов, а также для управления электрическими цепями, такими как отопление, освещение и двигатели, которые не требуют защиты от перегрузки или где защита от перегрузки есть. предоставляется отдельно. Они могут управляться дистанционно с помощью ручных или автоматических пилотных устройств.
ИССЛЕДУЙ
Автоматические выключатели в литом корпусе Eaton
Серия EG — самый компактный в отрасли автоматический выключатель на 125 А
Разработанные для OEM-производителей электрооборудования и оборудования, обслуживающих различные отрасли промышленности и области применения, эти проверенные конструкции сочетают в себе последние инновации с высокой надежностью, которая наша отличительная черта с момента появления автоматического выключателя в 1920-х годах.
ПОСМОТРЕТЬ
Уже более 36 лет KMParts.com поставляет детали для управления промышленными двигателями и автоматизации машин
Специализируясь на заводских запасных частях
KMParts.com, Inc. предоставляет решения для коммутации, управления и связи с 1980 года. Как авторизованный дистрибьютор Eaton/Moeller, KMParts.com гордится непревзойденным обслуживанием клиентов и быстрым выполнением заказов.
Мы являемся экспертами в области замены деталей Eaton/Moeller
Звоните сейчас! (866) 595-9616
Мы верим в построение отношений: Мы строим долгосрочные отношения на основе имени с высоким уровнем обслуживания и поддержки клиентов.
Moeller теперь называется EATON: Со временем все меняется – компании покупают другие компании – меняются номера деталей. Мы являемся экспертами в перекрестных ссылках старого на новое.
Зависит от приложения: Мы работаем с нашими клиентами, чтобы проанализировать детали, которые им нужны, исходя из конкретного применения и доступности.
Все дело в номере детали: Нечитаемый номер детали — поцарапан или поврежден? Для использования тележки требуется полный и актуальный номер детали. Мы будем работать с вами по телефону, чтобы определить правильные запасные части. Наш отдел продаж быстрого реагирования является экспертом и знает, какие вопросы следует задавать. Во многих случаях единственным решением является работа с фотографиями, предоставленными заказчиком.
Мы верим в бренды, которые предлагаем: В большинстве случаев можно заменить деталь одного производителя на другую. Мы гарантируем, что любая новая деталь, которую мы рекомендуем, будет соответствовать ожиданиям наших клиентов или превосходить их, а также удовлетворять потребности их применения. Часто по более низкой цене.
KNOWLEDGABLE
Наши компетентные торговые представители могут помочь вам подобрать компонент для модернизации или замены, на который распространяется заводская гарантия и который разработан в соответствии с вашими требованиями к управлению или превосходит их.
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
Мы искренне заботимся о наших клиентах и хотим, чтобы вы всегда работали на 100%. Обслуживание клиентов на KMParts. com уступает только знанию продукта.
EXPERTS
Мы продаем только детали управления электродвигателями Eaton/Moeller. Мы являемся экспертами в этой области.
ДОСТАВКА В ЖЕ ДЕНЬ
99,9 % заказов отправляются в тот же день, что сводит к минимуму время простоя и поддерживает производительность.
Контактор Moeller DILM185
ТАКАЯ ЖЕ ЧАСТЬ — ТОЛЬКО ИЗМЕНЕНИЕ НОМЕРА ДЕТАЛИ
DILM185/22 состоит из DILM185 и два (2) дополнительных контакта DILM1000-XHI11-SI.
Пленка «НЕВА» 150 мкм ширина 6 м (полурукав 1,9 м с фальцами)
Назад
Главная > Каталог товаров > ПЛЕНКИ
Добавить в избранное
(1 голос)
Артикул: 00003601
1/0
Количество:
Добавить к сравнению
Добавить в избранное
Цена за 1 погонный метр! НЕ НАДО снимать на зиму! НЕ НУЖНА замена каждый год!
характеристики
Цвет
Синий
Тип
пленка
Материал
полиэтилен
Ширина
6000 мм
Вес
880 гр
Толщина
150 мкм
Срок службы
3-4 года
Описаниеописание
Видео
Инструкция
Пленка НЕВА – это многолетняя модифицированная светостабилизированная полиэтиленовая пленка для теплиц высокого качества. Имеет морозостойкость — 60 ° С градусов и срок использования 3-4 года.
ЦЕНА ЗА 1 П/М!
НЕ НАДО снимать на зиму!
НЕ НУЖНА замена каждый год!
Данные свойства значительно уменьшают трудозатраты на выращивание урожаев в течение 3 лет. Пленка НЕВА используется как для постройки маленьких парников, так и для сооружения крупных агропромышленных теплиц.
Преимущества
Модифицированная — с добавками для улучшения свойств;
Полиэтиленовая — изготовлена из полиэтилена высокого качества;
Морозостойкая — до минус 60 °С;
Экономичная — невысокая цена при отличном качестве;
Цвет – прозрачная с голубым оттенком;
Выпускается по ГОСТ 10354-82.
Смотреть все описание
ПОДГОТОВКА ТЕПЛИЦЫ ПОД ПЛЕНКУ
Если каркас теплицы изготовлен из металла, то все места соприкосновения с пленочным покрытием должны быть гладкими и окрашены непрозрачной белой краской на ВОДНОЙ основе. Краски на масляной основе могут вступать в химическое взаимодействие с пленкой и ускорять процесс ее разрушения.
Если каркас теплицы изготовлен из дерева, поверхности также должны быть гладкими, без острых краев и заусенцев. Каркас должен быть окрашен белой краской на ВОДНОЙ основе. Краски и защитные пропитки на масляной основе вступают в химическое взаимодействие с пленкой и разрушают ее. Смола, содержащаяся в древесине хвойных пород, также уменьшает срок службы пленки, поэтому для каркаса теплицы нужно использовать хорошо просушенное дерево.
Не допускать контакта пленки с ПВХ деталями. В случае установки пленки на каркас из ПВХ труб необходимо проложить между пленкой и каркасом изоляционный материал (например, полоски белой ткани или пленки).
Как заказать?
• Всего 3 шага: • Нажать «Добавить в корзину». • Нажать «Корзина». • Нажать «Заказать». • Или по телефону.
1) Нажать кнопку «Добавить в корзину» в любой карточке товара или разделе сайта для добавления товара в «Корзину». В корзину можно добавить любые товары в любом количестве.
2) Нажать кнопку «Корзина» (в левом верхнем углу) — Вы попадете в корзину с перечнем выбранных товаров. Здесь можно проверить правильность выбора товара, его количество, при необходимости отредактировать свой заказ.
3) Нажать кнопку «Заказать без регистрации» — Вы начинаете оформлять заказ, где выбираете способ доставки, указываете ФИО, номер телефона. Убедительная просьба указывать свой реальный (действующий) номер телефона. Оператор свяжется с вами по нему для уточнения всех деталей вашего заказа.
Оплата?
• Наложенным платежом. • Курьеру при доставке. • Оплата при получении. • 100% Гарантия возврата. • Даже без упаковки.
Оплата любых товаров из каталога интернет-магазина “Удачный Сезон” производится по факту получения заказа. Перед оплатой товара вы можете проверить его комплектацию.
Оплата заказа получаемого по почте (Почта России) или транспортной компанией ПЭК осуществляется наложенным платежом (при получении).
Расплатится с курьером и сотрудником компании ПЭК также можно на месте после проверки заказа.
Доставка?
• В любую точку России: • Почтой России. • Компанией ПЭК. • Компанией СДЭК. • Курьером по адресу.
Интернет-магазин «Удачный Сезон» осуществляет доставку заказанных товаров по всей территории России: город, посёлок, село, деревня.
Вы можете выбрать удобный для вас способ доставки: забрать товар в почтовом отделении (оплата при получении) или осуществить доставку товара на дом транспортной компанией (адресная доставка, оплата при получении).
При заказе товара в магазине наш оператор связывается с вами и озвучивает точную стоимость доставки товара, в зависимости от выбора способа доставки.
Магазин берёт на себя обязательства по отправке товара получателю выбранным вами способом и делает это бесплатно, вы оплачиваете только стоимость услуг транспортной компании или почтовой службы (стараемся отправить товар по минимальной цене за доставку).
Выгодно?
• Мы работаем с 1999 г. • Качественный товар. • Свое производство. • Всегда низкие цены. • 100% защита клиента.
Наш магазин «Удачный Сезон» имеет собственное производство на территории России, что позволяет нам производить и продавать качественный товар по низкой цене.
Мы используем прямые источники сбыта продукции (без посредников). Заказывая товары для сада и огорода нашего производства на данном сайте вы точно не переплачиваете за них.
Для изготовления парников, опор, укрытий и других изделий используются материалы высокого качества, производственные процессы выполняются при помощи современного оборудования.
Компания «Удачный Сезон» успешно работает более 15 лет. Вы можете быть уверенны в том, что мы работает честно и добросовестно.
×
Пленка «НЕВА» 150 мкм ширина 6 м (полурукав 1,9 м с фальцами) — 1 п/м
Как заказать
• Всего 3 шага: • Нажать «Добавить в корзину». • Нажать «Корзина». • Нажать «Заказать». • Или по телефону.
Оплата
• Наложенным платежом. • Курьеру при доставке. • Оплата при получении. • 100% Гарантия возврата. • Даже без упаковки.
Доставка
• В любую точку России: • Почтой России. • Компанией ПЭК. • Компанией СДЭК. • Курьером по адресу.
Выгодно
• Мы работаем с 1999 г. • Качественный товар. • Свое производство. • Всегда низкие цены. • 100% защита клиента.
Пленка полиэтиленовая 100 мкм в строительстве
Строительство
Пожалуй, самым популярным и универсальным материалом, который используется во всех сферах жизни и деятельности является полиэтиленовая пленка. Сегодня пленка полиэтиленовая 100 микрон используется в строительстве частных домов и домашнем хозяйстве и заслуживает отдельного разговора. Посмотреть и выбрать полиэтиленовую продукцию толщиной 100 мкм вы можете на сайте https://bikra-m.ru/guard/plenka-ograzhdeniya-i-ukrytiya/plenka/100-mkm/ торговой компании «БИКРА».
Пленка полиэтиленовая 100 мкм: первичная и вторичная
Продукция под названием пленка полиэтиленовая 100 мкм — это лишь один из вариантов тонкого полиэтиленового полотна. Производят такое полотно из различных видов полимера, чаще методом высоко напорной экструзии (выдавливания).
Материалом для производства плёнки служит, во-первых, первичный полиэтилен — искусственно получаемое органического вещество с молекулярным строением цепочек атомов водорода и углерода (CH).
Во-вторых, вторичное сырье, иначе отходы полиэтилена сортировки и вторичной переработки.
То есть, при правильной организации сбора и переработки изделий из полиэтилена пленка полиэтиленовая 100 мкм оказывает минимальную нагрузку на экологическую систему земли. Это важно, так как отказаться от использования пленки, из-за её уникальных свойств сегодня практически невозможно.
Как производится пленка полиэтиленовая 100
Сырьем для производства полиэтиленовой пленки толщиной 100 мкм, являются гранулы первичного или вторичного полиэтилена. Вторичный полиэтилен, в отличие от первичного, производят не из исходного сырья химической промышленности, а из сортированного и переработанного пластика.
При современных методах переработки качество гранул вторичного пластика практически не уступают пластику первичному. Изделия из вторичного пластика имеют высокие эксплуатационные качества при этом по более низкой цене.
Технология производства полиэтиленовой пленки — это высоконапорная экструзия. То есть плотно пленки, обычно трёх, реже шести, метровой ширины, в виде рукава или полотна, буквально выдавливают из пластичной массы полиэтиленового расплава.
Повторюсь, сырьем для полиэтиленового расплава служат гранулы вторичного или первичного полиэтилена. На практике пленка полиэтиленовая 100 мкм производится из вторичного полиэтилена высокой степени очистки или первично ПВД полиэтилена. Вторичный полиэтилен имеет характеристики второго сорта данного вида продукции.
Где используется пленка полиэтиленовая 100 микрон
Стоит напомнить, что любая полиэтиленовая пленка не пропускает воду и пары, защищает от ветра, неплохо переносит морозы. Благодаря толщине в 100 микрон этот вид плёнки прочный и пригодный для использования в различных отраслях. По применению пленку в 100 мкм подразделяют на:
Строительную: она не прозрачная, имеет шероховатую поверхность и не устойчива к ультрафиолету. Используют для защиты конструкция и материалов от влаги.
Техническую: эта пленка имеет мутный цвет, она еще более непрозрачная. Из-за использования вторичного полиэтилена грубой очистки стоимость технической пленки невысокая. Используют для укрытия и гидроизоляции.
Черную: производят черный полиэтилен из тех же гранул вторичного или первичного полиэтилена с добавлением сажи. Данная пленка совсем не пропускает свет, не гниет и устойчива к бактериям.
ПВД пленка: этот материал первого сорта, который выпускают из гранул первичного полиэтилена высокого давления. Она прозрачная, не пропускает воду, является диэлектриком, не гниёт. Используют для устройства кровли, фундамента, отделочных работах
Заключение
Благодаря разнообразию вариантов и толщине в 100 микрон пленка полиэтиленовая 100 мкм является самым популярным пленочным материалом. Её используют в строительстве, сельском хозяйстве, животноводстве, быту.
Benchmark предлагает сборку микроэлектроники с допусками размещения 1-2 мкм в полуавтоматическом режиме и 7 мкм в автоматическом режиме. Так что, черт возьми, это значит? Насколько велик (или мал) микрон на самом деле?
Поскольку объекты размером 40-50 микрон являются наименьшими вещами, видимыми невооруженным глазом, эти чрезвычайно малые размеры могут быть трудны для понимания. Итак, мы решили использовать несколько отличных изображений с лазерного микроскопа, чтобы представить размер в перспективе.
Микрон — сокращение от микрометра, одной миллионной метра или 1 x 10 -6 (обозначается µ). Поскольку метрическая система очень рациональна, в миллиметре 1000 микрон, а в сантиметре 10 000 микрон.
Как выглядит одна миллионная метра? Начнем с вещей, которые мы можем видеть. Человеческий волос составляет примерно 70 микрон, плюс-минус 20 микрон в зависимости от толщины волос данного человека. Это примерно в 30 раз превышает допуск на размещение оптических систем, таких как лидар!
Фото: Изображение человеческого волоса с помощью 3D-лазерного микроскопа с 250-кратным увеличением.
Диаметр глаза плодовой мушки также составляет 70 микрон. Но глаз сам по себе не самая маленькая единица: каждый глаз состоит из 760 глазков диаметром около 5 микрон каждый! Это похоже на допуск размещения, который Benchmark достигает при полностью автоматизированной сборке микроэлектроники.
Фото: Сегменты глаз Drosophila melanogaster , полученные с помощью 3D-лазерного микроскопа при увеличении в 1000 раз.
Перемещаясь на более знакомую территорию, наши собственные тела, наши клетки находятся в таком же масштабе, что и точность размещения, необходимая в микроэлектронике. Клетка кожи человека имеет диаметр 20-40 микрон, а лейкоцит — примерно 30 микрон. Эритроциты приближаются к допускам микроэлектроники со средней шириной 6-8 микрон.
Фото: Лейкоциты человека, полученные с помощью трехмерного лазерного микроскопа с увеличением 1000x.
Чтобы найти вещи размером в один микрон, вам действительно нужно стать субклеточными. Митохондрия человека имеет диаметр 1 микрон и длину 7 микрон. Маленькие бактерии могут быть размером до 0,5 микрона. Это сравнимо с точностью размещения, которую Benchmark достигает при полуавтоматической сборке микроэлектроники для таких приложений, как лидар, оптика свободного пространства, медицинская визуализация, фотонные коммуникации и вычислительные приложения.
Фото: Митохондрии клеток кожи человека, изображение с увеличением 10 000x.
Все это доказывает, что иногда самые маленькие вещи могут иметь огромное значение. Наши митохондрии размером всего в один микрон крошечные, но без них мы бы не выжили. Точно так же точность размещения микроэлектроники в 1 микрон является ключом к функционированию этих высокотехнологичных продуктов.
Итак, насколько велик микрон? Очень-очень-очень маленький. И это большое дело.
Хотите узнать больше о больших (маленьких) достижениях Benchmark? Свяжитесь с нами или посетите нашу страницу «Миниатюризация и микроэлектроника».
Производство
Защита
Миниатюризация
Коммерческая аэрокосмическая промышленность
РЧ и высокоскоростные технологии
Коммуникации нового поколения
об авторе
Дженнифер Макалпайн
Дженнифер Макалпайн — менеджер по маркетингу продукции компании Benchmark. До прихода в Benchmark она была сотрудником дипломатической службы Государственного департамента США, работая в посольствах США в Ирландии, Габоне, Алжире и Гвинее. Она имеет степень магистра делового администрирования Школы бизнеса W. P. Carey при Университете штата Аризона и степень бакалавра экономики Университета Миннесоты.
Мелкие частицы (PM 2.5) Вопросы и ответы
Мелкие твердые частицы (PM 2.5 ) представляет собой загрязнитель воздуха, который представляет опасность для здоровья людей при высоких уровнях содержания в воздухе. PM 2.5 — это мельчайшие частицы в воздухе, которые снижают видимость и делают воздух мутным при повышенных уровнях. Наружные уровни PM 2,5 , скорее всего, будут повышены в дни с небольшим ветром или отсутствием перемешивания воздуха. Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (DOH) и Департамент охраны окружающей среды (DEC) предупреждают общественность, выпуская рекомендации по охране здоровья PM 2. 5 , когда PM 2,5 концентрации в наружном воздухе, как ожидается, будут вредны для здоровья для чувствительных групп.
Что такое твердые частицы 2.5 (PM
2.5 )?
Термин мелкие частицы или твердые частицы 2.5 (PM 2.5 ) относится к мельчайшим частицам или каплям в воздухе шириной два с половиной микрона или менее. Подобно дюймам, метрам и милям, микрон является единицей измерения расстояния. В одном дюйме около 25 000 микрон. Ширина более крупных частиц в БДМ 9Диапазон размеров 0061 2,5 будет примерно в тридцать раз меньше, чем у человеческого волоса. Более мелкие частицы настолько малы, что несколько тысяч из них могут поместиться в точке в конце этого предложения.
Как PM
2.5 может повлиять на мое здоровье?
Частицы размером PM 2,5 способны проникать глубоко в дыхательные пути, достигая легких. Воздействие мелких частиц может вызвать краткосрочные последствия для здоровья, такие как раздражение глаз, носа, горла и легких, кашель, чихание, насморк и одышка. Воздействие мелких частиц также может повлиять на функцию легких и усугубить такие заболевания, как астма и болезни сердца. Научные исследования связывают увеличение ежедневного количества PM 2,5 воздействие с учащением случаев госпитализации из-за респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, обращений в отделения неотложной помощи и летальных исходов. Исследования также показывают, что длительное воздействие мелкодисперсных твердых частиц может быть связано с увеличением частоты хронического бронхита, снижением функции легких и увеличением смертности от рака легких и сердечных заболеваний. Люди с проблемами дыхания и сердца, дети и пожилые люди могут быть особенно чувствительны к PM 2.5 .
Где PM
2.5 откуда?
Существуют наружные и внутренние источники мелких частиц. Снаружи мелкие частицы в основном поступают из выхлопных газов автомобилей, грузовиков, автобусов и внедорожников (например, строительной техники, снегоходов, локомотивов), других операций, связанных со сжиганием топлива, такого как древесина, мазут или уголь, и природных источников, таких как лесные и травяные пожары. Мелкие частицы также образуются в результате реакции газов или капель в атмосфере из таких источников, как электростанции. Эти химические реакции могут происходить за много миль от первоначального источника выбросов. В штате Нью-Йорк некоторые из измеренных в воздухе мелких частиц переносятся ветром из источников за пределами штата. Поскольку мелкие частицы могут переноситься на большие расстояния от их источника, такие явления, как лесные пожары или извержения вулканов, могут повышать концентрацию мелких частиц за сотни миль от места события.
PM 2.5 также образуется при обычной деятельности внутри помещений. Некоторыми внутренними источниками мелких частиц являются табачный дым, приготовление пищи (например, жарка, пассерование и гриль), горящие свечи или масляные лампы, а также работающие камины и обогреватели, работающие на топливе (например, керосиновые обогреватели).
Существует ли стандарт качества воздуха для PM
2,5 в наружном воздухе?
Да, Агентство по охране окружающей среды США (EPA) установило национальные стандарты качества окружающего воздуха для PM 2. 5 в 1997 г. и пересмотрены в 2006 и 2012 гг. Национальные стандарты атмосферного воздуха установлены для защиты здоровья населения. Краткосрочный стандарт (в среднем за 24 часа или в день) составляет 35 микрограммов на кубический метр воздуха (мкг/м 3 ), а долгосрочный стандарт (среднегодовой) составляет 12 мкг/м 3 . Микрограмм – это единица веса. В грамме миллион микрограммов, а фунт равен примерно 450 граммам.
Как я узнаю, когда уровни PM
2.5 будут повышены или будут повышены снаружи?
Уровни мелких частиц в наружном воздухе увеличиваются в периоды застоя воздуха (очень слабое перемешивание ветра и воздуха), когда частицы не уносятся ветром или когда ветры приносят в штат загрязненный воздух из источников за пределами штата. В общем, по мере увеличения уровней PM 2,5 в наружном воздухе воздух становится мутным, а видимость снижается. Эти условия внешне похожи на высокую влажность или туман. Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк информирует общественность всякий раз, когда ожидается повышение концентрации мелких частиц в атмосферном воздухе. Каждое утро в будний день Департамент охраны окружающей среды будет анализировать погодные условия и данные со своих станций мониторинга воздуха, чтобы определить, превысят ли в этот день или на следующий день уровни мелких частиц уровни, считающиеся нездоровыми для уязвимых групп. Если существует вероятность того, что этот уровень будет превышен, агентство свяжется со средствами массовой информации, чтобы в дневных и вечерних передачах можно было транслировать рекомендации по охране здоровья от твердых частиц. Департамент охраны окружающей среды также предоставляет PM 9.0061 2.5 данные мониторинга и прогнозы PM 2.5 на своем веб-сайте.
Существуют ли способы уменьшить воздействие PM
2.5 ?
Когда уровни PM 2,5 на открытом воздухе повышены, пребывание в помещении может уменьшить воздействие на вас, хотя некоторые частицы снаружи попадают в помещение. При наличии значительных внутренних источников PM 2,5 уровни внутри не могут быть ниже, чем снаружи.
Самодельный миниатюрный лазерный гравер на Arduino Uno / Хабр
Полагаю, что проект, о котором я хочу рассказать, будет интересен всем, кто занимается электроникой. А именно, речь идёт о миниатюрном лазерном гравере, с помощью которого можно наносить изображения на картон, на дерево, на виниловые наклейки и на прочие подобные материалы. Идею проекта я почерпнул из этого руководства, сделав кое-что по-своему.
Лазерный гравер в действии и процесс сборки устройства
Материалы и инструменты
Для создания гравера вам понадобятся следующие основные компоненты:
Arduino UNO (с USB-кабелем).
2 шаговых двигателя от DVD-приводов.
2 контроллера для шаговых двигателей A4988 и соответствующая плата расширения для Arduino.
Лазер мощностью 250 мВт с настраиваемой оптикой.
Блок питания (минимум — 12В, 2А).
1 N-канальный полевой транзистор IRFZ44N.
Вот список необходимых инструментов:
Паяльник.
Дрель.
Напильник по металлу.
Наждачная бумага.
Кусачки.
Клеевой пистолет.
Шаг 1. Шаговый двигатель
В нашем проекте понадобится два шаговых двигателя из DVD-приводов. Один нужен для перемещения стола гравера по оси X, а второй — по оси Y. Поискать подходящие приводы можно в нерабочих компьютерах или в местном магазине подержанной электроники. Я нашёл то, что мне было нужно, очень дёшево, именно в таком магазине.
Винты на корпусе DVD-привода
DVD-привод со снятой крышкой
Необходимые нам части DVD-приводов
DVD-приводы нужно разобрать. Последовательность действий по «добыванию» из привода того, что нам нужно, выглядит так:
Откручиваем все винты, воспользовавшись отвёрткой с профилем Phillips.
Отключаем все кабели.
Открываем корпус и откручиваем винты, крепящие шаговый двигатель и соответствующий механизм.
Извлекаем двигатель и присоединённый к нему механизм.
В результате в нашем распоряжении окажется два 4-пиновых биполярных шаговых двигателя.
Шаг 2. Изучаем шаговый двигатель
Шаговый двигатель
Шаговый двигатель — это электромеханическое устройство, которое преобразует последовательности электрических импульсов в дискретные угловые перемещения ротора. То есть — ротор такого двигателя может, реагируя на поступающий на него сигнал, выполнить определённое количество шагов. Шаговые двигатели можно сравнить с цифро-аналоговыми преобразователями, превращающими цифровые сигналы от управляющих схем в нечто, имеющее отношение к физическому миру. Такие двигатели применяются в самых разных электронных устройствах. Например — в компьютерной периферии, в приводах дисководов, в робототехнике.
Шаг 3. Подготовка шаговых двигателей
Кабель для подключения шагового двигателя к контроллеру
Кабель для подключения шагового двигателя к контроллеру
Для начала, используя мультиметр в режиме проверки целостности цепи, найдём контакты, подключённые к двум катушкам двигателя — к катушке A, и к катушке B.
Я подготовил 2 пары проводов разного цвета, одну пару для подключения к катушке А, вторую — для подключения к катушке B.
Шаг 4. Сборка стола гравера
Сборка стола гравера
Для сборки подвижного стола гравера я склеил механизмы шаговых двигателей, разместив их перпендикулярно друг другу. Основание стола сделано из ДСП.
Шаг 5. Сборка держателя для лазера
Сборка держателя для лазера
Установка держателя
Держатель для лазера собран из дерева. Модуль лазера крепится к нему кабельной стяжкой.
Шаг 6. Прикрепление лазера к держателю
Лазер, стол гравера и лазер, закреплённый на держателе
В этом проекте используется лазерный модуль мощностью 200-250 мВт (длина волны — 650 нм). Оптическая система этого модуля позволяет сфокусировать лазер на нужном расстоянии.
Для того чтобы обеспечить охлаждение гравера при его длительной работе — можно воспользоваться радиатором. Его можно купить или снять со старой материнской платы.
Шаг 7. Подключение электронных компонентов
Подключение электронных компонентов
Теперь нужно подключить к Arduino плату расширения. К ней надо подключить контроллеры шаговых двигателей, шаговые двигатели, лазер и блок питания.
Шаг 8. Загрузка и установка Benbox Laser Engraver, Arduino IDE и драйвера Ch440
Материалы Benbox Laser Engraver
Теперь пришло время загрузить и установить необходимое ПО. В частности, нам нужны следующие программы:
Benbox Laser Engraver 3.7.99.
Arduino IDE.
Драйвер Ch440 для Arduino (входит в состав дистрибутива Benbox Laser Engraver).
После установки программного обеспечения нужно перезагрузить компьютер и подключить Arduino к компьютеру по USB.
Шаг 9. Установка прошивки для Arduino Nano
Окно обновления прошивки
Теперь в окне Benbox Laser Engraver нужно нажать на кнопку с изображением молнии (она находится в верхнем ряду кнопок, справа). Далее, в появившемся окне надо выбрать подходящий COM-порт, выбрать устройство (UNO(328p)) и указать путь к .hex-файлу прошивки. Теперь надо нажать на кнопку с галочкой. После успешного завершения прошивки Arduino в заголовке окна появится зелёная галочка.
Теперь нужно настроить параметры гравера. Для этого надо нажать на синюю кнопку меню, которая находится в правом верхнем углу окна программы. Потом, для открытия списка параметров, надо щёлкнуть по кнопке с изображением стрелки, направленной вправо. Далее, надо заполнить список параметров так, как показано на предыдущем рисунке.
После этого надо щёлкнуть по кнопке со стрелкой, направленной влево, и выбрать порт, к которому подключён гравер.
Выбор порта
Шаг 11. Первый сеанс гравировки
Создание простого изображения для проверки работы системы
Начальная точка гравировки (0, 0) отмечена маркером, который выглядит на рисунке как красная дуга. Он находится в левом верхнем углу рабочего поля программы. При проверке правильности работы системы можно нарисовать в рабочем поле какую-нибудь простую фигуру, воспользовавшись инструментами, находящимися в левой части окна программы. После того, как изображение готово, запустить гравировку можно, нажав на зелёную кнопку со стрелкой, расположенную в верхней панели инструментов. Но перед этим надо сфокусировать луч лазера.
Шаг 12. Работа с гравером
Если у вас получилось всё то, о чём мы говорили выше, это значит, что теперь у вас есть собственный лазерный гравер.
Процесс гравировки изображения
Планируете ли вы сделать лазерный гравер?
Мини лазерный гравер на деталях от DVD приводов и сканеров, с рабочей зоной 100х100 мм
Мини лазерный гравер на деталях от DVD приводов и сканеров, с рабочей зоной 100х100 мм
Дома есть коробка деталей от ДВД, сканеров, принтеров и хочется чего-нибудь заваять из этого. Тем более стартовал в этой тематике именно с лазерного выжигателя из ДВД.
Вот и подумалось сотворить чего-нибудь с текущим опытом и наличием 3D-принтера.
Проблем у лазерного выжигателя из DVD-rom много: это в первую очередь маленькая рабочая зона 40мм на 40 мм, низкое разрешение, слабый лазер и т. д. Но он позволяет получить почти настоящий лазерный выжигатель с управлением с компьютера.
Вот прикинул, что есть вналичие и какое надо разрешение. Сделал несколько прикидочных вариантов и вот такое получилось.
Пример выжженной картинки на гофрокартоне.
Рабочая зона 105 мм на 110 мм. Разрешение 6 линий на мм. Но лучшее качество получается на разрешении 4 линии на 1 мм. Скорость прожига 300 мм/мин (5 мм/сек). Скорость прожига определяется мощностью лазера и качеством его фокусирующей системы.
Лазер синий (450 нм) 2500 миллиВатта (2,5 ватта) на 12 вольт. Валы не стандарт — 5,75 мм и 5,9 мм. Шаговые двигатели от компьютерных струйных принтеров — 48 шагов на оборот — 7,5 градусов на шаг. Плата управления — шилд для ЧПУ -CNC shield 111330 v. 4.0 на Arduino NANO. Прошивка GRBL 1.1. Блок питания 12 вольт 4,5 ампера для запитки светодиодных лент. Программа для подготовки G-кодов для выжигания — бесплатная LaserGRBL .
Работает и без подключения к компьютеру, если подключить экран с кардридером MKS TFT 24.
Можно не только выжигать, но резать насквозь ватман, картон 0,5 мм (гофрокартон не прорезает), пенопласт, тонкий цветной пластик.
Всё началось с линейных осей и двигателей. Валялись без дела круглые шаговые двигатели от струйных принтеров. Но для 3D принтера они не подходят — слабые, мало шагов на оборот — всего 48 шагов, большой угол поворота на шаг 7,5 градуса. Поэтому если их ставить то только с редуктором.
Достал коробку с б.у. пластиковыми шестернями с принтеров и сканеров и нарисовал редуктор в солидворксе.
Напечатал……. Снова нарисовал, снова напечатал…….. и так пока не заработало.
Потом нарисовал оси. Так как валы разного диаметра и полный не стандарт и редукторы получились разные на оси. То есть повторяемости- ни какой. Даже для себя , даже хотя бы одинаковое для двух осей не получилось.
Далее берём корпус от ДВД привода, и прикручиваем с боков две прямоугольных трубы 15*30мм. У ДВД привода с боков есть отверстия с резьбой 3мм — с двух сторон, в два ряда, для крепления привода в корпусе компьютера. Очень удобно, к этим отверстиям, приделать вертикальные стойки.
Сваял из лазерного диода от ДВД привода — лазерный тракт.
Тракт для лазерного диода — DC-DC преобразователь — 12 вольт -5 вольт. Плата стабилизации регулируемого тока и TTL-включения и сам лазерный диод. Я выставил ток на 250 мА.
Объектив сделан из линзы от головки каретки ДВД привода. Линза вставлена в резиновую втулку. Резиновая втулка в трубку с резьбой. Фокусное расстояние меняется вывинчиванием трубки из стопорной гайки — штуцера .
Вот так светит без фокусирующего объектива
А вот так с фокусирующим объективом. Но получился лазер слабым. Пенопласт выжигает, а на картоне или фанере не получается в приемлемое время получить прожиг.
Поэтому поставил китайский фабричный лазер на 2,5 ватта на 12 вольт -синий (450нм)
Плата управление CNC shield 111330 + ARDUINO NANO
Всю управляющую.электронику прикрутил сзади -за осью Х.
Питание от блока питания светодиодных лент на 12 вольт 4,5 ампера. Но лазер сильно просаживает линию питания в момент включение, хотя общее стабильное потребление при включённом лазере не превышает 1,5 амперов. Поэтому пришлось повесить дополнительных конденсаторов на линию питания.
Прошивка GRBL 1.1. Сперва стояла GRBL 0.9 , но в 1.1 добавили функционал для управления лазером. Чтобы прошить GRBL 1.1f через ARDUINO Ide требуется добавить GRBL.zip в библиотеку. А саму GRBL 1.1f открыть через ‘пример’ скетча GRBL .
В этом примере только одна строчка — ‘используем библиотеку GRBL ‘. И всё. Если открывать по другому, то ARDUINO Ide ругается, что чего то там не находит. А параметры GRBL 1.1f забиваем через сервисную программу управления. Я использовал для этого LaserGRBL.
Мои настройки GRBL 1.1.
Коды для выжигания формируются очень просто из обычной картинки в бесплатной программе LaserGRBL. Скачать её можно с официального сайта. Как с ней работать есть несколько видео на ю-тубе.
Сперва обрабатываем картинку
Потом запускаем прожиг или сохраняем файл на СД-карту.
В итоге получаем вот такой результат.
Для удаленной работы прикрутил MKS TFT 24 .
GRBL не умеет работать с экраном, кардридером. Да и Ардуино НАНО ног имеет мало. Подключить, конечно можно было бы, но в прошивке нет этого функционала. По крайней мере в старых версиях не было. Да и в настройках нет ничего по подключению экрана ,энкодера, карты памяти.
Но хочется иметь возможность печати отдельно от компьютера.
А вот у MKS TFT 24 есть специализированная прошивка для управления лазерным гравёром, только она заточены под свою плату MKS DLC GRBL CNC Shield controller . Но процессор совпадает с Ардуино НАНО и прошивка тоже совпадает. Значит берём и разбираемся как подключить и подключаем. А на шилде 111330 есть даже специальный разъём для подключения ‘RX TX +5v GND’. И питания и тока вполне хватило с этого разъёма для работы экрана.
Вот такой забавный выжигатель получился .
Как сделать мини-лазерный гравер из DVD-диска?
Вы собираете собственный мини-гравировальный станок для лазерной резки? Просмотрите это руководство «Сделай сам» о том, как сделать небольшой комплект лазерного гравера из DVD-ROM, включая сборку деталей, установку и отладку программного обеспечения, а также операции механической обработки.
Введение
Я скептически отношусь к тому, что кто-то может собрать комплект для настольного лазерного гравера с двумя использованными DVD-ROM (CD-ROM и DVD-RW на выбор) и несколькими мелкими деталями. Итак, я сделал это сам, что длилось 5 дней (включая время на покупку вещей и прочую экспресс-доставку), и, наконец, сделал набор для лазерного гравера своими руками. Вполне чувство достижения, теперь я научу вас на практике.
В Интернете есть различные статьи об использовании отработанных оптических приводов для модификации лазерных граверов и лазерных резаков, но существующие статьи либо неясны, либо стоимость высока, а инструментов много. В этой статье объединены ресурсы, выбрано лучшее решение и используется простой и недорогой метод модификации только для справки.
Здесь я собираюсь показать, как сделать простой лазерный гравировальный станок, используя DVD-ROM, снятый со старого настольного компьютера, который использует Arduino в качестве основного контроллера и программное обеспечение GRBL для управления движением шаговых двигателей и работой лазерного модуля можно использовать для гравировки и резки дерева, бумаги, кожи, акрила и пластика.
Список предметов
Все предметы, которые могут понадобиться, были рассмотрены здесь в максимально возможной степени. Кроме очков, другие инструменты не нужны. Они используются в процессе строительства, поэтому они перечислены кстати.
Некоторые люди также используют DVD-RW для замены лазерной головки, но это требует сильных практических навыков. Не рекомендуется его использовать новичкам.
250mV 650nm Laser
1
12mm Laser Radiator
1
MOS Trigger Switch Driver Module
1
Преобразование сигнала ШИМ в напряжение лазера.
Питание 12 В
1
Можно использовать литиевую батарею или блок питания 12 В.
Необходимые инструменты
1. Мультиметр.
2.Паяльник.
3. Клеевой пистолет.
4.Мини электрическая шлифовальная машина.
Лазерные очки 5,650 нм (Лазер может вызвать необратимое повреждение глаз, убедитесь, что все надевают лазерные очки, прежде чем включать лазер, и убедитесь, что очки могут защитить лазер с длиной волны 650 нм).
Пошаговые инструкции
Шаг 1. Разберите DVD-Rom
1.1. Все, что вам нужно для привода DVD-Rom, — это шаговый двигатель в сборе и лазерный диод. Мне не повезло узнать, что мой DVD-Rom поставляется с очень сложными для работы пластиковыми компонентами. Поэтому я разобрал три привода DVD-Rom и использовал только детали из двух. Процесс разборки довольно сложен, и это в значительной степени относится к большинству дисководов DVD-Rom, которые я когда-либо открывал.
1.2. После удаления винтов в нижней части диска вы можете снять его, как крышку. Скорее всего, под нижней крышкой вы увидите две печатные платы, обе из которых нам не нужны. Но не забудьте сохранить другие полезные детали для других проектов крафта. Например, под передней печатной платой стоит разместить небольшой двигатель постоянного тока.
1.3. Теперь следует снять переднюю панель вместе с передним лотком. Передняя панель отсоединяется, когда вы вытаскиваете лоток (просто используйте шпильку и маленькое отверстие на передней панели).
1.4. Следующие шаги потребуют удаления винтов и, возможно, некоторой грубой силы. Снимите обе печатные платы. Будьте осторожны с кабелями, подключенными к шаговым двигателям. Этот мотор нужно снять.
1.5. Если вы поместите привод DVD-Rom правой стороной вверх и снимите верхнюю крышку, вы должны найти то, что мы ищем, — шаговый двигатель в сборе. Отвинтите винт и просто снимите его.
1.6. Теперь, когда у нас есть шаговый двигатель в сборе, пришло время почистить его. Снимите шпиндельный двигатель, он может быть полезен, но мне он показался слишком громоздким, поэтому я его выбросил. Обычно они удерживаются на месте тремя очень маленькими винтами, хотя иногда они являются частью более крупного узла, поэтому будьте осторожны, чтобы не сломать два стержня, поддерживающих объектив, при их снятии.
1.7. Что касается линзы, просто используйте наиболее подходящий метод для ее удаления, нам нужно оставить гладкую поверхность, а затем соединить на ней некоторые другие детали. Будьте осторожны, чтобы не повредить лазерный диод DVDR-привода.
Шаг 2. Припаяйте кабель шагового двигателя
В разобранной конструкции положение шагового двигателя показано на рисунке:
Шаговые двигатели разных оптических приводов разные, поэтому последовательность строк непростая. чтобы определить, но мы можем наблюдать кабели, протянутые от шаговых двигателей, просто следуйте последовательности сварки кабелей. (Проблема проводки не рассматривается в первую очередь)
Шаг 3.
Подключение цепи
Схема подключения показана на рисунке:
Настройте мультиметр на двухпозиционную передачу и подключите положительный и отрицательный полюсы мультиметра к двум соседним контактам. Звук мультиметра — это канал, то есть та же катушка. Этот шаговый двигатель представляет собой четырехпроводной двухфазный шаговый двигатель с двумя наборами катушек, нам просто нужно убедиться.
Модуль драйвера шагового двигателя A4988, который необходимо использовать в проекте.
Конфигурация определения контактов и разрешения подразделения.
A4988 типовая схема применения.
Определения контактов для функций, связанных с CNC Shield V3.
Определение контактов Arduino UNO R3. Зеленые маркеры — это определения контактов для Arduino, а фиолетовые — для CNC Shield V3.
Далее следует использовать Arduino UNO R3, CNC Shield V3 и релейные модули. При установке просто подключите CNC Shield V3 к соответствующему разъему интерфейса Arduino UNO R3.
Установите механизм перемещения шагового двигателя осей X, Y и лазерный модуль на предварительно подготовленный кронштейн.
Шаг 4. Запись прошивки GRBL
Прошивку можно записать с помощью XLoader или скомпилировать и загрузить с помощью Arduino IDE.
В этой работе для записи используется XLoader, номер версии прошивки GRBL — grbl_v0_9j, другие версии прошивки аналогичны, пожалуйста, проверьте сами.
Метод 1: Запись XLoader
1. Подготовить программу записи XLoader, grbl_v0_9j.hex.
2. Плата управления Arduino подключается к последовательному порту USB компьютера.
3. Откройте программу записи XLoader, выберите grbl_v0_9j.hex и нажмите «Загрузить для записи».
4. После того, как программное обеспечение будет успешно запрограммировано и снова включено, следующая информация будет выводиться через последовательный порт. Обратите внимание, что скорость передачи данных должна быть установлена на 115200.
Метод 2: Компиляция Arduino IDE
1. Загрузите архив grbl_v1_1h.zip на Github (https://github.com/gnea/grbl).
2. Откройте среду разработки Arduino, выберите «Проект» -> «Загрузить библиотеку» -> «Добавить библиотеку .ZIP» и выберите загруженный сжатый пакет.
3.Выберите File->Examples->grbl->grblUpload
4.Нажмите кнопку загрузки для загрузки, файл конфигурации находится в config.h, здесь нет необходимости изменять его, просто используйте конфигурацию по умолчанию.
Шаг 5. Проверка прошивки
После того, как прошивка успешно загружена, вы можете установить прошивку и открыть программное обеспечение хост-компьютера GRBL CNCjs (CNCjs используется здесь в качестве тестового программного обеспечения, другое программное обеспечение управления GRBL используется таким же образом, цель состоит в том, чтобы отправить g- код или инструкции по настройке Arduino, вы можете обратиться к обучению использованию).
5. 1. Подключить Ардуино.
5.2. Настройка прошивки GRBL.
Введите в консоли следующие команды:
$100 = 106,666 (x, шаг/мм) // Установите скорость оси X.
$101 = 106,666 (г, шаг/мм) // Установите скорость оси Y.
130 $ = 36 000 (x макс. ход, мм) // Установите максимальный ход по оси X.
$131 = 36.000 (макс. ход по оси Y, мм) // Установите максимальный ход по оси Y.
5.3. Протестируйте прошивку.
Используйте кнопку перемещения в компоненте оси координат, чтобы проверить правильность хода перемещения. Если ход перемещения неправильный, отрегулируйте скорость перемещения по осям X и Y.
Используйте [Laser Test] и [Laser Off] в блоке лазера, чтобы проверить, можно ли успешно включать и выключать лазер (перед включением лазера обязательно наденьте защитные очки).
Этап 6. Структура рамы
Никакие другие материалы в производстве не используются, и все они построены с использованием выброшенных корпусов оптических приводов, поэтому рама станка для лазерной гравировки несложна, а для соединения используется клей-расплав. Пока реализуется гибкое движение по оси X и оси Y.
Подготовьте опорную пластину подходящего размера (здесь используется корпус оптического привода) и наклейте ее на нижний ползунок, с помощью кабельной стяжки свяжите лазерную головку в сборе с радиатором слева и правый ползунок, ось Y здесь приводит в движение опорную пластину, двигающуюся вперед и назад, ось X заставляет лазерную головку двигаться влево и вправо.
На этом этапе все аппаратные части подключены. Если нет аварий, система лазерной гравировки может работать нормально.
Шаг 7. Гравировка и отладка
Для гравировки вам нужно только загрузить файл G-кода в программное обеспечение верхнего уровня (CNCjs) и нажать кнопку для запуска. Есть много способов сгенерировать G-код, вы можете поискать самостоятельно.
Затем наступает захватывающее время, когда вы можете печатать свой любимый текст или графику на дереве, МДФ, фанере, акриле, пластике и других материалах.
На что следует обратить внимание
1. Прежде чем принять решение уйти, вы должны четко понимать, что мощность этого лазерного гравировального станка позволяет гравировать только акрил, кожу и мелкую древесную стружку, не отражающую красный свет, такой как синий, зеленый или черный. Ход 37ммХ37мм. Его можно использовать только для обучения и тестирования, а не для коммерческого использования.
2. Трижды произнесите важную вещь: обязательно наденьте защитные очки перед включением питания лазера и напомните окружающим, чтобы они обращали внимание на опасность лазерной гравировки и резки.
3. Если шаговый двигатель очень горячий, необходимо использовать крестообразную отвертку, чтобы повернуть потенциометр на драйвере A4988, чтобы уменьшить рабочий ток.
Прочитав вышеизложенное, вы думаете, что сделать такой лазерный гравер самостоятельно очень просто? Если вам это интересно, поторопитесь и сделайте его тоже.
Вт — Какова мощность лазерного диода DVD
спросил
Изменено 6 лет, 5 месяцев назад
Просмотрено 9к раз
\$\начало группы\$
Я делаю «Карманный лазерный гравер» по инструкциям, но мне нужно найти замену лазерному диоду DVD-привода. (Уже сломал оба моих)
В сети Я мог бы захотеть получить лазерный диод 12×20 мм, 5 мВт, 650 нм и корпус от AixiZ.
Однако мне нужно знать мощность лазерного диода в 5,25-дюймовом DVD-приводе IDE, чтобы я мог получить точно такой же. Я довольно долго искал точный ответ, но пока безуспешно. Я уверен, что кто-то знает, каков на самом деле ответ!
лазер
Вт
\$\конечная группа\$
1
\$\начало группы\$
Лазерный диод, к которому вы подключились, — это считывает диод , а не записывает диод . Считывающие диоды (обычно) красные и, как правило, ужасны даже для маломощных лазерных указок. Однако он имеет высочайшую стабильность и очень чистый луч.
Большинство записывающих устройств DVD используют фиолетовый лазер с длиной волны 405 нм для записи дисков. Лазеры с длиной волны 405 нм отлично подходят для гравировки, так как они являются наиболее фокусируемой длиной волны лазера, которую вы найдете на рынке сегодня.
Мощность — еще одна проблема. Вам НЕОБХОДИМА защита для глаз, особенно при использовании лазеров с длиной волны 405 нм. Пока вы не смотрите прямо на точку, вы не повредите глаза (но возможен случайный взгляд на точку). Однако вам понадобится защита, чтобы сфокусировать точку. Как правило, вам понадобится что-то, что можно использовать постоянно без перегрева, насколько это возможно.
При мощности 120 мВт вы можете сжигать предметы, а гравировка легко стирается.
При мощности 300 мВт вы можете начать гравировать нечерные объекты, причем гравировка несколько текстурируется, и вы ее почти не чувствуете.
При мощности 500 мВт вам потребуется установить 3 НЕЗАВИСИМЫХ предохранительных механизма на ваш гравер, чтобы он был законным в Великобритании и США. у вас будет широкий спектр вещей, на которых вы можете гравировать на этом уровне мощности, вы можете захотеть, чтобы вентилятор работал для охлаждения материала.
Шероховатостью поверхности называется совокупность микронеровностей, образующих рельеф поверхности и рассматриваемых в пределах участка, длина которого равна базовой длине.
В большинстве случаев шероховатость поверхности определяется одним из параметров Ra или Rz.
Высота неровностей профиля по десяти точкам Rz — является суммой средних абсолютных значений высот точек пяти наибольших выступов профиля и глубин пяти наибольших впадин в пределах базовой длины, измеренных от произвольной линии АВ
Среднее арифметическое отклонение профиля Ra – это среднее арифметическое абсолютных значений отклонений профиля yi от средней линии m в пределах базовой длины
Все причины возникновения шероховатости можно разбить на 3 группы:
Расположение режущих кромок инструмента, относительно обрабатываемой поверхности;
Упругая и пластическая деформация обрабатываемого металла;
Вибрации в технологической станочной системе.
Рисунок 2.
Образование неровностей на обработанной поверхности можно представить как след от движения режущих кромок инструмента. Назовём такой профиль регулярным (рис.2).
На образование регулярного профиля влияет геометрия резца, в частности – углы в плане, а так же величина подачи S. Их влияние описывается формулой
В реальном процессе резания впереди резца и под обработанной поверхностью образуется зона пластической деформации, которая вносит некоторую погрешность в регулярный профиль. Пластически деформированный металл в отдельных местах как бы наволакивается на микронеровности, а в где-то вырываются отдельные куски металла. Потому реальное значение Rz может быть записано как:
где — приращение высоты микронеровностей, вызванное пластической деформацией металла. Следовательно, чем меньше пластическая деформация, тем меньше высота микронеровностей. Величина пластической деформации зависит, в большей степени, от твёрдости обрабатываемого материала и, в меньшей — от глубины резания — t.
Методы и средства оценки шероховатости поверхности
Шероховатость поверхности оценивают двумя основными методами:
качественным и количественным.
Качественный метод оценки основан на визуальном сопоставлении обработанной поверхности с эталоном невооруженным глазом или под микроскопом, а также по ощущениям при ощупывании рукой (пальцем, ладонью, ногтем). Визуальным способом можно достаточно точно определять шероховатость поверхности, за исключением весьма тонко обработанных поверхностей. Эталоны, применяемые для оценки шероховатости поверхности визуальным способом, должны быть изготовлены из тех же материалов, с такой же формой поверхности и тем же методом, что и деталь. Качественную оценку весьма тонко обработанных поверхностей следует производить с помощью микроскопа или лупы с пятикратным и большим увеличением.
Количественный метод оценки заключается в измерении микронеровностей поверхности с помощью приборов: профилографов и профилометров.
Профилографы
Профилографы — это приборы, позволяющие получатть изображение микронеровностей профиля в увеличенном масшттабе на каком-либо носителе (фотоплёнке, фотобумаге).
Профилометры — минуя этап получения изображения, производят необходимые измерения профиля микронеровностей.
Рисунок 3.
Схема профилографа Б. М. Левина приведена на рис. 3. Луч света от лампы 1, проходя через линзу 2, щель 3 и оптическую систему 5, падает на зеркала 8 и 7. Зеркало 8 связано с ощупывающей иглой 9. Луч света, отраженный от зеркала 7 и затем от зеркала 8, проходит оптическую систему 6 и, попадая на зеркала 4 и далее на цилиндрическую линзу 14, проецирует изображение щели 3 на светочувствительную пленку 13,расположенную на барабане 12. Изображение щели проецируется в виде световой точки. Деталь 10, на поверхности которой измеряют шероховатость, располагается на верхнем диске предметного стола 11. При вращении синхронного двигателя стол вместе с деталью движется поступательно относительно иглы 9, а барабан 12 вращается. Таким образом, на светочувствительной фотоплёнке получается изображение пути светового луча, повторяющего профиль обработанной поверхности испытуемой детали.
Рисунок 4.
Принцип действия профилометра конструкции В. М. Киселева заключается в возбуждении колебаний напряжения в результате движений ощупывающей иглы. На рис. 4 приведена схема этого профилометра (модель КВ-7). Игла 1 с алмазным наконечником, радиус закругления которого 12 мкм, подвешена на пружинах 2. Нижний конец ее ощупывает неровности поверхности детали, а верхний связан с индукционной катушкой 3, которая перемещается в магнитном поле полюсов 4 и 6 магнита 5. Возбуждаемый этим перемещением ток подают на усилитель и затем на гальванометр. Перемещение иглы по поверхности осуществляют с помощью электропривода со скоростью 10…20 мм/с. Давление иглы на поверхность проверяемой детали составляет 5…25 кПа. При подключении к профилометру осциллографа можно получить профилограмму исследуемой поверхности.
Рисунок 5.
Для измерения шероховатости предназначен также двойной микроскоп В. П. Линника (рис. 5). Прибор состоит из двух частей: микроскопа А для освещения исследуемой поверхности, микроскопа Б для наблюдения и измерения профиля поверхности. Оси обеих частей микроскопа, наклоненные под углом 45° к исследуемой поверхности, пересекаются между собой в предметной точке объективов.
В плоскости изображения объектива 3 микроскопа А перпендикулярно плоскости оси микроскопа расположена щель 2, освещаемая источником света 1. Объектив 3 дает уменьшенное изображение а щели 2 на проверяемой плоскости Р в виде узкой светящейся линии. При отсутствии на участке поверхности Р микронеровностей объектив 4 микроскопа Б в плоскости сетки окуляра 5 даст изображение а 2 той же узкой светящейся линии, а также изображение близлежащего участка исследуемой поверхности.
При том же расположении микроскопов А и Б при наличии микронеровностей h часть пучка света, отраженная от участка поверхности P 1 при наблюдении будет казаться выходящей из точки a 1 или из точки а 1 поверхности Р 1, расположенной на расстоянии 2h ниже поверхности Р. Тогда изображение точки из на сетке окуляра 5 будет на расстоянии h от оси микроскопа Б, равном h = 2xh sin 45°, где х — увеличение объектива 4.
Для измерений высоты неровностей в микроскопе Б установлен окулярный микрометр. Двойной микроскоп В. П. Линника позволяет также фотографировать исследуемую поверхность с высотой неровностей 0,9…60 мкм.
Точность обработки
Погрешности базирования
2.5.2. Факторы, влияющие на качество обработанной поверхности
Технология машиностроения / Основы технологии машиностроения / 2.5.2. Факторы, влияющие на качество обработанной поверхности
Шероховатость поверхностей деталей машин зависит от многих факторов: метода обработки, режимов резания, геометрических параметров и качества поверхностей режущей части инструмента, пластической и упругой деформации обрабатываемого материала, жёсткости технологической системы («станок – приспособление – инструмент – заготовка») и связанных с ней вынужденных деформаций, колебаний и вибраций при резании, смазочно-охлаждающей жидкости и др.
Большое влияние на шероховатость поверхности оказывает геометрия режущего инструмента, особенно при больших подачах. В этом случае шероховатость определяют в зависимости от геометрических параметров режущей части инструмента: углов в плане, главного (φ) и вспомогательного (φ1), радиуса закругления вершины резца (r) и подачи за оборот (Sо). При увеличении r шероховатость уменьшается, сувеличением углов φ и φ1 шероховатость поверхности увеличивается.
Передний угол (γ), угол наклона режущей кромки (λ), задний угол (α) могут быть отнесены к второстепенным факторам, влияющим на формирование микропрофиля.
При точении, например (рис. 2.16):
1) расчётная высота неровности поверхности (Rр) образуется закруглённым участком режущей кромки (см. рис. 2.16, а)
Rр = S02 / 8 r,
где S0 – подача за оборот, мм/об; r – радиус закругления резца при вершине, мм;
2) расчётная величина шероховатости Rр образуется вершиной резца, у которой отсутствует радиус закругления (см. рис. 2.16, б)
Rр = S0 Sinφ Sinφ1 / Sin (φ + φ1).
Значительное влияние на искажение шероховатости поверхности оказывает пластическая деформация. При обработке материалов, которые не образуют нароста, влияние пластической деформации на шероховатость объясняется главным образом распространением волны деформации в сторону соседнего следа, а при обработке материалов, образуют нарост, кроме того и действием вершины нароста, поэтому образуются задиры материала на поверхности среза.
Влияние упругих деформаций на шероховатость поверхности является следствием наличия на лезвии любого инструмента притупления. При взаимном перемещении резца и заготовки наличие этого скругления вызывает упругое деформирование материала около режущей кромки. Минуя её, материал заготовки приподнимается и занимает прежнее положение.
Обрабатываемая поверхность формируется режущим инструментом. Поэтому неровности его лезвия в определенной степени копируются на этой поверхности. Это наблюдается при поперечном и продольном точении, протягивании, цилиндрическом фрезеровании и др.
При выборе или проектировании режущего инструмента, при установлении режимов резания, выборе смазочно-охлаждающей жидкости и способа её подвода в рабочую зону необходимо стремиться к рациональному отводу стружки, чтобы исключить отрицательного воздействия на формирование обработанной поверхности.
Деформациии вибрации технологической системы увеличивают шероховатость обрабатываемой поверхности.
Из режимов резания наиболее существенное влияние на процесс образования шероховатости поверхности оказывают подача и скорость резания.
При увеличении подачи в пределах от 0,25 до 0,7 мм/об.
увеличивается почти пропорционально и шероховатость поверхности, а дальше принимает постоянное значение. При малых подачах (меньше 0,25 мм/об.) уменьшение подачи весьма незначительно уменьшает шероховатость.
Экспериментальными исследованиями установлена связь скорости резания при обработке сталей с образованием нароста и шероховатостью обрабатываемой поверхности. Различают четыре зоны:
· первая зона соответствует малым скоростям резания (V до 1 м/мин). Она характеризуется тем, что нарост в ней отсутствует, поверхность получается без надиров;
· вторая зона соответствует скоростям резания 1 – 30 м/мин. В этой зоне появляется нарост, достигая здесь наибольшей высоты и соответственно наибольшей шероховатости;
· третья зона соответствует скоростям резания от 25 до80 м/мин; она характеризуется исчезновением нароста и уменьшением шероховатости;
· в четвёртой зоне скорость резания более 80 м/мин, она характеризуется отсутствием нароста. В этой зоне с изменением скорости шероховатость почти не изменяется.
Глубина резания оказывает незначительное влияние на шероховатость поверхности. Однако изменение глубины резания при малых её значениях (менее 0,3 мм) существенно изменяет условия срезания стружки и шероховатость возрастает.
Материал обрабатываемой заготовки также оказывает влияние на шероховатость поверхности. Например, стали с повышенным содержанием серы (автоматные стали) и стали с присадкой свинца после обработки резанием имеют меньшую шероховатость, чем углеродистая сталь.
Применение смазочно-охлаждающей жидкости способствует уменьшению шероховатости поверхности.
На основе экспериментальных данных, производственного опыта установлены параметры шероховатости поверхности в зависимости от различных методов обработки:
ü увеличение скорости резания приводит к увеличению глубины наклёпа в поверхностном слое. Однако при скоростях резания более 200 м/мин глубина наклёпа уменьшается, в результате действия высоких температур происходит разупрочнение;
ü при обработке конструкционных сталей режущим инструментом с отрицательным передним углом и при скоростях резания 500 – 800 м/мин возникают остаточные напряжения сжатия;
ü увеличение подачи приводит к возрастанию глубины наклёпа и остаточных напряжений;
ü при увеличении заднего угла (α) с 3 до 15ºи уменьшении главного угла в плане (φ) с 90 до 45 ºглубина наклёпа уменьшается;
ü увеличение радиуса скругления режущей кромки приводит к возрастанию глубины наклёпа и остаточных напряжений.
Параметры поверхности (Spatial Analyst) — ArcGIS Pro
В этом разделе
Сводка
Использование
Параметры
Среды
Информация о лицензировании
6
6
Параметры
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Доступно с лицензией 3D Analyst.
Сводка
Определяет параметры растровой поверхности, такие как экспозиция, наклон и кривизна.
Узнайте больше о том, как работают параметры поверхности
Использование
Выходные параметры рассчитываются для каждой ячейки путем подбора локальной поверхности вокруг целевой ячейки. Доступные параметры поверхности для параметра Тип параметра (parameter_type в Python): Уклон, Экспозиция, Средняя кривизна, Тангенциальная (нормальный контур) кривизна, Профиль (нормальная линия наклона) кривизны, План (проецируемый контур) кривизны, Контурное геодезическое кручение, Гауссова кривизна и кривизна Казорати.
Все выходные параметры рассчитываются с использованием геодезических координат и уравнений.
Если для параметра Тип параметра указан параметр Уклон (НАКЛОН в Python), выходные данные представляют собой скорость изменения отметки для каждой ячейки цифровой модели рельефа (ЦМР). Это первая производная ЦМР. Диапазон значений вывода наклона зависит от типа единиц измерения.
Если для Тип параметра указан параметр Пропорция (АСПЕКТ в Python), в выходных данных указывается направление по компасу, к которому обращен склон спуска для каждого местоположения. Он выражается в положительных градусах от 0 до 360, отсчитываемых по часовой стрелке от севера.
Кривизна используется для описания формы поверхности. Применительно к наукам о Земле он помогает понять влияние гравитации, эрозии и других факторов на поверхность и используется в сочетании с другими параметрами поверхности для идентификации и классификации форм рельефа.
Средняя кривизна (MEAN_CURVATURE в Python) — общая кривизна поверхности. Он рассчитывается как среднее значение минимальной и максимальной кривизны. Когда это указано для Типа параметра, выходные данные эквивалентны среднему значению кривизны профиля (нормальная линия наклона) и касательной (нормальный контур). Его знак, положительный или отрицательный, не является окончательным показателем, за исключением крайних значений. Высокие положительные значения указывают на области максимальной денудации, а высокие отрицательные значения указывают на области максимальной аккумуляции (Minár et al., 2020).
Кривизна профиля (линия нормального наклона) (PROFILE_CURVATURE в Python) — кривизна геометрического нормали вдоль линии наклона. Положительные значения указывают на области ускорения поверхностного стока и эрозии. Отрицательная кривизна профиля указывает на области замедления поверхностного течения и отложений. Положительная кривизна профиля (линия нормального наклона) указывает на то, что поверхность в этой ячейке выпукла в направлении уклона. Отрицательная кривизна указывает на то, что поверхность вогнута в этой ячейке в том же направлении. Значение 0 указывает, что поверхность плоская.
Тангенциальная кривизна (нормальный контур) (TANGENTIAL_CURVATURE в Python) — геометрическая нормальная кривизна, перпендикулярная линии наклона и касающаяся линии контура. Положительные значения указывают на области расходящегося поверхностного потока. Отрицательная тангенциальная кривизна указывает на области сходящегося поверхностного потока. Положительная тангенциальная (нормальный контур) кривизна указывает на то, что поверхность выпукла в этой ячейке, перпендикулярной направлению уклона. Отрицательная кривизна указывает на то, что поверхность вогнута в этой ячейке в направлении, перпендикулярном уклону. Значение 0 указывает, что поверхность плоская.
Кривизна плана (проецируемого контура) (CONTOUR_CURVATURE в Python) — кривизна вдоль контурных линий.
Contour geodesic torsion (CONTOUR_GEODESIC_TORSION в Python) — скорость изменения угла наклона вдоль изолиний.
Гауссова кривизна (GAUSSIAN_CURVATURE в Python) — общая кривизна поверхности. Он вычисляется как произведение минимальной и максимальной кривизны и может принимать отрицательные и положительные значения. Положительные значения указывают на то, что поверхность выпуклая в этой ячейке, а отрицательные значения указывают что он вогнутый. Значение 0 указывает, что поверхность плоский.
Кривизна Казорати (CASORATI_CURVATURE в Python) — общая кривизна поверхности. Он может быть нулевым или всегда положительным. Высокие положительные значения указывают на области резкого изгиба в нескольких направлениях.
Единицами всех выходных данных типа кривизны будут обратные величины (квадрат обратной величины для гауссовой кривизны) x,y-единиц выходной системы координат.
Параметр «Квадратичный» (QUADRATIC в Python) параметра «Локальный тип поверхности» (local_surface_type в Python) не точно соответствует соседним ячейкам. Это параметр по умолчанию и рекомендуемый для большинства данных и приложений.
Квадратичная поверхность сводит к минимуму влияние зашумленных данных поверхности, таких как лидарная поверхность высокого разрешения, что особенно важно при вычислении кривизны.
Используйте квадратичную поверхность при указании размера окрестности, превышающего размер ячейки, и при использовании опции адаптивной окрестности.
Опция Biquadratic (BIQUADRATIC в Python) параметра типа локальной поверхности точно соответствует данным из соседних ячеек.
Этот вариант подходит для высокоточной поверхности ввода.
Если расстояние до окрестности больше, чем размер ячейки входного растра, преимущества точности биквадратного типа поверхности будут потеряны. Оставьте расстояние соседства по умолчанию (равное размеру ячейки).
Параметр Расстояние окрестности (neighborhood_distance в Python) определяет размер окрестности и вычисляет параметр поверхности на этом расстоянии от центра целевой ячейки.
Не может быть меньше размера ячейки входного растра.
Меньшее расстояние по соседству отражает большую локальную изменчивость ландшафта, характеристики более мелких элементов ландшафта. Для данных о высоте с высоким разрешением могут быть более подходящими большие расстояния.
Если установлен флажок Использовать адаптивное соседство (use_adaptive_neighborhood имеет значение ADAPTIVE_NEIGHBORHOOD в Python), расстояние соседства будет меняться в зависимости от изменчивости рельефа. Расстояние соседства будет уменьшаться, если в окне расчета слишком большая изменчивость.
Указание значения параметра Z-единицы поверхности (z-единицы в Python) важно для обеспечения правильного вычисления выходных данных уклона.
Если в вертикальной системе координат входного растра доступна единица измерения z, она будет применена автоматически. Рекомендуется определить единицу измерения z для входного растра, если она отсутствует. Вы можете использовать инструмент Определить проекцию, чтобы указать z-единицу. Если он не определен, счетчик будет использоваться по умолчанию.
Диапазон значений в выходных данных уклона зависит от единиц измерения выходного уклона (output_slope_measurement в Python):
Градусов (DEGREE в Python) — диапазон значений уклона составляет от 0 до 90.
Рост в процентах (PERCENT_RISE в Python) — диапазон от 0 до практически бесконечности. Плоская поверхность составляет 0 процентов, поверхность под углом 45 градусов — 100 процентов, и по мере того, как поверхность становится более вертикальной, процентное увеличение становится все больше.
Если установлен флажок Проецировать геодезические азимуты (project_geodesic_azimuths имеет значение PROJECT_GEODESIC_AZIMUTHS в Python), выполняются следующие условия:
Север всегда представлен 360 градусами.
Азимуты будут проецироваться для исправления искажения, вызванного неконформной выходной системой координат. Эти углы можно использовать для точного определения точек вдоль самого крутого спуска.
Проверьте параметр Проецировать геодезические азимуты, если вы используете выходные данные Параметры поверхности в качестве ввода обратного направления для параметра Ввод обратного направления или растра направления потока (in_back_direction_raster в Python) для инструмента в группе инструментов Расстояние.
Если установлен флажок Использовать экваториальный аспект (для проекта project_geodesic_azimuths установлено значение USE_EQUATORIAL_ASPECT в Python), аспект будет измеряться от точки вдоль экватора, чтобы скорректировать перекос направления, возникающий при приближении к полюсам. Этот параметр гарантирует, что оси север-юг и восток-запад перпендикулярны друг другу.
Установите флажок Использовать экваториальный аспект, если местность находится вблизи северного или южного полюса.
Дополнительные сведения о средах геообработки, применимых к этому инструменту, см. в разделах Среды анализа и Spatial Analyst.
Ссылки:
Джеймс Д.Э., доктор медицины Томер, С.А. Портер. (2014). Трансскалярная сегментация формы рельефа на основе цифровых моделей рельефа высокого разрешения. Постер представлен на: Ежегодной конференции пользователей ESRI; июль 2014 г.; Сан-Диего, Калифорния.
Минар, Дж., Эванс, И.С., и Дженчо, М. (2020). Всеобъемлющая система определений кривизны земной поверхности (топографическая) с последствиями для их применения в геолого-геофизическом моделировании и прогнозировании. Earth-Science Reviews, 103414. https://doi. org/10.1016/j.earscirev.2020.103414
Параметры
Метка
Объяснение
Тип данных
Входная поверхность растр
Входная поверхность.
Растровый слой
Тип параметра
(Необязательно)
Указывает тип параметра выходной поверхности, который будет вычисляться.
Уклон — будет вычислена скорость изменения высоты. Это значение по умолчанию.
Пропорция — будет вычислено нисходящее направление максимальной скорости изменения для каждой ячейки.
Средняя кривизна — будет измерена общая кривизна поверхности. Он рассчитывается как среднее значение минимальной и максимальной кривизны. Эта кривизна описывает внутреннюю выпуклость или вогнутость поверхности, независимую от направления или влияния силы тяжести.
Тангенциальная кривизна (нормальный контур) — будет измеряться геометрическая нормальная кривизна, перпендикулярная линии наклона, касательной к контурной линии. Эта кривизна обычно применяется для характеристики схождения или расхождения потока по поверхности.
Кривизна профиля (нормальная линия наклона) — измеряется геометрическая нормальная кривизна вдоль линии наклона. Эта кривизна обычно применяется для характеристики ускорения и замедления потока вниз по поверхности.
Кривизна плана (проекции контура) — измеряется кривизна вдоль линий контура.
Контурное геодезическое кручение — будет измеряться скорость изменения угла наклона вдоль горизонталей.
Гауссова кривизна — измеряется общая кривизна поверхности. Он вычисляется как произведение минимальной и максимальной кривизны.
Кривизна Касорати — измеряется общая кривизна поверхности. Это может быть ноль или любое другое положительное число.
Строка
Тип локальной поверхности
(Необязательно)
Указывает тип функции поверхности, которая будет размещена вокруг целевой ячейки.
Quadratic — функция квадратичной поверхности будет подогнана к соседним ячейкам. Это значение по умолчанию.
Biquadratic — биквадратная функция поверхности будет подогнана к соседним ячейкам.
Строка
Расстояние до окрестности
(Необязательно)
Выходные данные будут рассчитаны для этого расстояния от центра целевой ячейки. Он определяет размер соседства.
Значение по умолчанию — размер ячейки входного растра, в результате получается окрестность 3 на 3.
Линейная единица
Использовать адаптивную окрестность
(Необязательно)
Указывает, будет ли расстояние до окрестности меняться при изменении ландшафта (адаптивно). Максимальное расстояние определяется расстоянием соседства. Минимальное расстояние равно размеру ячейки входного растра.
Не отмечено — во всех местоположениях будет использоваться единое (фиксированное) соседнее расстояние. Это значение по умолчанию.
Флажок отмечен — во всех местоположениях будет использоваться адаптивное расстояние соседства.
Логический
Единица Z
(Необязательно)
Линейная единица вертикального z-значения.
Определяется вертикальной системой координат, если она существует. Если вертикальная система координат не существует, z-единица измерения должна быть определена из списка единиц, чтобы гарантировать правильность геодезических вычислений. По умолчанию метр.
Дюймы — единицей измерения будут дюймы.
Фут — единицей измерения длины будут футы.
Ярд — линейной единицей будут ярды.
Миля США — единицей измерения будут мили.
Морская миля — линейной единицей измерения будут морские мили.
Миллиметр — единицей измерения длины будут миллиметры.
Сантиметр — линейной единицей измерения будут сантиметры.
Метр — единицей измерения будут метры.
Километр — линейной единицей измерения будут километры.
Дециметр — линейной единицей измерения будут дециметры.
Строка
Измерение выходного уклона
(Необязательно)
Единицы измерения (градусы или проценты), которые будут использоваться для выходного растра уклона. Этот параметр активен только в том случае, если тип параметра — «Наклон».
Градус — угол наклона будет рассчитываться в градусах.
Подъем в процентах — наклон склона будет рассчитываться как процент подъема, также называемый процентным уклоном.
Строка
Геодезические азимуты проекта
(Необязательно)
Указывает, будут ли проецироваться геодезические азимуты для коррекции искажения выходного угла, вызванного выходной угловой привязкой.
Не отмечено — геодезические азимуты не будут проецироваться. Это значение по умолчанию.
Флажок отмечен — будут проецироваться геодезические азимуты.
Логический
Использовать экваториальный аспект
(дополнительно)
Указывает, будет ли аспект измеряться от точки на экваторе или от северного полюса.
Не отмечено — экспозиция будет измеряться от северного полюса. Это значение по умолчанию.
Флажок отмечен — экспозиция будет измеряться от точки на экваторе.
Указывает тип параметра выходной поверхности, который будет вычисляться.
НАКЛОН — Будет вычислена скорость изменения высоты. Это значение по умолчанию.
СООТНОШЕНИЕ — будет вычислено нисходящее направление максимальной скорости изменения для каждой ячейки.
MEAN_CURVATURE — будет измерена общая кривизна поверхности. Он рассчитывается как среднее значение минимальной и максимальной кривизны. Эта кривизна описывает внутреннюю выпуклость или вогнутость поверхности, независимую от направления или влияния силы тяжести.
TANGENTIAL_CURVATURE — будет измеряться геометрическая нормальная кривизна, перпендикулярная линии наклона, касательной к контурной линии. Эта кривизна обычно применяется для характеристики схождения или расхождения потока по поверхности.
PROFILE_CURVATURE — будет измеряться геометрическая нормальная кривизна вдоль линии наклона. Эта кривизна обычно применяется для характеристики ускорения и замедления потока вниз по поверхности.
CONTOUR_CURVATURE — будет измеряться кривизна вдоль контурных линий.
CONTOUR_GEODESIC_TORSION — будет измеряться скорость изменения угла наклона вдоль горизонталей.
GAUSSIAN_CURVATURE — будет измерена общая кривизна поверхности. Он вычисляется как произведение минимальной и максимальной кривизны.
CASORATI_CURVATURE — будет измерена общая кривизна поверхности. Это может быть ноль или любое другое положительное число.
Строка
local_surface_type
(Необязательно)
Указывает тип функции поверхности, которая будет размещена вокруг целевой ячейки.
QUADRATIC — функция квадратичной поверхности будет подогнана к соседним ячейкам. Это значение по умолчанию.
BIQUADRATIC — биквадратная функция поверхности будет подогнана к соседним ячейкам.
Строка
окрестности_расстояние
(Необязательно)
Выходные данные будут рассчитаны для этого расстояния от центра целевой ячейки. Он определяет размер соседства.
Значение по умолчанию — размер ячейки входного растра, в результате получается окрестность 3 на 3.
Линейная единица
use_adaptive_neighborhood
(необязательно)
Указывает, будет ли расстояние до соседства меняться при изменении ландшафта (адаптивно). Максимальное расстояние определяется расстоянием соседства. Минимальное расстояние равно размеру ячейки входного растра.
FIXED_NEIGHBORHOOD — во всех местоположениях будет использоваться одно (фиксированное) расстояние соседства. Это значение по умолчанию.
ADAPTIVE_NEIGHBORHOOD — во всех местоположениях будет использоваться адаптивное расстояние соседства.
Логический
z_unit
(Необязательно)
Линейная единица вертикального z-значения.
Определяется вертикальной системой координат, если она существует. Если вертикальная система координат не существует, z-единица измерения должна быть определена из списка единиц, чтобы гарантировать правильность геодезических вычислений. По умолчанию метр.
ДЮЙМЫ — единицей измерения будут дюймы.
ФУТЫ — единицей измерения длины будут футы.
ДВОР — линейной единицей измерения будут ярды.
MILE_US — линейная единица измерения — мили.
NAUTICAL_MILE — Линейной единицей будут морские мили.
МИЛЛИМЕТР — единицей измерения длины будут миллиметры.
САНТИМЕТР — линейной единицей измерения будут сантиметры.
METER—Единицей измерения будут метры.
КИЛОМЕТР — Линейная единица измерения — километры.
ДЕЦИМЕТР — Линейной единицей измерения будут дециметры.
Строка
output_slope_measurement
(Необязательно)
Единицы измерения (градусы или проценты), которые будут использоваться для выходного растра уклона. Этот параметр доступен, только если параметр_тип = «НАКЛОН».
DEGREE — угол наклона будет рассчитываться в градусах.
PERCENT_RISE — наклон склона будет рассчитываться как процент подъема, также называемый процентным уклоном.
Строка
project_geodesic_azimuths
(Необязательно)
Указывает, будут ли геодезические азимуты проецироваться для коррекции искажения выходного угла.
GEODESIC_AZIMUTHS — геодезические азимуты не будут проецироваться. Это значение по умолчанию.
PROJECT_GEODESIC_AZIMUTHS — будут проецироваться геодезические азимуты.
Логический
use_equatorial_aspect
(Необязательно)
Указывает, будет ли аспект измеряться от точки на экваторе или от северного полюса.
NORTH_POLE_ASPECT — аспект будет измеряться от северного полюса. Это значение по умолчанию.
EQUATORIAL_ASPECT — аспект будет измеряться от точки на экваторе.
Булево значение
Возвращаемое значение
Имя
Объяснение
Тип данных
out_raster
Выходной растр.
Растр
Пример кода
Пример 1 SurfaceParameters (окно Python)
В следующем примере демонстрируется использование этого средства в окне Python.
В этом примере создается растр уклона с выходными значениями в процентах с использованием метода адаптивного соседства. Максимальное расстояние соседства составляет 5 метров.
В следующем примере демонстрируется использование этого средства в автономном скрипте Python.
В этом примере создается растр кривизны профиля (линия нормального уклона) с использованием метода адаптивного соседства. Максимальное расстояние соседства составляет 10 метров.
# Имя: SurfaceParameters_Ex_02.py
# Описание: Получение кривизны профиля (линии нормального уклона) для разрешения 1 м
# растр высот с адаптивным соседним расстоянием не более 10 м.
# Требования: Расширение Spatial Analyst
# Импорт системных модулей
импортировать аркпи
импорт из arcpy.sa *
# Установить параметры среды
arcpy.env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
# Ознакомьтесь с лицензией дополнительного модуля ArcGIS Spatial Analyst
arcpy.CheckOutExtension("Пространственный")
# Установить локальные переменные
inRaster = "elevation_1m. tif"
inParameterType = "PROFILE_CURVATURE"
inNeighborhoodDistance = "10 МЕТРОВ"
inUseAdaptiveNeighborhood = "ADAPTIVE_NEIGHBORHOOD"
# Запустить инструмент
outSurfaceParameters = SurfaceParameters(inRaster, inParameterType, "",
inNeighborhoodDistance, inUseAdaptiveNeighborhood)
# Сохраняем вывод
outSurfaceParameters.save("C:/sapyexamples/output/outsurfaceparameters02.tif")
SurfaceParameters, пример 3 (автономный скрипт)
В следующем примере демонстрируется использование этого средства в автономном скрипте Python.
В этом примере создается растр аспекта с использованием расстояния окрестности 5 метров. Исправьте искажения направления из-за использования неконформной проекции.
# Имя: SurfaceParameters_Ex_03.py
# Описание: Получить экспозицию для поверхности высот на расстоянии 5 м, правильно
# для искажения направления из-за неконформной проекционной системы.
# Требования: Расширение Spatial Analyst
# Импорт системных модулей
импортировать аркпи
импорт из arcpy. sa *
# Установить параметры среды
arcpy.env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
# Ознакомьтесь с лицензией дополнительного модуля ArcGIS Spatial Analyst
arcpy.CheckOutExtension("Пространственный")
# Установить локальные переменные
inRaster = "elevation_1m.tif"
inParameterType = "АСПЕКТ"
inNeighborhoodDistance = "5 МЕТРОВ"
inProjectGeodesicAzimuths = "PROJECT_GEODESIC_AZIMUTHS"
# Запустить инструмент
outSurfaceParameters = SurfaceParameters(inRaster, inParameterType, "",
inNeighborhoodDistance, "", "", "",
inProjectGeodesicAzimuths)
# Сохраняем вывод
outSurfaceParameters.save("C:/sapyexamples/output/outsurfaceparameters03.tif")
Окружающая среда
Автоматическая фиксация, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово CONFIG, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер плитки
Информация о лицензировании
Требуется Spatial Analyst или 3D Analyst
Standard: Требуется Spatial Analyst или 3D Analyst
Расширенный: Требуется Spatial Analyst или 3D Analyst
Похожие темы
Отзыв по этой теме?
Как работают параметры поверхности — ArcGIS Pro
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Доступно с лицензией 3D Analyst.
Инструмент Параметры поверхности определяет параметры растровой поверхности, такие как экспозиция, наклон и кривизна.
Аспект
Параметр Экспозиция поверхности определяет направление склона спуска. Значение каждой ячейки в выходном растре указывает направление по компасу, на которое обращена поверхность в этом месте. Он измеряется по часовой стрелке в градусах от 0 (на север) до 360 (снова на север), проходя полный круг. Плоским участкам, не имеющим направления вниз, присваивается значение -1.
На следующих изображениях показан входной набор данных высот и выходной растр аспектов.
Применение аспекта
С типом параметра поверхности Экспозиция можно выполнять следующие действия:
Найти все северные склоны горы в рамках поиска лучших склонов для лыжных трасс.
Рассчитайте солнечное освещение для каждого места в регионе в рамках исследования по определению разнообразия жизни в каждом месте.
Найдите все южные склоны в гористой местности, чтобы определить места, где снег, вероятно, растает первым, в рамках исследования, направленного на выявление жилых районов, которые, вероятно, первыми пострадают от стока.
Вычисление геодезического аспекта
Геодезический аспект в местоположении представляет собой угловое направление α нисходящей поверхности по отношению к северу, измеренное на плоскости, касательной к поверхности эллипсоида (синяя плоскость на иллюстрации ниже).
Чтобы вычислить экспозицию в каждом месте, квадратичная или биквадратичная поверхность подгоняется к соседним ячейкам с использованием метода наименьших квадратов (LSM). Нормаль поверхности рассчитывается в ячейке от этой поверхности. В том же месте вычисляется нормаль эллипсоида, перпендикулярная касательной плоскости поверхности эллипсоида.
Поскольку касательная плоскость поверхности эллипсоида считается базовой плоскостью, нормаль к поверхности проецируется на эту плоскость. Наконец, геодезический аспект рассчитывается путем измерения угла α по часовой стрелке между севером и проекцией нормали к поверхности (см. рисунок выше).
Наклон
Параметр поверхности Наклон представляет собой крутизну каждой ячейки растровой поверхности. Чем меньше значение уклона, тем ровнее местность; чем выше значение уклона, тем круче местность.
Выходной растр уклона может быть рассчитан в двух единицах измерения: в градусах или процентах (процент подъема). Рост в процентах лучше понять, если рассматривать его как рост, деленный на пробег, умноженный на 100. Рассмотрим треугольник B ниже. При угле 45 градусов подъем равен разбегу, а процент подъема равен 100 процентам. По мере приближения угла наклона к вертикали (90 градусов), как в треугольнике С, процент подъема начинает приближаться к бесконечности.
Сравниваются значения уклона в градусах и процентах.
Наклон чаще всего используется для набора данных высот, как показано на следующих изображениях. Более крутые склоны отображаются на выходном растре склонов более темно-коричневым цветом.
Инструмент также можно использовать с другими типами непрерывных данных, такими как население, для выявления резких изменений стоимости.
Расчеты геодезического уклона
Геодезический уклон — это угол, образованный между топографической поверхностью и поверхностью эллипсоида. Любая поверхность, параллельная поверхности эллипсоида, имеет наклон, равный 0. Чтобы вычислить наклон в каждом месте, квадратичная или биквадратичная поверхность подгоняется к соседним ячейкам с использованием метода наименьших квадратов (LSM). Нормаль поверхности рассчитывается в ячейке от этой поверхности. В том же месте вычисляется нормаль эллипсоида, перпендикулярная касательной плоскости поверхности эллипсоида. Наклон в градусах вычисляется из угла между нормалью эллипсоида и нормалью топографической поверхности. Этот угол такой же, как между топографической поверхностью и поверхностью эллипсоида.
Обзор кривизны поверхности
Кривизна — это набор типов параметров поверхности, используемых для описания формы поверхности, обычно вдоль линии на поверхности, созданной пересечением плоскости через поверхность. Концептуально геометрическая кривизна находит наиболее подходящую окружность (соприкасающуюся окружность), чтобы аппроксимировать форму кривой в любой точке. Кривизна обратно пропорциональна радиусу этой окружности (1/r). Более прямая линия лучше всего подходит для большего круга, что приводит к меньшей кривизне, а более узкая изогнутая линия лучше всего подходит для меньшего круга, что приводит к большей кривизне (Crane, 2018).
Кривизна профиля (линия нормального наклона)
Параметр поверхности кривизны профиля (линия нормального наклона) измеряет геометрическую нормальную кривизну вдоль линии наклона. Иногда называемая кривизной профиля, ее можно представить как форму вертикального (профильного) поперечного сечения поверхности. Как показано ниже, вертикальная плоскость пересекает поверхность по оранжевой линии, и если ее отрезать, она будет выглядеть как профиль поперечного сечения поверхности.
Эта плоскость определяется двумя векторами: желтая стрелка указывает направление градиента или стрелку линии наклона, а красная стрелка указывает нормаль к поверхности. Комбинация этих красных и желтых векторов определяет оранжевую плоскость и ее оранжевую линию пересечения с поверхностью. Кривизна профиля вычисляется по оранжевой линии (линия нормального наклона) на оранжевой плоскости.
Здесь используется нормальная терминология линии наклона Minár et al (2020), чтобы свести к минимуму двусмысленность и путаницу с более ранней терминологией.
Эта кривизна обычно применяется для характеристики ускорения и замедления потока вниз по поверхности под действием силы тяжести. При более высокой скорости вода может нести и перемещать большее количество материала; области ускорения становятся областями эрозии, а области замедления становятся областями отложений.
На изображении ниже области сильно выпуклого профиля (линия нормального наклона) кривизны вокруг гребня конуса показаны фиолетовым цветом. Области сильно вогнутого профиля (линия нормального наклона) кривизны в основании конуса показаны оранжевым цветом. Области с малыми значениями кривизны прозрачны.
Кривизна профиля (линия нормального наклона), рассчитанная на ЦММ с разрешением 5 метров, с расстоянием соседства 35 метров (окно 15 x 15 ячеек), показаны адаптивное соседство и квадратичная подгонка поверхности.
Результаты этой кривизны отличаются от выходных данных кривизны профиля из предыдущего инструмента Кривизна. Объяснение различий между кривизной профиля и кривизной профиля (линии наклона) приведено ниже.
Формула расчета кривизны профиля (линии нормального уклона) выглядит следующим образом:
Тангенциальная кривизна (нормальный контур)
Параметр поверхности Тангенциальная кривизна (нормальный контур) измеряет геометрическую нормальную кривизну, перпендикулярную линии наклона, касательной к линии контура. Он называется тангенциальной кривизной, потому что измеряет кривизну, касательную к контурной линии. Он описывается как нормальный контур (Minár et al., 2020), потому что фиолетовая секущая плоскость, которая создает фиолетовую линию, вдоль которой вычисляется кривизна, определяется вектором синего контура и вектором нормали к красной поверхности.
Тангенциальная кривизна (нормальный контур) обычно применяется для характеристики топографической конвергенции и дивергенции потока на поверхности.
На изображении ниже синим цветом показаны области высокой выпуклой тангенциальной (нормальный контур) кривизны вокруг гребня конуса и гребня, обращенного к вам. Это области расходящихся потоков. Области сильно вогнутой тангенциальной (нормальный контур) кривизны внутри конуса показывают сходящийся поток красным цветом. Области с малыми значениями кривизны прозрачны.
Тангенциальная (нормальный контур) кривизна, рассчитанная на ЦММ с разрешением 5 метров, с расстоянием соседства 35 метров (окно 15 x 15 ячеек), адаптивное соседство и квадратичная подгонка поверхности.
Формула для расчета тангенциальной (нормальный контур) кривизны выглядит следующим образом:
План (проекция контура) кривизны
Параметр План (проекция контура) кривизны поверхности измеряет кривизну вдоль контурных линий. Иногда это называют кривизной контура и горизонтальной кривизной. Кривизна спроецированного контура измеряется вдоль контурной линии синего цвета, где горизонтальная плоскость пересекает поверхность.
Формула для расчета кривизны в плане (проекция контура) выглядит следующим образом:
Изображение ниже иллюстрирует разницу между тангенциальной (нормальный контур) кривизной, измеренной вдоль фиолетовой линии, и кривизной в плане (проекция контура), измеряется по синей контурной линии.
Контурное геодезическое кручение
Параметр Контурное геодезическое кручение измеряет скорость изменения угла наклона вдоль горизонталей.
Формула для расчета геодезического кручения контура выглядит следующим образом:
Средняя кривизна
Параметр Средняя кривизна поверхности измеряет общую кривизну поверхности. Он рассчитывается как среднее значение минимальной и максимальной кривизны. Он также математически эквивалентен среднему значению кривизны профиля (линия нормального наклона) и тангенциальной кривизны (нормальный контур). На изображении ниже показаны секущая плоскость Профиль (линия нормального наклона) (оранжевая) и плоскость сечения Тангенциальная (нормальный контур) (фиолетовая).
Профиль (линия нормального наклона) и тангенциальная (нормальный контур) кривизна измеряют выпуклость и вогнутость в определенном направлении; тогда как средняя кривизна описывает внутреннюю выпуклость или вогнутость поверхности, независимую от направления или влияния силы тяжести. Его знак (положительный или отрицательный) не является окончательным показателем выпуклости или вогнутости, за исключением крайних значений, поскольку поверхность может быть вогнутой в одном направлении и выпуклой в другом. Высокие положительные значения указывают на области максимальной денудации, а высокие отрицательные значения указывают на области максимальной аккумуляции (Minár et al. , 2020).
Формула для расчета средней кривизны выглядит следующим образом:
Где:
K M = Средняя кривизна
z = f(x,y)
Гауссова кривизна
Параметр Гауссовой кривизны измеряет общую кривизну поверхности. Он вычисляется как произведение минимальной и максимальной кривизны и может принимать отрицательные и положительные значения. Положительные значения указывают на то, что поверхность в этой ячейке выпуклая, а отрицательные значения указывают на то, что она вогнутая. Значение 0 указывает, что поверхность плоская.
Формула для расчета кривизны Гаусса выглядит следующим образом:
Кривизна Касорати
Параметр поверхности кривизны Касорати измеряет общую кривизну поверхности. Это может быть ноль или любое другое положительное число. Высокие положительные значения указывают на области резкого изгиба в нескольких направлениях.
Формула для расчета кривизны Казорати выглядит следующим образом:
Базовые и комбинаторные типы кривизны
Тангенциальная кривизна (нормальный контур), кривизна профиля (линия нормального наклона) и контурное геодезическое кручение считаются основными типами кривизны, поскольку другие кривизны может быть выражена как их комбинация. Приняв терминологию Minár et al (2020), они описываются как основное трио.
В дополнение к приведенным выше выражениям для средней кривизны, гауссовой кривизны и кривизны Казорати, эти кривизны также могут быть вычислены как комбинация базовой тройки.
Формула для расчета средней кривизны выглядит следующим образом:
Формула для расчета гауссовой кривизны выглядит следующим образом:
Где:
K G = Гауссова кривизна
K T = Тангенциальная кривизна (нормальный контур)
K P = кривизна профиля (линия нормального уклона)
τ = геодезическое кручение контура
z = f(x,y)
к устаревшим алгоритмам инструмента Кривизна
Инструмент Параметры поверхности использует другие алгоритмы кривизны, чем инструмент Кривизна, а также геодезическую математику в своих расчетах; поэтому не следует проводить прямое сравнение результатов этих двух инструментов. Типы кривизны Surface Parameters, Profile (нормальная линия наклона) и Tangential (нормальный контур), являются истинными геометрическими кривизнами (Minár et al. 2020). Средняя кривизна инструмента «Параметры поверхности» представляет собой среднее значение минимальной и максимальной кривизны в этой точке. Типы Profile и Planform инструмента Curvature являются производными по направлению, фактически не измеряя геометрическую кривизну поверхности в определенном месте (Zevenbergen and Thorne 19).87). Знак (положительный или отрицательный) для профиля (линия нормального уклона) в инструменте «Параметры поверхности» противоположен кривизне профиля инструмента «Кривизна». Инструмент «Параметры поверхности» выполняет вычисления в геодезическом пространстве, а инструмент «Кривизна» использует плоские координаты и математические вычисления. Инструмент «Параметры поверхности» может соответствовать квадратичной или биквадратной поверхности, инструмент «Кривизна» поддерживает только биквадратную поверхность.
Расстояние соседства
Значение расстояния соседства — это расстояние карты от центра текущей обрабатываемой ячейки до центра ортогонального соседа. Меньшее соседнее расстояние фиксирует большую локальную изменчивость ландшафта, что дает характеристики более мелких элементов ландшафта. Для данных высот с более высоким разрешением более подходящим может быть большее расстояние соседства из-за ошибки мелкого масштаба (шума) в данных, которые не отражают интересующие процессы формы рельефа, или из-за того, что интересующая форма рельефа лучше распознается на больших расстояниях.
В приведенном ниже примере используется цифровая модель поверхности (DSM) с разрешением 5 метров, которая имеет заметный шум и артефакты полос, отображаемые в результате кривизны профиля (линии нормального уклона). В первом изображении использовалось окно по умолчанию 3 x 3 или соседнее расстояние 5 метров, второе изображение представляет собой окно 9 x 9 ячеек или соседнее расстояние 20 метров, а третье изображение использовало окно 15 x 15 ячеек или соседнее расстояние 35 метров. В этом примере с увеличением расстояния до соседей наиболее значимые или основные особенности ландшафта становятся более четкими, а артефакты шума и полос становятся менее заметными. Хотя большее соседнее расстояние всегда приводит к меньшему шуму, наиболее подходящее расстояние будет зависеть от размера ячейки данных и размера элементов рельефа, важных для приложения.
Профиль (линия нормального наклона) показана кривизна вулканического конуса на трех окрестных расстояниях. Фиолетовые области — это высокая выпуклая кривизна, а оранжевые области — высокая вогнутая кривизна.
Наименьшее расстояние окрестности равно размеру ячейки входного растра. Наибольшее расстояние соседства равно семикратному размеру ячейки, в результате чего получается окно размером 15 x 15 ячеек. Любое указанное расстояние, превышающее размер ячейки более чем в семь раз, всегда приводит к использованию окна ячейки размером 15 x 15.
Показана зависимость между расстоянием соседства (оранжевая линия) и числом в пикселях движущегося окна. Для размера ячейки 10 метров расстояние соседства 10 метров будет использовать окно ячейки 3 x 3 (это значение по умолчанию), расстояние соседства 20 метров будет использовать окно ячейки 5 x 5, а расстояние соседства 30 метров будет использоваться окно 7 x 7 ячеек.
Если задано соседнее расстояние, не приведет к нечетному интервалу размера ячейки, он будет округлен до следующий интервал размера ячейки. Например, в приведенном выше рисунке, если бы соседнее расстояние 25 метров было указано, он будет округлен до следующего интервала размера ячейки, 30 метров (в три раза больше размера ячейки), в результате получается ячейка 7 x 7 окно.
Если данные высот имеют гораздо более высокое пространственное разрешение, чем это необходимо для анализа интересующих форм рельефа, альтернативой варианту окна соседства является повторная выборка или агрегирование данных до большего размера ячейки, который больше подходит для приложения.
Расчет параметров поверхности зависит от размера ячейки и расстояния до соседней области. Wilson (2018) и Minár et al (2020) представляют эффективные и актуальные сводки многочисленных исследований по этой теме.
Адаптивная окрестность
Если этот параметр установлен, параметр Использовать адаптивное соседство изменяет расстояние соседства (размер окна или площадь), используемое для вычисления параметра поверхности, чтобы лучше фиксировать соответствующие изменения ландшафта. Инструмент автоматически определяет подходящий размер окна, вычисляя локальное отклонение от средней высоты (DEV) (Wilson and Gallant, 2000) на основе значений всех ячеек в окрестности. Он пытается использовать максимально возможный размер окна, сводя к минимуму изменчивость поверхности (James et al., 2014). Максимальный размер используемого окна указывается в параметре Расстояние до соседства.
При вычислении параметра поверхности с фиксированной окрестностью используются все значения ячеек в пределах окрестности. При вычислении параметра поверхности с адаптивной окрестностью используются только девять ячеек (внешние ортогональные и диагональные ячейки и центральная обрабатывающая ячейка) окрестности.
Точки обозначают центры ячеек, используемые при расчете параметра поверхности с окном 7 x 7 при использовании адаптивного соседства.
Адаптивное соседство особенно полезно при анализе ландшафта с элементами рельефа самого разного размера, такими как большие холмы с небольшими оврагами или руслами ручьев, из ЦМР высокого разрешения. В такой ситуации небольшое соседнее расстояние, такое как 1 метр, может использоваться для оврагов ручьев, а большее соседнее расстояние 10 или 15 метров используется для холмов.
На приведенном ниже рисунке меньшая окрестность соответствует ручью и краю обрыва, большая окрестность соответствует переходу от холма к равнине и еще большая окрестность — почти ровному однородному плато.
Краевой эффект расстояния соседства
Ячейкам вокруг внешнего края выходных данных будет присвоено значение NoData, если для расчета недостаточно информации.
При использовании опции адаптивного соседства экстент выходного растра будет уменьшаться вокруг его внешнего края на одну ячейку.
При использовании фиксированного расстояния соседства, превышающего размер входной ячейки, экстент выходного растра будет уменьшен в соответствии с используемым расстоянием соседства. Величина уменьшения может быть рассчитана как (ширина окна в пикселях — 1) / 2
Например, если расстояние соседства приводит к использованию окна размером 7 x 7 ячеек, выходной растр уменьшится по внешнему краю на три ячейки. .
Квадратичная и биквадратная
Существует два типа локальных поверхностей, которые можно подогнать к окну соседства: квадратичная и биквадратная. Значение по умолчанию квадратичное и рекомендуется для большинства данных и приложений.
Квадратичная поверхность представляет собой аппроксимацию точек методом наименьших квадратов и не проходит точно через все точки. Не проходя точно через все точки, использование квадратичной поверхности сводит к минимуму влияние зашумленных данных о поверхности, таких как лидарная поверхность с высоким разрешением. Это дает более репрезентативный результат для всех параметров поверхности и особенно важно при вычислении кривизны.
Квадратичная поверхность должна использоваться при указании размера окрестности, превышающего размер ячейки, и при использовании опции адаптивной окрестности.
Биквадратная поверхность точно соответствует данным из соседних ячеек. Этот вариант подходит для высокоточной входной поверхности без случайных шумов. Если расстояние соседства больше, чем размер ячейки входного растра, преимущества точности биквадратичного типа поверхности будут потеряны; поэтому расстояние соседства следует оставить по умолчанию (равное размеру ячейки).
Преобразование геодезических координат
Инструмент «Параметры поверхности» выполняет расчеты в геоцентрической трехмерной системе координат, также называемой системой координат «Земля по центру, фиксация Земли» (ECEF), рассматривая форму Земли как эллипсоид. Результат вычислений не зависит от того, как проецируется набор данных. Он будет использовать z-единицы входного растра, если они определены в пространственной привязке. Если пространственная привязка входных данных не определяет z-единицы, вам нужно будет сделать это с параметром z-unit.
Система координат ECEF представляет собой трехмерную правостороннюю декартову систему координат с центром Земли в качестве начала координат, где любое местоположение представлено координатами X, Y и Z. На следующем рисунке показан пример целевого местоположения T, выраженного в геоцентрических координатах:
Растр поверхности преобразуется из входной системы координат в трехмерную геоцентрическую систему координат.
Геодезические вычисления используют координаты X, Y, Z, которые рассчитываются на основе его геодезических координат (широта φ, долгота λ, высота h). Если система координат входного растра поверхности является системой координат проекции (PCS), растр сначала перепроецируется в географическую систему координат (GCS), где каждое местоположение имеет геодезическую координату. Затем он преобразуется в систему координат ECEF. Высота h (значение z) представляет собой высоту эллипсоида относительно поверхности эллипсоида. См. иллюстрацию ниже.
Для преобразования геодезических координат (широта φ, долгота λ, высота h) в координаты ECEF используйте следующие формулы: φ) * cos(λ)
Y = ( N (φ) + h ) * cos(φ) * sin(λ)
Z = ( b 4 2 25 5 a 2 * N (φ) + h ) * sin(φ)
Где:
N (φ) = a 2 / √( a 2 * cos(φ) 2 + b 2 * sin(φ) 2 )
φ = Latitude
λ = долгота
H = высота эллипсоидов
A = Основная ось эллипсоида
B = Незначительная ось ellipsoid
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 6. B = незначительная ось. выше формулы. Если единица Z входного растра указана в любой другой единице, она будет преобразована в метры.
Рекомендуемая литература
Для лучшего понимания методов анализа поверхности и их применения см. ссылки ниже. Кроме того, Hengl and Reuter (2008) и Wilson (2018) предоставляют исчерпывающую каталогизацию этих и многих других методов анализа местности и их приложений. Minár et al (2020) представляет исчерпывающий обзор и сравнение предыдущих работ по кривизне земной поверхности с ясностью и определением многих типов кривизны.
Каталожные номера
Б. Хофманн-Велленхоф, Х. Лихтенеггер и Дж. Коллинз, 2001 г. GPS — теория и практика. Раздел 10.2.1. п. 282.
Берроу, П. А., и Макдонелл, Р. А., 1998. Принципы географических информационных систем (Oxford University Press, Нью-Йорк), 190 стр.
Дэвид Эберли, 1999. Подгонка данных методом наименьших квадратов (Geometric Tools, LLC), стр. 3.
E.J.Krakiwsky, and D.E.Wells, 1971. Системы координат в геодезии (GEODESY AND GEOMATICS ENGINEERING, UNB), ПРИМЕЧАНИЯ К ЛЕКЦИЯМ, No16, 1971, стр. 18-38
Hengl T. and Reuter H. 9104. Концепции геоморфометрии, программное обеспечение, приложения. Эльзевир.
Джеймс Д.Э., доктор медицины Томер, С.А. Портер. 2014. Трансскалярная сегментация рельефа на основе цифровых моделей рельефа высокого разрешения. Постер представлен на: Ежегодной конференции пользователей ESRI; июль 2014 г.; Сан-Диего, Калифорния.
Ланкастер, П. и Шалкаускас, К. Подгонка кривых и поверхностей: введение. London: Academic Press, 1986.
Marcin Ligas, and Piotr Banasik, 2011. Преобразование декартовых и геодезических координат на вращающемся эллипсоиде путем решения системы нелинейных уравнений (ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ), Vol.
Описание секатора GARDENA с храповым механизмом 08798-20
Секатор Gardena с храповым механизмом 08798-20 профессионального класса предназначен для обрезания цветов и веток на садовом участке. Благодаря специальной конструкции фиксатора лезвий и предохранительному замку, управлять секатором можно одной рукой. Инструмент оснащен лезвиями прецизионной заточки.
Производитель оставляет за собой право изменять страну производства, характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Уточняйте информацию у менеджеров!
Технические характеристики секатора GARDENA с храповым механизмом 08798-20
Мах диаметр реза
22 мм
Тип лезвий
контактные
Тип привода
храповый
Покрытие лезвий
антифрикционное
Фиксатор лезвий
есть
Вес
0,3 кг
Отзывы для сайта Cackle
1.
Способы доставки
до 100 кг
до 300 кг
до 500 кг**
Москва
390 руб
500 руб
900 руб
МО, область
390 руб*
500 руб*
900 руб*
Самовывоз
Выдача товара до 20:00, Раменский район, Михайловская слобода, Старорязанская улица, д.4. (при оплате — резерв товара)
* каждый 1 км за МКАД дополнительно 30 руб
** полная информация по доставке крупногабаритных грузов смотрите в разделе Доставка и оплата
2. Способы оплаты
Банковской картой онлайн на сайте ЮMoney (Я.Деньги)
Наличными курьеру QIWI кошелек
Сбербанк-онлайн WebMoney
Безналичный расчет
Вы можете вернуть товар, если был обнаружен производственный брак, дефекты и прочие повреждения. Срок возврата осуществляется в течение 14 дней с даты покупки товара.
Возврат товара осуществляется в полном соответствии с законодательством РФ, включая Закон о Правах Потребителя.
Подробная информация о возратах и обмене
Видео обзоры GARDENA SmartCut Черный (08798-20.000.00) на CMP24
Главная »
Каталог »
Для дома, дачи и ремонта »
Силовая и садовая техника »
Уход за растениями »
Кусторезы
СМЕЖНЫЕ РАЗДЕЛЫ+
смотреть больше фото
229 р.
Где купитьКупить в кредит
{{message}}
{{message}}
Рейтинг:
(5/5)
Отзывы (1) Оставить отзыв
Описание Видео обзоры (3) Характеристики (56) Сравнить цены (12) Яндекс.Маркет Отзывы (1)
Видео Обзоры (5)
Секатор GARDENA Comfort с храповым механизмом
секатор gardena comfort
Обзор сучкорез Fiskars секатор Gardena и ножницы для травы Gardena comfort 8733
Как выбрать секатор. Особенности, виды и применение.
Секатор с храповым механизмом SmartCut (Gardena), 08798 обзор 08798-20.000.00
Сравнить цены (12)
Цена от 229 р. до 229 р. в 12 магазинах
Магазин
Цена
Наличие
21vek BY
Быстрая доставка. Мы доставляем товар по всей Беларуси в удобное для вас время Кэшбэк в 21vek BY до 3.2%
✔ 17.12.2022
AliExpress
AliExpress – один из крупнейших мировых маркетплейсов, предлагающий клиентам самые низкие цены
Яндекс.Маркет
Купить в кредит (0)
Компания
Предложение
Описание
Удобные и мощные секаторы с храповым механизмом GARDENA Comfort SmartCut делают обрезку толстых веток и лозы исключительно простой и эргономичной. В зависимости от диаметра ветки может быть задействован храповой механизм (PowerPlus), который позволяет легко и с комфортом срезать даже самые толстые ветки. Механизм действует «в три приема».
Лезвия секатора имеют прецизионную заточку. Кроме того, верхнее лезвие снабжено покрытием от налипания. Алюминиевые рукоятки с мягкими элементами особенно удобно лежат в руке. Фиксатор, переключаемый одной рукой, дает возможность с легкостью заблокировать секатор для безопасного хранения. Секаторы с храповым механизмом Comfort позволяют срезать ветки диаметром до 22 мм. 25-летняя гарантия подтверждает высочайшее качество продукции.
Характеристики (56)
Параметр
Значение
Максимальный диаметр веток
22
Тип
Секатор
Вес
0.32
Режущая система
Ножничная
Вид
Секатор
Цвет
Черный
Вес нетто
0.3
Режущая способность
25 мм
Страна происхождения
Германия
Техника подрезки
контактная
Телескопическая
нет
Штанговый
нет
Храповый механизм
да
сучкорезы)
секатор
oldicode
01202459
weight
0. 31
Бренд
Gardena
Тип инструмента
механический
Макс. толщина среза
22
Тип (Секаторы, сучкорезы)
секатор
ШтрихКод
4078500879804
Картинки
3707495
Акционный
true
Товар партнеров
false
Яндекс Маркет ID
1965168108
Минимальная партия
1
УП1
5
УП2
5
Маркируемая продукция
false
Скрыть на сайте SCT
false
Скрыть на сайте PRK
false
Телескопическая штанга
нет
С ножовкой
нет
С храповым механизмом
да
Диаметр реза
22
Вес брутто
0.304 кг
Высота коробки
2 см
Длина коробки
27 см
Ширина коробки
11. 5 см
Поворотная рукоятка
нет
Эфес
нет
Максимальный диаметр реза
25.000
С длинными ручками
нет
Тип лезвий
контактные
Тип привода
храповый
Фиксатор лезвий
есть
Покрытие рукояток
резина
Покрытие лезвий
антифрикционное
Класс товара
Профессиональный
Прививочный
нет
Страна производства
Германия
Вес товара, г
300
Макс. толщина реза, мм
25
Материал рукоятки
Обрезиненный металл
Материал рабочей части
Металл
Родина бренда
Германия
Отзывы (1)
Зарегистрируйтесь и получайте бонусы за покупки!
Пожалуйста подождите..
{{message}}
Ошибка! Повторите попытку позднее.
Подписаться на новинки, скидки и интересные предложения
Нажимая кнопку «Готово», я даю своё согласие cmp24.by на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», для целей регистрации на сайте, а также для целей и на условиях представленных в политике конфиденциальности.
Аналоги и аксессуары
Похожие товары
Категория 183 р. — 275 р.
Все Секатор GARDENA »
Кусторезы
Категория 183 р. — 275 р.
Кусторезы: другие бренды
AL-KO
BLACK + DECKER
Black+Decker
Bosch
Champion
Echo
Eurotex
Fit
GARDENA
Green Apple
GreenWorks
Hammer
Hitachi
Husqvarna
Inbloom
Karcher
Makita
Palisad
Patriot
Raco
RedVerg
Ryobi
Samurai
Skil
Skrab
STERWINS
Stiga
Truper
WOLF-Garten
ЗУБР
Курс
Леруа Мерлен
СИБИН
СИБРТЕХ
Ставр
org/BreadcrumbList»>
Главная »
Каталог »
Для дома, дачи и ремонта »
Силовая и садовая техника »
Уход за растениями »
Кусторезы
Секаторы Gardena Секаторы с храповым механизмом SmartCut
* Подробные условия гарантии см. в прилагаемом руководстве по эксплуатации или на сайте www.gardena.com/warranty. Эта гарантия не влияет на ваши законные гарантийные претензии.
Чистый рез
Благодаря прецизионно заточенным лезвиям и верхним лезвиям с антипригарным покрытием секатор легко скользит по веткам и веткам.
Храповая функция «в три шага»
Благодаря индивидуально активируемой храповой функции можно легко и удобно срезать более сильные ветки (PowerPlus).
Безопасное хранение
Благодаря одноручному предохранителю секатор можно легко заблокировать одной рукой и безопасно хранить.
Функции
25-летняя гарантия гарантирует высокое качество
* Подробные условия гарантии см. в прилагаемом руководстве по эксплуатации или на сайте www.gardena.com/warranty. Эта гарантия не влияет на ваши законные гарантийные претензии.
Чистый рез
Благодаря прецизионно заточенным лезвиям и верхним лезвиям с антипригарным покрытием секатор легко скользит по веткам и веткам.
Храповая функция «в три шага»
Благодаря индивидуально активируемой храповой функции можно легко и удобно срезать более сильные ветки (PowerPlus).
Безопасное хранение
Благодаря одноручному предохранителю секатор можно легко заблокировать одной рукой и безопасно хранить.
Описание
Описание
Простая и легкая резка с функцией SmartCut
Секатор с храповым механизмом GARDENA SmartCut Comfort с диаметром резания 25 мм станет отличным подспорьем для обрезки более крепких веток и веток, а также сухой древесины. Секаторы оснащены ручками ErgoTec из прочного алюминия и мягкой накладкой. Благодаря этому SmartCut удобно лежит в руке при любом соскальзывании. Продуманная автоматическая функция SmartCut обеспечивает вдвое большую мощность при резке. Это означает, что вы можете срезать даже более толстые ветки. В секаторах используется принцип резки с наковальней, а лезвие с прецизионной заточкой и антипригарным покрытием. Это обеспечивает чистый срез, щадящий ваши растения. После использования вы просто закрываете секатор с помощью предохранителя для одной руки, чтобы безопасно хранить его. Секатор с храповым механизмом SmartCut Comfort — это качественный продукт, сделанный в Германии, GARDENA предлагает вам гарантию производителя на 25 лет. Выразите свое видение с точностью. Простые в использовании, эффективные и долговечные режущие инструменты для творческих садоводов.
Технические характеристики
Артикул №
8798-20
EAN-код:
4078500879804
Технические характеристики
Максимальный диаметр резки
25 мм
Тип резки
Наковальня
Верхнее лезвие
Антипригарное покрытие, прецизионная шлифовка
Нижнее лезвие
Антипригарное покрытие
Лезвие
Прецизионная шлифовка
Информация и сервис
Сервис поддержки
Все, что Вам нужно знать
Все, что вам нужно знать о продуктах GARDENA в вашем сарае для инструментов. Нужны запчасти? Потеряли инструкцию? Здесь вы можете найти все.
Вам нужна дополнительная информация об этом продукте?
Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов или ознакомьтесь с нашими часто задаваемыми вопросами. Вы ищете руководство? Затем введите 4- или 5-значный артикул в поле поиска.