• Механическая обработка и изготовление деталей из металла
  • Комплектация производства промышленным оборудованием
  • Комплексная поставка микроэлектронных компонентов
+7(342)203-78-58
Тех.отд: +7-922-308-78-81

Посты автора alexxlab

alexxlab

admin

О поставки оборудования: 5. Порядок поставки Оборудования и документация \ КонсультантПлюс

Опубликовано: 07.03.2023 в 07:07

Автор:

Категории: Станки по металлу

ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум»

Размер:

A

A

A

Цвет:
CCC

Изображения

Вкл.Выкл.

Обычная версия сайта

Наша группа в VK

СЫКТЫВКАРСКИЙ АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Государственное профессиональное образовательное учреждение

  • Главная

    • Сведения о профессиональной образовательной организации
    • Техникуму — 85!
    • Противодействие коррупции
    • Интернет-приемная
    • Комплексная безопасность
    • Охрана труда
    • История
    • Музей
    • Новости
    • Видеогалерея
    • Контакты
    • Вакансии
    • Профилактика ЗОЖ
    • Корпоративная почта
  • Специальности
  • Абитуриентам
  • Студентам
  • Преподавателям

    • Расписание
    • Электронный журнал
    • Документы и бланки
    • Электронно-библиотечные системы
    • Методическая копилка преподавателей
    • Памятки для преподавателей
    • Конкурсы
    • Корпоративная почта
  • Дополнительные услуги

    • Перечень профессий с ценами
    • Курсовая подготовка
    • Дополнительное профессиональное образование
    • ФП «Содействие занятости»
    • Общеразвивающие программы для школьников
  • Контакты

    • Обращения граждан

Поставка оборудования

От того, насколько качественным, производительным и надежным будет используемое оборудование, напрямую зависит эффективность градирни. Опираясь на наш многолетний опыт, мы предлагаем своим клиентам поставки лучшего оборудования отечественного и импортного производства с оптимальными для конкретных условий эксплуатации параметрами.

Перечень оборудования,

которое мы можем вам предоставить

Опросный лист

К основному оборудованию градирен, которое мы можем поставить на ваше предприятие, относятся:

  • оросители — устройства, создающие основную зону тепломассообмена;
  • водоуловители — используются для предотвращения капельного уноса;
  • водораспределительная система — значимая технологическая часть оборотного водоснабжения, обеспечивающее стабильное равномерное распределение нагретой воды по всей поверхности орошения.
  • форсунки — сопла, обеспечивающие стабильно равномерное распыление воды.


Важной частью градирен с принудительной тягой являются вентиляторные установки, обеспечивающие прохождение необходимого количества воздуха.

  • Эффективность установки обеспечивает рабочее колесо, тип которого подбирается, исходя из особенностей конкретной градирни. Оно должно отвечать повышенным требованиям к прочности деталей и простоте обслуживания,
  • Непосредственно электродвигатель, который подбирается исходя из мощности рабочего колеса.
  • Передачу крутящего момента от двигателя к рабочему колесу обеспечивают приводной вал и редуктор.
  • Диффузор создает оптимальное направление движения воздуха. Также подбирается в зависимости от типа рабочего колеса.


Все это можно получить в ваше распоряжение, заполнив опросный лист или сделав всего один звонок в нашу компанию.

Также мы решаем вопросы с дополнительным оборудованием для обустройства градирен, к которому относятся:

  • обшивка каркаса;
  • жалюзи;
  • системы антиобледенения;
  • тепловые завесы;
  • водоотбойные козырьки;
  • элементы автоматизированного управления и контроля.

6 веских причин обратиться именно к нам

Индивидуальный подход. Мы способны предложить действительно нестандартные решения и подстроиться под Ваши конкретные потребности. Мы приложим все усилия, чтобы ваш выбор был идеальным по цене и эффективности.

Профессиональные консультации. Наши клиенты не остаются один на один с проблемой выбора, так как мы всегда готовы предоставить бесплатные развернутые консультации по вопросам обустройства градирен, опираясь на собственный опыт и знания.

Сжатые сроки. Оговариваемые при заключении договоров сроки стабильно исполняются. Оперативность не сказывается негативно на качестве.

Гарантии качества. Всё поставляемое нами оборудование соответствует международным требованиям к качеству, безопасности, надежности.

Адекватные цены. Наша компания является официальным представителем ведущих отечественных и зарубежных производителей оборудования для градирен различных типов, что позволяет реализовывать их продукцию по минимальной стоимости.

Широкий ассортимент. Мы поставляем абсолютно все, что может потребоваться для строительства, ремонта и реконструкции градирен.

Звоните прямо сейчас, если вы нуждаетесь в любом оборудовании для градирен.

Мы сделаем предложение, от которого вы не сможете отказаться.

Контакты

Определение оборудования для снабжения | Law Insider

  • означает такую ​​строительную технику, как экскаваторы-погрузчики, гусеничные тракторы, самосвалы и фронтальные погрузчики.

  • означает рентгеновскую систему, подсистему или ее компонент. Типы рентгеновского оборудования следующие:

  • означает все телефонные аппараты, включая таксофонное оборудование, общее оборудование больших и малых ключей и систем мини-АТС и другие устройства и аппараты, а также связанную с ними проводку, которые предназначены для электрически, акустически или индуктивно подключены к телекоммуникационной системе телефонной службы.

  • означает любое оборудование, связанное с установкой объекта беспроводной связи, включая, помимо прочего, кабели, генераторы, вентиляторы, блоки кондиционирования воздуха, электрические панели, укрытия для оборудования, шкафы для оборудования, здания для оборудования, пьедесталы, счетчики, хранилища, сплайс-боксы и маркеры положения на поверхности.

  • означает, за исключением любого оборудования или модифицированного оборудования, к которому применяется 567 — подправило 23.1(2), любое оборудование или контрольное оборудование, не строящееся или для которого компоненты не были приобретены 23 сентября 19 года включительно.70, и любое оборудование, которое было изменено или модифицировано после этой даты, что может привести к выбросу загрязняющих веществ в воздух или устранить, уменьшить или контролировать выброс загрязняющих веществ в воздух.

  • означает рентгеновское оборудование, установленное на постоянном основании с колесами и/или роликами для перемещения в полностью собранном виде.

  • имеет значение, указанное в разделе 4.8 настоящего Соглашения.

  • означает оборудование, используемое для рентгеноструктурного или флуоресцентного анализа.

  • означает подземное оборудование, содержащее диэлектрическую жидкость, необходимую для работы такого оборудования, как трансформаторы и подземные электрические кабели.

  • означает базовую комплектацию транспортного средства, которое оснащено всеми функциями, требуемыми нормативными актами Договаривающейся стороны, включая все функции, которые установлены, без каких-либо дополнительных спецификаций по конфигурации или уровню оснащения.

  • означает аппаратное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные устройства, оборудование, установки, материалы и другие предметы, поставляемые и используемые Поставщиком (но не взятые напрокат, в аренду или взаймы у Заказчика) при выполнении своих обязательств по настоящему Договору отзыва. ;

  • означает медицинское оборудование, которое используется для предоставления медицинских и других медицинских услуг и стоимость которого превышает минимум капитальных затрат, за исключением того, что этот термин не включает медицинское оборудование, приобретенное клинической лабораторией или от ее имени для предоставления услуги клинической лаборатории, если клиническая лаборатория независима от врачебного кабинета и больницы и согласно разделу XVIII Закона о социальном обеспечении она отвечает требованиям пунктов (10) и (11) раздела 1861(s) такого Действовать. При определении того, имеет ли медицинское оборудование стоимость, превышающую минимум капитальных затрат, должна быть включена стоимость исследований, обследований, проектов, планов, рабочих чертежей, спецификаций и других действий, необходимых для приобретения такого оборудования.

  • означает козловые краны на резиновых колесах, портальные перевозчики, челночные перевозчики и терминальные тягачи, включая дворовые конюшни и дворовые тягачи, которые работают в портах.

  • означает машины и оборудование, приобретенные или арендованные и используемые в этом состоянии покупателем или арендатором в основном для производства, изготовления, добычи или переработки материального личного имущества, которое в конечном итоге будет продано в розницу, если машины и оборудование необходимы для интегрированный производственный процесс производства, изготовления, добычи или переработки. К капитальному оборудованию также относятся машины и оборудование, используемые в основном для электронной передачи результатов, полученных клиентом в онлайновой компьютеризированной системе поиска данных.

  • означает компанию, которая производит продукты, которые она разработала, из покупных компонентов и продает эти продукты под торговой маркой компании.

  • означает все личное имущество, товары, улучшения арендованного имущества, машины, оборудование, обстановку, мебель, приспособления, инструменты и приспособления, где бы они ни находились, независимо от того, находятся ли они в собственности или приобретены в будущем, полностью или частично рефинансированные за счет доходов от Облигаций, а также любые дополнения и дополнения к ним, их замены и замены, включая, помимо прочего, Проектное оборудование, описанное в приложениях к Соглашению, с внесенными время от времени поправками в соответствии с ним.

  • означает материальное личное имущество, проданное, сданное в аренду, сданное в аренду или лицензированное клиентам в той мере, в какой предмет фактически используется покупателем для сдачи в аренду, аренды или лицензирования другим лицам; при условии, что:

  • означает любое оборудование, которое вы можете приобрести у поставщика, отличного от нас (независимо от того, рекомендуем ли мы этого поставщика).

  • означает все предметы, которые потребляются при выполнении Работ, но не используются непосредственно в Работе, такие как топливо, электричество, вода, ГСМ, сварочные прутки, электроды и коммунальные услуги.

  • означает оружие, оружие, военные поставки и оборудование, которые легко могут быть использованы в военных целях, включая, помимо прочего, радиолокационные системы или военные транспортные средства; или поставки или услуги, проданные или предоставленные прямо или косвенно любым силам, активно участвующим в вооруженном конфликте в Судане.

  • означает рентгеновское оборудование, установленное в фиксированном месте.

  • означает любые устройства, включая, помимо прочего, такие устройства, как трубопроводы, фитинги, фланцы, клапаны и насосы, используемые для распределения, измерения или контроля потока регулируемых веществ в и из СТЮ.

  • означает любое оборудование, Программное обеспечение, системы, кабели и средства, предоставленные Verizon или от ее имени и используемые для облегчения предоставления Услуг на Объекте Клиента. Право собственности на Сервисное оборудование не переходит к Заказчику. Сервисное оборудование не включает Услуги Verizon.

  • означает оборудование, используемое в условиях ухода за пациентами для поддержки лечения и диагностики пациентов.

  • означает помещение, предназначенное для работы бассейновых насосов, фильтров, нагревателей и контроллеров.

  • означает инструментальный инвентарь, включая, помимо прочего, штампы, формы, оснастку, модели для литья, калибры, приспособления, стойки и стенды для двигателей, капоты, обтекатель и колеса, домкраты для самолетов, испытательные стенды, испытательное оборудование, токарные станки, сварочные аппараты. , шлифовальные станки, прессы, штампы и подъемники и другие подобные изделия (независимо от того, завершены они или нет, стационарные или ручные).

  • В чем разница между оборудованием и расходными материалами?

    В чем разница между оборудованием и расходными материалами? Этот вопрос задают себе многие владельцы бизнеса. Чтение 3 мин.

    В чем разница между оборудованием и расходными материалами? Этим вопросом задаются многие владельцы бизнеса. По сути, расходные материалы представляют собой текущие активы, которые обычно израсходованы в течение года, когда они были приобретены. Расходные материалы могут включать ряд вещей, которые используются в бизнесе, в том числе такие предметы, как:

    • Чернила
    • Бумага
    • Ручки
    • Скобы

    Большую часть времени запасы будут состоять из нескольких мелких предметов, но если их все сложить, они могут составить приличную сумму денег в течение года. Поскольку большинство запасов будет использовано в течение года после покупки, они называются текущими активами, которые могут быть отнесены на расходы в том же году, когда они были приобретены. Считается, что запасы имеют ограниченный срок службы, а это означает, что после их использования их цель исчерпана.

    Если расходные материалы используются для производства или продажи вашего продукта, например, для доставки или упаковки, они часто будут обрабатываться по-разному в налоговые периоды. Другие предметы, которые могут считаться расходными материалами, используемыми для производства или изготовления продукции, включают:

    • Химические вещества, используемые для производства
    • Приправы и продукты питания для ресторана
    • Лента и коробки для упаковки

    Когда запасы используются для производства или отгрузки продукции, в бухгалтерском учете они называются себестоимостью товаров. Эти запасы необходимо будет инвентаризировать в начале года, чтобы их можно было рассчитать в разделе «Стоимость товаров» финансовой отчетности вашего бизнеса. В мире производства термины «поставки» и «материалы» иногда используются взаимозаменяемо. Поставки часто относятся к непроизводственным предметам, а материалы — к тем, которые будут использоваться для производства предметов.

    Бизнес-оборудование

    Любой предмет стоимостью более 200 или 300 долларов США часто считается оборудованием по умолчанию. Оборудование классифицируется как долгосрочный актив и обычно относится к предметам, которые прослужат и будут использоваться дольше года. Оборудование в бизнесе часто называют материальным имуществом. Оборудование охватывает целый ряд предметов и включает такие вещи, как:

    • Компьютеры
    • Принтеры
    • Офисная мебель
    • Автомобили компании

    Поскольку деловое оборудование используется в течение более длительного периода времени, оно часто амортизируется. Амортизация принимается как бизнес-вычет. Иногда дорогое программное обеспечение может считаться бизнес-оборудованием или амортизационными расходами.

    Если используемое программное обеспечение предоставляется по подписке с небольшой ежемесячной платой, оно часто регистрируется для целей бухгалтерского учета как полезность или расход. Если расходы выше, вы можете разделить их на несколько лет. Оборудование не может включать в себя землю или здания, которыми владеет предприятие.

    Счета расходов на офис

    Счета расходов на офис покроют большинство коммерческих расходов, необходимых для функционирования компании, даже если она считается нематериальной собственностью. Некоторые из этих видов расходов:

    • Бухгалтерские программы
    • Почтовая оплата
    • Услуги по уборке и уборке
    • Коммунальные платежи

    Когда вы создаете учетные записи для финансового учета вашего бизнеса, вам необходимо отделить канцелярские товары от других расходов.

    Оборудование и расходные материалы для коммерческого использования

    При учете оборудования и расходных материалов в финансовой отчетности всегда важно учитывать предметы, которые используются только для бизнеса, а не для личного использования. Например, при покупке оборудования для вашего бизнеса — такого как компьютер — его нужно использовать только для бизнеса, а не для личного пользования. Даже если это различие может показаться неважным, оно становится жизненно важным в случае, если вас проверяет IRS. Вы должны будете доказать, что это полностью деловые расходы.

    Если вы используете служебное оборудование в личных целях, вы можете вычесть часть расходов, которые, как вы можете доказать, использовались для ведения бизнеса. Всякий раз, когда вы покупаете деловые принадлежности или оборудование, важно использовать банковский счет компании или кредитную карту для целей записи.

    Всегда будьте честны

    Независимо от того, что вы делаете при учете расходных материалов и оборудования для бизнеса, очень важно всегда быть честным. Если вас проверяют и вычеты из ваших поставок или расходов кажутся непоследовательными или нереалистичными, вы можете быть отмечены IRS. Налоговое управление США отмечает, что более 30 миллиардов долларов приходится на неуплаченные налоги из-за завышения таких показателей, как:

    • Исключения
    • Настройки
    • Кредиты

    Если вам нужна помощь в определении разницы между оборудованием и расходными материалами, вы можете опубликовать свою юридическую потребность на торговой площадке UpCounsel. UpCounsel принимает на свой сайт только 5% лучших юристов. Юристы на UpCounsel приходят из юридических школ, таких как Гарвардский юридический и Йельский юридический, и в среднем имеют 14-летний юридический опыт, включая работу с такими компаниями, как Google, Menlo Ventures и Airbnb, или от их имени.

    Ehu 3710d отзывы: Отзывы покупателей о Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3710D на сайте интернет-магазина Корпорация «Центр»

    Опубликовано: 07.03.2023 в 06:12

    Автор:

    Категории: Популярное

    Ультразвуковой увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3710D

    Ультразвуковой увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3710D — отзывы покупателей на сайте РУСКЛИМАТ

    код товара: НС-1073571

    СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПАРА

    10 РЕЖИМОВ РАБОТЫ

    50 м2

    ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до

    5 л

    ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ

    Отзывов: 6

    • Описание

    • Характеристики

    • Отзывы (6)

    • Документация

    Написать отзыв

    Оценка
    ФИО
    Текст отзыва

    Отправить отзыв

    Пётр

    Москва

    Подарили папе в рабочий кабинет, чтобы поставить на стол. Очень стильный и красивый дизайн, многофункциональность, не громоздкий. Папа доволен)

    Эдуард

    Москва

    — дизайн
    — большой бак под воду
    — наличие ионизации, чистки воздуха и стерилизация воды
    — сенсорное управление
    — довольно быстро поднимает процент влажности
    — 2 регулируемых потока пара
    — наличие функциональности «ночник

    Станислав

    Москва

    В целом впечатления на 5+ все необходимые функции он выполняет, воду тратит весьма экономно, незаменимая вещь при появлении маленького ребенка.

    Олег

    Москва

    Выбрали в детскую комнату не самую простую и дешевую модель. Для нас важно иметь показатели температуры и влажности постоянно на индикаторе и большой вместительный бак, которого должно хватать на сутки. поэтому лучшего варианта, чем Electrolux EHU-3710D/3715D мы не нашли.

    Олег

    Екатеринбург

    Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3710D. Тихий, почти не слышно его, большой бак.
    Увлажнением доволен, советую.

    Виталий

    Тула

    Тихий. У меня два увлажнителя в доме. Отработали два отопительных сезона на бутилированной воде, на третий сезон умирают. Надо брать новые.Буду брать

    • Сравнить

    • В избранное

    7 290

    Нашли дешевле? Снизим цену!

    Статус
    под заказ

    Доставка
    бесплатно

    Срок доставки
    32 дня

    • Забери из магазина

    • При онлайн-оплате

    • Комплексная покупка

    Забери из магазина — скидка 5%

    При онлайн-оплате скидка 3%

    Беспроцентная рассрочка 0-0-6

    Комплексная покупка — скидка 7%

    Бесплатная доставка по г. Москва

    Закажите
    коммерческое
    предложение

     

    Закажите звонок!

    Удобная функция заказа
    обратного звонка.

     

    8 (495) 777-19-77

    Помогаем по любым
    вопросам продажи и сервиса.

     

    [email protected]

    Не стесняйтесь
    написать нам письмо.

     

    Вашему вниманию предлагается ознакомиться с отзывами о ультразвуковом увлажнителе воздуха Electrolux EHU-3710D. Сайт РУСКЛИМАТ представляет отзывы и комментарии владельцев — ультразвуковом увлажнителе воздуха Electrolux EHU-3710D

    Загрузка…

    Загрузка…

    ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?

    ЗАЯВКА НА РАСЧЕТ

    бюджета на кондиционирование, отопление, вентиляцию.

     

    8 (495) 777-19-77

    Помогаем по любым
    вопросам продажи и сервиса.

     

    [email protected]

    Не стесняйтесь
    написать нам письмо.

     

    8 (495) 777-19-77

    Сравнение

    0
    товаров

    Товар добавлен к сравнению!

    Товар удален из сравнения!

    Корзина

    0
    товаров,
    0a

    Оформить

    Загрузка. ..

    Продолжая работу с rusklimat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера.

    ОК

    Подробнее

     

    Оставьте номер вашего телефона
    и мы вам перезвоним

     

    Вы успешно заказали покупку
    товара в один клик!

    Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.

     

    Неверно указан номер телефона,
    пожалуйста, повторите ввод!

     

    Оставьте номер вашего телефона
    и мы вам перезвоним

    Заказать

     

    Ваша заявка принята!

    Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.

    Electrolux EHU-3710D/3715D — 35 секретных фактов, обзор, характеристики, отзывы.

    Лучшие технические характеристики и функции

    • Деминерализующий картридж
    • Фильтр предварительной очистки
    • Регулировка направления выдува и увлажнения
    • Расход воды
    • Емкость резервуара для воды

    Производительность

    Electrolux EHU-3710D/3715D:
    12
    Лучший показатель:

    Функции

    Electrolux EHU-3710D/3715D:
    131
    Лучший показатель:

    Деминерализующий картридж

    Electrolux EHU-3710D/3715D:
    Есть

    Фильтр предварительной очистки

    Electrolux EHU-3710D/3715D:
    Нет

    Регулировка направления выдува и увлажнения

    Electrolux EHU-3710D/3715D:
    Есть

    Почему Electrolux EHU-3710D/3715D лучше, чем другие

    • Деминерализующий картридж
    • Регулировка направления выдува и увлажнения
    • Расход воды 450 мл/ч. Данный параметр выше, чем у 50%
    • Емкость резервуара для воды 5 . Данный параметр выше, чем у 46%
    • Продолжительность работы 24 ч. Данный параметр выше, чем у 21%
    • Потребляемая мощность 110 Вт. Данный параметр выше, чем у 77%
    • Фильтр предварительной очистки

    Обзор Electrolux EHU-3710D/3715D

    Производительность

    Функции

    Обзор Electrolux EHU-3710D/3715D: основные моменты


    Емкость резервуара для воды

    5

    max 15

    Среднее знач.: 3.8

    15


    Расход воды

    Количество выделяемой прибором воды в процессе увлажнения воздуха в помещении (единица измерения – мл/час). Значение показателя зависит от мощности устройства: чем она выше, тем больше расход воды. Для большинства устройств бытового типа показатель колеблется от 8 до 12 литров в сутки (максимальный показатель – 15 л/сутки).
    Показать полностью

    450 мл/ч

    max 4000

    Среднее знач.: 346.3 мл/ч

    4000 мл/ч


    Продолжительность работы

    Временной интервал, в течение которого увлажнитель способен работать при наполненном резервуаре. Показатель зависит от емкости последнего и режима работы прибора.
    Показать полностью

    24 ч

    max 50

    Среднее знач.: 15.2 ч

    50 ч


    Потребляемая мощность

    Максимальное количество энергии, которое прибор потребляет в процессе работы. От мощности очистителя воздуха напрямую зависит площадь, которую он способен эффективно обработать. Но, с другой стороны, прибор работает в постоянном режиме – мощная модель будет энергозатратной.
    Показать полностью

    110 Вт

    max 2090

    Среднее знач. : 45.1 Вт

    2090 Вт


    Обслуживаемая площадь

    Площадь комнаты, которую прибор в состоянии должным образом увлажнить либо очистить. Этот показатель прямо пропорционален мощности устройства: чем больше помещение, тем более мощным должен быть прибор.
    Показать полностью

    45 м?

    max 200

    Среднее знач.: 38.1 м?

    200 м?


    Подсветка корпуса

    Дополнительная, исключительно декоративная опция.

    Есть


    Wi-Fi

    Возможность управления прибором, находясь в удалении от него. Посредством мобильного устройство можно включить/выключить очиститель воздуха, установить рабочий режим и пр.
    Показать полностью

    Нет


    Bluetooth

    Поддержка Bluetooth – позволяет установить беспроводную связь с другими устройствами, поддерживающими эту технологию радиосвязи малой дальности. Это означает, что прибором можно управлять посредством мобильных устройств.
    Показать полностью

    Нет


    Пульт ДУ

    Есть


    Таймер

    Есть


    Индикатор загрязнения фильтра

    Подобный датчик встречается преимущественно у моделей с электронным типом управления и дисплеем. Специальный значок, отражающийся на дисплее, свидетельствует о загрязнении фильтра. Если в приборе несколько очищающих фильтров, датчик ставится на фильтр тонкой очистки.
    Показать полностью

    Нет


    Индикатор низкого уровня воды

    В большинстве случаев является лишь предупредительным (при полном испарении воды прибор попросту отключится). Тип индикации может быть световым, звуковым либо комбинированным.
    Показать полностью

    Есть


    Индикатор включения

    Зачастую это световой сигнал, указывающий на исправную работу прибора.

    Есть


    Автомобильный адаптер

    На рынке представлены компактные модели очистителей воздуха для автомобилей: работают исключительно от прикуривателя. Ставятся зачастую на приборной панели.
    Показать полностью

    Нет


    Ароматизация

    Нет


    Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения

    Есть


    УФ лампа

    Есть


    Озонирование

    Нет


    Ионизация

    Есть


    Контроль чистоты воздуха

    Функция автоматического контроля за чистотой воздуха посредством работы специального датчика, отслеживающего качество воздуха в помещении и передающего информацию на дисплей.
    Показать полностью

    Нет


    Фильтр предварительной очистки

    Нет


    Регулировка направления выдува и увлажнения

    Опция регулировки насадки прибора, меняющей направление выдува и увлажнения.

    Есть


    Деминерализующий картридж

    Элемент содержит специальные смолы, смягчающие жесткую воду и снижающие содержание в ней солей и неорганических веществ.
    Показать полностью

    Есть


    Гигростат

    Есть


    Предварительный нагрев воды

    Есть

    оставьте ваш отзыв

    p38γ и p38δ регулируют постнатальный сердечный метаболизм посредством гликогенсинтазы 1

    • Загрузка метрик

  • Цитирование

    Число цитирований статьи, рассчитанное с помощью Dimensions.

  • Просмотр

    PLOS просмотров и загрузок.

  • Поделиться

    Сумма активности в Facebook, Twitter, Reddit и Wikipedia.

  • Открытый доступ

    Рецензирование

    Исследовательская статья

    • Айелен М. Сантаманс,

    • Валле Монтальво-Ромерал,

    • Альфонсо Мора,

    • Хуан Антонио Лопес,

    • Франсиско Гонсалес-Ромеро,

    • Даниэль Хименес-Бласко,

    • Елена Родригес,

    • Арансасу Пинтор-Чокано,

    • Кристина Казануева-Бенитес,

    • Ребека Асин-Перес,

    • Луис Лейва-Вега,

    • Джорди Дюран,

    • Джоан Дж. Гиноварт,

    • Хесус Хименес-Боррегеро,

    • Хосе Антонио Энрикес,

    • Мария Виллальба-Ореро,

    • Хуан П. Боланьос,

    • Патрисия Аспичуэта,

    • Хесус Васкес,

    • Барбара Гонсалес-Теран,

    •  [ … ],
    • Гуадалупе Сабио

    • [ посмотреть все ]
    • [ смотреть меньше ]
    • Айелен М. Сантаманс,
    • Валле Монтальво-Ромерал,
    • Альфонсо Мора,
    • Хуан Антонио Лопес,
    • Франсиско Гонсалес-Ромеро,
    • Даниэль Хименес-Бласко,
    • Елена Родригес,
    • Арансасу Пинтор-Чокано,
    • Кристина Казануева-Бенитес,
    • Ребека Асин-Перес

    х

    • Опубликовано: 10 ноября 2021 г.
    • https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001447
    • Статья
    • Авторы
    • Метрики
    Айелен М. Сантаманс

    В равной степени в этой работе участвовали:
    Айелен М. Сантаманс,
    Валле Монтальво-Ромерал

    Роли
    Курирование данных,
    Формальный анализ,
    Расследование,
    Методология,
    Проверка,
    Визуализация,
    Письмо – первоначальный вариант,
    Написание – обзор и редактирование

    Принадлежность
    Национальный центр исследований сердечно-сосудистых заболеваний (CNIC), Мадрид, Испания

    https://orcid.org/0000-0002-9487-7238

    Валле Монтальво-Ромерал

    В равной степени в этой работе участвовали:
    Айелен М. Сантаманс,
    Валле Монтальво-Ромерал

    Роли
    Расследование,
    Методология,
    Проверка,
    Визуализация,
    Написание – обзор и редактирование

    Принадлежность
    Национальный центр исследований сердечно-сосудистых заболеваний (CNIC), Мадрид, Испания

    https://orcid.org/0000-0001-7183-3710

    Альфонсо Мора

    Роли
    Концептуализация,
    Курирование данных,
    Формальный анализ,
    Получение финансирования,
    Расследование,
    Методология,
    Надзор,
    Проверка,
    Визуализация,
    Письмо – первоначальный вариант,
    Написание – обзор и редактирование

    Принадлежность
    Национальный центр исследований сердечно-сосудистых заболеваний (CNIC), Мадрид, Испания

    https://orcid. org/0000-0002-6397-4836

    Хуан Антонио Лопес

    Роли
    Методология,
    Написание – обзор и редактирование

    Принадлежности
    Национальный центр исследований сердечно-сосудистых заболеваний (CNIC), Мадрид, Испания,
    CIBER de Enfermedades Cardiovasles (CIBERCV), Мадрид, Испания

    https://orcid.org/0000-0002-9097-6060

    Франсиско Гонсалес-Ромеро

    Роли
    Курирование данных,
    Формальный анализ,
    Расследование,
    Методология,
    Написание – обзор и редактирование

    Принадлежность
    Кафедра физиологии, факультет медицины и сестринского дела, Университет Страны Басков UPV/EHU, Лейоа, Испания

    https://orcid.org/0000-0002-7064-3592

    Даниэль Хименес-Бласко

    Роли
    Формальный анализ,
    Расследование,
    Написание – обзор и редактирование

    Принадлежности
    Институт функциональной биологии и геномики (IBFG), Университет Саламанки, CSIC, Саламанка, Испания,
    Институт биомедицинских исследований Саламанки (IBSAL), Университетская больница Саламанки, CSIC, Университет Саламанки, Саламанка, Испания,
    Centro de Investigacion Biomédica en Red de Fragilidad y Envejecimiento Saludable (CIBERFES), Мадрид, Испания

    Елена Родригес

    Роли
    Расследование

    Принадлежность
    Национальный центр исследований сердечно-сосудистых заболеваний (CNIC), Мадрид, Испания

    Арансасу Пинтор-Чокано

    Роли
    Расследование

    Принадлежность
    Национальный центр исследований сердечно-сосудистых заболеваний (CNIC), Мадрид, Испания

    https://orcid. org/0000-0002-5755-4181

    Кристина Касануэва-Бенитес

    Роли
    Расследование

    Принадлежность
    Национальный центр исследований сердечно-сосудистых заболеваний (CNIC), Мадрид, Испания

    Ребека Асин-Перес

    Роли
    Формальный анализ,
    Расследование

    Принадлежность
    Национальный центр исследований сердечно-сосудистых заболеваний (CNIC), Мадрид, Испания

    https://orcid.org/0000-0001-9553-8337

    Луис Лейва-Вега

    Роли
    Расследование

    Принадлежность
    Национальный центр исследований сердечно-сосудистых заболеваний (CNIC), Мадрид, Испания

    https://orcid.org/0000-0002-0050-8117

    Хорди Дюран

    Роли
    Ресурсы

    Принадлежности
    Институт исследований в области биомедицины (IRB Barcelona), Барселонский институт науки и технологий, Барселона, Испания,
    Centro de Investigacion Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), Мадрид, Испания

    https://orcid. org/0000-0002-8342-4882

    Джоан Дж. Гиноварт

    Роли
    Ресурсы

    Принадлежности
    Институт исследований в области биомедицины (IRB Barcelona), Барселонский институт науки и технологий, Барселона, Испания,
    Centro de Investigacion Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), Мадрид, Испания

    https://orcid.org/0000-0003-0770-9592

    Хесус Хименес-Боррегеро

    Роли
    Написание – обзор и редактирование

    Принадлежность
    Национальный центр исследований сердечно-сосудистых заболеваний (CNIC), Мадрид, Испания

    Хосе Антонио Энрикес

    Роли
    Расследование,
    Методология,
    Надзор,
    Написание – обзор и редактирование

    Принадлежности
    Национальный центр исследований сердечно-сосудистых заболеваний (CNIC), Мадрид, Испания,
    Centro de Investigacion Biomédica en Red de Fragilidad y Envejecimiento Saludable (CIBERFES), Мадрид, Испания

    https://orcid. org/0000-0002-3671-2961

    Мария Вильяльба-Ореро

    Роли
    Формальный анализ,
    Расследование

    Принадлежности
    Национальный центр исследований сердечно-сосудистых заболеваний (CNIC), Мадрид, Испания,
    CIBER de Enfermedades Cardiovasles (CIBERCV), Мадрид, Испания

    Хуан П. Боланьос

    Роли
    Расследование,
    Методология,
    Надзор,
    Написание – обзор и редактирование

    Принадлежности
    Институт функциональной биологии и геномики (IBFG), Университет Саламанки, CSIC, Саламанка, Испания,
    Институт биомедицинских исследований Саламанки (IBSAL), Университетская больница Саламанки, CSIC, Университет Саламанки, Саламанка, Испания,
    Centro de Investigacion Biomédica en Red de Fragilidad y Envejecimiento Saludable (CIBERFES), Мадрид, Испания

    https://orcid.org/0000-0002-3949-6862

    Патрисия Аспичуэта

    Роли
    Расследование,
    Методология,
    Надзор,
    Написание – обзор и редактирование

    Принадлежности
    Кафедра физиологии, факультет медицины и сестринского дела, Университет Страны Басков UPV/EHU, Лейоа, Испания,
    BioCruces Bizkaia Health Research Institute, Университетская больница Крусес, Баракальдо, Испания,
    Centro de Investigacion Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd), Мадрид, Испания

    https://orcid. org/0000-0002-3553-1755

    Хесус Васкес

    Роли
    Курирование данных,
    Расследование,
    Методология,
    Надзор,
    Написание – обзор и редактирование

    Принадлежности
    Национальный центр исследований сердечно-сосудистых заболеваний (CNIC), Мадрид, Испания,
    CIBER de Enfermedades Cardiovasles (CIBERCV), Мадрид, Испания

    Барбара Гонсалес-Теран

    Роли
    Концептуализация,
    Курирование данных,
    Формальный анализ,
    Расследование,
    Методология,
    Письмо – первоначальный вариант,
    Написание – обзор и редактирование

    * Электронная почта: [email protected] (BG-T), [email protected] (GS)

    Текущий адрес: Гладстонский институт сердечно-сосудистых заболеваний, Сан-Франциско, Калифорния, Соединенные Штаты Америки.

    Принадлежность
    Национальный центр исследований сердечно-сосудистых заболеваний (CNIC), Мадрид, Испания

    https://orcid. org/0000-0002-4336-8644

    Гуадалупе Сабио

    Роли
    Концептуализация,
    Получение финансирования,
    Расследование,
    Методология,
    Администрация проекта,
    Ресурсы,
    Надзор,
    Визуализация,
    Письмо – первоначальный вариант,
    Написание – обзор и редактирование

    * Электронная почта: [email protected] (BG-T), [email protected] (GS)

    Принадлежность
    Национальный центр исследований сердечно-сосудистых заболеваний (CNIC), Мадрид, Испания

    https://orcid.org/0000-0002-2822-0625

    Авторы заявили, что не существует никаких конкурирующих интересов.

    Река Темза Условия

    Сервисные обновления в 18:30 1 января 2023 г.

     

    Шлюз Ромни  и плотина

    Из-за сильного течения зеленый (правый борт) навигационный буй покинул свой курс, обозначающий отмель в Бендоре Рейс положение и в настоящее время отдыхает чуть выше Ромни Вейр. Пожалуйста, игнорируйте эту отметку, пока она не будет спасена и не возвращена в нормальное положение

    Шлюз Ромни временно открыт для прохода до возобновления строительных работ на площадке 3 rd , январь 2023 г. Проход необходимо бронировать по адресу [email protected] или по телефону 01753 860296.

    Шлюз Рэдкот — T Водопровод в шлюзе Рэдкот закрыт до дальнейшего уведомления.

    Замок Molesey —  Насос выведен из эксплуатации до дальнейшего уведомления.

    Замок Бенсон T h Общественная дорожка над плотиной Бенсон будет закрыта до дальнейшего уведомления.

    Шлюз Святого Иоанна T h Откачка работает нормально — карты можно получить у дежурных замков.

    Шиплейк Шлюз  — Откачка не работает до дальнейшего уведомления.

    Hurley Lock  — Общественный туалет недоступен.

    Замок Boulters  — Ворота со стороны пьедестала не открываются полностью. Пожалуйста, соблюдайте осторожность при входе и выходе из шлюза.

    Boveney Lock   T h e pu m p-ou t and Elsa n facilitie s are out of service until дальнейшего уведомления.

    Конный мост Марш-Лок —  T he to w path b rid ge upstream of Marsh Lock will be closed until further notice due to safety concerns. Наши оперативные группы и специалисты по инфраструктуре будут проверять мост, чтобы определить необходимые действия для защиты пользователей моста. Приносим извинения за доставленные неудобства.

    Часы работы смотрителей шлюзов

    Мы стремимся предложить нашим клиентам, путешествующим на лодках, помощь в переходе во время лодочного сезона с 1 апреля по 30 сентября. Мы также обеспечим сопровождение во время пасхальных выходных и весенних и осенних полугодий, когда они выпадают вне сезона. Каждый шлюз будет обслуживаться резидентом, сменным или сезонным смотрителем шлюза и/или волонтерами, в зависимости от ситуации и, когда это возможно, для прикрытия перерывов персонала, работы плотины и технического обслуживания. Бывают случаи, когда мы не можем этого сделать из-за обстоятельств, не зависящих от нас, таких как болезнь персонала.

    Вне сезона между 1 октября и 31 марта может быть доступен сопровождаемый переход, но это не может быть гарантировано.

    Наш график обслуживания замков можно найти здесь: Река Темза: обслуживание замков.

    • Июль и август: с 9:00 до 18:30
    • Май, июнь и сентябрь: с 9:00 до 18:00
    • Апрель и октябрь: с 9:00 до 17:00
    • с ноября по март: с 9:15 до 16:00

    Один час обеденного перерыва между 13:00 и 14:00, если укрытия нет.

    Электричество предоставляется на шлюзах, за исключением шлюза Теддингтон и шлюзовых шлюзов выше по течению от Оксфорда.

     

    Навигационные знаки

    • При движении вверх по течению держите красные навигационные буи слева, а зеленые — справа.
    • Двигаясь вниз по течению, держите красные буи справа, а зеленые — слева.
    • Одиночные желтые маркерные буи могут проходить с любой стороны.

    Во всех случаях держитесь подальше от навигационных буев. Помните о возможных отмелях на внутренней стороне изгибов рек.

    24-часовой и шлюзовый причалы

    Эти причалы находятся в ведении Агентства по охране окружающей среды Lock and Weir Keepers. Уведомления размещаются на сайтах, и лодочники должны по прибытии явиться к дежурному хранителю шлюза, чтобы сообщить о своем пребывании.

    Ссылки по теме

    Река Темза: ограничения и перекрытия — Информация о любых перекрытиях и ограничениях на неприливной реке Темзе.

    Река Темза: шлюзы и сооружения для лодочников — Информация о средствах для лодочников на шлюзах Агентства по охране окружающей среды на неприливных реках Темзе и Кеннет.

    Уровни рек и морей — Служба Агентства по охране окружающей среды, отображающая последние данные об уровне рек и морей со всей страны.

    GaugeMap — интерактивная карта с расходами, уровнями грунтовых вод и другой информацией о реках Великобритании и Ирландии.

    Агентство по охране окружающей среды — страницы о лодках по реке Темзе, включая руководство по регистрации лодок и общую информацию о реке.

    Посетите Темзу. Все, что вам нужно знать о реке Темзе.

    Управление лондонского порта (PLA) — руководство для прогулочных и коммерческих судов, желающих плавать по реке Темзе с приливами. Включает в себя актуальную информацию о приливах и навигационных уведомлениях, выпущенных для лондонского порта.

    Коронка биметаллическая 51 мм: Коронки по металлу 51 мм​ купить

    Опубликовано: 07.03.2023 в 05:52

    Автор:

    Категории: Станки по металлу

    Коронка биметаллическая d-51мм, быстрорежущая сталь, глубина сверления до 38мм, ЗУБР 29531-051_z01

    Преимущества

    • Разведённые закалённые зубья повышенной твёрдости с прогрессивным расположением, благодаря чему гарантируется аккуратное чистовое сверление без трещин и сколов

    • Компенсационные прорези в корпусе обеспечивают снижение шума при работе, а также предотвращают деформацию пилы вследствие перегрева изделия.

    Описание

    Биметаллическая коронка Зубр специально созданы для реализации самых сложных задач в строительстве и производстве при сверлении металла, дерева, ДСП, гипсокартона и твёрдых пластмасс.

    Применение

    Применяется при сверлении металла, дерева, ДСП, гипсокартона и твёрдых пластмасс. Используются на дрелях, легких перфораторах и стационарных станках в режиме безударного сверления.

    Чтобы добавить отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите

    С этим товаром покупают

    В наличии

    Купить в 1 клик

    В наличии

    Купить в 1 клик

    В наличии

    Купить в 1 клик

    В наличии

    Купить в 1 клик

    В наличии

    Купить в 1 клик

    В наличии

    Купить в 1 клик

    Распродажа

    67 819 ₽

    30 760 ₽

    В наличии

    Купить в 1 клик

    23 452 ₽

    10 600 ₽

    В наличии

    Купить в 1 клик

    17 722 ₽

    8 210 ₽

    В наличии

    Купить в 1 клик

    14 698 ₽

    6 640 ₽

    В наличии

    Нет в наличии

    10 628 ₽

    4 820 ₽

    В наличии

    Купить в 1 клик

    New!

    8 456 ₽

    3 920 ₽

    В наличии

    Купить в 1 клик

    7 284 ₽

    3 280 ₽

    В наличии

    Купить в 1 клик

    New!

    5 070 ₽

    3 867 ₽

    Осталась 1 штука

    Купить в 1 клик

    Биметаллическая коронка HSS-Bi-Metal, 51*32 мм, VARIOZAHN MP.

    S (5051)

    Высокопроизводительная биметаллическая коронка (М3) с переменным шагом зубьев. Универсальное назначение. Рабочая длина — 32 мм. Диаметр — 51 мм. 1 шт. Производитель — MPS (Германия). Сделано в Германии.

    Технические характеристики

    Основные
    Подробные

    Рабочая длина, мм32 Диаметр, мм51
    Назначениедля ручного и стационарного инструмента Кол-во в упаковке, шт.1
    Работа по материалууниверсальная Артикул5051
    Соединение коронки, дюйм1/2 Держатель в комплектенет
    Центрирующее сверло в комплектенет
    Комплектация
    • Коронка — 1 шт.
    Документация

    Сертификат

    Гарантийный талон

    Сертификат соотвествия

    Произведено
    • Германия — родина бренда

    • Германия — страна изготовителя*

    • Информация о производителе
      Makita – один из ведущих мировых производителей электро- и бензоинструмента. Начал свой путь в Японии в 1915 году, сегодня поставляет продукцию в 160 стран. Деятельность сочетает вековые традиции и современные технологии. Инструмент отличается высокой надежностью и демократичной ценой. У компании действуют 8 заводов, в том числе в Европе. В Россию продукция поставляется с 1935 года. По всей стране есть сервисные центры.

    *Компания-производитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства товара без уведомления дилеров!
    Указанная информация не является публичной офертой

    Почти за вековую историю существования японская компания Makita прекрасно зарекомендовала себя на мировом рынке. Электроинструменты, генераторы и садовая техника этого производителя пользуются популярностью у профессионалов и любителей, которые отдают предпочтение надежности, высокой эффективности и максимальному комфорту в работе.

    Многие по привычке, выработанной вследствие наплыва китайских товаров сомнительного качества в 90-е годы прошлого века, до сих пор осторожно интересуются у продавцов о стране-изготовителе той или иной модели электроинструмента Макита и, услышав слово «Китай», отправляются восвояси с надеждой найти то же самое но с лейблом «made in…» где-нибудь в другом месте. И абсолютно зря. Дело в том, что на сегодняшний день предприятия концерна Makita рассредоточены по всему миру – в Японии, Германии, Румынии, Австрии, Великобритании, Америке, Бразилии и Китае. И производство распределено таким образом, что определенные модели выпускаются только на конкретных предприятиях. Так в Китае сегодня налажено производство аккумуляторных дрелей-шуруповертов, угловых шлифовальных машин, других шлифователей, отдельных моделей сабельных пил, перфораторов и пр.

    Например, бесполезно искать в продаже перфоратор Makita HR2450, произведенный в Германии или Великобритании. Этот инструмент сходит только с конвейеров одного из двух китайских заводов, о чем свидетельствуют литеры «Y» или «K» в конце серийного номера на шильдике самого инструмента (упаковка и некоторые комплектующие могут быть от другого производителя).

    Тот факт, что эта информация открыта, лишний раз подтверждает прозрачность экономической политики концерна Макита и ответственность за качество. Все новые технологии разрабатываются на родине бренда – в Японии, и совершенствуются на заводе в Оказаки, и только после этого под неусыпным контролем квалифицированных специалистов внедряются в производство на других предприятиях, в том числе и на китайских.

    Что касается стандартов качества, то они едины для всей продукции Makita, независимо от географии производителя. Все заводы имеют сертификаты, подтверждающие соответствие наличествующей системы управления качеством нормам ISO 9000:2000, направленным на удовлетворение интересов потребителей.

    Таким образом, качество китайской Макиты, если только это не дешевая подделка, находится на одном уровне с японской, английской или, к примеру, немецкой. А чтобы исключить подделку, достаточно воспользоваться услугами официального дилера Makita. Например, услугами компании МакитаПро.

    Набор коронок для биметалла RS PRO 16 → 51 мм

    Набор коронок для RS PRO от 16 до 51 мм из 9 предметов

    Этот набор из 9 коронок от RS PRO является идеальным решением для операций, требующих точных круглых отверстий. для резки различных материалов. Универсальный набор состоит из биметаллических кольцевых пил, оправок, пилотного сверла и удлинителя оправки, что делает его идеальным для вырезания отверстий в материале без повреждения окружающих поверхностей. Этот прочный набор идеально подходит для использования с электроинструментами для легкой установки, создания кабельных трасс в столах и точек доступа из гипсокартона, а также для многого другого. Высококачественный набор также поставляется в прочном футляре для переноски со вставками из пеноматериала, обеспечивающими порядок и безопасность содержимого, когда он не используется.

    Особенности и преимущества

    • Предназначен для вырезания отверстий в различных материалах без повреждения окружающей среды
    • Высокопрочная биметаллическая конструкция для вырезания чистых и точных отверстий
    • Идеально подходит для легких установок, кабелей прокладки в столах и точках доступа гипсокартон
    • Вырезанный пенопластовый кейс для надежной фиксации и легкого определения нужной или отсутствующей детали
    • Надежные защелки, чтобы ящик оставался закрытым во время транспортировки и хранения

    Применение

    Кольцевая пила представляет собой кольцевую фрезу, используемую для прорезания чистых и точных круглых отверстий в различных материалах, таких как дерево и металл, без вырезания центральной части материала. Кольцевые пилы могут иметь оправку, которая позволяет использовать их с электроинструментами, и обычно имеют пилотное сверло для направления пилы, предотвращая перемещение зубьев и обеспечивая более гладкий и точный рез. Основным преимуществом использования кольцевой пилы является тот факт, что электродрели требуется меньше усилий и энергии для резки отверстия, что, в свою очередь, экономит энергию и продлевает срок службы аккумуляторных электроинструментов. Кольцевые пилы используются сантехниками, электриками и строителями для различных целей, таких как:

    • Установка оборудования для дверей
    • Создание отверстий для трубопроводов, сантехники или электрических кабелей и проводки
    • Установка дренажных труб
    • Установка света
    • .

      Что включено?

      Кольцевые пилы: 16; 20; 25; 32; 40; 51 мм; Беседка: 6,5; 9,5 мм; Пилотная дрель 6,5 мм, чехол с поролоновыми вставками.

      Зачем использовать биметаллическую кольцевую пилу?

      Биметаллические кольцевые пилы являются наиболее используемым типом кольцевых пил благодаря их универсальности при резке различных материалов. Они обеспечивают гораздо более чистый срез с уменьшенной вибрацией, обеспечивая превосходную точность и комфорт. Биметаллические корончатые пилы изготавливаются путем соединения двух металлов вместе, предлагая очень прочную пилу, которая идеально подходит для работы с широким спектром материалов.

      Поставляется с полиэтиленовым футляром

      .

      Принадлежности для электроинструментов Punk Биметаллическая кобальтовая коронка для кольцевой пилы

      Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить его

      Сэкономьте 5,29 фунтов стерлингов


      Поделитесь этим продуктом

      Принадлежности для электроинструментов PUNK были разработаны, чтобы соответствовать самым жестким требованиям, предъявляемым современными электроинструментами и их пользователями. Разработанный для повышения производительности, долговечности и эффективности — вы всегда можете положиться на Punk, чтобы получить исключительные результаты. Биметаллические кольцевые пилы PUNK изготовлены из высококачественной стали M42 с содержанием кобальта 8%, что обеспечивает быстрое выполнение точных отверстий и долгий срок службы.

      • Диаметр коронки: 51 мм (2 дюйма)
      • Глубина резания: 38 мм
      • Биметаллическая коронка для коронки
      • Материал наконечника: сталь M42 с 8% кобальта
      • Коронка Punk — 51 мм (Код продукта: PUNK00145)
      • Ознакомьтесь с нашим полным ассортиментом в стиле панк здесь
      Материал Скорость резания (макс.)
      Нержавеющая сталь 85 об/мин
      Металл 170 об/мин
      Алюминий 255 об/мин
      Дерево 2000 об/мин

       

      Возврат

      Наша политика возврата действует 30 дней. Если с момента покупки прошло 30 дней, к сожалению, мы не можем предложить вам возврат или обмен.

      Чтобы иметь право на возврат, ваш товар должен быть неиспользованным и находиться в том же состоянии, в котором вы его получили. Он также должен быть в оригинальной упаковке.

      Некоторые виды товаров не подлежат возврату. Скоропортящиеся товары, такие как продукты питания, цветы, газеты или журналы, возврату не подлежат. Мы также не принимаем товары интимного или санитарного назначения, опасные материалы, легковоспламеняющиеся жидкости или газы.

      Дополнительные товары, не подлежащие возврату:
      Подарочные карты
      Загружаемые программные продукты
      Некоторые товары для здоровья и личной гигиены

      Для оформления возврата нам потребуется квитанция или подтверждение покупки.

      Пожалуйста, не отправляйте покупку обратно производителю.

      Существуют определенные ситуации, когда предоставляется только частичное возмещение (если применимо)
      Книга с явными признаками использования
      Компакт-диск, DVD, кассета VHS, программное обеспечение, видеоигра, кассета или виниловая пластинка, которые были открыты
      Любой товар не в своем первоначальном состоянии, поврежден или отсутствует по причинам, не связанным с нашей ошибкой.
      Любой товар, возвращенный более чем через 30 дней после доставки проверено, мы отправим вам электронное письмо, чтобы уведомить вас о том, что мы получили ваш возвращенный товар. Мы также уведомим вас об одобрении или отклонении вашего возмещения.
      Если вы одобрены, ваш возврат будет обработан, и кредит будет автоматически применен к вашей кредитной карте или первоначальному способу оплаты в течение определенного количества дней.

       

      Задержка или отсутствие возмещения (если применимо)

      Если вы еще не получили возмещение, сначала проверьте свой банковский счет еще раз.
      Затем свяжитесь с компанией, выпустившей вашу кредитную карту, может пройти некоторое время, прежде чем ваш возврат будет официально отправлен.
      Далее обратитесь в свой банк. Часто перед отправкой возмещения требуется некоторое время на обработку.
      Если вы сделали все это, но до сих пор не получили возмещение, свяжитесь с нами по адресу [email protected].

      Обмен (если применимо)

      Мы заменяем товары только в том случае, если они неисправны или повреждены. Если вам нужно обменять его на тот же товар, отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected] и отправьте товар по адресу: Online Returns,   In-Excess UK LTD, Anchor House, Netherhampton Road, Salisbury. , СП2 8РА.

       

      Подарки

      Если товар был помечен как подарок при покупке и доставке непосредственно вам, вы получите подарочный кредит на сумму вашего возврата. После получения возвращенного товара вам будет отправлен подарочный сертификат.

      Если товар не был помечен как подарок при покупке, или даритель отправил заказ себе, чтобы передать вам позже, мы отправим возврат дарителю, и он узнает о вашем возврате.

       

      Доставка

      Чтобы вернуть товар, отправьте его по почте: Online Returns, In-Excess UK LTD, Anchor House, Netherhampton Road, Salisbury, Wiltshire, SP2 8RA.

      Вы будете нести ответственность за оплату ваших собственных расходов по доставке для возврата вашего товара.

    Как сделать свою модель: Как сделать свою первую 3D-модель? / Хабр

    Опубликовано: 07.03.2023 в 05:03

    Автор:

    Категории: Популярное

    Как сделать свою модель быстрее! PRO Хобби – интернет-журнал о моделизме

    Содержание

    • Бесколлекторная мощь
    • Аккумуляторы
    • Передаточные числа

    Если вы относительно недавно открыли для себя это захватывающее хобби — радиоуправляемые модели, то можете просто быть не в курсе всех обновлений, доступных для вашей модели. Traxxas производит только настоящие автомобили для хобби. Никаких игрушек. Хоббийные модели на радиоуправлении отличаются от игрушек тем, что их легко модифицировать, дополнить аксессуарами, “прокачать” тюнингом или же просто отремонтировать с помощью впечатляющего количества опциональных деталей.

    В этой статье мы дадим несколько советов на самый животрепещущий вопрос для каждого, кто недавно приобрел радиоуправляемую машину — как сделать модель быстрее. И помогут в этом бесколлекторные системы и LiPO (литий-полимерные) аккумуляторы, с помощью которых скорости свыше 100 км/ч уже не фантастика, а реальность.

    Модели Traxxas известны благодаря своей простоте эксплуатации, долговечности и впечатляющим скоростным характеристикам. Модели Bandit, Rustler, Stampede и Slash 2WD в стоке, без доработок, способны развивать скорость более 55 км/ч. И это — с коллекторной системой, простым и надежным двигателем Titan 550 12T. А теперь представьте, что будет, если установить на них бесколлекторную систему Velineon! Самое главное — модели полностью готовы к работе с возросшей нагрузкой, менять ничего, кроме самой силовой системы, не придется. И это очень здорово! Приступим!

    Чтобы установить систему Velineon, необходимо демонтировать старый регулятор оборотов (ESC) и мотор. Начните, отсоединив провода двигателя от ESC. Затем откройте бокс приемника, сняв крышку. Отсоедините провода ESC от канала 2 на приемнике (Ch3).

    Далее демонтируйте регулятор оборотов с монтажной пластины и снимите его. После открутите четыре винта, крепящие пластину к шасси (не применимо на моделях Slash).

    Вам нужно будет установить новую монтажную пластину для регулятора оборотов VXL-3s. Установите пластину, которая входит в комплект Velineon, и закрепите ее.

    Установите ESC на новую монтажную пластину и затяните его двумя винтами. Протяните провода через крышку короба приемника и вставьте штекер в канал 2 приемника (Ch3). Обратите внимание, что есть два канала с маркировкой Ch2, поэтому канал два — это третий слот снизу, а не второй. Уложите лишнюю длину провода в бокс приемника, а затем закройте обе водонепроницаемые крышки.

    Чтобы заменить двигатель Titan, начните со снятия правого заднего колеса. После снятия, демонтируйте пылезащитную крышку трансмиссии.

    Сняв крышку, открутите два винта, крепящих мотор Titan, и снимите его с модели.

    Установите новый мотор Velineon с помощью винтов из комплекта, но не затягивайте их полностью. Правильная настройка зацепа пиньона и спура имеет решающее значение для работы модели. Вы можете повторно использовать старые шестерни или же установить новые, более скоростные (выбор передаточного числа мы обсудим в следующем разделе, чуть позже). После настройки установите на место пылезащитную крышку и заднее колесо.

    Обратите внимание на то, что бесколлекторные моторы должны быть подключены в строго в определенном порядке для правильной работы. Провода Velineon имеют цветовую маркировку, что упрощает процесс. Все, вы закончили с установкой бесколлекторной системы! Теперь самое время выбрать аккумулятор!

    Ключ к невероятной скорости бесколлекторной системы Velineon — способность преобразовывать энергию LiPo в мощный импульс, который передается на колеса вашей модели. Аккумуляторы Traxxas LiPo (литий-полимерные) обеспечивают гораздо большую отдачу по сравнению с обычными NiMH (никельметаллгидридные) аккумуляторами. Система Velineon VXL-3s позволяет использовать как 2S (7.4 В), так и 3S (11.1 В) конфигурацию LiPo аккумуляторов. Использование LiPo батарей раскрывает весь потенциал системы Velineon. Но не забывайте, что аккумуляторы бывают разных размеров, поэтому обязательно проверьте перед покупкой, подходит ли выбранный вариант для вашей модели.

    Чем меньше ведущая шестерня (пиньон) на валу двигателя, тем больше должна быть ведомая шестерня (спур) для правильной и стабильной работы модели, не забывайте об этом. У Traxxas есть много опциональных пиньонов и спуров, чтобы обеспечить практически безграничные комбинации баланса между максимальной скоростью и ускорением.

    Меньший по размерам пиньон или больший спур обеспечат лучшее ускорение и больший крутящий момент, но меньшую максимальную скорость. Больший по размерам пиньон или меньший спур обеспечивают, наоборот, большую максимальную скорость. Вы можете заменить одну или обе шестерни для достижения желаемого эффекта. Но не забывайте, что, делая ставку на достижение максимальных скоростей, электродвигатель будет работать под увеличенной нагрузкой и быстрее нагреваться. Модель с передаточными числами для такого случая должна использоваться только для твердой ровной поверхности (асфальтовая парковка, тротуар и т.д.). Это позволит избежать чрезмерной нагрузки на двигатель и уменьшения ресурса его службы.

    Приведенная ниже таблица передач охватывает широкий спектр вариантов установки передаточного числа. Меньшее числовое число на графике соответствует большей скорости.

    • белое — сток, применительно ко всем условиям
    • желтое — опциональная деталь, идет в комплекте с моделью
    • зеленое — допустимые варианты
    • синее — максимальная скорость, использовать только на твердых ровных поверхностях
    • серое — не рекомендуется
    • темно-серое — не подходит

    Вот, пожалуй, основные моменты, которые следует знать тем, кто хочет сделать модель быстрее. Ключ к этому — бесколлекторная силовая система, LiPO аккумуляторы и правильно передаточное соотношение. Сделав все правильно, вы будете приятно удивлены вашей новой старой моделью! 😉

    Если у вас остались вопросы — смело звоните + 7 (495) 411-90-19, +7 (495) 419-16-90 или пишите — infohc@hobbycenter. ru, приходите к нам! Наши менеджеры и продавцы с радостью помогут и проконсультируют по любым вопросам, а сервис-мастер окажет техническую поддержку. Ждем вас!

    Как создавать 3D-модели для печати в Blender

    Blender — это приложение, предоставляющее набор бесплатных инструментов для создания компьютерной 3D-графики с открытым исходным кодом, которые используются для производства анимационных фильмов, визуальных эффектов, искусства, 3D-печатных моделей, анимированной графики, интерактивных 3D-приложений, виртуальной реальности и компьютерных игр. .

    Blender — это набор для создания 3D, используемый новичками, профессионалами и энтузиастами для 3D-моделирования, анимации, анимации, иллюстрации и многого другого. Хотя Blender изначально был разработан для анимации, его все еще можно использовать для создания 3D-моделей для печати. Если это то, что вы хотите сделать, следуйте этому руководству. Проверять Лучшие советы и рекомендации по топологии для начинающих.

    1. Включите надстройку 3D Print Toolbox.

    Прежде чем мы начнем, обязательно установите Последняя версия блендера , и взгляните на Пользовательские сочетания клавиш для Блендера 3.0.

    Вот некоторые из самых простых сочетаний клавиш в Blender, которые вы должны знать:

    • Tab: Нажмите эту клавишу, если хотите войти в режим редактирования.
    • G: позволяет перемещать заголовки или форму.
    • Шифт + Ф: позволяет заполнить пространство между выбранными вершинами.
    • S или же С + Х или же Y или же Z: Масштабируйте объект по осям X, Y или Z в зависимости от того, что вы хотите сделать.

    Чтобы включить пользовательское расширение 3D Print Toolbox, выполните следующие действия:

    • Перейти к Правка -> Настройки.
    • Щелкните вкладку Дополнения.
    • Найдите набор инструментов для 3D-печати.

    Это удобный инструмент, который нам нужен для подготовки вашей модели к плавному и успешному процессу 3D-печати.

    2. Подготовьте свою 3D-модель

    Вероятно, у вас уже есть готовая 3D-модель, которую вы, возможно, захотите использовать. Если нет, то есть множество бесплатных шаблонов, доступных на таких сайтах, как Thingiverse или же Культы 3D. Однако не все из них предназначены для 3D-печати. Итак, вы можете создать свою собственную 3D-модель в Blender.

    Если вы новичок в Blender, обязательно ознакомьтесь с нашими руководствами по Как группировать объекты и объединять объекты , а также простые 3D-модели для начинающих в Blender.

    3. Оптимизация 3D-модели

    После того, как у вас есть готовый шаблон, есть одна очень важная вещь, о которой вы должны помнить прямо сейчас. Ваша модель должна быть одним сплошным заполненным объектом. Это означает, что в вашей модели нет отсутствующих головок или отверстий.

    Другими словами, эта трехмерная модель должна быть многообразной. Чтобы модель была многообразной, она должна быть окружена областью, которая могла бы существовать в реальной жизни. Это означает, что уличная геометрия может быть напечатана на 3D-принтере.

    Так что, в зависимости от вашей модели, могут потребоваться некоторые последние штрихи. Этот процесс довольно прост, продолжайте следить.

    Если ваш объект сложный, может быть шанс, что он не будет полностью сложным. Давайте проверим это; Следуй этим шагам:

    • Выберите объект, который хотите проверить.
    • нажмите клавишу. N чтобы показать панель инструментов.
    • выберите раздел Набор инструментов для 3D-печати.
    • Нажмите кнопку «Проверить все».
    • Посмотрите на результаты и убедитесь, что на нелакированном краю отображается 0.

    Если это так, ваш шаблон готов к экспорту в виде файла STL в приложение для нарезки. Но он может показывать число больше 0. Читайте дальше, чтобы решить эту проблему…

    Ремонт неразветвленной формы: Способ XNUMX

    Начнем с самого простого способа исправления неразветвленной модели. Мы можем использовать встроенный инструмент очистки Blender. Вы можете найти его рядом с кнопкой . проверить все Как описано в предыдущем разделе. Там вы найдете раздел уборки. Выполните следующие действия:

    • Выберите свою модель.
    • Откройте раздел очистки.
    • Найдите Сделать коллектор.

    Это также должно работать в старых версиях Blender. У этого подхода есть небольшой недостаток: он может испортить вашу 3D-модель. Если да, то есть другой способ…

    Ремонт неразветвленной формы: способ XNUMX

    Вместо использования Blender можно использовать внешнее приложение под названием . 3D Builder от Майкрософт. Он доступен в Windows 11 и 10. После загрузки и установки 3D Builder откройте приложение и импортируйте свою модель. Затем выполните следующие действия:

    • Перейти к Открыть -> Открыть объект.
    • Перейдите к своей 3D-модели, где бы она ни была сохранена на вашем компьютере.
    • Нажмите импортная модель.

    3D Builder сообщит вам, есть ошибки или нет, с всплывающими уведомлениями, предлагающими, как их исправить. После выполнения необходимых шагов 3D-модель должна быть разветвлена.

    В качестве примечания: при использовании 3D Builder форму модели можно изменить, чтобы сделать ее разветвленной. Тем не менее, он по-прежнему чище, и эти изменения естественны, чтобы сделать его более пригодным для печати.

    4. Импортируйте свою модель в приложение для нарезки

    На последнем этапе нам нужно экспортировать модель из Blender и импортировать ее в приложение Slicing. Приложение Slicing — это приложение, которое преобразует модель в инструкции по печати на 3D-принтере; Этот набор инструкций называется Gcode. В частности, он содержит команды G и M, каждая из которых выполняет определенное действие.

    Другими словами, это язык, используемый для того, чтобы сообщить машине, как перемещать детали или какой шаблон следовать для создания отпечатка. Эти инструкции также могут содержать выбираемые пользователем параметры, такие как скорость печати и структура поддержки; Все это можно сделать в специальном приложении для нарезки.

    Прежде чем мы сможем импортировать модель в приложение для нарезки, нам нужно экспортировать ее в виде файла STL. STL расшифровывается как Standard Mosaic Language или Standard Triangle Language и описывает геометрию поверхности 3D-объекта. Он не может быть напечатан сам по себе. Итак, давайте продолжим и экспортируем объект как файл STL, перейдя в Файл -> Экспорт -> Stl (.stl) в Блендере.

    Затем импортируйте его в приложение для нарезки, например Уход. В Cura вы можете просто перетащить в него форму, и форма будет выглядеть так, как показано на изображении выше.

    Когда у вас есть модель в приложении для нарезки, вы можете приступить к ее 3D-печати. Обязательно ознакомьтесь с нашим руководством по Плагины Cura, которые сделают 3D-печать более надежной и удобной.

    Создание 3D-моделей для печати в Blender

    В этой статье мы рассмотрели, как подготовить 3D-модель к печати в Blender. Мы также показали вам несколько способов создать другую 3D-модель, а затем импортировать ее в пользовательское приложение для создания срезов. Обратитесь к этому руководству, если вы хотите создать модель для 3D-печати. Теперь вы можете просмотреть Лучшие приложения CAD для детей, чтобы начать работу с XNUMXD-дизайном.

    Источник

    16 Советы по улучшению ваших навыков моделей

    16 Советы по улучшению ваших навыков моделей

    © Тим Виктерссон

    • Написано Ariana Zilliacus

    Виртуальная 3D Модель для модели для для для получения модели. десятилетиями его популярность росла, но модели ручной работы далеко не вымерли. Возможно, причина этого в том, что, несмотря на «3D» в «3D-моделировании», просмотр этих моделей на экране или в распечатанном виде по-прежнему остается двумерным. Физическую модель, конечно, можно держать в руке, исследовать и понимать в пространстве так, как модель САПР не может. Его также можно использовать в качестве быстрого и интуитивно понятного 3D-эскиза для воплощения некоторых идей. Будь то клиент или профессор, модели почти всегда необходимы для полного понимания отношений между пространствами в вашем дизайне. Чтобы максимально использовать этот инструмент, прочтите советы о том, как улучшить моделирование:

    + 14

    © Ariana Zilliacus

    1. Используйте правильные инструменты

    Наличие правильных инструментов для построения вашей модели может быть не решающим фактором, когда дело доходит до создания модели, но оно, несомненно, отличит хорошую модель от отличной. Вы не хотите тратить время на поиск менее подходящей замены отсутствующему инструменту. Однако перечисление всех основных инструментов требует отдельного поста; взгляните на это, чтобы начать.

    © Fruzsi Boutros

    2. Используйте высококачественные режущие инструменты

    При построении модели вам всегда нужно будет разрезать тот или иной материал в соответствии с вашими потребностями, что делает этот конкретный инструмент несколько более важным, чем многие другие (возможно, за исключением клея — подробнее об этом позже). Получение этого чистого края добавляет еще один уровень аккуратности; это может быть не оценено в полной мере, но поверьте нам, его отсутствие всегда отмечается. Приобретите хороший универсальный нож с набором сменных лезвий; тупой нож часто опаснее острого. Хорошие острые ножницы также пригодятся, особенно если вы не хотите часами делать тонкие надрезы с помощью ножа для простой эскизной модели.

    © Fruzsi Boutros

    3. Тщательно выбирайте материалы

    Хотя ваша модель не всегда может быть точной миниатюрой полномасштабного здания, материалы, которые вы выбираете для ее воспроизведения, важны. Во-первых, вы хотите, чтобы ваша модель что-то рассказывала о вашем проекте; тщательно подобранные материалы, в отличие от модели, полностью сделанной из картона, помогут гораздо эффективнее погрузить других в это повествование. Во-вторых, вы хотите убедиться, что материалы, которые вы используете, достаточно просты для вас; модель должна дополнять ваш проект, а не отнимать у вас все время.

    © Тим Викторссон

    4. При необходимости используйте лазерный резак

    Нередко на вашем компьютере уже есть модель САПР, но в такой ситуации редко возникает мотивация воссоздать все вручную. . В этом случае выгодной альтернативой может стать лазерная резка. Хитрость лазерной резки заключается в том, чтобы правильно настроить виртуальную модель, чтобы можно было вырезать и собирать ее вместе. Вполне вероятно, что вы будете более ограничены в отношении геометрии, и здесь также вступает в силу совет 3: если вы не хотите разводить огонь, толщина используемого вами материала может быть ограничена, и если вы планируете использовать дерево тогда у вас должен быть план, как удалить или прикрыть эти свежеобожженные края. Если вы пытаетесь получить что-то очень органичное, произведенное из 3D-модели, 3D-печать, вероятно, будет подходящим вариантом.

    © Ariana Zilliacus

    5. Используйте эскизные модели

    Пространственное мышление — сложная задача даже для архитекторов. Эскизные модели, особенно гибкие, которые не склеены постоянно, сами по себе могут быть отличными инструментами при попытке выяснить, как составить готовую модель или общий архитектурный проект. Эти модели привлекательны тем, что им не нужно выглядеть так изысканно, и их изготовление не занимает слишком много времени.

    © Jenny Plym Askim

    6. Подумайте об освещении

    Правильное освещение на рабочем месте необходимо для того, чтобы ваши глаза не перенапрягались, а также для того, чтобы вы могли видеть детали вашей модели и избегать ошибок. Модели также могут привести к красивым фотографиям, но только если у вас правильно настроено освещение.

    © Ariana Zilliacus

    7. Убедитесь, что у вас достаточно места

    Создание достаточного пространства для себя перед началом работы над моделью — это то, за что ваше будущее «я» скажет вам спасибо. Создание моделей может очень быстро запутаться и запутаться, если у вас нет достаточно большого или организованного пространства. Например, установка мусорной корзины для остатков отходов или отделение зоны резки от зоны сборки может сделать процесс более приятным и не дать вам потерять сообразительность.

    © Jakob Breidablik, Panuela Aasted, Ane Norderhus, Christian Graugaard

    8. Выберите правильный клей

    Как упоминалось ранее, наряду с режущими инструментами правильное использование клея является одной из важнейших частей изготовления моделей. Нет ничего хуже, чем появиться с моделью, готовой развалиться от малейшего прикосновения, кроме, пожалуй, модели, покрытой каплями и нитями клея. Вот обширный список лучших типов клея и ленты для различных типов моделей и материалов. Добавьте его в закладки и используйте с умом.

    © Tim Viktorsson

    9. Мойте руки

    В одном источнике рекомендуется мыть руки каждые 30 минут, и хотя для некоторых это может быть немного чрезмерным, мыть руки чаще, чем обычно, вероятно, полезно, особенно во время работы. с белым материалом. Масло и грязь, которые начинают скапливаться на ваших пальцах, могут быть для вас незаметны, пока вы не увидите их на готовой модели. К этому моменту будет слишком поздно.

    © Тим Викторссон

    10. Закрепите Модель

    Модель всегда представляет собой реальный строительный проект, который всегда имеет место или контекст; не забывайте контекст! Иметь прочную основу намного лучше, чем модель, парящую в воздухе. Модели требуют чего-то, чтобы закрепить их и придать им последний штрих, или, как это называет один источник, эквивалент «рамки для картины».

    © Tim Viktorsson, Aja Borby Ørtenblad, Andreas Zacho, Klaus Wahid Knudsen

    11. Выбор масштаба

    Масштаб может изменить правила игры. Он будет определять не только уровень детализации и видимого пространства, но и количество времени, которое вы потратите на свою модель, и, вопреки распространенному мнению, меньше не всегда значит быстрее. Вы пожалеете о том, что потратили часы на резку мелких деталей с помощью ножа X-Acto, если бы могли выбрать более крупный размер и использовать ножницы.

    © Fruzsi Boutros

    12. Будьте избирательны в том, что вы показываете

    Никогда не будет достаточно времени или денег, чтобы включить все в модель, поэтому убедитесь, что вы знаете, что ваша модель стремится сообщить. Он иллюстрирует суть вашего проекта или концепции или показывает технический участок стены? Это поможет вам сэкономить материалы и время, оставив только самое необходимое.

    © Ariana Zilliacus

    13. Покажите что-то новое

    В некоторых случаях модели являются почти точными копиями рисунков, однако в идеальном мире они не должны быть таковыми. Модель должна дополнять набор чертежей, показывая другой уровень глубины, который чертежи могут не передать. Разработайте свой проект на шаг вперед в своей модели, чтобы максимально эффективно использовать свое время и ресурсы.

    © Fruzsi Boutros, Ariana Zilliacus, Andrea Ougaard, Aniella Goldinger

    14. Составьте временной план

    Прежде чем приступить к работе над моделью, составьте временной план, чтобы не отставать от сроков. Это делается для того, чтобы вы показали модель, которая может стоять сама по себе и выдержать проверку другими (другими словами, завершенная модель), но также и для того, чтобы вы не пожертвовали слишком большим количеством своего времени, которое должно выделить на другую работу. Будьте реалистичны со своим временным планом; как говорилось ранее, нет ничего хуже модели, готовой развалиться.

    © Fruzsi Boutros

    15. Спросите совета

    Трудно, если вообще возможно, знать все о каждом материале и инструменте, которые могут вам понадобиться для изготовления модели. Не бойтесь просить помощи или совета у друзей или экспертов; «Глупых вопросов не бывает», по крайней мере, так говорят.

    © Jakob Breidablik, Panuela Aasted, Ane Norderhus, Christian Graugaard

    16. Практика

    Делайте ошибки и учитесь на собственном опыте. Чем больше моделей вы сделаете, тем лучше они станут. Записывание трудностей, с которыми вы столкнулись, и того, что вы узнали для их решения, может быть ценным ресурсом, который можно использовать через несколько месяцев, когда вы столкнетесь с аналогичной проблемой на своей следующей модели. Практика делает совершенным.

    Все изображения предоставлены студентами Датской королевской академии изящных искусств.

    Ссылка: Ариана Циллиакус. «16 советов по улучшению навыков моделирования» 21 ноября 2016 г. ArchDaily. Доступ .

    Руководство по созданию моделей | Make Works

    Это руководство по созданию моделей было написано Фрэнки Финчем, который руководит Finch and Fouracre, студией по изготовлению моделей в Глазго, производящей архитектурные и выставочные модели на заказ, а также комплекты моделей для розничной продажи.

    Что такое изготовление моделей?

    Создание моделей – это процесс создания реальных (т.е. не виртуальных) трехмерных изображений зданий или объектов. Они сделаны в масштабе, например 1:100, что означает, что модель в 100 раз меньше оригинала, хотя может быть и 1:1, то есть в натуральную величину, или даже больше, например, 8:1, где модель будет в 8 раз больше оригинала. Используемые материалы обычно включают пластик, древесину и картон.

    Материалы и технологии

    Модели могут быть изготовлены с использованием различных материалов и методов, и это зависит от того, что любит использовать модельер и что подходит для проекта и бюджета. Что бы ни представляла модель, все модели начинаются с набора чертежей дизайна.

    Создатель модели обычно планирует базовую структуру, к которой добавляются детали. В большинстве случаев изготовление моделей связано с большим количеством ручной работы, даже если используются и другие методы изготовления.

    В качестве основы модели часто используется древесина. Например, архитектурная модель начинается с деревянного основания, на которое приклеиваются модельные здания. Модель корабля может иметь деревянный «каркас», который затем добавляется. Затем для создания необходимых деталей будут использоваться различные виды пластика или дерева, и это может быть выполнено в различных стилях с помощью краски, текстур и отделки. Цифровые методы изготовления, такие как лазерная резка, резка с ЧПУ и 3D-печать, могут использоваться как часть процесса создания модели, но часто будут использоваться в сочетании с другими материалами и компонентами ручной сборки.

     

    В этой модели детали были добавлены вручную и окрашены. Готовые модели были помещены в корпус из акрила и дерева с лазерной гравировкой.

    Типы моделей

    Модели будут производиться по разным причинам, и важно, чтобы производимая модель соответствовала цели. Эскизная модель будет использоваться для быстрой проработки идеи в 3D — обычно архитектор или дизайнер продукта создают ее сами. Они могут использовать бумагу или картон, или даже формуемый материал, такой как глина. Иногда в Finch & Fouracre нас просят создать рабочую модель для архитектора — уровень детализации может быть ограниченным, но он покажет общую идею с возможностью того, что части модели будут удалены и изменены по мере разработки проекта. развивается. Массивная модель обычно имеет небольшой масштаб, показывая общие формы предлагаемой сборки, чтобы создать общее впечатление. Однако модель презентации часто используется для представления готовой идеи клиенту или отделу планирования или для участия в конкурсе. Обычно уровень детализации настолько высок, насколько это возможно, чтобы передать тонкости дизайна.

    Варианты исполнения модели

    Модели могут быть выполнены в различных стилях, например полностью белый, с акцентами цвета, полностью деревянный или полноцветный. Он также может использовать их комбинацию, чтобы выделить различные аспекты модели.

    Освещение и другие электронные функции могут быть использованы для улучшения модели. Часто презентационная модель получает дополнительный «вау-фактор» со встроенным освещением. В модели библиотеки Школы искусств Глазго, которую я изготовил, были светодиоды, представляющие все оригинальные источники света. Освещение также может быть интерактивным, с кнопками, позволяющими пользователю выделять различные части модели. Другие электронные и интерактивные функции могут включать в себя движущиеся и моторизованные части или использоваться вместе с проецируемыми изображениями.

    Ввод в эксплуатацию производителя моделей

    У разных производителей моделей разные подходы к созданию моделей, но они должны быть рады предложить идеи и предложения, которые помогут вам выбрать модель, соответствующую вашим потребностям. Любая информация, которую вы можете предоставить, будет полезна создателю модели, например, чертежи, модели Sketchup, другие примеры, которые вы видели, а также масштаб, размер, уровень детализации и то, что должна показывать модель. В Finch & Fouracre мы часто предлагаем клиентам несколько вариантов цен для сравнения.

    По моему опыту, самая большая проблема производителей моделей — это нехватка времени и недостаточно информации. На изготовление моделей часто уходит несколько недель, а я работал над моделями, на которые ушло несколько месяцев. Покупателю может быть сложно узнать, сколько времени потребуется на производство модели, поэтому обязательно спросите, когда вы получите предложение, а также о доступности производителя модели.

    Зачем делать модель?

    Цель модели — показать кому-то, как что-то выглядит в трех измерениях. Это может быть предлагаемое здание для показа клиенту, отделу планирования или сообществу. Это может быть для дизайнера, в целях разработки и улучшения дизайна.

    Бесколлекторным: Бесколлекторные моторы: описание, подключение, схема, характеристики

    Опубликовано: 07.03.2023 в 03:50

    Автор:

    Категории: Комплектующие

    Управление бесколлекторным двигателем по сигналам обратной ЭДС – понимание процесса / Хабр

    Когда я начал разрабатывать блок управления бесколлекторным двигателем (мотор-колесом), было много вопросов о том, как сопоставить реальный двигатель с абстрактной схемой из трех обмоток и магнитов, на которой, как правило, все объясняют принцип управления бесколлекторными двигателями.

    Когда я реализовал управление по датчикам Холла я еще не очень понимал, что происходит в двигателе дальше абстрактных трех обмоток и двух полюсов: почему 120 градусов и почему алгоритм управления именно такой.

    Все встало на место, когда я начал разбираться в идее бездатчикового управления бесколлекторным двигателем — понимание процесса, происходящего в реальной железке, помогло разработать аппаратную часть и понять алгоритм управления.

    Ниже я постараюсь расписать свой путь к пониманию принципа управления бесколлекторным двигателем постоянного тока.


    Для работы бесколлекторного двигателя необходимо чтобы постоянное магнитное поле ротора увлекалось за вращающемся электромагнитным полем статора, как и в обычном ДПТ.

    Вращение магнитного поля статора осуществляется коммутацией обмоток с помощью электронного блока управления.

    Конструкция бесколлекторного двигателя схожа с конструкцией синхронного двигателя, если подключить бесколлекторный двигатель в трехфазную сеть переменного тока, удовлетворяющую электрическим параметрам двигателя, он будет работать.

    Определенная коммутация обмоток бесколлекторного двигателя позволяет управлять им от источника постоянного тока. Чтобы понять, как составить таблицу коммутаций бесколлекторного двигателя необходимо рассмотреть управление синхронной машиной переменного тока.

    Синхронная машина

    Синхронная машина управляется от трехфазной сети переменного тока. Двигатель имеет 3 электрические обмотки, смещенные между собой на 120 электрических градусов.

    Запустив трехфазный двигатель в генераторном режиме, постоянным магнитным полем будет наводиться ЭДС на каждую из обмоток двигателя, обмотки двигателя распределены равномерно, на каждую из фаз будет наводиться синусоидальное напряжение и данные сигналы будут смещены между собой на 1/3 периода (рисунок 1). Форма ЭДС меняется по синусоидальному закону, период синусоиды равен 2П(360), поскольку мы имеем дело с электрическими величинами (ЭДС, напряжение, ток) назовем это электрическими градусами и будем измерять период в них.

    При подаче на двигатель трехфазного напряжения в каждый момент времени на каждой обмотке будет некое значение силы тока.


                                                    Рисунок 1. Вид сигнала трехфазного источника переменного тока.

    Каждая обмотка формирует вектор магнитного поля пропорциональный току на обмотке. Сложив 3 вектора можно получить результирующий вектор магнитного поля. Так как с течением времени ток на обмотках двигателя меняется по синусоидальному закону, меняется величина вектора магнитного поля каждой обмотки, а результирующий суммарный вектор меняет угол поворота, при этом величина данного вектора остается постоянной.


                                                           Рисунок 2. Один электрический период трехфазного двигателя.

    На рисунке 2 изображен один электрический период трехфазного двигателя, на данном периоде обозначено 3 произвольных момента, чтобы построить в каждом из этих моментов вектора магнитного поля отложим данный период, 360 электрических градусов, на окружности. Разместим 3 обмотки двигателя сдвинутые на 120 электрических градусов относительно друг друга (рисунок 3).


         Рисунок 3. Момент 1. Вектора магнитного поля каждой обмотки (слева) и результирующий вектор магнитного поля (справа).

    Вдоль каждой из фаз построен вектор магнитного поля, создаваемый обмоткой двигателя. Направление вектора определяется направлением постоянного тока в обмотке, если напряжение, прикладываемое к обмотке положительно, то вектор направлен в противоположную сторону от обмотки, если отрицательное, то вдоль обмотки. Величина вектора пропорциональна величине напряжения на фазе в данный момент.

    Чтобы получить результирующий вектор магнитного поля необходимо сложить данные вектора по закону сложения векторов.

    Аналогично построение для второго и третьего моментов времени.


          Рисунок 4. Момент 2. Вектора магнитного поля каждой обмотки (слева) и результирующий вектор магнитного поля (справа).

    Так, с течение времени, результирующий вектор плавно меняет свое направление, на рисунке 5 изображены получившиеся вектора и изображен полный поворот магнитного поля статора за один электрический период.


                                     Рисунок 5. Вид вращающегося магнитного поля формируемого обмотками на статоре двигателя.

    За этим вектором электрического магнитного поля увлекается магнитное поле постоянных магнитов ротора в каждый момент времени (рисунок 6).


                                Рисунок 6. Постоянный магнит (ротор) следует направлению магнитного поля формируемого статором.

    Так работает синхронная машина переменного тока.

    Имея источник постоянного тока необходимо самостоятельно формировать один электрический период со сменой направлений тока на трех обмотках двигателя. Поскольку бесколлекторный двигатель по конструкции такой же, как синхронный, в генераторном режиме имеет идентичные параметры, необходимо отталкиваться от рисунка 5, где изображено сформированное вращающееся магнитное поле.

    Постоянное напряжение

    Источник постоянного тока имеет только 2 провода «плюс питания» и «минус питания» это значит, что есть возможность подавать напряжение только на две из трех обмоток. Необходимо аппроксимировать рисунок 5 и выделить все моменты, при которых возможно скоммутировать 2 фазы из трех.

    Число перестановок из множества 3 равняется 6, следовательно, имеется 6 вариантов подключения обмоток.

    Изобразим возможные варианты коммутаций и выделим последовательность, при которой вектор будет шаг за шагом проворачиваться далее пока не дойдет до конца периода и не начнет сначала.

    Электрический период будем отсчитывать от первого вектора.


          Рисунок 7. Вид шести векторов магнитного поля которые можно создать от источника постоянного тока коммутацией двух из трех обмоток.

    На рисунке 5 видно, что при управлении трехфазным синусоидальным напряжением имеется множество векторов плавно проворачивающихся с течением времени, а при коммутации постоянным током возможно получить вращающееся поле только из 6 векторов, то есть переключение на следующий шаг должно происходить каждые 60 электрических градусов.

    Результаты из рисунка 7 сведены в таблицу 1.

     Таблица 1. Полученная последовательность коммутаций обмоток двигателя.








    Плюс питанияМинус питанияОбмотка не подключена
    WUV
    WVU
    UVW
    UWV
    VWU
    VUW


    Вид получившегося управляющего сигнала в соответствии с таблицей 1 изображен на рисунке 8. Где -V коммутация на минус источника питания (GND), а +V коммутация на плюс источника питания.


        Рисунок 8. Вид управляющих сигналов от источника постоянного тока для бесколлекторного двигателя. Желтый – фаза W, синий – U, красный – V.

    Однако реальная картина с фаз двигателя будет похожа на синусоидальный сигнал из рисунка 1. У сигнала образуется трапециевидная форма, так как в моменты, когда обмотка двигателя не подключена, постоянные магниты ротора наводят на нее ЭДС (рисунок 9).


                                        Рисунок 9. Вид сигнала с обмоток бесколлекторного двигателя в рабочем режиме.

    На осциллографе это выглядит так:


                                     Рисунок 10. Вид окна осциллографа при измерении одной фазы двигателя.

    Конструктивные особенности

    Как было сказано ранее за 6 переключений обмоток формируется один электрический период 360 электрических градусов.

    Необходимо связать данный период с реальным углом вращения ротора. Двигатели с одной парой полюсов и трехзубым статором применяются крайне редко, двигатели имеют N пар полюсов.

    На рисунке 11 изображены модели двигателя с одной парой полюсов и с двумя парами полюсов.


                                           а.                                                                                              б.

                                          Рисунок 11. Модель двигателя с одной (a) и с двумя (б) парами полюсов.

    Двигатель с двумя парами полюсов имеет 6 обмоток, каждая из обмоток парная, каждая группа из 3 обмоток смещена между собой на 120 электрических градусов. На рисунке 12б. отложен один период для 6 обмоток. Обмотки U1-U2, V1-V2, W1-W2 соединены между собой и в конструкции представляют 3 провода вывода фаз. Для простоты рисунка не отображены соединения, но следует запомнить, что U1-U2, V1-V2, W1-W2 одно и то же.

    На рисунке 12, исходя из данных таблицы 1, изображены вектора для одной и двух пар полюсов.


                                           а.                                                                                              б.

                         Рисунок 12. Схема векторов магнитного поля для двигателя с одной (a) и с двумя (б) парами полюсов.

    На рисунке 13 изображены вектора, созданные 6 коммутациями обмоток двигателя с одной парой полюсов. Ротор состоит из постоянных магнитов, за 6 шагов ротор провернется на 360 механических градусов.

    На рисунке обозначены конечные положения ротора, в промежутках между двумя соседними положениями ротор проворачивается от предыдущего к следующему скоммутированному состоянию. Когда ротор достигает данного конечного положения, должно происходить следующее переключение и ротор будет стремиться к новому заданному положению, так чтобы его вектор магнитного поля стал сонаправлен с вектором электромагнитного поля статора.


            Рисунок 13. Конечные положения ротора при шестиступенчатой коммутации бесколлекторного двигателя с одной парой полюсов.

    В двигателях с N парами полюсов необходимо пройти N электрических периодов для полного механического оборота.

    Двигатель с двумя парами полюсов будет иметь два магнита с полюсами S и N, и 6 обмоток (рисунок 14). Каждая группа из 3 обмотки смещены друг относительно друга на 120 электрических градусов.


            Рисунок 14. Конечные положения ротора при шестиступенчатой коммутации бесколлекторного двигателя с двумя парами полюсов.

    Определение положения ротора бесколлекторного двигателя

    Как было сказано ранее для работы двигателя необходимо в нужные моменты времени подключать напряжение на нужные обмотки статора. Подавать напряжение на обмотки двигателя нужно в зависимости от положения ротора, так чтобы магнитное поле статора всегда опережало магнитное поле ротора. Для определения положения ротора двигателя и коммутаций обмоток используют электронный блок управления.

    Отслеживание положения ротора возможно несколькими способами:

          1. По датчикам Холла

          2. По обратной ЭДС

    Как правило, датчиками Холла производители оснащают двигатель при выпуске, поэтому это самый распространённый метод управления.

    Коммутирование обмоток в соответствии с сигналами обратной ЭДС позволяет отказаться от датчиков встроенных в двигатель и использовать в качестве датчика анализ свободной фазы двигателя, на которую будет наводиться магнитным полем противо-ЭДС.

    Управление бесколлекторным двигателем с датчиками Холла

    Чтобы коммутировать обмотки в нужные моменты времени необходимо отслеживать положение ротора в электрических градусах. Для этого применяются датчики Холла.

    Поскольку имеется 6 состояний вектора магнитного поля необходимо 3 датчика Холла, которые будут представлять один абсолютный датчик положения с трехбитным выходом. Датчики Холла устанавливаются также как обмотки, смещенные между собой на 120 электрических градусов. Это позволяет использовать магниты ротора в качестве воздействующего элемента датчика.


                                    Рисунок 15. Сигналы с датчиков Холла за один электрический оборот двигателя.

    Для вращения двигателя необходимо чтобы магнитное поле статора опережало магнитное поле ротора, положение, когда вектор магнитного поля ротора сонаправлен с вектором магнитного поля статора является конечным для данной коммутации, именно в этот момент должно происходить переключение на следующую комбинацию, чтобы не давать ротору зависать в стационарном положении.

    Cопоставим сигналы с датчиков Холла с комбинацией фаз которые необходимо скоммутировать (таблица 2)

     Таблица 2. Сопоставление сигналов датчиков Холла с коммутацией фаз двигателя.








    Положение двигателяHU(1)HV(2)HW(3)UVW
    00010+

    101+0

    100+0

    1100+

    010+0
    360/N0110+


    При равномерном вращении двигателя с датчиков поступает сигнал смещенный на 1/6 периода, 60 электрических градусов (рисунок 16).


                                                            Рисунок 16. Вид сигнала с датчиков Холла.

    Управление с помощью сигнала обратной ЭДС

    Существуют бесколлекторный двигатели без датчиков положения. Определение положения ротора осуществляется с помощью анализа сигнала ЭДС на свободной фазе двигателя. В каждый момент времени к одной из фаз подключен «+» к другой «-» питания, одна из фаз остается свободной. Вращаясь, магнитное поле ротора наводит ЭДС в свободной обмотке. По мере вращения напряжение на свободной фазе изменяется (рисунок 17).


                                                     Рисунок 17. Изменение напряжения на фазе двигателя.

    Сигнал с обмотки двигателя разбит на 4 момента:

       1. Обмотка подключена к 0

       2. Обмотка не подключена (свободная фаза)

       3. Обмотка подключена к питающему напряжению

       4. Обмотка не подключена (свободная фаза)

    Сопоставив сигнал с фаз с управляющим сигналом, видно, что момент перехода на следующее состояние можно детектировать пересечением средней точки (половины питающего напряжения) с фазой, которая в данный момент не подключена (рисунок 18).


                                Рисунок 18. Сопоставление управляющего сигнала с сигналом на фазах двигателя.

    После детектирования пересечения необходимо выдержать паузу и включать следующее состояние. По данному рисунку составлен алгоритм переключений состояний обмоток (таблица 3).

     Таблица 3. Алгоритм переключения обмоток двигателя








    Текущее состояниеUVWСледующее состояние
    1Ожидание пересечения средней точки из + в —+2
    2Ожидание пересечения средней точки из — в ++3
    3+Ожидание пересечения средней точки из + в —4
    4+Ожидание пересечения средней точки из — в +5
    5Ожидание пересечения средней точки из + в —+6
    6+Ожидание пересечения средней точки из — в +1


    Пересечение средней точки проще всего детектировать компаратором, на один вход компаратора подается напряжение средней точки, а на второй текущее напряжение фазы.


                                                Рисунок 19. Детектирование средней точки компаратором.

    Компаратор срабатывает в момент перехода напряжения через среднюю точку и генерирует сигнал для микроконтроллера.

    Обработка сигнала с фаз двигателя

    Однако сигнал с фаз при регулировании скорости ШИМ отличается видом, и имеет импульсный характер (рисунок 21), в таком сигнале невозможно детектировать пересечение со средней точкой.


                                            Рисунок 20. Вид сигнала фазы при регулировании скорости ШИМ.

    Поэтому данный сигнал следует отфильтровать RC фильтром чтобы получить огибающую, а так же разделить под требования компаратора. По мере увеличения скважности шим сигнал будет возрастать по амплитуде (рисунок 22).


                                                       Рисунок 21. Схема делителя и фильтра сигнала с фазы двигателя.


                                                Рисунок 22. Огибающая сигнала при изменении скважности ШИМ.

    Схема со средней точкой


                                                          Рисунок 23. Вид виртуальная средней точки. Картинка взята с avislab.com/

    С фаз снимаются сигналы через токограничительные резисторы и объединяются, получается вот такая картина:


                                              Рисунок 24. Вид осциллограммы напряжения виртуальной средней точки.

    Из-за ШИМ, напряжение средней точки не постоянно, сигнал так же необходимо фильтровать. Напряжение средней точки после сглаживания будет достаточно большим (в районе питающего напряжения двигателя), его необходимо разделить делителем напряжения до значения половины питающего напряжения.

    После прохождения сигнала через фильтр колебания сглаживается и получается ровное напряжение относительно которого можно детектировать пересечение обратной ЭДС.


                                           Рисунок 26. Напряжение после делителя и фильтра низких частот.

    Средняя точка будет менять свое значение в зависимости от напряжения (скважности ШИМ), так же как и огибающая сигнала.

                                   

    Полученные сигналы с компараторов заводятся на микроконтроллер, который их обрабатывает по алгоритму выше.

    Пока на этом все.

    Управление бесколлекторным двигателем постоянного тока, принцип работы

    Содержание

    1. Преимущества бесколлекторного двигателя
    2. Как работает бесколлекторный двигатель постоянного тока
    3. Управление бесколлекторным двигателем постоянного тока

    Бесколлекторные двигатели применяются в самых разных областях, так как это надежные, долговечные и стойкие к поломкам агрегаты. В быту чаще всего используется двигатель постоянного тока на 12 вольт, но бывают модели с большей мощностью.

    Преимущества бесколлекторного двигателя

    По сравнению со своими коллекторными «собратьями» бесколлекторные механизмы обладают некоторыми преимуществами:

    • Компактность и небольшой вес. Двигатели можно установить на маленькие устройства.
    • Очень высокий КПД. Их использование выгодно.
    • Отсутствие контактов переключения и крутящего момента. Поскольку функции постоянных магнитов выполняют транзисторы МОП, источники потерь отсутствуют.
    • Отсутствие стирающихся и ломающихся элементов.
    • Широкий диапазон изменения скорости вращения.
    • Способность переносить большую нагрузку по моменту.

    Бесколлекторный двигатель оснащается электронным блоком управления, который стоит достаточно дорого – это, пожалуй, единственный его недостаток.

    Как работает бесколлекторный двигатель постоянного тока

    Принцип работы бесколлекторного двигателя постоянного тока тот же, что и у агрегатов других моделей. Но, как видно из названия, основная особенность механизма – отсутствие коллектора (этот узел сложен, тяжел, требует обслуживания и может искрить). Роль ротора выполняет шпиндель, вокруг которого установлены проволочные обмотки с разными магнитными полями. Количество прямоугольных магнитов, установленных у ротора, может быть разным, но обязательно четным (как и число полюсов). В случае если несколько магнитов составляют один полюс, число полюсов меньше числа магнитов.

    Вращение достигается благодаря смене направления магнитного поля в определенной последовательности. Взаимодействуя с магнитными полями ротора, постоянные магниты приводят статор в движение. От их мощности зависит момент силы.

    Управление бесколлекторным двигателем постоянного тока

    В двигателях подобного типа управление коммутацией осуществляется с помощью электроники. Регуляторы хода бывают двух видов:

    • Без датчиков, используемые при отсутствии существенного изменения пускового момента или необходимости в управлении позиционированием (в вентиляторе). Широкое распространение этого вида регуляторов объясняется простотой их изготовления.
    • С датчиками, устанавливаемые в агрегатах с существенным варьированием пускового момента (в низкооборотистых механизмах).

    Положение ротора при подаче токовых сил на обмотки определяется электронной системой и датчиком положения. Наиболее распространены следующие типы датчиков:

    • Датчик Холла. Этот узел изменяет свои выводы при переключении обмоток. Для измерения тока и частоты вращения применяется устройство с разомкнутым контуром. К датчику присоединяются три ввода. При изменении показаний запускается переработка прерывания. Если нужно обеспечить быстрое реагирование обработки прерывания, датчик следует подключить к младшим выводам порта.
    • Датчик положения с микроконтроллером. Управление бесколлекторным двигателем постоянного тока осуществляется с помощью AVR ядра (чипа для выполнения тех или иных задач). Программа, вшитая в плату AVR, максимально быстро запускает двигатель при отсутствии дополнительных внешних приборов и управляет скоростью.
    • Система arduino. Эта аппаратная вычислительная платформа представляет собой плату, состоящую из микроконтроллера Atmel AVR и элементарной обвязки программирования. Ее задача – конвертирование сигналов с одного уровня на другой. Нужную программу можно установить через USB.

    Для устранения погрешностей в определении положении ротора, провода при подключении контроллера делают максимально короткими (12-16 см). Среди программных настроек контроллеров можно перечислить:

    • смену направления;
    • плавное выключение и торможение;
    • ограничение тока;
    • опережение КПД и мощности;
    • жесткое/плавное выключение;
    • быстрый/жесткий/мягкий старт;
    • режим газа.

    Некоторые модели контроллеров содержат драйвера двигателя, что дает возможность его запуска напрямую, без установки дополнительных драйверов.

    Бесщеточный или щеточный двигатель

    : что лучше для ваших электроинструментов?

    istockphoto. com

    Часто два электроинструмента одного производителя имеют очень похожие характеристики. Единственная явная разница может заключаться в том, что у одного есть щеточный двигатель, а у другого — бесщеточная версия. Последний всегда дороже, поэтому большой вопрос заключается в том, оправдывают ли бесщеточные электроинструменты такие дополнительные затраты.

    Мы составили краткое объяснение, в котором основное внимание уделяется обоим типам, а также их плюсам и минусам. Нижеследующее поясняет споры о бесщеточных и щеточных двигателях, чтобы помочь вам сделать лучший выбор с точки зрения производительности и стоимости.

    Бесщеточные двигатели больше подходят для аккумуляторных инструментов, чем для проводных.

    На первый взгляд, тема щеточных и бесщеточных двигателей охватывает два типа. На самом деле существует четыре типа двигателей. Существуют бесщеточные двигатели переменного тока, щеточные двигатели переменного тока, бесщеточные двигатели постоянного тока и щеточные двигатели постоянного тока.

    Переменный ток (AC) — это то, что выходит из розетки, поэтому все электроинструменты с питанием от сети должны быть оснащены двигателями переменного тока. Подавляющее большинство — это коллекторные двигатели, проверенная конструкция, используемая на протяжении нескольких поколений. Бесщеточные двигатели переменного тока существуют, но основные преимущества этого типа двигателя больше подходят для аккумуляторных инструментов. Когда они используются, бесщеточные двигатели переменного тока, как правило, встречаются на тяжелых профессиональных инструментах.

    Постоянный ток (DC) — это то, что питают аккумуляторы, и оно используется в каждом беспроводном инструменте. Как и в случае с двигателями переменного тока, в инструментах с батарейным питанием могут использоваться как щеточные, так и бесщеточные двигатели постоянного тока (последний также известен как BLDC). Оба типа широко доступны, поэтому чаще всего возникают вопросы о бесщеточных двигателях по сравнению с щеточными.

    Rel ated: Лучшие наборы электроинструментов

    Как работает коллекторный двигатель?

    Основные компоненты коллекторного двигателя размещены во внешней оболочке, содержащей постоянные (или статорные) магниты. Внутри этой оболочки находится ряд проволочных катушек, называемых якорем. Через середину якоря проходит приводной вал (или ротор), обеспечивающий механический привод. Коллекторный двигатель также имеет коллектор на конце якоря.

    Реклама

    Когда электричество проходит через якорь, якорь становится магнитным. Если полярность этого магнетизма такая же, как у постоянного магнита, то он отталкивается, заставляя якорь вращаться. Вместе с ним вращается центральный ротор, который приводит в действие патрон, пильный диск и т. д. Однако, когда якорь поворачивается наполовину, полярности будут противоположными. Поскольку противоположные полярности притягиваются, двигатель должен остановиться.

    Чтобы предотвратить это и обеспечить работу двигателя, установлены щетки, которые трутся о коллектор. Одна щетка несет положительный заряд, другая отрицательный. Они обеспечивают постоянно меняющуюся полярность якоря, поэтому он продолжает отталкиваться. В результате двигатель продолжает вращаться.

    istockphoto.com

    Как работает бесщеточный двигатель?

    Итак, что такое бесщеточный двигатель и что означает бесщеточный двигатель? Бесщеточный двигатель по-прежнему содержит статор, якорь и ротор, но не имеет физического коммутатора. Как следует из названия, он также не содержит кистей.

    Эти детали заменены электронной схемой, называемой инвертором. Это создает одно постоянно вращающееся магнитное поле вокруг якоря для создания постоянного движения. Таким образом, двигатель этого типа не нуждается ни в физическом контакте щеток, ни в соответствующем коммутаторе.

    Rel ated: Действуйте с осторожностью: 10 электроинструментов, которые могут вас убить

    Бесщеточные двигатели более энергоэффективны.

    Щетки щеточных двигателей вызывают трение, а это означает, что часть выделяемой ими энергии используется для преодоления этого трения. Трение также приводит к потере напряжения, что снижает количество энергии, приводимой в движение инструментом.

    В бесщеточных двигателях отсутствует трение щеток; следовательно, они превращают гораздо больше произведенной электроэнергии в полезную энергию. Это особенно важно для инструментов с батарейным питанием, которые имеют ограниченное количество энергии, доступной на одну зарядку. Например, бесщеточная дрель может работать на 30-50% дольше, чем такая же аккумуляторная дрель, оснащенная щеточным двигателем.

    Объявление

    У бесколлекторных двигателей есть и другие преимущества. Отсутствие сопротивления или связанного с этим тепловыделения означает, что бесщеточные двигатели могут достигать желаемой скорости быстрее, чем их щеточные аналоги, работать быстрее и дольше и (обычно) обеспечивают больший крутящий момент при эквивалентном потреблении энергии.

    Коллекторные двигатели требуют большего обслуживания, чем бесщеточные.

    Трение щеток о щеточные коллекторы двигателя приводит к их износу. Очевидными признаками этого являются заикание двигателя или прерывистый пуск и остановка электроинструмента. Замена щеток технически несложна, и детали обычно доступны, но производители электроинструментов не всегда упрощают доступ к двигателю данного инструмента. Как минимум неудобно.

    В конце концов, коллекторы также могут изнашиваться, а конструкция двигателя может сделать замену невозможной. Даже если это практично, цена запасных частей может удешевить просто покупку нового инструмента. Особенно это касается бюджетных моделей, в которых чаще используются коллекторные двигатели.

    Бесщеточные электроинструменты, напротив, не имеют сменных частей и поэтому не требуют технического обслуживания. Они также, как правило, имеют значительно более длительный срок службы.

    Rel ated: Лучшие осциллирующие инструменты

    Фото: makitauk. com

    Бесщеточные двигатели более компактны и работают тише, чем щеточные двигатели.

    Отсутствие коммутаторов в бесколлекторных двигателях может сэкономить много места. В частности, бесщеточные дрели можно сделать очень компактными. Это также означает, что, когда физический размер электроинструмента не имеет большого значения, можно использовать более крупный и мощный двигатель. Например, обычно энергоемкие инструменты, такие как перфораторы, могут иметь повышенную производительность при сохранении размеров, аналогичных щеточным двигателям.

    Благодаря отсутствию трения и связанной с ним вибрации бесщеточные инструменты работают тише. Хотя это не особенно заметно для дрелей/шуруповертов, лобзиков и шлифовальных машин, это может иметь существенное значение для таких инструментов, как циркулярные пилы и рубанки. Снижение вибрации также помогает сделать такие инструменты, как перфораторы, более удобными в использовании в течение более длительного времени.

    Реклама

    Безопасность также является важным фактором. Щеточные двигатели могут вызывать искрение, особенно если щетки изнашиваются и контакт становится нестабильным. В некоторых условиях это трение может представлять опасность возгорания или взрыва. Хотя могут потребоваться другие меры предосторожности, бесщеточные двигатели не создают искр, что делает их гораздо более безопасным вариантом.

    Коллекторные двигатели стоят меньше, чем бесщеточные.

    На данный момент все указывает на то, что бесщеточные двигатели являются явным победителем. Однако бесщеточный двигатель не всегда может быть лучшим выбором.

    Коллекторные двигатели существуют уже несколько поколений, поэтому они надежны и намного дешевле, чем бесщеточные двигатели. Когда дело доходит до выбора между бесщеточной или щеточной дрелью, последняя может предложить очень похожие характеристики и сопоставимую производительность всего за полцены. То же самое можно сказать и о других типах электроинструментов.

    Для профессиональных бесщеточных инструментов способность работать дольше и минимальные требования к обслуживанию могут дать большое преимущество. Однако эти элементы обычно оказывают меньшее влияние на пользователя DIY. Может не иметь значения, если работа должна быть остановлена, чтобы зарядить аккумулятор. Если инструмент не используется очень часто, набор щеток может никогда не изнашиваться. В результате фактор обслуживания становится менее значимым. Если щеточный инструмент не используется весь день, каждый день, тот факт, что он немного шумнее, может быть не так важен.

    Для тех, кому нужна высокая производительность и долговечность на стройплощадке, бесщеточный двигатель имеет явные преимущества. В долгосрочной перспективе это, вероятно, окажется лучшим вложением. Однако, если вы ищете выгодную покупку, стоит подумать о беспроводном электроинструменте с щеточным двигателем.

    Реклама

    Бесщеточные двигатели постоянного тока | Двигатели BLDC от NANOTEC

    Бесщеточные двигатели постоянного тока, сокращенно называемые двигателями BLDC, несмотря на свое название, представляют собой трехфазные синхронные машины: ротор следует за магнитным вращательным полем, а движение синхронно с напряжением переменного тока, приложенным к обмоткам. Этот тип двигателя часто называют «бесщеточным двигателем постоянного тока», потому что во многих приложениях он заменяет двигатели постоянного тока щетками (щеточные двигатели постоянного тока или коллекторные двигатели). В щеточном двигателе постоянного тока подается напряжение постоянного тока, генерирующее переменный ток, не зависящий от скорости, с помощью механического инвертора в двигателе — щеток.

    Вместе с электронным контроллером привода, который берет на себя управление работой щеток и преобразует подаваемый постоянный ток в переменный, двигатель BLDC обеспечивает производительность, сравнимую с работой коллекторного двигателя постоянного тока — без щеток, которые имеют ограниченный срок службы. Поэтому двигатели BLDC также называют двигателями EC (с электронной коммутацией), чтобы отличить их от двигателей с механической коммутацией и щетками.

    Другим часто используемым термином является синхронный двигатель с постоянными магнитами. Здесь «постоянный магнит» используется, чтобы отличить его от других синхронных двигателей, которые работают с обмоткой возбуждения на роторе, тогда как BLDC постоянно находится под напряжением. Другими словами, ротор двигателя создает магнитное поле с помощью постоянного магнита, даже если статор не находится под напряжением.

    Термины PMSM и BLDC часто сопоставляют, чтобы различать двигатели PMSM с синусоидальным индуктивным напряжением (противо-ЭДС) и двигатели BLDC с трапециевидным индуктивным напряжением (см. ниже). Сегодня большинство двигателей BLDC демонстрируют синусоидальную противоЭДС.

    1. Структура/типы

    Большинство двигателей BLDC представляют собой «двигатели с внутренним ротором», в которых ротор вращается с помощью постоянных магнитов на валу в стационарном статоре с катушками. В «двигателях с внешним ротором» статор расположен внутри, а ротор состоит из вращающегося снаружи колоколообразного корпуса, в котором установлены магниты.

    Преимущества двигателей с внутренним ротором заключаются в низкой инерции ротора и лучшем рассеивании тепла. Напротив, в двигателях с внешним ротором теплогенерирующие катушки изолированы от окружающей среды корпусом ротора и магнитами. Из-за высокого момента инерции ротора и того факта, что корпус ротора с трудом поддается балансировке, двигатели с внешним ротором не подходят для очень высоких скоростей вращения.

    Соответственно, двигатели с внутренним ротором используются в большинстве промышленных применений. Двигатели с внешним ротором демонстрируют свои преимущества при серийном применении, поскольку их производство дешевле. Их также можно сделать короче и обычно они имеют меньший момент фиксации, а также больший крутящий момент — благодаря большему диаметру ротора при той же магнитной силе.

    Оба двигателя обычно имеют три фазы. Однако существуют также конструкции с одной или двумя фазами. Далее будут описаны только трехфазные двигатели BLDC, потому что Nanotec производит только их.

    Двигатели с внутренним и внешним ротором изготавливаются с щелевыми обмотками; здесь провод обмотки наматывается на башмаки полюсов статора (железный сердечник), что позволяет линиям магнитного поля обмотки вытекать и концентрироваться в определенной форме. Статор состоит из тонких, смещенных друг к другу изолированных металлических пластин для сведения к минимуму потерь на вихревые токи.

    Двигатели BLDC без пазов представляют собой особый тип двигателя с внутренним ротором, который очень популярен в очень маленьких двигателях. Их статоры состоят только из кольцеобразных металлических пластин, а внутри закреплена плоская, склеенная или герметизированная обмотка. Поскольку нет железного сердечника, индуктивность двигателя очень мала и ток в обмотках быстро возрастает. Кроме того, потери в железе значительно снижены, а двигатели имеют более высокий КПД. При медленной работе положительно сказывается отсутствие пульсаций крутящего момента. В отличие от стандартных двигателей BLDC, магнитное поле не усиливается на полюсных башмаках и отсутствует фиксирующий крутящий момент. Этот тип конструкции особенно важен для двигателей диаметром менее 40 мм, так как их удельная мощность значительно выше, чем у щелевых двигателей. Это связано с тем, что в результате производства у щелевых двигателей относительно большая часть статора всегда остается незаполненной между обмотками. С другой стороны, в двигателях без пазов это пространство может быть полностью заполнено медной обмоткой. Чем меньше диаметр двигателей, тем более важным становится это преимущество бесщелевых двигателей.

    Двигатель с внутренним ротором Двигатель с постоянным ротором Двигатель постоянного тока без пазов

    2. Управление/коммутация двигателя

    Двигатель постоянного тока вращается, потому что постоянный магнит на роторе пытается выровняться в направлении магнитного поля, создаваемого электромагнитами статора. При этом крутящий момент максимален, когда оба магнитных поля перпендикулярны друг другу. Тип управления различают двояко: по форме питания обмоток (блочное или синусоидальное) или по способам определения положения ротора. Необходимо определить положение ротора, так как токи в обмотках должны быть синхронизированы для переключения таким образом, чтобы магнитное поле статора всегда было перпендикулярно магнитному полю ротора, т.е. он продолжал вращаться с заданной скоростью.

    2.1 Коммутация блока

    Положение ротора можно легко определить с помощью датчиков Холла в двигателе. Затем они могут переключаться соответствующим образом совмещенным магнитом на роторе в точное время, когда обмотка должна быть переключена. Тогда три обмотки соответствуют трем датчикам Холла; их состояния определяют, как должны быть соединены обмотки. Если три обмотки переключаются цифровым способом, т. е. на обмотках нет тока или полный ток, это называется блочной коммутацией. Эта комбинация датчиков Холла и блочной коммутации является технически самым простым методом приведения в действие бесконтактного двигателя постоянного тока. Недостатком этого метода является то, что магнитное поле статора из-за дискретного переключения не всегда перпендикулярно магнитному полю ротора. Это связано с тем, что выравнивание магнитного поля статора остается постоянным через 60°, тогда как ротор вращается дальше до следующей точки переключения. Датчики Холла расположены таким образом, что магнитное поле статора в середине находится перпендикулярно между двумя точками переключения, что приводит к соответствующей угловой погрешности в 30° в точках переключения. В результате крутящий момент на 13,4% (1-косинус [30°]) ниже. Следовательно, при блочной коммутации на этом пике возникает пульсация крутящего момента с частотой, в шесть раз превышающей электрическую частоту вращения двигателя. Это приводит к вибрациям и шумам; особенно на низких оборотах двигатель будет вращаться неравномерно. Вот почему блочная коммутация не подходит для применений, в которых двигатели должны, по крайней мере, с перерывами, работать медленно (менее прибл. 10 % от номинальной скорости). В среднем пульсация крутящего момента вызывает потерю ок. 4,5% крутящего момента, а также соответствующее ухудшение КПД по сравнению с термически эквивалентным, оптимальным питанием обмоток.

    2.2 Синусоидальная коммутация

    Оптимальной формой питания является синусоидальная коммутация, при которой каждая обмотка двигателя питается синусоидальной волной, сдвинутой на 120°, что приводит к постоянно вращающемуся магнитному полю статора с постоянной напряженностью. Как правило, если для определения положения ротора доступны только датчики Холла, можно также использовать синусоидальную коммутацию путем интерполяции между точками переключения. В большинстве случаев это напрямую приводит к значительному улучшению характеристик мотора. Однако в случае изменения нагрузки между двумя датчиками Холла синусоида не может быть отрегулирована, что приводит к неправильному позиционированию магнитного поля. Это можно исправить только с помощью следующего сигнала датчика Холла.

    Таким образом, для синусоидальной коммутации в идеале требуется система с более высоким разрешением для определения положения ротора. Обычно он состоит из оптического или магнитного энкодера, который постоянно определяет положение ротора с достаточной точностью и соответствующим образом регулирует ток.

    2.3 Поле-ориентированное управление

    Иногда поле-ориентированное управление все еще отличается от синусоидальной коммутации; однако часто оба термина используются взаимозаменяемо. Эти термины используются взаимозаменяемо, поскольку синусоидальная коммутация, как описано выше, оптимально управляет магнитным полем статора.

    Если не учитывать, как работает сам регулятор тока, разница в описании синусоидальной коммутации не очевидна. Ранее предполагалось, что будет генерироваться синусоидальное значение тока, которое с достаточной скоростью будет вводиться в обмотку регулятором тока. Таким образом, обе задачи, значение тока (которое соответствует контуру управления крутящим моментом) и управление током обмоток, обрабатываются отдельно при синусоидальной коммутации или, соответственно, выполняются отдельными контроллерами. Однако в этом случае регуляторы тока для обмоток получают с увеличением скорости значение тока, которое изменяется с большей частотой. В то же время необходимо компенсировать все более сильное влияние противо-ЭДС двигателя. Поскольку полоса пропускания регулятора тока имеет верхний предел, при более высоких скоростях могут возникать фазовые сдвиги и искажения токовых потоков, так что магнитное поле статора больше не перпендикулярно ротору.

    Управление по полю решает эту проблему, управляя вектором тока непосредственно во вращающейся системе координат ротора. Для этого измеренные токи трех фаз преобразуются посредством преобразования Кларка-Парка в двухосную систему координат ротора. Таким образом, значение крутящего момента больше не будет сначала преобразовываться в значения тока, как в случае с синусоидальной коммутацией для отдельных обмоток, каждая из которых затем управляется отдельно; но вместо этого одновременно контролируется в системе координат уровень тока ротора и ориентация магнитного поля. Затем рассчитываются токи для отдельных обмоток (через обратное преобразование Кларка-Парка). При этом методе управление не зависит от частоты и даже при более высоких скоростях вращения всегда будет обеспечивать оптимальный синусоидальный ток.

    2.4 Бездатчиковое управление

    Бездатчиковое управление – это не дополнительный метод управления, а скорее термин для методов, позволяющих определять положение ротора без датчиков (например, датчиков Холла, энкодеров). Эти методы можно условно разделить на два класса:

    Простое бездатчиковое управление основано на прямом измерении противо-ЭДС в соответствующей обмотке, не находящейся под напряжением. Однако по сравнению со стандартным контролем этот метод требует специального оборудования и нестабилен ниже прибл. 20 % от номинальной скорости двигателя, так как сигнал измерения слишком мал. Кроме того, этот метод работает только в сочетании с блочной коммутацией, потому что при синусоидальной коммутации все три катушки всегда находятся под напряжением одновременно.

    Более сложные решения основаны на так называемом «отслеживании наблюдателя», которое воспроизводит значения, не поддающиеся непосредственному измерению, такие как скорость или противо-ЭДС, из других значений, измеренных контроллером тока. Ядром системы этого типа является чрезвычайно точная модель двигателя, которая параллельно с реальным двигателем вычисляет из известных входных значений, таких как установленный ШИМ, те значения, которые также измеряются, такие как текущий уровень в обмотка. Затем рассчитанные значения сравниваются с измеренными значениями в каждом цикле. Из-за ошибки наблюдения, определяемой этим методом, внутренние значения модели двигателя постоянно корректируются. С помощью этого метода также получают более точную оценку значений, которые фактически не измеряются, например скорости. Хотя этот метод работает только потому, что реакция обмотки изменяется в зависимости от скорости из-за наведенного напряжения, непосредственно измеренные значения могут быть легко измерены даже при низких скоростях. Результатом является «виртуальный энкодер», который предоставляет информацию о положении и скорости, начиная с определенной минимальной скорости, с той же точностью, что и настоящий оптический или магнитный энкодер. Как и в этом методе, противо-ЭДС не обязательно измерять напрямую, его также можно комбинировать с синусоидальной коммутацией или управлением, ориентированным на поле.

    Общим для обоих бессенсорных методов является то, что информация о положении ротора недоступна на холостом ходу, поэтому требуется специальный метод запуска. Подобно шаговому двигателю, двигатель работает в управляемом режиме в течение нескольких коммутационных циклов, пока не наберет требуемую скорость и бездатчиковое измерение не позволит определить положение ротора.

    3. Важные параметры

    Скорость холостого хода Макс. скорость вращения ненагруженного двигателя, определяемая, прежде всего, константой напряжения
    Ток холостого хода Ток на холостом ходу (потребление, необходимое для преодоления трения)
    Номинальная скорость/номинальный крутящий момент Номинальная рабочая точка
    Максимальный крутящий момент Моментально достижимый крутящий момент, обычно в 3 раза больше номинального крутящего момента в течение прибл.

    Окрасочный аппарат безвоздушного распыления zitrek: Окрасочный аппарат Zitrek Z8626 018-0950 — цена, отзывы, характеристики, фото

    Опубликовано: 07.03.2023 в 03:45

    Автор:

    Категории: Популярное

    Безвоздушные аппараты | PRO Краскопульт

    Безвоздушные аппараты | PRO Краскопульт


    Каталог товаров


    Показать еще …










    Exact matches only


    Exact matches only


    Search in title


    Search in title


    Search in content


    Search in content


    Search in excerpt



    Hidden




    Безвоздушные аппараты

    Каталог товаров

    • Мембранные
      • На бензоприводе
      • На пневмоприводе
      • На электроприводе
    • Поршневые
      • Аккумуляторные
      • Бензиновые
      • На пневмоприводе
      • На электроприводе


    7000 PRO бонусов

    Окрасочный аппарат SCHTAER MARS 23

    Напряжение:220 В
    Производительность:2 л/мин
    Мощность:1,1 кВт




    6000 PRO бонусов

    YOKIJI YKJ 120 безвоздушный окрасочный аппарат

    Напряжение:220 V
    Производительность:1,8 л/мин
    Мощность:900 Вт
    Привод насоса:Электрический



    YOKIJI YKJ 520 безвоздушный окрасочный аппарат

    Напряжение:220 В
    Производительность:2,5 л/мин
    Мощность:2,2 кВт
    Макс. сопло:0,023″



    SPX 300 NEW — окрасочный аппарат безвоздушный

    Макс. мощность двигателя:1500 Вт.
    Макс. пр-ть насоса:4.0 л/мин
    Макс. давление на выходе:250 бар
    Напряжение питания:220 V / 50 Hz




    6000 PRO бонусов

    Окрасочный аппарат SCHTAER MARS 20

    Напряжение:220 В
    Производительность:2,2 л/мин
    Мощность:900 Вт



    YOKIJI YKJ 320 безвоздушный окрасочный аппарат

    Производительность:2 л/мин
    Мощность:1,2 кВт
    Давление:227 Бар
    Макс.сопло:0,019″




    15000 PRO бонусов

    Окрасочный аппарат SCHTAER SATURN 28

    Напряжение:220В
    Производительность:2,8 л/мин
    Давление:227 бар
    Мощность:2,5 кВт




    15000 PRO бонусов

    Окрасочный аппарат SCHTAER SATURN 37

    Производительность:7,0 л/мин
    Давление:230 бар
    Макс.

    Лазерный станок по дереву для домашней мастерской: Лазерный станок для дома — купить от производителя

    Опубликовано: 07.03.2023 в 03:13

    Автор:

    Категории: Популярное

    Как выбрать ЧПУ станок с лазерной резкой для домашней мастерской? Блог компании «АМУР-СТАН»

    Домашний лазерный станок ─ высокотехнологичный станок, как правило, представляет собой комбинацию лазерной резки и автоматического станка с ЧПУ. Такое безукоризненное сочетание гарантирует высокую скорость, точность, эффективность и небольшие расходы. Лазерный станок для домашней мастерской выполняет функции маркировки и гравировки с высокой скоростью и точностью, предназначены для работы на металле и других материалах. Оборудование порадует мастера, предпочитающего создавать уникальные предметы своими руками. Лазерные станки могут работать с различными материалами:

    • по дереву ─ поможет в производстве сувенирной, декоративно-прикладной продукции, ремонте квартир;
    • резка фанеры ─ игрушки, декоративные украшения;
    • по бумаге и картону ─ поможет быстро и без потерь раскроить материал, создать всевозможную сувенирную и рекламную продукцию.

    Станок для резки МДФ

    Многие домашние мастера любят работать с МДФ. Неудивительно, ведь из этого универсального материала можно создать много красивых предметов для дома. Особенно активно используется в декоре, так как очень прочный, похожий на дерево, но дешевле, что также важно для индивидуального производства. Однако, чтобы откройте для себя универсальность этого материала, нужно приобрести станок для резки МДФ. Такого оборудования несколько видов, каждый из которых предназначен для разных нужд и производительности. Главный вопрос, который задают любители столярного дела: что выбрать и как использовать. В настоящее время есть два станка для работы с этим материалом: лазер и маршрутизатор. Выбор зависит от толщины материала, который будет использоваться:

    • Для работы с МДФ от 3 до 12 мм лучше всего подходят лазерные станки для домашней мастерской, поскольку они режут быстро, точно;
    • Для МДФ большей толщины рекомендуется приобрести фрезерный станок, так как резак делает рез точно.

    Резаком для МДФ имеет множество применений, как правило, для внутренней отделки. Он поможет изготовить для себя и на заказ мебель, различные декоративные предметы. Ознакомьтесь с примерами, видеопрезентациями, которые многие производители предлагают вместе с оборудованием, и получите вдохновение

    Что можно создать в домашней мастерской с помощью лазера?

    Что можно создать с помощью станка с лазерной резкой? Оборудование используются практически во всех видах столярных работ, от производства рамок для фото и подставок для ножей до авторской мебели. Преимущества мини-станков:

    • Используя функции резки и гравировки можно создавать красивые вставки для шкафов, всевозможные сувениры, призы, украшать деки гитар и многого другого;
    • Лазерная система значительно ускоряет рабочий процесс, поскольку гарантирует быструю резку МДФ, фанеры и других материалов. Это даёт возможность максимально быстро перейти от идеи до ее воплощения;
    • Лазер работает с материалами практически любого размера и формы, даже теми небольшими кусочками, что остались после окончания предыдущего проекта;
    • Станки помогают персонализировать вещи, создавать уникальные эксклюзивные смысловые предметы. Гравировка чехлов для мобильных, призов, скейтбордов, различных предметов помогают создать безупречные индивидуальные подарки.

    Возможности лазерных станков с ЧПУ для малого бизнеса и дома безграничны. Они идеальны для любых столярных работ, независимо оттого хобби это или серьезные проекты. Лазерное оборудование поможет быстро и качественно реализовать любые идеи.

    Возможности и особенности

    • Резка ─ это приоритетная «миссия» лазерного станка. Это процесс вырезания формы для создания меньших размеров, частей или более сложных форм;
    • Гравировка ─ процесс удаления слоя с материала, чтобы оставить травление внизу. Чаще всего используется для гравировки штрих-кодов или для персонализации различных предметов;
    • Маркировка ─ процесс имеет много общего с гравировкой, с той разницей, что наносится отметка не настолько глубоко как гравировка;
    • Сверление ─ создание сквозных отверстий.

    Лазерная резка обладает достаточной мощностью и точностью, работая с бумагой, деревом, акрилом, пластиком, картоном, фанерой и многими другими. Они лучшие помощники чтобы раскрыть свой потенциал и создавать уникальные вещи: браслеты, оправы, декор, украшения и т.д. Имея такое оборудование в домашней мастерской, можно не ограничивать свои творческие идеи, а быстро и легко воплощать их в жизнь.

    Станки для любых задач

    Производители предлагают подходящие станки для любых задач, независимо от того, какие типы

     требуется обработать. Выбирая между CO 2 и твердотельными лазерами, нужно найти
    оптимальное и экономичное решение. Только от поставленных задач зависит, какой из станков подходит:

    • Твердотельный лазер. С помощью этого оборудования, можно быстро резать, особенно тонкие листы. Это возможно, так как излучение имеет длину волны около 1,03 мкм, что означает, что материал поглощает больше энергии, чем длина волны 10,6 мкм CO2 -лазера. Лазер передает листу больше энергии, что позволяет ускорить резку;
    • CO 2- лазер ─ проверенный годами, прочный, точный и надежный промышленный лазер. Обрезанные им края настольно безупречные, что как правило, дополнительная обработка не требуется. Длина волны 10,6 мкм гарантирует отсутствие разрывов на кромках.

    Домашний гравировальный станок

    Большая часть предложенных на рынке гравировальных станков, работают с Co2-лазером в качестве источника. Благодаря тому, что можно выбрать размер рабочей зоны, некоторые модели подходят для домашних мастерских, офисов, небольших производств. Это востребованное оборудование, так как может обрабатывать такие материалы как: текстиль, дерево, бумагу, стекло, акрил, пластмассы, кожу, камень. При использовании лазерного гравировального станка важно соблюдать меры безопасности, а в частности, защищать глаза при эксплуатации, так как прямой контакт глаза с лазерным лучом может привести к серьезным повреждениям! Как правило, в комплект со станком входят специальные защитные очки.

    Простота и универсальность

    Мини-станки для лазерной резки в домашней мастерской пользуются наибольшим спросом. Их универсальность и простота в эксплуатации помогли многим мастерам-любителям создавать невероятные предметы для дома, а также множество других вещей. Говорят, когда хобби приносит деньги ─ это счастье. Несмотря на повышенный спрос, есть и те, кто сомневается, что не сможет подготовить файлы для лазерной резки. Появляется много вопросов о домашнем гравировальном станке, на некоторые из которых мы ответим в этой статье:

    • Какие программы лучше всего подходят для подготовки чертежей к лазерной резке? Как правило, подходит любая программа для векторного рисования. Следует использовать ту, которая лучше всего соответствует потребностям. Это могут быть программы: Corel Draw, Adobe Illustrator, AutoCAD и другие;
    • Если рисовать дома, какой необходим файл? Станки для лазерной резки изначально работают с файлами .dxf. Можно использовать и другие виды векторных файлов;
    • Как подготовить файлы к лазерной резке в домашней мастерской? ПО оборудования считывает только линии, отчего значимо принести дизайн с разметкой контуров, без какой-либо заливки и дублирования линий. Более того, станку не понятны различные слои.

    Настройки необходимо выполнять в соответствии с программным обеспечением машины.

    Лазерные станки с рабочим полем 4060

    Для тех, кто имеет желание приобрести функциональный недорогой лазерный станок, подойдёт модель из категории средних, рабочее поле которого составляет 400х600 мм. Такое оборудование имеет компактные габариты, при этом позволяет обрабатывать довольно большие площади материалов.

    Средний лазерный станок подойдёт:

    • для домашней мастерской;
    • для небольшого цеха;
    • для крупного производства в качестве дополнительного или вспомогательного оборудования.

    Станки данной категории находят широкое применение в самых различных сферах деятельности.

    Где используются средние лазерные станки?

    Рассматриваемая категория лазерного оборудования применяется в производстве рекламной продукции. На станках можно изготовлять щиты, вывески и панели для внешней и внутренней рекламы, объёмные буквы, световые панели с подсветкой.

    Благодаря высокой точности гравировки на материалах различного качества становится возможным нанесение брендов, логотипов и надписей на всевозможные предметы, например, блокноты, ежедневники, визитные карточки, ручки и другие предметы. Поскольку гравировка может осуществляться на разном материале, то на станках этой категории открывается возможность нанесения рисунков на стекло, хрусталь, прозрачный пластик, а также камень, керамическую плитку.

    Сувенирная продукция является ещё одной популярной сферой, где применяются средние лазерные станки. На них изготовляют фоторамки, рамки для картин, подставки для телефонов, органайзеры для ручек и бумаг, шкатулки, цветочные кашпо, наградная продукция, предметы интерьера, украшения и дизайнерские изделия.

    Декор интерьеров и экстерьеров – в этой области также целесообразно использовать лазерные станки средние, поскольку площадь их рабочего поля позволяет обрабатывать довольно крупные предметы. На таких станках можно нанести рисунок на отделочную плитку, сделать гравировку на мраморе или граните, нанести узор на предметы малой архитектуры.

    Благодаря максимально точной резке становится возможным изготовление элементов интерьерного декора, например, перегородок, полупрозрачных ширм, межкомнатных дверей. Оформление внутренних лестниц также можно сделать посредством резки деталей для подступенок, балясин, ограждений.

    Производство мебели – в данной сфере применение лазерных станков средних оправдано тем, что их можно использовать как для нанесения гравировки и объёмного рисунка на фасады корпусной мебели, так и для раскроя обивки мягкой мебели. А также для создания отдельных элементов мебельного декора.

    Пошив одежды – средние лазерные станки чаше всего используются в качестве инструмента для кроя. На станках можно раскраивать все виды текстильных и вязаных тканей, а также тонкие ткани, сложно поддающиеся ручному раскрою.

    Производство обуви – станки лазерные средние используются для кроя заготовок, изготовления декоративных элементов, нанесения выбивного узора. Кроме того, средние станки пригодны для применения в производстве сумок, кошельков, портмоне, ремней и других аксессуаров из кожи.

    Ещё одной областью применения, где целесообразно использовать станки средней категории с рабочим полем 4060 мм является производство игрушек из натурального дерева и фанеры. Из этих материалов вырезают различные пазлы, конструкторы, механические игрушки, Лего, кубики, головоломки и развивающие игры.

    Поскольку на станках среднего размера можно раскраивать искусственный мех, то такое оборудование становится незаменимым при создании мягких игрушек.

    Очень часто средние лазерные станки применяются для производства тары – коробки из гофрированного картона, фанерные ящики для вина, бумажная и картонная упаковка для конфет, чая, кофе и других продуктов.

    Какими преимуществами обладают средние лазерные станки?

    Станки лазерной резки среднего размера обладают целым рядом неоспоримых достоинств, среди которых следует выделить:

    • высокая точность реза;
    • ровный и гладкий срез, не требующий дополнительной обработки;
    • высокая производительность, обусловленная скоростью нанесения гравировки 600 мм в секунду и скоростью реза – 400 мм в секунду;
    • низкий уровень производимого шума во время работы;
    • наличие системы водяного охлаждения, благодаря чему открывается возможность беспрерывной работы в течение длительного времени;
    • система дымоотвода;
    • возможность регулировки рабочего поля по высоте;
    • сотовый тип рабочего поля.

    Кроме того, средние лазерные станки оснащены ПО, которое поддерживает все популярные графические редакторы, имеют понятный интерфейс панели управления и USB порт для подключения персонального компьютера.

    Ещё одним из немаловажных достоинств средних лазерных станков является их относительно невысокая стоимость.  

    Гравировальные станки по дереву — Лазерная гравировка по дереву [Руководство покупателя на 2022 год]

    Гравировальные станки по дереву в настоящее время хорошо зарекомендовали себя в деревообрабатывающей промышленности. Лазерные граверы по дереву доступны с различными гравировальными головками, выходами лазерного луча и другими функциями. Сегодня лазерная гравировка становится все более популярной среди столяров из-за ее точности и скорости. Они используются для печати изображений на деревянных изделиях, таких как трофеи, рамы для картин, плакетки, шкатулки и другие вещи.

    Может быть сложно узнать, какой станок для лазерной резки дерева является лучшим. Но мы нашли для вас несколько отличных. Они идеально подходят для любого бюджета, материала или варианта использования.

    Здесь вы найдете всю информацию, необходимую для принятия взвешенного решения для себя и своего бизнеса.

    Лазерные гравировальные станки по дереву отлично подходят, если вы хотите сделать свой проект по дереву индивидуальным. Прежде чем вы начнете искать лазерный гравер по дереву, убедитесь, что вы знаете, что искать. Вот почему мы составили это руководство вместе с некоторыми ключевыми советами, вопросами, которые необходимо рассмотреть, и несколькими конкретными рекомендациями по некоторым станкам, которые мы протестировали и обсудили с другими любителями и профессионалами в области дерева. Станок для лазерной гравировки вырезает детальный рисунок из фанеры

    Руководство по покупке: что нужно учитывать

    Что вы планируете гравировать? Заранее определив, для чего вы будете использовать гравировальные станки по дереву, вы сможете найти тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

    Если вы хотите гравировать дерево, вам нужно учесть несколько моментов.

     

    1. Цена – на самом деле данность

    Цена всегда является фактором, когда речь идет о покупке любого типа. Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно тратить целое состояние на качественный лазерный гравер по дереву.

    От дешевого лазерного гравера по дереву менее чем за 500 долларов до высокопроизводительного лазерного резака стоимостью около 12 000 долларов — мы рассмотрим множество доступных вариантов. Это означает, что вы можете найти что-то, что будет работать для вашего бюджета.

    Но если у вас больший бюджет, вы можете найти гораздо более продвинутые машины с большим количеством функций. Коммерческие варианты обычно предоставляются местными магазинами и дистрибьюторами, которые предоставляют опытных инженеров для получения рекомендаций по подбору машины для конкретных потребностей вашего бизнеса.

    Если это вы, мы настоятельно рекомендуем связаться с вашим местным дистрибьютором для подробного обсуждения. Их инженеры часто специально обучены, квалифицированы и имеют опыт работы с машинами, которые они продают. Это делает их невероятно ценными для владельцев бизнеса, когда возникают неизбежные проблемы в условиях интенсивного использования в бизнесе и в мастерских.

    Они могут даже предоставить инженерную поддержку на месте, чтобы починить машины и помочь вам быстрее начать зарабатывать деньги с вашими клиентами. Тщательно обдумайте эту потребность, прежде чем нажимать кнопку «Купить сейчас».

     

    2. Совместимость программного и аппаратного обеспечения

    Очень важно убедиться, что ваш лазерный гравер поставляется с совместимым программным обеспечением и прост в использовании.

    В основном станок для травления дерева поставляется с двумя различными программами для лазерной гравировки. Первый обеспечивает совместимость с вашим лазерным резаком и гравером, а другой обеспечивает поддержку вашего обычного программного обеспечения. Это означает, что вы можете использовать оба инструмента для разных задач, не беспокоясь о сбое между ними!

    Вы можете использовать свойства CAD или Adobe для создания проекта лазерной резки. Оба из них доступны «в облаке» онлайн в стандартных веб-браузерах. Хотя для более детальной работы по проектированию вы будете использовать выделенный ПК или рабочую станцию ​​Mac. Ligthburn (платно) и LaserGRBL (бесплатно) являются одними из широко используемых и хорошо зарекомендовавших себя в мире программ для проектирования лазерной гравировки. Оба имеют большие библиотеки дизайна на выбор и широкую совместимость с большинством компьютерных платформ. Обратите внимание, что на Mac Lightburn — ваш единственный вариант. И Ligthburn, и LaserGRBL — отличный выбор, и их довольно легко освоить.

    На одних устройствах есть приложения для iOS/iPad/iPhone, на других – для Windows, а на других – для Android. Стоит подумать, какие устройства у вас есть сейчас и на каких вы планируете работать над дизайном.

    После этого просто импортируйте проект в свою лазерную систему и приступайте к гравировке!

    Как правило, использование прилагаемого программного обеспечения для лазерной гравировки обходится дешевле, но оно может ограничивать ваши возможности из-за шрифтов и рисунков. Здесь следует ожидать некоторого обучения, и вы будете разочарованы некоторыми ограничениями программного обеспечения и дизайном пользовательского интерфейса. У нас, конечно, со временем. Наш опыт показывает, что вы, естественно, будете тяготеть к той или иной платформе в зависимости от ваших собственных предпочтений, времени, потраченного на «выполнение» проектов лазерной гравировки, и типа проектов, которые вы часто выполняете. например Легкая гравировка по сравнению с детальной глубокой лазерной резкой и дизайнерскими работами по дереву.

     

     

    3. Размер

    На размер лазерного гравировального станка по дереву также следует обратить внимание. Потому что очень важно оценить, сколько места у вас есть и какой размер соответствует вашим потребностям, прежде чем покупать устройство.

    Хотя все машины, которые мы рассмотрели, просты в использовании и эксплуатации, они бывают разных форм и размеров.

    Размеры станков для лазерной гравировки не всегда легко определить по фотографиям. Пожалуйста, убедитесь, что вы прочитали технические характеристики продукта перед его покупкой и подумайте, где вы будете его использовать. Будет неловко, если вы получите посылку и обнаружите, что она не проходит через входную дверь.

     

     

    4. Варианты материалов

    Многие из этих продуктов совместимы с различными материалами, но в зависимости от того, что вы хотите гравировать или резать с помощью гравировальных станков по дереву. Там могут быть определенные функции, которые более важны для вас.

    Например, если вы хотите резать только кожу и пластик, вам нужна машина, на которой указано, что она может это делать. С другой стороны, лазерные граверы для дерева должны быть совместимы с широким спектром материалов, включая более сложные поверхности, такие как металл.

    Перед покупкой лазерного резака или гравировального станка вам необходимо знать, что вы будете делать. Это делается для того, чтобы устройство делало то, что вы хотите, а не только то, что оно делает.

    Итак, еще раз, мой совет: читайте спецификации продукта от производителя, читайте отзывы других клиентов, таких как вы, и, если у вас все еще есть вопросы… свяжитесь со службой поддержки клиентов и получите ответы напрямую. Если вы покупаете более дорогие лазерные граверы по дереву, вы, вероятно, имели опыт работы с этими лазерными станками в своей мастерской и знаете, какие именно функции вам нужны.

     

     

    5. Варианты подключения

    Некоторые станки для лазерной гравировки по дереву поставляются с проводным подключением, в то время как другие имеют беспроводное подключение. Вы можете пойти на это, если у вас все в порядке с проводным соединением. Это дешевле и доступнее.

    Хорошо, для более дешевых устройств потребительского класса может быть чехол для беспроводной связи для портативности. Но стоит ли это дополнительных затрат и возможных проблем с подключением? Подробно прочитайте другие отзывы клиентов об этом и спросите у специалистов по обслуживанию клиентов компании ПЕРЕД покупкой. Вот мой совет. Столяр направляет лазерного гравера с iPad

     

    Лучший выбор: Комплект фрезерного станка с ЧПУ BobsCNC Evolution 4

    Комплект фрезерного станка с ЧПУ BobsCNC Evolution 4 — наш лучший выбор благодаря своим характеристикам и качеству. Он имеет более 90% положительных отзывов на Amazon и является одним из лучших дешевых лазерных граверов для станков по дереву.

    Он поставляется со всем, что вам нужно для начала работы, что делает его идеальным выбором для тех, кто плохо знаком с фрезерованием на станках с ЧПУ. Он имеет жесткую, вырезанную лазером, 5-слойную раму из балтийской березы с опорной системой рельсов SG20U. Ременная передача по осям X и Y плавная и точная. На оси Z используется Acme Rod Tr8, поддерживаемый гайкой ACME, для обеспечения плавного и точного движения.

    Это недорогой станок для лазерной резки, который стоит на Amazon около 1200 долларов… Так что его стоит купить…

    Наконец, если вы хотите купить недорогой небольшой лазерный гравер с ЧПУ для дерева, этот станок — лучший вариант.

    Проверки цен

    Лучшие лазерные лазерные лазерные машины для 2022

    Лучший лазерный резак для менее 500 долларов

    1. Neje Master 2S Plus Engraving Machin0002

    NEJE Master 2S Plus — это профессиональный станок для гравировки по дереву с мощным лазером, который является сердцем устройства. Это доступная по цене машина со стабильной производительностью.

    Эта компактная лазерная гравировка по дереву поставляется с 7 фунтами, которые можно установить в любом месте. Лезвие также изготовлено из высококачественной стали, и им легко можно резать фанеру толщиной 3 мм. Этот лазерный резак может легко резать различные материалы с производительностью резки или гравировки 255 на 420 мм. Вы можете особенно использовать его для гравировки рисунков и логотипов на других изделиях из дерева.

    Этот простой в настройке станок для лазерной резки имеет инструмент для сброса и позиционирования кадра с многофункциональными клавишами. Он также поддерживает документы в различных форматах, включая JPEG, PNG, TIF, TIFF, SVG и несколько других типов файлов.

    Безопасность всегда важнее всего. Защитный кожух защищает гравировальный станок, который более чем на 90% не протекает и включает в себя встроенную систему защиты рулона MEMS. Если вы прикоснетесь к устройству или машина начнет двигаться, она автоматически остановится. Это для предотвращения аварий.

    Вся машина очень устойчива и надежна. Это высокоточный лазерный гравер с ЧПУ по дереву. Машина также оснащена устройством контроля температуры. В нем много предварительно загруженной графики, которую вы можете использовать, чтобы протестировать ее, прежде чем нарезать.

    Особенности:

    • Скорость гравировки 1000 мм в секунду.
    • Защитная панель и автоматический сброс для предотвращения несчастных случаев
    • Защитная панель. Автоматический сброс защитит вас.
    • Позволяет контролировать температуру и автоматически регулировать скорость вращения вентилятора.

    Проверить цены

     

     

     

    ORTUR Laser Master 2 Pro S2 LU2-4: идеальный лазерный гравер и резак для тех, кому нужна точность, мощность и скорость. Этот станок режет или гравирует со скоростью 3 метра в минуту (около 10 футов/мин). Он точен, что делает его пригодным для резки и гладкой гравировки на различных материалах.

    Эта машина более прочная, поэтому может работать долгое время без замены. Есть более новая прошивка Ortur Laser 1.8, в которой алгоритмы движения лучше. Скорость движения может достигать 10000 мм/мин, если качество не имеет значения, что очень быстро для лазера. Для качественной работы рекомендуются более низкие скорости до 3000 мм/мин.

    Лазерный модуль FAC второго поколения — мощный инструмент для любого столяра. Он имеет выход 0,08 * 0,17 мм и может легко резать фанеру толщиной 3 мм или сосновую доску толщиной 6 мм! Имеются также функции аварийной остановки, которые защищают пользователя и машину.

    ORTUR Laser Master может легко обрабатывать широкий спектр материалов, от дерева до пластика и металла. Кроме того, он прост в сборке и использовании, что делает его идеальным выбором как для профессионалов, так и для любителей.

    Особенности:

    • Большая площадь гравировки. Бумага больше формата A3
    • Усовершенствованная схема 12 В
    • Максимальная скорость движения от 3000 мм/мин до 10000 мм/мм
    • Легко режут фанеру толщиной 3 мм и сосновую доску толщиной 6 мм.
    • Может также гравировать бумагу с настройками низкого энергопотребления
    • Вес всего 10,73 фунта
    • Несколько функций безопасности
    • Поставляется с 3 типами мощности лазера: 7 Вт, 15 Вт и 20 Вт. Обратите внимание, что это «входные» ватты, а не выходные. Например, входная мощность 20 Вт преобразуется примерно в 4,5 Вт на выходе. Этого вполне достаточно для большинства случаев использования дерева.

    Проверить цены

    Лучший лазерный резак менее чем за $1000 Его расширенные функции стали одним из самых популярных станков для гравировки по дереву как для малого бизнеса, так и для домашнего использования.

    Orion Motor Tech — отличный выбор для гравировки по дереву, резьбе по дереву, гравировке по стеклу и пластику. Эта машина весом 50 фунтов поставляется с панелью управления с регулируемыми ручками. Четыре съемных колеса облегчают его перемещение.

    Программное обеспечение совместимо с большинством сторонних программ векторного графического дизайна, включая CorelLaser и LaserDraw.

    Вы также можете использовать его с принтерами, сканирующими машинами. Вы можете сохранять документы в форматах TIF, BMP, JPG, JPEG, WMF и PLT. Единственным недостатком является то, что программное обеспечение не поддерживает Mac.

    Лазерный резак Orion Motor Tech оснащен вентилятором, который выдувает загрязненный воздух для повышения эффективности вентиляции. Как только вы запустите устройство, красная точка покажет, куда оно направляется. Он может работать на поверхностях размером 12 x 8 дюймов (300 x 200 мм).

    Станок может резать дерево, бамбук, акрил, майлар, картон, резину, ткань, стекло. Он также может гравировать или резать бумагу, стекловолокно, кожу, мрамор, меламин и алюминий.

    Характеристики:

    • Вы можете гравировать многие предметы, включая стекло, но не металл.
    • Имеет водяной насос, вентиляционную трубку, выхлопную трубу. Это обеспечивает превосходную охлаждающую способность для непрерывной работы в этой ценовой категории.
    • Порты USB могут подключаться к компьютерам и флэш-накопителям.
    • Это может работать с обновленной ОС Windows.
    • Вес всего 50 фунтов
    • Поверхность для гравировки 12 дюймов на 8 дюймов.

    Проверить цены

     

     

    Хотите вывести свои проекты лазерной гравировки и резки на новый уровень? Ищите не дальше, чем BobsCNC Evolution 3 CNC Router Kit .

    Этот лазерный гравер на 24 В разработан для обеспечения точности и точности, имеет жесткую раму, ременный привод GT2, самоустанавливающийся портал и многое другое. Кроме того, он поставляется с отвалом из МДФ толщиной 3/4 дюйма для дополнительной универсальности. Являетесь ли вы любителем или профессиональным мастером, ORTUR Laser Master 2 Pro S2 LU2-2 обязательно поможет вам добиться превосходных результатов.

    Кроме того, входящий в комплект маршрутизатор с регулируемой скоростью Makita RT0701C позволяет с легкостью персонализировать ваши проекты. Ремни GT2 перемещают оси X и Y. Acme Rod Tr8 крепится к оси Z с помощью ACME-гайки. Эта машина использует прошивку GRBL1.1 на Arduino Uno. Воспроизводимость отличная; это менее 0,002 дюйма до 0,004 дюйма. Кроме того, входящий в комплект маршрутизатор с регулируемой скоростью Makita RT0701C позволяет с легкостью персонализировать ваши проекты.

    Характеристики:

    • Поставляется с лазерным гравером на 24 В
    • 3/4-дюймовый спойлер из МДФ
    • Направляющая станка с ЧПУ
    • Вес всего 26 фунтов
    • Идеально подходит для резки и гравировки древесины
    • Используется прошивка GRBL1.1
    • 5 Мощность 90: 600 Вт
    • Напряжение луковицы: 115 вольт
    • Продукт Dimantions составляет 25 x 19 x 25 дюймов

    Проверка цен

    0 Лучший режущий лазер.0003

    Evolution 4 — самый совершенный фрезерный станок с ЧПУ на рынке. Он идеально подходит для точной резки и фрезерования. Этот комплект поставляется в комплекте с жесткой 5-слойной рамой из балтийской березы, вырезанной лазером, и системой опорных направляющих SG20U. Они переработали и улучшили Evolution 3, чтобы сделать его еще лучше.

    Маршрутизатор BobsCNC Evolution 4 — это профессиональный инструмент, который легко настроить и использовать. Это отличное устройство для деревообработки, изготовления вывесок, гравировки печатных плат и многого другого. Он поставляется с 30-дневным возвратом 9Гарантия на детали 0 дней, которая распространяется на все, что есть в машине. Этот инструмент предназначен для использования с Arduino Uno. Он имеет повторяемость от 0,002 до 0,004 дюйма.

    Он был спроектирован, разработан и изготовлен командой инженеров с богатым опытом и желанием создать один из лучших доступных фрезерных станков с ЧПУ. Неважно, являетесь ли вы любителем, серьезным мастером или профессионалом; Evolution 4 подойдет вам.

    Особенности:

    • Мощный станок с ЧПУ
    • Резка и гравировка дерева и пластмассы
    • Компактный вес, который составляет всего 42 фунта
    • Напряжение: 110 вольт (AC)
    • Размер/размер 30 x 38 x 1

    . Лучший лазерный резак менее чем за 2000 долларов

    3D-принтер Snapmaker — это устройство профессионального уровня, предлагающее превосходное качество и производительность. Революционный 3D-принтер Snap Maker создан для того, чтобы воплотить ваши идеи в жизнь. Это устройство может гравировать, рисовать и рисовать непосредственно на различных более сложных материалах. Вы можете наслаждаться множеством новых функций, приобретая новые детали.

    Лазерный резак Snapmaker имеет полезное программное обеспечение 3-в-1, которое вы можете загрузить. Вы можете использовать это для своего творчества, чтобы исследовать новые вещи, а также есть множество руководств, API и плагинов. Этот лазерный гравер имеет функцию, которая автоматически регулирует высоту лазера перед началом гравировки. Чтобы убедиться, что вы четко видите изображение, вам не нужно менять точку фокусировки.

    Этот настольный лазерный гравер предназначен для травления и гравировки плоских материалов, таких как дерево, кожа, акрил и уплотнительная бумага. Если вы ищете универсальный, многоцелевой гравер, который также может обрабатывать лазерную резку и другие формы производства, такие как резьба с ЧПУ, то это машина для вас.

    Характеристики:

    • Размер кровати 320 х 350 х 330 мм.
    • В нем есть пара специальных очков, которые защитят вас от пыли или других несчастных случаев.
    • Этот станок не гравирует золото и серебро.
    • Весит 50 фунтов.
    • Работает только с Android.

    Проверить цены

     

     

    Лучший лазерный резак менее чем за 3000 долларов США

    Гравировальный станок TEN-HIGH CO2 представляет собой отличный выбор для гравировки дерева, кожи и различных материалов. Он также хорошо работает с бамбуковой бумагой из стеклоткани, практически со всем, что вы можете придумать.

    Гравировальный станок TEN-HIGH CO2 имеет программное обеспечение для вашего устройства под названием LaserDraw. Эта машина совместима с CorelDRAW. Вы также можете использовать различные форматы изображений, такие как JPG, BMP, PNG, CDR, DXF, PLT, TIF и другие.

    Функции резки и гравировки этого станка сделают ваши работы непохожими на другие! Компактный лазерный гравер обладает огромной мощностью, что делает его идеальным для любой профессиональной мастерской или домашнего бизнеса.

    Модели мощностью 60 Вт, 70 Вт и 80 Вт могут использоваться как профессионалами, так и новичками, желающими быстро приступить к работе.

    Программное обеспечение лазерной гравировки TEN-HIGH CO2 будет работать на всех компьютерах Windows, но не может работать на компьютерах Mac. Этот лазерный гравер подключается к вашему компьютеру через USB-соединение. Он не беспроводной и поэтому требует подключенной системы.

     

    Особенности:

    • Гравировальный инструмент может резать различные тяжелые и мягкие материалы, включая кожу, дерево, бамбук, кожу, бумагу, стекло и многое другое.
    • Изделие весит 115 фунтов.
    • Изделие имеет длину 34,5 дюйма, ширину 25,7 дюйма и высоту 20,5 дюйма.
    • Можно гравировать 400 мм на 300 мм.
    • Если у вас есть CorelDraw, вы можете использовать его на этом компьютере.
    • Эта программа работает на Windows
    • Доступный опция порта USB

    Проверка цен

    Лучший лазерный реза инструмент для гравировки или резки. Он имеет мощный лазер, который может работать с CorelDraw или AutoCAD для вывода любого типа файла, который вам нужен!

    Этот мощный лазерный гравировальный станок позволяет быстро и легко гравировать или резать различные материалы, включая дерево, стекло, камень, металл, нержавеющую сталь, ткань и т. д. Благодаря функции гравировки с подачей воздуха этот станок идеально подходит для детальная работа.

    Точность позиционирования этой машины составляет 0,01 мм. Это означает, что он может выгравировать каждую крошечную деталь на материале. Воздушный насос и вытяжной вентилятор помогают охлаждать устройство во время его работы. Это предотвращает перегрев. Эта модель тяжелая и весит 946 фунтов. Вам нужно место, чтобы положить его, что не подвижно.

    Он также поддерживает различные форматы файлов, включая BMP, JPEG, Dxf, ai, DST, что упрощает создание и редактирование ваших проектов. Со скоростью гравировки до 60000 мм в минуту и ​​скоростью резки до 5000 мм в минуту. Если вы купите этот продукт, вы получите гарантию на один год. Гарантия покроет все. Есть поддержка как со стороны службы поддержки, так и со стороны технической поддержки.

    Особенности:

    • Гравируйте дерево и другие твердые или мягкие материалы.
    • Этот аппарат работает на компьютерах с Windows и macOS.
    • Размеры упаковки: 76,77 x 72,83 x 44,49 дюймов.
    • Эта массивная машина весит 946 фунтов.
    • Она поставляется с воздушным насосом и вытяжным вентилятором.

    Проверить цены

    Часто задаваемые вопросы по лазерной гравировке и резке

    Что такое CO2-лазерный гравер?

    Лазерный гравер CO2 — это машина, в которой для гравировки материалов используется луч углекислотного лазера. СО2-лазеры — мощные лазеры. Этот станок идеально подходит для проектов лазерной гравировки по дереву. Вы можете использовать лазер для резки самых разных типов твердых и мягких материалов, таких как дерево, металл, пластик, акрил и т. д.

    Что такое лазерный гравер по дереву?

    Лазерный гравер по дереву — это машина, которая использует лазеры для гравировки рисунка или текста на поверхности дерева. Точный лазерный луч фокусируется на поверхности дерева, и энергия лазерного луча испаряет древесину, оставляя неизгладимую надпись. Лазерные граверы по дереву можно использовать для создания самых разных предметов, таких как вывески, мебель и украшения.

     

    Где я могу купить лазерный гравер или лазерный резак?

    Если вам нужен лазерный резак, соответствующий вашим потребностям, в Интернете есть множество вариантов. Интернет-магазины, такие как Amazon, предлагают множество различных моделей и цветов по конкурентоспособным ценам. Так что это будет идеально для того, чтобы захватить один по дешевке!

    Зайдите в Интернет и найдите то, что лучше всего работает со всеми этими функциями одновременно, из огромного выбора Amazon.

    Для коммерческих и профессиональных станков для гравировки по дереву вам лучше всего обратиться в местный магазин или к дистрибьютору, который может предоставить вам экспертную индивидуальную консультацию по выбору лазерного гравера по дереву, который соответствует вашим конкретным бизнес-потребностям. Преимущество такого подхода заключается в том, что многие из этих компаний имеют профессионалов и квалифицированных инженеров, работающих на протяжении длительного времени, для оказания постоянной специализированной поддержки после истечения стандартного гарантийного срока производителя для лазерного станка.

    Хороший разговор напрямую с этими поставщиками и инженерами будет на вес золота для вашего бизнеса. Я предлагаю потратить дополнительное время и усилия, прежде чем тратить большие деньги на эти специализированные станки для лазерной гравировки.

    Что может резать лазерный резак?

    Лазерные резаки могут резать различные материалы, включая дерево, ткань, бумагу, картон, пенопласт, акрил и многое другое. Более прочные фрезы могут работать даже с тяжелыми материалами. Они подходят для твердых и мягких металлов, керамики и хрусталя. Однако, в зависимости от приобретаемого вами устройства, лазерные резаки полезны для комплексной резки, гравировки, маркировки и травления.

    Сколько стоит лазерный гравер?

    Доступно множество различных моделей для лазерной резки и гравировки по дереву по цене от 500 до более чем 3000 долларов или даже 12 000 долларов.

    На вынос

    Для тех, кто ищет новое деловое предприятие, могут подойти станки для гравировки по дереву. Рынок все еще растет, и есть много возможностей открыть собственную мастерскую по гравировке. Использование лазерной гравировки для создания высококачественных изделий из дерева по индивидуальному заказу.

    Существует множество различных типов станков для лазерной резки и лазерной гравировки. Вам не нужен дорогой вариант, когда вы только начинаете; есть много дешевых вариантов менее чем за 500 долларов…

    Гравировально-резальный станок DIY для дома, мастерской и вашего бизнеса

    Endurance DIY — универсальное решение как для дома, так и для небольших мастерских и средних предприятий для гравировки сувениров, изготовления штампов и пломбы, делаем лазерную маркировку.

    • Недорогое и практичное решение для дома, офиса и небольшой мастерской.
    • Компактный настольный лазерный гравер с рабочей зоной 20×20 см (8″ x 8″). Доступны машины большего размера: 30×40 см (11 дюймов x 15 дюймов) и 65×50 см (25 дюймов x 19 дюймов).
    • Имеет отличный набор софта: GRBL, CNCC LaseAxe, Benbox, mDraw.
    • Прост в эксплуатации и не требует специальных знаний и навыков.
    • Режет и гравирует практически любые материалы, включая нержавеющую сталь, медь, латунь и анодированный алюминий.

    Наш гравировально-резальный станок Endurance DIY оснащен мощным синим диодным лазером с длиной волны 445 нм и мощностью 2100 мВт (2,1 Вт) или 3500 мВт (3,5 Вт), 5600 мВт (5,6 Вт), 8000 мВт (5,6 Вт). 8 Вт), 8500 мВт (8,5 Вт), 10000 мВт (10 Вт). Выберите лучший лазер для ваших нужд. Мы разработали нашу машину «сделай сам», чтобы ее можно было просто подключить и работать. Просто подключите его к компьютеру, установите необходимое программное обеспечение для создания растрового или векторного изображения, которое вы хотите выгравировать, и сгенерируйте код для работы с гравером. Нажимайте «Давай» и наслаждайся тем, как эта красивая маленькая машина выполняет свою работу.

    Гравировально-резной станок Endurance DIY гравирует и режет различные материалы, включая PLA, ABS, дерево, фанеру, кожу, ДВП, картон, фольгу и даже акрил. Это прекрасное дополнение для дома или небольшого офиса, дающее невероятные результаты.

    Наш DIY -гравер будет вырезать и гравютировать:

    • Деревянная / фанера
    • . 0145

    • камень
    • стекло
    • и более

    Лазерная маркировка металлических поверхностей возможна с использованием лазера мощностью 8,5/10 Вт со специальной пастой для гравировки.

    Лазер:
    2100 МВт / 3500 МВт / 5600 МВт / 8000 МВт / 8500 МВт / 10000 МВт
    ЦВЕТ:
    Серебряный + Прозрачный
    Материал:
    STAINLESS
    . x 9,84 дюйма x 5,91 дюйма (31 см x 25 см x 15 см)
    Если вам нужен нестандартный размер и специальные параметры, напишите нам: [email protected]
    Вес:
    74,07 унции (2100 г)
    Список пакетов:
    • 1 x 2,1W / 3,5 Вт / 5,6 Вт / 8 Вт Энтеро. Адаптер питания (около 135 см). Зависит от вашей страны.
    • 1 x шнур питания (около 131 см)
    • 1 x флэш-накопитель USB (1 Гб с драйвером/программой для проектирования/образцом)
    Рабочее напряжение:
    DC 12 В
    Выходная мощность лазера:
    2100 МВт / 3500 МВт / 5600 МВт / 8000 МВт / 8500 МВт / 10000 МВт
    Гравировка и Точность резания:
    0,01 мм
    ГВЕЛ И РЕЗАВЬ (3 дистанции доступны):
    677. .)

    Процесс установки не требуется. Просто откройте векторное или оценочное изображение или gcode в своем программном обеспечении и выгравируйте или вырежьте. Мы рекомендуем использовать CNCC, CNCC Laseraxe или GRBL.

    Этот станок можно использовать как станок для лазерной гравировки и резки. Просто положите деталь, которую вы хотите вырезать или выгравировать, на рабочую поверхность и начните процесс гравировки или резки. Запустите процесс и наслаждайтесь тем, как машина выполняет свою работу.

    Полное руководство по лазерной резке

    Заказать

     
    Добавить в корзину
    В корзине Убрать


    Технические характеристики

    Артикул № 5574-20
    EAN-код: 4078500557405

    Технические характеристики

    Использовать Для очистки садовой мебели, гаражных ворот, транспортных средств и т. д.
    Гарантия 5