• 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

Как научиться писать программы для компьютера с нуля: 5 способов быстрее научиться программировать

Опубликовано: 14.02.2023 в 12:06

Автор:

Категории: Популярное

5 способов быстрее научиться программировать

Изучение программирования — не то, чем можно заниматься между делом. Но не нужно тратить всю жизнь, чтобы понять основы. Есть множество способов облегчить себе обучение.

Нередко бывает, что новички начинают учиться, уже зная что-то о программировании. Сначала всё идёт хорошо, но по мере дальнейшего изучения начинаются проблемы. Почему? Новички быстро пробегают вступительную часть, думая, что и так всё знают, но на деле это бывает редко. Они знают часть материала, но этого недостаточно, чтобы хорошо понять основы.

В то же время нельзя прекращать развиваться. Вы можете двигаться медленно или быстро, но не пропускайте ни одну тему. Осваивая больше материалов, вы создаёте себе фундамент для будущего.

1. Изучайте примеры кода

Говоря о чтении, мы обычно подразумеваем чтение слов на странице, но программирование — это про чтение кода. Когда вы только учитесь программировать, вы должны изучать и пытаться понять каждый пример. Можно даже сперва читать и пытаться понять примеры кода, а уже потом читать текст. Это не всегда срабатывает, но зато учит смотреть код внимательно и вникать в каждую деталь.

2. Не просто читайте примеры кода — запускайте их!

Когда вы читаете обучающее руководство или учебник, легко посмотреть на пример и сказать: «Я понял, я понял. Да, в этом есть смысл». Конечно, вы могли понять его, но вы не знаете наверняка действительно ли вы поняли его правильно. Есть лишь один способ выяснить — сделать что-то с кодом.

Если вы до сих пор не сделали этого, установите среду разработки (IDE), которая поддерживает ваш язык программирования.

Затем перенесите пример в IDE — если вы набьёте его вместо того чтобы просто скопировать, вы действительно пройдётесь по нему от начала до конца. Ввод кода заставит вас уделять внимание деталям синтаксиса языка, например точкам с запятыми, которыми должна заканчиваться каждая строка.

Теперь скомпилируйте и запустите код. Убедитесь, что он делает именно то, что должен.

И наконец, измените его. Программа — самый легко изменяемый механизм на Земле. Вы можете экспериментировать и смотреть, что происходит. Изменения будут происходить мгновенно, без риска смерти или получения увечий. Самый простой способ изучить язык программирования — взять работающий код и изменить его.

3. Начните писать свой код как можно раньше

Как только вы что-то поймёте про язык — даже если от него у вас уже кружится голова — начните писать программы на нём. Иногда трудно найти идеи для программ. Это нормально, в самом начале вам не надо придумывать свою идею.

Вы можете найти источники идей в статье «Где новичку в программировании найти упражнения и идеи для проектов?»

Вы можете также воспроизвести упражнения из руководства или книги, которую вы читаете, не заглядывая в примеры. Это не так легко, как кажется. Ещё эта техника работает хорошо, если вы слегка измените код из примеров.

Если вы не хотите думать о маленьких программах, а хотите сразу писать нечто большее, вроде игр, вам надо начинать с маленьких кусочков, которые вы затем сможете использовать для создания игры. Независимо от того, будете вы их использовать или нет, вы получите ценнейший опыт.

4. Научитесь использовать отладчик

Отладчик позволит вам двигаться по коду строка за строкой. Вы сможете наблюдать значения переменных и видеть, выполнилось ли условие.

Отладчик позволяет быстро ответить на вопросы о том, что делает код.

Первое время исправление ошибок с отладчиком будет занимать много времени. Но по мере того, как количество ошибок в вашем коде будет расти, отладчик начнёт экономить уйму вашего времени. А количество ошибок, поверьте, будет измеряться десятками.

Новички часто не желают использовать отладчик. На самом деле, они усложняют жизнь самим себе, тратя годы на исправление очень простых ошибок. Чем раньше вы изучите отладчик, тем раньше это вам воздастся.

5. Ищите больше источников

Если вы что-то не понимаете, в первую очередь посмотрите альтернативные объяснения — интернет полон информации о программировании. Мы все воспринимаем новую информацию по-разному: может быть, вам для понимания нужны картинки, а кому-то другому — подробные инструкции или множество книг с детальными объяснениями.

Но если это не работает, то лучший способ разобраться с проблемой — спросить кого-то другого. Однако, если вы скажете «я не понимаю, пожалуйста, объясни», то, скорее всего, получите в ответ ссылку на тот же текст, который вы не поняли. Вместо этого, своими словами перескажите, как вы поняли текст. Чем больше вопрос раскрывает ваши мысли, тем легче будет знающему эксперту ответить на него. Программисты иногда кажутся раздражительными при ответе на вопросы. Но причина скорее в том, что они хотят продвинуться в диалоге, а это требует усилий от обеих сторон. Если вы зададите умный, подробный вопрос, который продемонстрирует, что вы думаете, то получите хорошие результаты.

На основе статьи «5 Ways To Learn Programming Faster».

Как выучить программирование с нуля

23 сентября

Ликбез

Образование

Подробная инструкция, которая поможет вам писать хороший код.

Как научиться программировать с нуля

1. Самостоятельно

Если вы обладаете железной силой воли и горите желанием стать программистом, то можете добиться своей цели с помощью самообразования. Это не самый простой и короткий путь: вам придётся самому разбираться в информационном хаосе и бороться с прокрастинацией. Зато вы можете учиться в удобное время за относительно небольшие деньги или же совсем бесплатно.

Начинать проще всего с интерактивных онлайн-курсов. В Сети есть множество площадок, материалы которых доступно объясняют основы программирования и задают направление для дальнейшего развития. Особое внимание уделяйте тем вариантам, которые обучают на примерах реальных проектов, то есть поэтапно рассказывают, как создавать конкретное приложение или сайт.

Платформа с курсами по разработке Codecademy

Запомните, что у вас ничего не получится без практики. Учитесь по проектно-ориентированным курсам и пытайтесь сами писать разобранные в них программы и сайты. Ищите лекции на YouTube с анализом проектов, которые вы бы хотели разрабатывать. Сначала копируйте труды других людей и обдумывайте их. Затем пробуйте отходить от оригинала, экспериментируйте, изменяйте отдельные элементы, пока не сможете создавать что-то уникальное.

Помимо курсов и видеолекций, к вашим услугам официальная документация, доступная на сайтах языков, и книги. Когда разберётесь в основах, поищите свежие издания с подзаголовком Best Practices по выбранному языку программирования. Такие материалы содержат лучшие приёмы разработки.

Обязательно поставьте перед собой цель создать свой проект и постоянно работайте над ним. Это поможет закрепить полученные знания и понять, какой информации вам ещё не хватает. Ваши навыки будут развиваться вместе с проектом. Когда закончите его, возьмитесь за новый — более сложный.

Если у вас возникнут трудности в процессе обучения или разработки, вы всегда сможете обратиться по любому вопросу к сообществам программистов вроде «Хабр Q&A» и Stack Overflow. Вам, например, помогут решить какую-нибудь задачу, выбрать хороший курс или укажут на ошибки в коде.

Сервис вопросов и ответов на технологические темы «Хабр Q&A»

Оттачивать навыки удобно на специальных площадках, решая с помощью кода различные практические задачи. Там можно посоревноваться с другими программистами или разобраться с заданиями из собеседований в крупных компаниях. В числе таких сервисов — Codewars, TopCoder, HackerRank и LeetCode.

2. С помощью ментора

Ментор — персональный наставник, который указывает на ошибки, предупреждает о подводных камнях, помогает прокладывать курс обучения. Полезная рекомендация, полученная в нужный момент, может избавить вас от многих проблем и сэкономить массу времени. Поэтому ментор никому не помешает.

Выясните, есть ли среди ваших знакомых разработчики. Возможно, кто-нибудь из них захочет вам помогать. Если таких людей вы не знаете, можете поискать их в сообществах программистов. К примеру, на том же «Хабр Q&A». Только услуги менторства стоят недёшево, а за просто так тратить много времени на незнакомых людей никто не желает.

3. У преподавателей «живых» курсов

Дистанционные и очные курсы с преподавателями, которые учат программировать, стали невероятно популярными за последние годы. В рамках этого формата вам также предстоит очень много работать самостоятельно. Зато вы будете заниматься по профессионально подготовленной программе, а решения задач будет проверять живой человек. К недостаткам такого варианта можно отнести высокую стоимость обучения.

Популярные русскоязычные онлайн-площадки, которые занимаются системной подготовкой программистов, — это «Нетология», GeekBrains и Loftschool.

Если предпочитаете заниматься очно, можете поискать образовательные центры, которые обучают программированию в вашем населённом пункте. К сожалению, такие заведения чаще всего присутствуют только в больших городах.

4. В университете

Если у вас много времени в запасе и вы уверены, что хотите связать жизнь с программированием, можете изучать компьютерные науки в университете. Но имейте в виду, что традиционные учебные заведения отстают от прогресса, так что современные языки программирования и прочие технологии вам придётся осваивать самостоятельно.

С другой стороны, университет даст фундаментальные знания математики, алгоритмов и других областей, которые помогут вам стать высококлассным программистом. За годы усердной учёбы вы сформируете правильный тип мышления, благодаря которому будете схватывать всё на лету в профессиональной сфере.

Как выбрать направление и язык

В IT-индустрии можно выделить несколько направлений, в каждом из которых используют свой набор языков. Перечислим основные направления в порядке возрастания сложности:

  1. Веб-разработка. Популярные языки: JavaScript, TypeScript, Python, PHP, Ruby.
  2. Мобильная разработка. Популярные языки: Java, Kotlin, Swift.
  3. Разработка игр и программ для настольных компьютеров. Популярные языки: C++, C#, C.
  4. Big Data, машинное обучение. Популярные языки: Python, R, Scala.

На что обратить внимание при выборе

Чтобы найти идеальное направление и, в частности, язык, учитывайте следующие факторы: сложность освоения и количество обучающих материалов в Сети, ваши личные предпочтения (что именно хотите разрабатывать) и востребованность языка на рынке труда.

Статистика по использованию языков программирования среди пользователей Stack Overflow

Востребованность языка в вашем регионе легко проверить на сайтах для поиска работы. Просто откройте раздел для разработчиков ПО и посмотрите количество доступных вакансий.

Что делать, если не можете определиться

Если вы в замешательстве, присмотритесь к JavaScript — языку, на котором написан почти весь веб. Многие организации и программисты советуют новичкам выбирать именно этот язык в качестве первого.

Также стоит обратить внимание на более новый язык TypeScript, используемый для тех же целей. Он обладает более широкими возможностями, но при этом обратно совместим с JavaScript и компилируется в него. Скорее всего, это новое поколение постепенно заменит в среде разработки JS.

Что ещё должен знать программист

Любому программисту не помешает глубокое понимание математики. Для таких направлений, как разработка игровой графики или большие данные, математический ум — это необходимость. Но что касается веб-разработки и создания несложных программ, то в большинстве случаев без математики можно обойтись. Хотя среди профессионалов на этот счёт нет единого мнения.

А вот понимание английского, хотя бы на уровне беглого чтения документации, обязательно для всех программистов. Официальные документы и большая часть образовательных материалов появляются в первую очередь на английском языке. Книги часто устаревают ещё до того, как выходит перевод. Кроме того, знание иностранного открывает перспективы для работы со всем миром.

Добавьте в закладки 📒

  • Как выучить английский язык: всё самое интересное и полезное

Как получить первый опыт и первую работу

Чтобы найти первую работу в качестве программиста, вы должны иметь портфолио. Это созданный вами проект, а лучше несколько, которые демонстрируют все ваши умения разработчика. В программу большинства курсов входит разработка проектов, которые могут дополнить ваше резюме.

Очень ценным пунктом будет наличие опыта работы, особенно командной разработки. Вот где его можно взять, если вы ищете первую работу.

  1. Выполните несколько заказов на биржах фриланса. Например, это может быть «Хабр Фриланс». Предлагайте свои услуги бесплатно, тогда к вам придут первые заказчики.
  2. Найдите единомышленников и создайте с ними общий проект. Люди объединяются для таких целей почти на каждой образовательной площадке, где есть курсы по программированию.
  3. Выберите курсы, организатор которых помогает с трудоустройством. Например, в GeekBrains после обучения открывается доступ к стажировкам от разных компаний, в том числе — оплачиваемым.

Перед собеседованием не забудьте поискать в Сети списки задач и вопросов, которые часто задают соискателям.

Этот материал впервые был опубликован в феврале 2018 года. В сентябре 2022-го мы обновили текст.

Читайте также 🧐

  • 10 детских игр для обучения программированию
  • 4 совета для тех, кто хочет стать iOS-разработчиком
  • Как выбрать ноутбук для программирования
  • Как ребёнку или подростку научиться кодить: советы и полезные ресурсы для юных программистов

Как научиться программировать с нуля [Руководство 2023]

В этой статье

  • Что такое программирование?
  • Зачем изучать программирование?
  • Чем занимается программист?
  • 7 шагов к обучению программированию как профессионал
  • Можете ли вы научиться программировать самостоятельно?
  • Что делать, если вы чувствуете, что застряли на пути к обучению?
  • Часто задаваемые вопросы по программированию

То, как мы работаем и живем, меняется: 90% бизнес-операций поддерживаются программным обеспечением. Цифровая трансформация и Четвертая промышленная революция привели к резкому увеличению спроса на разработчиков программного обеспечения, которые подпитывают эту технологию.

Ожидается, что к 2026 году нехватка разработчиков программного обеспечения достигнет 1,2 миллиона человек, поэтому квалифицированные разработчики пользуются спросом, что приводит к высоким зарплатам и отличным льготам. В этой статье мы обсудим, как научиться программированию с нуля и пробиться в этой прибыльной сфере.

Что такое программирование?

Программирование — это то, как вы говорите компьютеру, что делать. Несмотря на всю шумиху вокруг искусственного интеллекта, компьютеры не думают. Они могут делать только то, что им говорят, и они могут делать это только в том случае, если им говорят определенным образом. Компьютеры понимают только двоичный код: 1 и 0. Хотя вы могли бы запрограммировать компьютер в двоичном коде, это было бы очень сложно и заняло бы много времени.

Языки программирования заполняют пробел между тем, как люди общаются, и тем, как общаются компьютеры. Язык программирования позволяет нам писать инструкции, которые нам довольно легко понять, а затем переводит эти инструкции так, чтобы их мог понять и компьютер.

Зачем изучать программирование?

Программисты высокооплачиваемы и востребованы. Как только вы научитесь программировать, у вас появятся ценные и востребованные на рынке навыки. В настоящее время на Indeed.com размещено более 277 000 вакансий для программистов.

Программирование тоже полезно знать. Компьютеры выполняют некоторые работы быстрее и лучше, чем люди. Программирование позволяет вам использовать эту силу. Когда вы учитесь программировать, вы учитесь разрабатывать решения для ваших конкретных проблем.

Вместо того, чтобы сканировать магазин приложений и останавливаться на том, что вам нужно, вы сможете создать именно то, что хотите. Возможности что-то создать ограничены только вашим воображением и временем.

Чем занимается программист?

Программисты пишут код для компьютерных программ и приложений. Хотя это звучит просто и единообразно, на самом деле это чрезвычайно широко и разнообразно. На самом деле, можно даже задаться вопросом, сложно ли научиться программировать? Программисты создают программное обеспечение, которое вы используете каждый день, от вашего банковского приложения до вашего любимого потокового сервиса. Каждая отрасль нуждается в программистах, поэтому у вас будет возможность работать в любой области, которая вас интересует. Профессиональный программист может выполнять одно из следующих действий и многое другое: 

  • Написание и тестирование нового программного обеспечения
  • Обновление существующих программ
  • Исправление проблем с программами
  • Проверка безопасности программного обеспечения
  • Поддерживать существующее программное обеспечение

7 шагов, чтобы научиться программировать как профессионал

Научиться программировать непросто. Однако при правильном настрое и самоотверженности почти каждый может научиться программировать. Прежде чем начать, вы должны иметь план и понимать, что происходит. Вам нужно будет выделить время для учебы и практики, поэтому, если ваше расписание уже загружено, вам, возможно, придется подождать, пока у вас не появится достаточно свободного времени. Вот семь шагов, которые проведут вас от полного новичка до работающего младшего программиста.

  1. Основы программирования сборки

  2. Изучите основы программирования

  3. Работа над проектами

  4. Изучите основы компьютерной архитектуры

  5. Повышение уровня от новичка до профессионала

  6. Подать заявку на стажировку

  7. Получить работу

1. Основы программирования сборки

Существует много разных мнений о том, какой язык программирования лучше всего подходит для начинающих, но независимо от того, какой язык вы выберете, вам необходимо понять некоторые основные понятия. Изучение этих основ заложит прочную основу для изучения любого языка. Если вы программист, ваш первый язык — это только начало. Всегда есть новые языки и технологии для изучения. Вот некоторые из самых основных концепций кодирования:  

Переменные. Возможно, вы помните термин «переменная» из школьного курса алгебры. Не волнуйтесь, вам не придется решать никаких линейных уравнений (это то, что компьютеры делают намного лучше, чем люди). Переменные используются во всех языках программирования. Это способ хранения информации, чтобы вы могли использовать ее позже.

Типичным примером переменной является окно подписки по электронной почте почти на каждом веб-сайте, который вы посещаете. Когда вы вводите свой адрес электронной почты, он сохраняется в переменной, которая, вероятно, называется как-то вроде «адрес электронной почты». Затем программист может получить доступ ко всем адресам электронной почты, используя эту переменную. Именно так маркетологи отправляют вам индивидуальные сообщения электронной почты.

Если вы когда-либо получали электронное письмо на адрес «Привет, Имя!» вы также видели, как этот процесс пошел не так.

Структуры данных. Структуры данных — это наборы данных, которые позволяют программистам легко работать с большими объемами данных. В приведенном выше примере вместо создания новой переменной для каждого адреса электронной почты все они сохраняются в списке под переменной «emailaddress». Список — это только один тип структуры данных. Некоторые другие включают: 

  • Деревья
  • Массивы
  • Таблицы
  • Графики
  • Очереди
  • Кучи
  • Стеки

Структуры управления. Структуры управления определяют направление потока программы. Эти команды заставляют компьютер анализировать переменные, а затем выбирать, какое действие предпринять дальше на основе заданных параметров. Компьютер может начать с выполнения команд в последовательном порядке. Когда дело доходит до заданного состояния, в зависимости от команды оно пойдет в ту или иную сторону.

Синтаксис. Каждый язык программирования имеет свой синтаксис. Это правила, которые определяют структуру языка. Синтаксис говорит вам, какие именно слова и символы вам нужно использовать при написании кода. Поскольку компьютеры не думают, вы должны быть очень конкретными при написании кода. В какой-то момент каждый программист садился за клавиатуру, пытаясь понять, почему его код не работает, только для того, чтобы понять, что им не хватает чего-то простого, например точки с запятой.

Инструменты. Существует множество инструментов, упрощающих программирование. Инструмент — это программа, такая как интегрированная среда разработки (IDE), которая проверяет ваш синтаксис на наличие ошибок, упорядочивает ваши файлы и автоматически дополняет строки кода для вас.

Поскольку это основополагающие концепции, применимые к каждому языку, существует множество ресурсов для их изучения. Вам просто нужно понять концепции, потому что вы узнаете, как они обрабатываются, когда будете изучать язык программирования. Вот несколько ресурсов, которые помогут вам больше узнать об этих основах программирования: 

  • Основы программирования на Coursera
  • Основы программирования в Викиверситете
  • Три строительных блока ЛЮБОГО языка программирования
  • Ускоренный курс информатики

2. Изучите основы программирования

Ваш следующий шаг к профессиональному кодированию — это изучение основ языка. Если у вас есть конкретная причина для изучения программирования, возможно, вы уже знаете, с какого языка хотите начать. Например, если вы хотите изучать науку о данных, R может быть лучшим выбором. Если вы просто хотите научиться программировать, но еще не решили, с чего начать, несколько языков, удобных для начинающих, станут хорошей отправной точкой. Python — один из самых простых языков для начинающих. C+ и Java также достаточно просты в изучении.

3. Работа над проектами

Хотя вам придется посвятить некоторое время чтению или просмотру видео, лучший способ научиться программировать — это работать над реальными проектами. Учебники хороши для изучения некоторых концепций, но они не так увлекательны, как ваши собственные проекты. Когда вы создадите интересующий вас проект, вы быстро поймете, чего еще не знаете. В учебниках все проблемы решены заранее, поэтому, пока вы нажимаете нужные кнопки, вы справитесь с ними.

Работа над проектом позволяет вам не только делать ошибки, но и учиться на них. Легко думать, что вы освоили концепцию, услышав ее или поработав с учебником. Однако если вы не можете применить его к программе, которую создаете, вы не поймете ее полностью.

Как выбирать проекты по программированию

Следите за своими интересами

Если вам трудно придумать проекты для работы, начните со своих интересов. Любите ли вы играть, мастерить или восстанавливать старые автомобили, вы можете создать проект по программированию, связанный с вашим хобби. Проекты Arduino могут быть интересным способом совместить ваши хобби с простым программированием. Например, если вы выращиваете суккуленты, вы можете построить датчик, который отслеживает уровень влажности почвы и уведомляет вас, когда их нужно полить.

Начните с простого

Лучше всего начинать с простых проектов. Если вы хотите заняться игровым дизайном, у вас может возникнуть соблазн начать попытки создать следующую масштабную ролевую онлайн-игру. Однако вам лучше создать что-то простое, например, электронную версию Нима.

Статический веб-сайт портфолио — это простой вариант, который может расти вместе с вами. Вы можете хвастаться своими знаниями и добавлять более сложные проекты по мере того, как осваиваете новые навыки.

Создайте что-нибудь полезное

Подумайте о «камне преткновения» вашего дня. Сталкиваетесь ли вы с одними и теми же проблемами или вам регулярно приходится выполнять одни и те же повторяющиеся действия? Создайте что-то, что решит проблему или автоматизирует работу за вас. Также ищите идеи в своем сообществе. Часто ли люди в ваших клубах или организациях жалуются на одни и те же проблемы? Посмотрите, сможете ли вы найти решение методом мозгового штурма. Решение реальных проблем — отличное дополнение к вашему портфолио.

Проектные идеи

Если вы ничего не можете придумать или просто хотите вдохновения, вот несколько проектов для начинающих, которые вы можете создать: 

  • Календарь обратного отсчета до ожидаемого события
  • Парсер для сбора общедоступных данных с веб-сайта
  • Приложение, которое вычисляет что-то для вас, например, сколько пиццы вы должны заказать на основе любимых начинок ваших друзей
  • Слайд-шоу Javascript
  • Твиттер-бот, который каждый день автоматически отправляет твиты из вашего любимого фильма
  • Приложение с рецептами

4. Изучите основы компьютерной архитектуры

Языки высокого уровня способны к абстракции. Это в значительной степени избавляет вас от необходимости разбираться во всех аппаратных и сетевых подключениях, происходящих в фоновом режиме. Даже если вы не сразу начнете работать с компьютерной архитектурой, понимание того, как работают компьютерные системы, сделает вас лучшим программистом.

Компьютерная архитектура

Вот компоненты, из которых состоит компьютерная система: 

Блоки ввода. Это все устройства, используемые для передачи данных и управляющих сигналов на ваш компьютер. Устройства ввода — это такие элементы, как мышь, клавиатура, карта памяти, микрофон, камера и т. д. Программы, которые вы пишете, также являются типом ввода.

Единицы хранения. Эти устройства хранят все ваши данные и инструкции. Единицы хранения также содержат промежуточные результаты, к которым можно получить доступ позже. Основным хранилищем на компьютере является оперативная память (ОЗУ), которая содержит исполняемую память. Вторичная память — это постоянная память компьютера.

Арифметико-логарифмическая единица (ALU). АЛУ выполняет все вычисления, необходимые вашему компьютеру. Когда ваш компьютер выполняет расчет, блок управления передает данные из запоминающего устройства в АЛУ. После завершения расчета результаты отправляются обратно в блок хранения.

Блок управления. Блок управления состоит из центрального процессора (ЦП) и АЛУ. Это блок «принятия решений», который управляет всеми остальными функциями компьютера.

Единицы вывода. Блоки вывода компьютера состоят из всего оборудования, которое преобразует запрошенную вами информацию в удобочитаемую форму. Наиболее распространенными устройствами вывода являются мониторы и принтеры.

Сетевая архитектура

Сетевая архитектура относится к тому, как данные передаются от одного компьютера к другому. Существует множество различных способов настройки сетевой архитектуры, но все они включают в себя следующие строительные блоки:

Аппаратное обеспечение. Аппаратное обеспечение — это оборудование, которое составляет компоненты сети. Сюда входят пользовательские устройства, маршрутизаторы, серверы и шлюзы.

Среда передачи. Среда передачи относится к тому, как физически подключены устройства в сети. Эти соединения могут быть проводными или беспроводными. К проводным средам передачи относятся коаксиальные и оптоволоконные кабели. Среда беспроводной передачи включает в себя радио- и микроволновые сигналы.

Протоколы. Протоколы — это правила и модели, управляющие передачей данных с одного устройства на другое. Они служат общим языком, позволяющим различным устройствам общаться друг с другом.

Топология. Топология относится к тому, как сеть соединена вместе. Топология влияет на скорость, с которой данные достигают места назначения, что влияет на производительность. Существуют различные типы топологии, каждая из которых имеет свои сильные и слабые стороны.

5. Повышение уровня от новичка до профессионала

Как только вы изучите основы, ваше путешествие станет сложнее. Отчасти это связано с тем, что, хотя существует так много ресурсов для начинающих, их не так много для программистов среднего и продвинутого уровня. По мере роста вашего набора навыков начинайте работать над проектами, которые выходят за рамки вашего текущего уровня навыков. Еще один способ повысить уровень — расширить свои знания.

Практика Основы командной строки

Командная строка на вашем компьютере позволяет вам вводить команды с помощью клавиатуры вместо графического интерфейса. Использование командной строки позволяет вам точно понять, что происходит на вашем компьютере, когда вы взаимодействуете с графическим интерфейсом. Вы можете использовать командную строку для выключения компьютера в определенное время, просмотра списка всех программ на вашем компьютере, выполнения программ и управления файлами.

Хотя пользоваться командной строкой сложнее, чем привычным графическим интерфейсом, изучение интерфейса командной строки дает следующие преимущества: 

  • Более быстрое управление операционной системой
  • Возможность хранить сценарии, автоматизирующие общие повторяющиеся задачи
  • Более простое устранение неполадок, особенно проблем с сетью
  • Расширенный контроль над вашим приложением или операционной системой

Работа с HTML

HTML означает язык гипертекстовой разметки и определяет структуру веб-страниц. HTML — это не язык программирования. Вы не можете писать исполняемые команды в HTML. Вместо этого HTML использует теги для идентификации элементов веб-страницы. Теги определяют атрибуты, такие как заголовки, тело и абзацы, которые используются веб-браузерами для отображения страницы.

Элемент HTML состоит из трех основных частей: 

  1. Открывающий тег, используемый для указания, где элемент вступает в силу 
  2. Контент, который представляет собой вывод, который видят пользователи
  3. Закрывающий тег, используемый для обозначения конца элемента

Сам по себе HTML будет создавать пресные и статичные веб-сайты. Чтобы создать адаптивный веб-сайт, вам нужно объединить HTML с CSS и Javascript.

Изучение и практика CSS

Каскадные таблицы стилей (CSS) сообщают веб-браузеру, как отображать веб-страницу. Таблицы стилей затрагивают все веб-страницы, даже те, которые не указаны разработчиком. Таблица стилей по умолчанию, используемая браузером, указана в таблице стилей пользовательского агента.

CSS позволяет размещать элементы HTML в любом месте страницы. Он также позволяет создавать адаптивные веб-сайты, которые по-разному отображаются на разных устройствах. CSS также дает вам возможность настраивать все элементы веб-сайта, а также создавать, поддерживать и обновлять таблицы стилей на нескольких веб-страницах одновременно.

Вместе HTML, CSS и Javascript контролируют интерфейсную веб-разработку.

Изучение Javascript

Javascript — это язык сценариев, используемый для создания и управления динамическим контентом на веб-сайтах. Все, что изменяется на вашем экране без перезагрузки страницы, создается с помощью Javascript. Javascript отвечает за обновление каналов, предложения автозаполнения и изменение цвета кнопок при наведении на них курсора.

Javascript — один из наиболее широко используемых языков программирования. Хотя он в основном используется на переднем конце, он также имеет некоторые применения на заднем конце. Даже если вы не планируете заниматься фронтенд-разработкой, важно понимать, как работают HTML, CSS и Javascript. CodePen — это веселое сообщество, где вы можете решать задачи и практиковать все свои навыки разработки интерфейса.

Ace Coding

Изучив фронтенд-разработку, вы будете готовы заняться внутренним программированием. Вот некоторые важные навыки для подготовки к карьере: 

Изучайте Python. Python — один из самых простых языков для изучения, хотя для его освоения требуются определенные усилия. Это также один из самых популярных языков программирования в мире. Для разработчиков Python существует множество вакансий, что делает его практичным языком для изучения.

Расширьте свои знания Java. Java широко используется и довольно прост в изучении, что делает его хорошим выбором в качестве второго языка. Профессиональные программисты обычно знают более одного языка программирования. Многие навыки, которые вы изучаете на своем родном языке, можно перенести на другие языки, поэтому вам не придется начинать с нуля.

Никогда не прекращайте учиться. Технический ландшафт постоянно развивается. Если вы станете разработчиком программного обеспечения, вы будете регулярно приобретать новые навыки. Согласно опросу Gartner, треть навыков, перечисленных в объявлениях о вакансиях 2017 года, уже устарели. В быстро меняющемся мире программирования обучение — это образ жизни.

Знакомство с другими студентами, изучающими программную инженерию

Кристи Чу

Инженер-программист FloQast

Читать историю

Притиша Кумар

Инженер-программист в Dialpad

Прочитать историю

Джулия Айрес

Инженер-программист в Northspyre

Прочитать историю

, начните подавать заявки на стажировки. При нехватке технических талантов можно подумать, что получить работу программиста будет относительно легко. К сожалению, обычно это не так. На самом деле, получить первую позицию может быть сложно. Обязательно наличие впечатляющего портфолио, особенно если вы программист-самоучка.

Проведите время на таких сайтах, как LeetCode, чтобы подготовиться к техническому собеседованию. Помимо поиска на досках объявлений о стажировках, воспользуйтесь сетевыми возможностями. Обновляйте свой профессиональный профиль своими карьерными целями и прогрессом. Посещение технических митапов и хакатонов также может помочь вам открыть для себя возможности стажировки.

7. Устроиться на работу

По окончании стажировки вы сможете добавить в свое резюме некоторый реальный опыт, что закрепит вашу готовность откликнуться на вакансию. Не бойтесь использовать свои профессиональные связи. Пусть все знают, что вы ищете работу. И продолжайте заниматься своими личными проектами, так как это область, где вы действительно можете продемонстрировать весь спектр своих навыков.

Можно ли научиться программированию самостоятельно?

Да. Вполне возможно научиться программировать самостоятельно. На таких сайтах, как Coursera и Udemy, доступно множество курсов для самостоятельного изучения. Вы также можете учиться из руководств YouTube, блогов и книг. Каким бы ни был ваш предпочтительный стиль обучения, вы можете найти курс, который ему подходит. Springboard сочетает в себе занятия для самостоятельного обучения с профориентацией. У них даже есть гарантия работы для студентов, которые соответствуют требованиям приемлемости.

Независимо от того, какой путь обучения вы выберете, важно практиковать полученные навыки. Попробуйте внедрить задачи по программированию из Codewars в свою повседневную жизнь, чтобы закрепить новые концепции и перенять навыки у других пользователей.

Что делать, если вы чувствуете, что застряли на пути к обучению?

Вы будете лучше подготовлены к будущим препятствиям, если будете ожидать их с самого начала. У большинства людей наступает период медового месяца, когда они впервые начинают учиться программировать. Учиться чему-то новому весело, и большая часть того, что вы изучаете, поначалу дается довольно легко. Однако неизбежно наступит момент, когда вы застрянете на сложной части.

Вы можете попасть на урок, который более технический, чем тот, к которому вы привыкли. Или вам может просто надоесть тратить все свое свободное время на учебу. Будь то скука или трудности, единственный ответ — продолжать.

Если вам что-то не понятно, поищите другие ресурсы. Если вы читали, попробуйте посмотреть видео. Присоединяйтесь к форуму, посвященному языку, который вы изучаете, и попросите там помощи. Если ничего не помогает, вернитесь к этому позже. Часто ваш мозг сможет лучше обрабатывать то, что вы узнали после перерыва.

Если вам хочется бросить из-за скуки, удвойте ставку. Хотя сделать небольшой перерыв может быть заманчиво, временный перерыв слишком легко может превратиться в постоянный. Старайтесь программировать каждый день или хотя бы пять-шесть дней в неделю.

Начало нового проекта также является хорошим способом возродить интерес. И поиск приятеля по учебе может помочь с ответственностью. Вы можете помочь друг другу на пути к достижению ваших целей.

Часто задаваемые вопросы по программированию

Какой язык программирования лучше всего изучать?

Нет лучшего языка программирования для изучения. Каждый имеет свои преимущества и недостатки. Некоторые лучше подходят для конкретных случаев использования. Если вы учитесь программировать для определенной цели, выберите язык, наиболее подходящий для этой цели. Если вы хотите сохранить свои возможности и найти высокооплачиваемую работу, два лучших языка программирования для изучения:

1. Python — один из наиболее широко используемых языков программирования. Он прост в освоении и универсален. Python используется в таких разнообразных приложениях, как разработка видеоигр, анимация и научные вычисления. Средняя годовая зарплата разработчика Python составляет более 111 000 долларов.

2. Java — еще один универсальный язык, который легко освоить. Как язык Write Once, Run Anywhere (WORA), его можно использовать на любой платформе. Средняя годовая зарплата Java-разработчика составляет более 106 000 долларов.

Какой язык программирования самый простой для изучения?

Простой синтаксис Python и стремление к простоте делают его одним из самых простых языков для изучения. Вы сможете быстро приступить к созданию реальных проектов с помощью Python. Поскольку Python очень широко используется, существует множество бесплатных ресурсов для его изучения.

Является ли разработка программного обеспечения хорошей карьерой?

Инженер-программист — отличная карьера. Ожидается, что перспективы трудоустройства инженеров-программистов вырастут на 22% в течение следующих 10 лет, что намного быстрее, чем в среднем. Кроме того, разработчик программного обеспечения входит в пятерку лучших вакансий по версии US News & World Report . Разработчикам программного обеспечения хорошо платят, они пользуются большой гибкостью и имеют много возможностей для карьерного роста.

Раз уж вы здесь…
Думаете о карьере программиста? Мы поможем вам составить резюме, которое будет конкурировать с опытными инженерами-программистами, всего за 9 месяцев с нашим учебным курсом по разработке программного обеспечения. Если вы все еще думаете, попробуйте наш бесплатный путь обучения инженерии программного обеспечения и ознакомьтесь с нашим руководством по заработной плате, чтобы узнать, что вы могли бы зарабатывать.

15 БЕСПЛАТНЫХ курсов для изучения программирования с нуля

Главная/Блог/Учимся программировать: 15 БЕСПЛАТНЫХ курсов для изучения программирования с нуля

20 октября 2021 г. — 18 мин. чтения

Кэмерон Уилсон

Примечание. Этот пост был первоначально опубликован в 2019 году и обновлен 20 октября 2021 года. части. Многие ранние разработчики начали интересоваться учебными курсами по кодированию и онлайн-курсами по кодированию вместо того, чтобы получить степень в области компьютерных наук — и не зря! Уроки программирования в ведущих университетах могут быть дорогими, поэтому, чтобы помочь преодолеть этот барьер, я перечислил 15 абсолютно БЕСПЛАТНЫХ курсов, которые помогут вам начать свое путешествие. Здесь есть что-то не только для начинающих разработчиков, но и для опытных разработчиков.

Все эти курсы являются частью серии «С нуля» от Educative.io, в которой представлены высококачественные текстовые курсы и учебные пособия для начинающих разработчиков программного обеспечения. Наша платформа онлайн-обучения включает в себя среды кодирования в браузере, что означает, что настройка не требуется. Они полны викторин, алгоритмов, учебных пособий по кодированию и задач для создания лучших практик кодирования.

  1. Изучение Python с нуля
  2. Изучите веб-разработку с нуля: выходите за рамки синтаксиса
  3. Изучайте Java с нуля
  4. Изучайте Scala с нуля
  5. Изучайте C++ с нуля
  6. Изучайте C с нуля
  7. Изучаем дартс: первый шаг к флаттеру
  8. Изучение ржавчины с нуля
  9. Изучайте Perl с нуля
  10. Изучите R с нуля
  11. Изучайте PHP с нуля
  12. Изучите Ruby с нуля
  13. Изучайте HTML, CSS и JavaScript с нуля
  14. шаблонов функционального программирования с RamdaJS
  15. Понимание Flexbox: все, что вам нужно знать


1.

Изучайте Python с нуля

Python — один из самых популярных языков программирования в мире, отчасти благодаря его способности удовлетворять множеству вариантов использования. Его можно использовать для веб-разработки, анализа данных, машинного обучения и разработки программного обеспечения. Изучая Python, вы откроете множество возможностей для карьеры, начиная от некоммерческой работы и заканчивая ведущими технологическими компаниями, такими как Apple.

Изучение Python с нуля начинается с изучения основных строительных блоков, таких как типы данных и переменные, условные операторы и структуры данных. Затем вы перейдете к более высокоуровневым концепциям, таким как функции и циклы. В каждом разделе будут тесты и задачи по кодированию, которые будут сопровождать вас на этом пути и помогут применить все концепции, затронутые в курсе.

Этот курс предназначен для учащихся, не имеющих опыта программирования на Python. Это также хороший курс повышения квалификации для тех из вас, кто давно не прикасался к Python и хотел бы вернуться к нему. После того, как вы закончите этот курс, есть даже подробный план обучения, поэтому вам не придется спрашивать: «Что я должен узнать дальше как инженер-программист?».

2. Изучите веб-разработку с нуля: выходите за пределы синтаксиса

Когда вы начинаете изучать веб-разработку, количество ресурсов, доступных в Интернете, может усложнить задачу. Стоит ли смотреть видео на HTML5 и CSS? Какой онлайн-класс по кодированию обеспечивает лучший контент? Вы используете Javascript или jQuery? Разобраться с количеством концепций и жаргоном, связанным с разработкой веб-приложений, само по себе может стать работой на полный рабочий день.

Learn Web Development from Scratch: Go Beyond the Syntax был разработан, чтобы охватить основы веб-дизайна, от семантической разметки вашей страницы с помощью HTML до стилизации вашего контента с помощью CSS. Затем он познакомит вас с основами программирования с помощью Javascript, а в конце вы будете достаточно удобны для разработки полнофункциональных веб-модулей с использованием Javascript, включая карусель изображений и приложение со списком дел.

Вместо того, чтобы смотреть бесконечные видео и думать, как преобразовать эти видео в реальный код, вы будете практиковать то, что вы узнали, с помощью интерактивных текстовых упражнений. Лучшая часть? Это все в вашем собственном темпе.

3. Изучайте Java с нуля

Потребность в Java-разработчиках растет с каждым днем, и те, кто специализируется на Java, имеют долгую и очень успешную карьеру в области разработки программного обеспечения, игр и многого другого. В Java по-прежнему много жизни, поскольку в настоящее время он поддерживает около 3 миллиардов устройств и используется ведущими технологическими компаниями, такими как Microsoft, Google и Apple. Одной из ключевых причин, по которой код Java является особенным для многих программистов, является тот факт, что вам нужно написать его только один раз, и он будет работать в любой операционной системе в мире без каких-либо модификаций. Заинтересованы в том, чтобы начать? Не смотрите дальше.

Learn Java from Scratch знакомит вас с фундаментальными концепциями программирования на Java. Он начинается с простой программы «Hello World» и продолжается рассмотрением общих понятий, таких как условные операторы, циклические операторы, простая математика и логика.

Наконец, он погружается глубже, чтобы рассказать о дополнительных концепциях, таких как классы и наследование, обобщения и списки массивов. К тому времени, когда вы закончите, вы станете разработчиком Java среднего уровня, готовым взяться за свои собственные проекты.

Этот курс предназначен для тех, кто не знаком с программированием на Java. Благодаря 97 урокам программирования, 11 викторинам и 32 задачам вы быстро улучшите свои навыки программирования и обретете уверенность в изучении более сложных концепций.

4. Изучайте Scala с нуля

Scala, т. е. масштабируемый язык, ни в коем случае не является новым языком, но он пережил возрождение благодаря своей выразительности, совместимости с Java и множеству парадигм. Это позволяет вам работать в различных стилях, свободно смешивая конструкции, предоставляя вам большее количество инструментов для решения более широкого круга задач.

Scala был разработан, чтобы быть «лучшей» Java, и хотя это можно интерпретировать, есть много причин, по которым Java-разработчики предпочитают Scala. Scala часто используется в корпоративной среде (она используется в таких компаниях, как Twitter и LinkedIn), поэтому начальная зарплата разработчиков Scala настолько высока. Посмотрите, какие программные технологии принесут вам самую высокую оплату. Готовы изучать Scala?

Learn Scala from Scratch знакомит вас с фундаментальными концепциями программирования на Scala, где он начинается с обзора общих понятий, таких как: переменные и типы, операторы и работа со строками.

Затем вы познакомитесь с некоторыми более сложными темами, такими как структуры управления, функции, функции высшего порядка и, наконец, классы и объекты. К концу этого курса у вас будет четкое понимание как функционального, так и объектно-ориентированного программирования, которые являются важными парадигмами, которые вам необходимо изучить.
Этот курс предназначен для тех, кто никогда не программировал на Scala. Чтобы начать работу с этим курсом программирования, вам понадобятся базовые знания по основам работы с компьютером. Этот курс не рекомендуется для лиц, не имеющих предварительных знаний в области компьютерного программирования. В этой заметке, хотя вам не требуется знать Java (курс предполагает, что вы этого не знаете), это может помочь вам быстрее освоить концепции и синтаксис, если вы знакомы с ним.

5. Изучайте C++ с нуля

Общеизвестно, что C++ имеет крутую кривую обучения, но время, потраченное на изучение этого языка, сотворит чудеса для вашей карьеры и выделит вас среди других разработчиков. Вам будет легче осваивать новые языки, вы сформируете настоящие навыки решения проблем и заложите прочный фундамент на основах программирования.

C++ поможет вам привить хорошие привычки программирования (т. е. четкий и последовательный стиль кодирования, комментирование кода по мере его написания и ограничение видимости внутренних компонентов класса для внешнего мира), а поскольку абстракций практически нет, вам потребуется определить почти каждый атрибут, чтобы ваш код работал; это заставит вас по-настоящему понять, что вы делаете и как ваша программа повлияет на систему. Готовы учиться?

Learn C++ from Scratch знакомит вас с фундаментальными концепциями программирования на C++. Вы начнете курс с простой программы «Hello World» и постепенно перейдете к рассмотрению общих понятий, таких как условные операторы, циклические операторы и функции в C++.

Затем он размышляет об идее указателей и массивов, а также о возможностях, которые они дают программисту для написания лучшего кода. Наконец, он углубляется, чтобы рассказать о таких продвинутых концепциях, как классы, наследование и шаблоны в C++, с помощью интерактивных задач и упражнений.

Этот курс был разработан для начинающих, и, несмотря на значительную кривую обучения, этот курс объединяет то, что вам нужно знать, чтобы начать, и все это в одном месте. Существует также специальный путь обучения, который подскажет, что изучать дальше, поэтому у вас не останется вопроса «Куда мне двигаться дальше?».

6. Изучайте C с нуля

Прямо сейчас посмотрите на ближайший к вам гаджет. Скорее всего, он работает на C. Ваша операционная система наверняка написана — «по крайней мере, частично» — на C. Драйверы тоже.

Поскольку «Интернет вещей» (IoT) продолжает распространяться в мире, многие из них основаны на C. Все, что обрабатывает огромные объемы данных или требует оптимальной производительности, обычно пишется на C из-за его замечательной маленькое время работы. Самые популярные в мире базы данных, такие как Oracle, MySQL, MS SQL Server и PostgreSQL, написаны на C. Популярные распределенные репозитории, такие как Git, также написаны в основном на C.

Невероятно эффективный и мощный язык C служит основой для многих других таких языков, как C++, Java и Python. Это позволяет вам напрямую взаимодействовать с памятью и низкоуровневыми компьютерными операциями, тем самым улучшая ваши навыки программирования и углубляя ваше понимание.

C считается языком программирования среднего уровня. Для большинства людей это самое близкое к написанию машинного кода. Вы можете запрограммировать систему, а затем развернуться и разработать приложение, работающее в этой системе. Это помещает C между языком ассемблера и более высокоуровневыми языками, такими как Java.

Learn C from Scratch познакомит вас со всеми основными и продвинутыми концепциями программирования на языке C. В нем подробно и сжато описываются типы данных, поток управления, функции, ввод/вывод, память, компиляция, отладка и другие сложные темы, такие как параллельное программирование.

Этот курс предназначен для начинающих или разработчиков среднего уровня. Даже если вы не хотите специализироваться на C, плюсы изучения этого языка намного перевешивают минусы. Изучая C, вы легче освоите другие языки, углубите свое понимание таких понятий, как управление памятью, и четко поймете, как то, что вы программируете, влияет на систему.

7. Изучите Dart: первый шаг к Flutter

Хотите разрабатывать приложения для Android и/или iOS? Вы должны изучить Dart и Flutter. Learn Dart: First Step to Flutter предназначен для программистов, которые никогда не программировали в Dart и хотят начать работу с Flutter.

Dart — это чистый, простой, основанный на классах объектно-ориентированный язык, который имеет больше структуры, чем JavaScript, язык программирования, на котором он в значительной степени основан. Разработанный Google, Dart отлично подходит для разработчиков, которые заинтересованы в структуре своего языка программирования, чтобы они могли легко проводить рефакторинг и создавать большие веб-приложения.

Однако нельзя говорить о Dart, не упомянув Flutter.

Flutter — это мобильная среда пользовательского интерфейса Google, используемая для создания высококачественных нативных интерфейсов на iOS и Android. Приложения Flutter написаны с использованием языка программирования Dart, который помог сделать Dart любимым языком сообщества разработчиков. Прежде чем вы сможете создавать мобильные приложения с помощью Flutter, вам нужно изучить Dart.

Вы изучите дартс с нуля; просмотрев все, что вам нужно знать, чтобы написать базовую программу, предполагая, что у вас нет предварительных знаний языка. Темы включают: типы данных и переменные, операторы, коллекции, операторы потока управления, функции и классы. К концу этого курса вы будете готовы использовать Flutter для создания потрясающих пользовательских интерфейсов.
Этот курс предназначен как для начинающих, так и для профессионалов. Он идеально подходит для тех, кто хочет разрабатывать приложения для iOS или Android.

8. Изучите Rust с нуля

Всем известно: разработчики любят Rust. Он быстро становится одним из самых популярных языков среди системных и встроенных программистов, а спрос на программистов на Rust значительно растет. Это очень мощный язык с точки зрения производительности, надежности и продуктивности, особенно по сравнению с C++. Разработчикам C++ также понравилось изучать Rust из-за его «простоты» при разработке параллельных и многопоточных приложений, что исключительно сложно сделать на C++. Если вы системный разработчик и ищете новый язык для изучения, то Rust — отличное место для следующего поиска.

С помощью Learn Rust from Scratch вы сможете изучать Rust, пачкая руки на этом пути. Он начинается с простой программы «Hello world» и переходит к рассмотрению общих понятий, таких как массивы, строки, векторы, перечисления, структуры, черты, обобщения, функции и логика. Наконец, он глубже погружается в более сложные концепции, такие как управление временем жизни и памятью.

Этот курс предназначен для начинающих и разработчиков среднего уровня, которые хотят специализироваться на программировании систем и встраиваемых систем.

9. Изучайте Perl с нуля

Perl — один из самых популярных языков обработки текста в мире. Это позволяет вам создавать чрезвычайно эффективные анализаторы текста для всех видов приложений. Из-за мощных возможностей синтаксического анализа текста он часто используется в качестве инструмента для специалистов по данным, но тот факт, что это язык общего назначения, делает его идеально подходящим для веб-разработки, сетевого программирования и разработки графического интерфейса.

Learn Perl from Scratch поможет вам быстро освоить Perl, начиная с базовых понятий, таких как циклы, строки и массивы. Вы перейдете к более сложным темам, таким как структуры данных, пакеты, подпрограммы и условные операторы.

Для изучения этого курса не требуются базовые знания.

10. Изучите R с нуля

Цифровой мир, в котором мы живем, предоставил компаниям и людям доступ к ошеломляющим объемам данных, и каждый, кто может использовать это для получения ценной информации, получит выгоду. Способность работать с большими объемами данных становится стандартным требованием для бесчисленных рабочих мест в различных отраслях.

Введите R, вероятно, самый известный язык для обработки данных. Он используется в течение многих лет благодаря надежной статистической функциональности, выдающимся графическим возможностям и расширяемости с помощью пакетов.

Learn R from Scratch поможет вам быстро освоиться и не предполагает никаких предварительных знаний R. Вам будет предоставлено введение с самыми основами, и вы сможете перейти к более сложным понятиям, таким как обработка исключений. К тому времени, когда вы закончите, вы сможете написать подробный полезный код на R для работы с большими объемами данных.

Этот курс специально разработан для программистов или статистиков, которые никогда раньше не программировали в R, но хотят развить свои навыки в R. Этот курс не только научит основам синтаксиса в R, но также представит основные проблемы, которые вы можете решить на практике. .

11. Изучите PHP с нуля

PHP — это широко используемый язык сценариев общего назначения с открытым исходным кодом, который особенно подходит для веб-разработки. По сути, все, что вы хотите сделать на веб-сервере, вы можете сделать с помощью PHP. Это включает в себя: ведение блога, создание полноценного приложения «программное обеспечение как услуга» и написание скриптов для обработки данных.

Лучшее в использовании PHP то, что он чрезвычайно прост для новичка, но предлагает множество дополнительных функций для профессионального программиста.

Learn PHP from Scratch знакомит вас с фундаментальными концепциями программирования на PHP. Он начинается с простой программы Hello world и продолжается рассмотрением общих понятий, таких как условные операторы, циклические операторы и логика в PHP.

Затем он размышляет об идее функций и массивов, а также о возможностях, которые они дают программисту для написания лучшего кода.

Наконец, он углубляется, чтобы рассказать о таких продвинутых концепциях, как классы, наследование и обработка исключений в PHP. К тому времени, когда вы закончите, вы будете хорошо разбираться в основах PHP и будете готовы к изучению продвинутых концепций.

12. Изучайте Ruby с нуля

Хотите стать фанатом интерпретируемых языков? Вы устали запутываться в плотных синтаксисах? Вас раздражает необходимость сначала компилировать код в машинный язык? Вы ищете простой в использовании язык сценариев? Что ж, Руби — лучший выбор для вас.

Ruby — это интеллектуальный, простой в использовании, функциональный объектно-ориентированный язык программирования, представляющий собой удивительное сочетание мощности сценариев Perl, возможностей Pythonic и многого другого. Как подразумевает Мацумото, создатель Ruby: «Я надеюсь, что Ruby поможет каждому программисту в мире быть продуктивным, получать удовольствие от программирования и быть счастливым. Это основная цель языка Ruby».

Learn Ruby from Scratch предоставит вам практическую практику с основами, а также с расширенными концепциями. Темы включают: переменные, встроенные классы, объекты, методы, блоки, условные операторы и многое другое. Есть 30 задач, которые помогут вам попрактиковаться и закрепить то, что вы узнали, и все упражнения по кодированию можно выполнять в браузере без необходимости в среде разработки.

Конечно, трудно упомянуть Ruby, не упомянув немного о Ruby on Rails. Фактически, вы, вероятно, использовали приложения, созданные с помощью Ruby on Rails, такие как GitHub, Shopify, Hulu, Airbnb и Square. Если вы хотите подать заявку в какую-либо из компаний, перечисленных выше, вы найдете этот курс полезным началом для достижения ваших целей.

13. Изучайте HTML, CSS и JavaScript с нуля

Будучи одним из наших самых популярных курсов, «Изучение HTML, CSS и JavaScript с нуля» обеспечивает основу для всех, кто хочет стать разработчиком интерфейса. С таким количеством бесплатных курсов по программированию, доступных в Интернете, поиск материала для изучения HTML, CSS и Javascript не является проблемой, но он определяет, какой класс или курс стоит вашего времени. Хотя онлайн-курсы по программированию на таких сайтах, как Гарвард, Массачусетский технологический институт и EdX, могут быть полезным ресурсом, вы не сможете учиться в своем собственном темпе, а материал может не соответствовать вашим карьерным целям. Так чем же отличается этот курс?

С помощью программы «Изучение HTML, CSS и JavaScript с нуля» вы сразу же погрузитесь в «дело» и сэкономите время, затрачиваемое на многочасовой просмотр коллективного видео. С пошаговыми инструкциями и подробной разбивкой тем вы закончите этот курс с полным пониманием основ становления фронтенд-разработчиком.

К концу этого курса вы поймете, как создавать семантические макеты веб-страниц с помощью HTML, как стилизовать HTML-контент с помощью CSS, а также понимать поток программ и структуры данных JavaScript. В довершение всего вы получите практическую практику создания карусели изображений и списка дел с использованием наших встроенных сред кодирования.

Прежде чем вы уйдете, я хотел бы отметить, что наши курсы написаны профессионалами, работающими в ведущих технологических компаниях. Почему это важно, спросите вы? Наши курсы написаны с целью помочь вам получить работу в ведущей технологической компании или создать личный проект. Этот курс вооружает вас необходимыми знаниями, избегая при этом словесной чепухи, которая в противном случае могла бы привести к пустой трате времени. Если вы хотите узнать, как стать фронтенд-разработчиком, вы также можете ознакомиться с нашим планом обучения «Как стать фронтенд-разработчиком».

14. Шаблоны функционального программирования с RamdaJS

Ramda — это библиотека функций, предназначенная для того, чтобы сделать функциональное программирование на JavaScript простым и мощным, не делая его менее похожим на JavaScript.

Могу ли я сделать FP в ванильном Javascript? Конечно, можно, но разница в том, что RambdaJS — это библиотека, специально разработанная для функционального стиля программирования.

В разделе «Шаблоны функционального программирования с RamdaJS» автор делится с вами проверенными и надежными шаблонами, которые помогут вам писать воспроизводимый и чистый код.

Прежде чем пройтись по ним, курс закладывает основы таких понятий, как чистые функции, каррирование и бесточечный стиль. Несколько распространенных паттернов, которые вы найдете, — это функторы и линзы. Есть также полномасштабный проект, целью которого является перевести студента от выполнения фрагментов и недолговечных упражнений к конкретному примеру из реальной жизни.

Этот курс отлично подходит для средних или продвинутых разработчиков JavaScript, где вы научитесь распознавать отличительные черты FP, такие как карта, фильтрация, сокращение и, возможно, использовать что-то вроде Lodash, чтобы сделать вашу жизнь проще.

15. Понимание Flexbox: все, что вам нужно знать

Модель flexbox обеспечивает эффективный способ компоновки, выравнивания и распределения пространства между элементами в вашем документе, даже если область просмотра и размер ваших элементов являются динамическими или неизвестными. .

Нам всегда приходилось иметь дело с поплавками, хаками отображения таблиц и их последствиями. Если вы когда-нибудь писали на CSS, вы, вероятно, понимаете это.

Теперь мы все можем отказаться от этих хакерских трюков с CSS. Нет больше непрекращающегося использования поплавков, дисплеев табличных ячеек. Пришло время использовать более чистый современный синтаксис для создания интеллектуальных макетов. Добро пожаловать в модель CSS Flexbox.

Понимание Flexbox: все, что вам нужно знать, охватывает все фундаментальные и расширенные концепции, необходимые для того, чтобы стать экспертом в модели CSS Flexbox. В процессе вы научитесь создавать адаптивное музыкальное приложение, которое станет отличным дополнением к вашему портфолио. В этом курсе рассматриваются следующие темы: контейнеры и элементы Flex, автоматическое выравнивание полей, адаптивный дизайн с помощью Flexbox и многое другое.


На этом все заканчивается. А теперь иди и покажи миру свое мастерство программирования.

Пресс гибочный: Листогиб гидравлический, листогибочный пресс купить

Опубликовано: 14.02.2023 в 11:53

Автор:

Категории: Промоборудование

Пресс гидравлический гибочный HPB-K 100/2500 IronMac (Китай)

Прессы разработаны для выполнения операций гибки металлических листов.

Листогибочные гидравлические прессы применяется в различных отраслях народного хозяйства: машиностроении, авто-, авиа-, приборостроении и строительстве для производства различных замкнутых и незамкнутых профилей, коробов, коробок а также цилиндров, конусов и т. д.

Основное предназначение листогибочных гидравлических прессов — изготовление различных изделий из листовых материалов.

Конструктивные особенности

Прочная сварная конструкция рамы, прошедшая термический отпуск для снятия сварочных напряжений в конструкции и надежная гидравлика позволяют добиться хороших результатов обработки листа. Синхронизация работы двух гидроцилиндров обеспечивается механической траверсой между ними. Привод перемещения задних упоров электромеханический, управляется с пульта на передней панели. Простота управления данными прессами и их универсальность позволяют найти данному оборудованию широкое применение во всех отраслях промышленности.

Пресс наиболее эффективен при несложных гибах на длину всего рабочего стола, и в случаях, когда не требуется частой смены рабочего инструмента.

Преимущества

  • надёжная прочная стальная конструкция из качественной стали Q235;
  • точная «геометрия» составных частей станины за счёт раскроя заготовок на станках лазерной и плазменной резки с ЧПУ;
  • термообработка станины после сварки для снятия остаточных напряжений со швов;
  • окончательная механообработка станины на обрабатывающем центре с ЧПУ;
  • станок имеет две скорости работы: холостой (быстрый) и рабочий (медленный) ход;
  • синхронизация движения правого и левого гидроцилиндра через торсионный вал;
  • после ввода программы управление осуществляется в автоматическом режиме;
  • программирование хода заднего упора с точностью до 0,1 мм;
  • программирование времени задержки в нижней точке;
  • сохранение 40 программ по 25 шагов в каждой;
  • конструкция заднего упора с ШВП;
  • цилиндры и поршни изготовлены из стали 45 с закалкой и отпуском, чистовой расточкой, экструзией;
  • регулируемая по высоте передняя поддержка листа;
  • многоручьевая 4-х сторонняя матрица и пуансон 90 град. — в стандартной комплектации к листогибу.

Схема работы станка

Стандартная комплектация


Контроллер ESTUN E22

• Программирование угла гиба в градусах;
• Управление осями с точностью 0,1 мм;
• Библиотека инструментальной оснастки;
• Память 30 программ в каждой программе до 15 рабочих шагов
• Возможность корректировки угла гибки;
• Работа в метрической и дюймовой системах
Библиотека инструментальной оснастки позволяет задавать угол гиба в градусах. Что позволяет оператору изменить угол без дополнительных вычислений вручную, снижая риск ошибки.


Быстросменная система крепления инструмента типа AMADA-PROMECAM

Прессы комплектуются креплениями для быстрой смены пуансона.


Электромеханический задний упор

Имеет два упорных пальца с ручной регулировкой.


Передние поддерживающие суппорты

С перемещением по линейным направляющим.


Пуансон

Набран из сегментов по 500 мм.


Эргономичная панель управления и выносная педаль

С кнопкой аварийной остановки


Прессы оснащены инвертором

Это позволяет позиционировать задний упор с точностью 0,1 мм без ручной подстройки.


Защитное ограждение тыльной зоны пресса


Матрица

4-х сторонняя многоручьевая на всю рабочую длину.


Дополнительная комплектация


Гибочный инструмент

Под различные задачи.


Таблица определения усилий листогибочного пресса


Производитель: IronMac

Родина бренда: Китай

Усилие, кН1000
Длина рабочего стола, мм2500
Расстояние между колоннами, мм1900
Зев, мм320
Ход пуансона, мм120
Мощность двигателя, кВт7,5
Габариты (ДхВхШ), мм2900х1570х2550
Вес нетто, кг6500

Пока нет отзывов на данный товар.


Оставить свой отзыв

Ваш отзыв поможет другим людям сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!

Оценка товара:

Достоинства:

Недостатки:

Комментарий:

Имя:

E-mail: не публикуется

В отзывах запрещено:
Использовать нецензурные выражения, оскорбления и угрозы;
Публиковать адреса, телефоны и ссылки содержащие прямую рекламу;
Писать отвлеченные от темы и бессмысленные комментарии.

Информация не касающаяся товара будет удалена.

Как выбрать гибочный пресс и метод гибки. Советы практика

I. Какой метод гибки выбрать?

  • 1. Свободная гибка
  • 2. Калибровка

II. Какой гибочный пресс выбрать?

  • 1. гидравлический гибочный пресс с механическим остановом
  • 2. гидравлический гибочный пресс с ЧПУ и серво-гидравликой

Введение

Согнул — отложил, согнул — отложил. 25 лет назад этот процесс был ежедневной обязанностью обслуживающего пресс оператора. На этом сложности не заканчивались. Оператор должен был постоянно перенастраивать машину, чтобы получить различные углы гиба, организовывать промежуточное складирование заготовок и выполнять многие другие действия, не связанные напрямую с изготовлением конечной детали. Потом цикл повторялся. Положить заготовку. Согнуть. Перенастроить пресс. Не забывать про промежуточное хранение. Положить заготовку. Согнуть. И так снова и снова.

Рабочие, которые имеют дело с листовым металлом сегодня, посчитают такой процесс технологией доисторического периода. Сегодня деталь изготавливают на дружественном оператору эргономичном гибочном прессе с ЧПУ и автоматической настройкой всех параметров гибки. Разные углы, разные профили на одном и том же инструменте — и нет проблем!

Станки с 4-мя управляемыми осями сейчас скорее стандарт, чем исключение. Прессы с 8-ю или более осями — уже не редкость, к тому же они наиболее перспективны при совместном использовании роботов с гибочными прессами.

И все это для того, чтобы произвести трехмерную деталь из плоского металлического листа, будь то сталь, нержавеющая сталь, алюминий, магний, медь, латунь или даже золото. Куда ни посмотри, везде конструкции из листового металла. Это бум листового металла! Даже производители гибочных прессов удивляются, насколько сложные детали производят их заказчики. Взаимодействие производителей станков и их заказчиков открывает новые перспективы: инженеры вместе думают, как эффективно произвести деталь на гибком оборудовании. Замена сварки гибкой может быть очень выгодна при обеспечении прочности изделия. «Близко к конечной форме» — вот что можно сказать о сходящей с гибочного пресса детали, которая имеет большое сходство с конечным изделием.

«Лист» и «гибка» не ассоциируются с высокой технологией. Но для того чтобы гнуть «непослушный» лист нужны специальные знания и большой опыт. Объясните техническому специалисту, который не знаком с листовым металлом, что в нашем высокотехничном мире невозможно постоянно получать при гибке угол 90°, не меняя параметров настройки. То получается, а то — нет!

Без изменения программы угол будет меняться. Например, если лист толщиной 2 мм сделан из нержавеющей стали или алюминия, если его длина  — 500 мм, 1000 мм или 2000 мм, если гибка производится вдоль или поперек волокон, если линия гибки находится в окружении пробитых или прорезанных лазером отверстий, если лист имеет различную упругую деформацию, если поверхностное упрочнение, вызванное пластической деформацией, сильнее или слабее. Если, если, если…

«Гибка» звучит просто, но на самом деле в этом процессе хватает нюансов. Поэтому компания «Robur International» подготовила руководство, которое поможет выявить сложности и найти способы их решения. Не путем сложных формул, а обзором, ориентированным на практическое применением. Здесь намеренно не будет упоминаний производителей гибочных прессов. Лист не волнуют ценовые аргументы, даже если каталог пестрит яркими цветами и многообещающими перспективами.

Тем не менее в последние годы производители прессов приложили много усилий, чтобы сделать процесс формообразования более гибким и производительным. Следует отдать должное тем, кто этого заслуживает, ведь мы говорим о действительно высоких технологиях. Но будем реалистичны: традиционные старые гибочные прессы с механическим стопором в цилиндрах и синхронизирующим валом все еще пользуются спросом во всем мире. 

Задача «Robur International» — дать объективный совет заказчикам. Отправная точка — не тип станка, а конкретная задача гибки. Простой традиционный станок или высокая технология гибки? Ответ должен быть найден вместе. Инвестиции в гибочный пресс эффективны только тогда, когда и технический, и экономический аспекты убедительны. Принимая все вышесказанное во внимание, перейдем к главному.

I. Какой метод гибки выбрать?

Различают 2 основных метода гибки.

Мы говорим о «воздушной гибке» или «свободной гибке», если между листом и стенками V-образной матрицы существует воздушный зазор. В настоящее время это наиболее распространенный метод.

Если лист прижат полностью к стенкам V-образной матрицы, мы называем этот метод «калибровкой». Несмотря на то что метод это достаточно старый, он используется и даже должен использоваться в определенных случаях, которые мы рассмотрим далее.

1. Свободная гибка

Обеспечивает гибкость, но имеет некоторые ограничения по точности.

Основные черты

Траверса с помощью пуансона вдавливает лист на выбранную глубину по оси Y в канавку матрицы. Лист остается «в воздухе» и не соприкасается со стенками матрицы. Это означает, что угол гибки определяется положением оси Y, а не геометрией гибочного инструмента.

Точность настройки оси Y на современных прессах — 0,01 мм. Какой угол гибки соответствует определенному положению оси Y? Трудно сказать, потому что нужно найти правильное положение оси Y для каждого угла. Разница в положении оси Y может быть вызвана настройкой хода опускания траверсы, состоянием гибочного инструмента и свойствами материала: толщина, предел прочности, деформационное упрочнение.

Приведенная ниже таблица показывает отклонение угла гибки от 90° при различных отклонениях оси Y.

Преимущества свободной гибки

  • Высокая гибкость: без смены гибочных инструментов можно получить любой угол гибки, находящийся в промежутке между углом раскрытия V-образной матрицы и 180°. Например, 86° или 28°.
  • Меньшие затраты на инструмент.
  • Меньшее усилие гибки по сравнению с калибровкой.
  • Можно «играть» усилием: большее раскрытие матрицы означает меньшее усилие гибки. Если вы удваиваете ширину канавки, вам необходимо только половинное усилие. Это означает, что можно гнуть более толстый материал при большем раскрытии с тем же усилием.
  • Меньшие инвестиции, так как нужен пресс с меньшим усилием.

Но это только теория. На практике вы можете сэкономить деньги на приобретении пресса с меньшим усилием, позволяющего использовать все преимущества воздушной гибки, и потратить их на дополнительное оснащение. Например, на дополнительные оси заднего упора или манипуляторы.

Недостатки воздушной гибки

  • Менее точные углы гибки для тонкого материала.
  • Различия в качестве материала влияют на точность повторения.
  • Не применима для специфических гибочных операций.

Наш совет

  • Воздушную гибку желательно применять для листов толщиной свыше 1,25 мм; для толщины листа 1 мм и менее лучше использовать калибровку.
  • Наименьший внутренний радиус гибки должен быть больше толщины листа. Если внутренний радиус должен быть равен толщине листа, лучше использовать метод калибровки. Внутренний радиус меньше толщины листа допустим только на мягком, легко деформируемым материале, например меди.
  • Большой радиус может быть получен воздушной гибкой путем использования пошагового перемещения заднего упора. Если большой радиус должен быть высокого качества, рекомендуется применять только метод калибровки специальным инструментом.

Kакое усилие гибки

Из-за различных свойств материала и последствий пластической деформации в зоне гибки определить требуемое усилие можно только примерно.

Предлагаем вам 3 практических способа:

(1) таблица

В каждом каталоге и на каждом прессе вы найдете таблицу с требуемым усилием (P) в кН на 1000 мм длины гиба (L) в зависимости от:

  • толщины листа (S) в мм
  • предела прочности (Rm) в Н/мм2
  • V — ширины раскрытия матрицы (V) в мм
  • внутреннего радиуса согнутого листа (Ri) в мм
  • минимальной высоты отогнутой полки (B) в мм

 

(2) формула

1,42 – это эмпирический коэффициент, который учитывает трение между кромками матрицы и обрабатываемым материалом.

Другая формула дает похожие результаты:

(3) «Правило 8»

При гибке низкоуглеродистой стали ширина раскрытия матрицы должна в 8 раз превосходить толщину листа (V=8*S). Тогда P = 8 x S, где P выражается в тоннах. Например, для толщины 2 мм раскрытие матрицы V = 2 x 8 = 16 мм означает, что вам необходимо 16 тонн/м.

Усилие и длина гиба

Длина гиба пропорциональна усилию, т.e. усилие достигает 100% только при длине гиба 100%. Например:






УсилиеДлина гиба
100%3.000 мм
75%2.250 мм
50%1.500 мм
25%750 мм

Наш совет

Если материал ржавый или не смазан, следует добавлять 10-15% к усилию гиба.

Толщина листа (S)

DIN позволяет значительное отклонение от номинальной толщины листа. Так, для толщины листа 5 мм норма колеблется между 4,7 и 6,5 мм. Следовательно, нужно рассчитывать усилие только для реальной толщины, которую вы измерили, или для максимального нормативного значения.

Предел прочности на растяжение (Rm)

Здесь допуски также являются значительными и могут оказывать серьезное влияние при расчете требуемого усилия гиба. Например:

St 37-2: 340 — 510 Н/мм2

St 52-3: 510 — 680 Н/мм2

Наш совет

Не экономьте на усилии гиба. Предел прочности на растяжение пропорционален усилию гиба и не может быть подогнан, когда вам это нужно.

Реальные значения толщины и предела прочности являются важными факторами при выборе нужного станка с нужным номинальным усилием.

V – раскрытие матрицы

По эмпирическому правилу, раскрытие V-образной матрицы должно восьмикратно превосходить толщину листа S:

V = 8 x S

Но это только при условии, что S меньше или равно 6 мм. Для большей толщины листа необходимо использовать:

V = 10 x S или V = 12 x S

Раскрытие V-образной матрицы обратно пропорционально требуемому усилию:

  • Большее раскрытие означает меньшее усилие гиба, но больший внутренний радиус;
  • Меньшее раскрытие означает большее усилие, но меньший внутренний радиус.

Внутренний радиус гиба (Ri)

При применении метода воздушной гибки большая часть материала подвергается упругой деформации.

После гибки материал возвращается в свое первоначальное состояние без остаточной деформации («обратное пружинение»).

В узкой области вокруг точки приложения усилия материал подвергается пластической деформации и навсегда остается в таком состоянии после гибки.

Материал становится тем прочнее, чем больше пластическая деформация. Мы называем это «деформационным упрочнением».

Так называемый «естественный внутренний радиус гибки» зависит от толщины листа и раскрытия матрицы. Он всегда больше, чем толщина листа и не зависит от радиуса пуансона.

Чтобы определить естественный внутренний радиус, мы можем использовать следующую формулу:

В случае с V = 8 x S, мы можем сказать, что Ri = S x 1,25

Мягкий и легкодеформируемый металл допускает меньший внутренний радиус.


Если радиус слишком маленький, материал может быть смят на внутренней стороне и растрескаться на внешней стороне гиба.

Наш совет

Если вам нужен маленький внутренний радиус, гните на медленной скорости и поперек волокон.

Минимальная полка (B)

Во избежание проваливания полки в канавку матрицы, необходимо соблюдать следующую минимальную ширину полки:








Угол гибаВ
165°0,58 V
135°0,60 V
120°0,62 V
90°0,65 V
45°1,00 V
30°1,30 V

Упругая деформация

Часть упруго деформированного материала «спружинит» обратно после того, как усилие гиба будет снято. На сколько градусов? Это уместный вопрос, потому что важен только реально полученный угол гиба, а не рассчитанный теоретически. Большинство материалов имеют достаточно постоянную упругую деформацию. Это означает, что материал той же толщины и с тем же пределом прочности спружинит на одинаковую величину при одинаковом угле гибки.

Упругая деформация зависит от:

  • угла гибки: чем меньше угол гибки, тем больше упругая деформация;
  • толщины материала: чем толще материал, тем меньше упругая деформация;
  • предела прочности на растяжение: чем выше предел прочности, тем больше упругая деформация;
  • направление волокон: упругая деформация различна при гибке вдоль или поперек волокон.

Продемонстрируем сказанное выше для предела прочности, измеряемого при условии V = 8 x S:







Предел прочности в Н/мм2Упругая деформация в °
2000,5 – 1,5
2501 – 2
4501,5 – 2,5
6003 – 4
8005 – 6

Все производители гибочного инструмента учитывают упругую деформацию, когда предлагают инструмент для свободной гибки. Например, угол раскрытия 85° или 86 ° для свободных гибов от 90° до 180°.

2. Калибровка

Точный, но негибкий способ

При этом методе угол гиба определен усилием гиба и гибочным инструментом: материал зажат полностью между пуансоном и стенками V-образной матрицы. Упругая деформация равняется нулю и различные свойства материала практически не влияют на угол гиба.

Рассчитать требуемое усилие гиба трудно. Самый надежный способ — выяснить необходимое усилие путем пробной гибки короткого образца на испытательном гидравлическом прессе.

Грубо говоря, усилие калибровки в 3-10 раз выше усилия свободной гибки.

Преимущества калибровки

  • точность углов гиба, несмотря на разницу в толщине и свойствах материала;
  • маленький внутренний радиус;
  • большой внешний радиус;
  • Z-образные профили;
  • глубокие U-образные каналы;
  • возможность выполнения всех специальных форм для толщины до 2 мм с помощью стальных пуансонов и матриц из полиуретана;
  • превосходные результаты на гибочных прессах, не имеющих достаточной для свободной гибки точности.

Недостатки калибровки

  • требуемое усилие гиба в 3 – 10 раз больше, чем при свободной гибке;
  • нет гибкости: специальный инструмент для каждой формы;
  • частая смена инструмента (кроме больших серий).

II. Какой гибочный пресс выбрать?

Традиционные механические прессы используются все реже и только для специальных штамповочных работ на длинных заготовках.

В последние годы некоторые производители предлагают также отличные электромеханические гибочные прессы с несколькими осями заднего упора, управляемыми от ЧПУ.

Среди гидравлических прессов можно найти большое разнообразие моделей с одним, двумя или даже четырьмя цилиндрами, с двигающейся вниз траверсой («ход вниз») или двигающимся вверх столом («ход вверх»). Мы остановим внимание на 2 группах гидравлических гибочных прессов, наиболее широко применяемых во всем мире.

Контраст между ними очевиден: с одной стороны — прессы, основанные на старой, но все еще хорошей технологии, с другой стороны — прессы, использующие последние достижения техники.

Власть рынка велика. Поэтому многие производители предлагают обе группы прессов, чтобы отвечать потребностям покупателей.

Рассмотрим обе группы:

1. Гибочный пресс с механическим остановом

Гидравлические гибочные прессы с двумя цилиндрами сверху («ход вниз»). Выравнивание траверсы осуществляется либо гидравлически, либо механически при помощи торсиона соответствующего размера на задней стороне пресса. Два механических стопора в цилиндрах настраиваются вручную или с помощью привода на требуемое положение оси Y. Это технология, по крайней мере, 30-ти летней давности.

Простое числовое управление помогло этому типу прессов пользоваться спросом во всем мире независимо от уровня индустриального развития рассматриваемой страны. Положение оси Y для определенного угла хранится в памяти и комбинируется с положением заднего упора (ось X) с помощью простой программы. Один-два угла гибки на деталь. Зачем вкладывать деньги в сложные станки, если есть уверенность, что этого типа достаточно для выполнения гибки в настоящем и будущем?

Не забывайте

Большое количество профилей может быть получено только с помощью специального инструмента путем калибровки.

Как мы видели, в таких случаях важны усилие и форма инструмента, а не высокая точность выставления и повторения оси Y (Y1-Y2) — положения траверсы.

2. Гибочный пресс с ЧПУ и серво-гидравликой

Несомненна тенденция движения к гибочным прессам с ЧПУ и серво-гидравликой, выполненных по схеме «ход вниз».

Положение траверсы управляется по замкнутой цепи. Цилиндры работают синхронно с высокой степенью точности. Положение осей Y1 и Y2 измеряется под каждым цилиндром с точностью 5 мкм и передается в ЧПУ.

Управляемая ЧПУ система заднего упора предлагается для следующих осей:

  • X-R
  • X1-X2-R
  • X-R Z1-Z2
  • X1-X2-R-Z1-Z2
  • X1-X2-R1-R2-Z1-Z2

ЧПУ

Delem и Cybelec — поставщики графических управляющих устройств, которые используют многие производители гибочных прессов. Некоторые производители прессов разработали свои собственные ЧПУ.

Все из них высокотехнологичны и доступны в двумерной или трехмерной версиях. Они предлагают оптимальную последовательность гибки, и вы можете имитировать весь процесс гибки, проверить, не задевает ли деталь части пресса или инструмента, рассчитать длину развертки профиля.

Программирование можно выполнить на станке в цеху или на ПК с программным обеспечением CAM, которое предлагают все производители прессов.

Специальные возможности

Большинство производителей принимают во внимание специальные требования заказчиков. Например, увеличенный ход траверсы, увеличенное расстояние между столом и траверсой, увеличенная глубина зева, боковые удлинения стола и траверсы и пр.

 

Главное о выборе гибочного пресса

Выбор гибочного пресса и метода гибки всегда опирается на задачу. 

Метод воздушной или свободной гибки подойдет тем, кто хочет выполнять широкий спектр операций с материалом толщиной 1,25 мм и более. Он требует меньшее усилие и сокращает затраты на инструмент, но может не справиться со специфическими гибочными операциями. 

Метод калибровки отличается высокой точностью, особенно при работе с материалом толщиной 1 мм и менее. Он подойдет, если внутренний радиус должен быть равен толщине листа или большой радиус должен быть высокого качества. Но усилие гиба при методе калибровке в 3-10 раз больше, чем при свободной гибке, а для каждой формы нужно подбирать специальный инструмент.

Гидравлические гибочные прессы с механическим остановом  — простое и проверенное решение. Оно будет актуальным, если производство использует один-два угла гибки на деталь и не планирует выполнять более сложные операции. 

Гидравлические гибочные прессы с ЧПУ — гибкое и высокотехнологичное решение. Такие прессы могут выполнять больший спектр задач и позволяют выработать оптимальную последовательность гибки. Программирование можно провести на станке в цеху или на компьютере при помощи CAM-программы.

 

Основы гибки листового металла (Руководство по гибке листового металла)

В этом посте мы обсудим каждую деталь основы гибки листогибочного пресса , включая принцип гибки, анализ пружинения, наиболее часто используемый метод гибки, выбор пуансона и штампа , расчет силы изгиба и т. д.

Информация, приведенная ниже, также может быть использована для обучения операторов листогибочного пресса.

Давайте углубимся.

Что такое листогибочный пресс?

Гибка листогибочного пресса относится к упругой деформации металлического листа под давлением верхнего или нижнего штампа листогибочного пресса, а затем к пластической деформации.

В начале пластического изгиба лист может свободно изгибаться.

При давлении верхней или нижней матрицы на пластину пластина постепенно приближается к внутренней поверхности V-образной канавки нижней матрицы.

В то же время радиус кривизны и сила изгиба также постепенно уменьшаются и продолжают прессование до тех пор, пока верхняя и нижняя матрицы не будут иметь три точки, близкие к полному контакту в конце хода.

В это время завершается V-образная форма, известная как изгиб.

Вообще говоря, это технология обработки изменения пластины или угла пластины путем оказания давления на пластину.

Принцип работы листогибочного пресса

Верхний и нижний штампы закреплены на верхнем и нижнем рабочих столах листогибочного пресса соответственно, а относительное движение рабочего стола приводится в действие гидравлической трансмиссией в сочетании с формой верхняя и нижняя матрицы, чтобы реализовать гибку пластины.

Общие методы гибки

Свободная гибка, трехточечная гибка, корректирующая гибка и т. д. Различие между тремя методами можно увидеть на диаграмме ниже.

Свободная гибка

Свободная гибка, также известная как воздушная гибка, проще других методов. Угол изгиба контролируется глубиной верхней матрицы в V-образной канавке нижней матрицы.

Точность гибочных деталей зависит от многих факторов, таких как оси Y1, Y2 и V, верхние и нижние пресс-формы и плиты.

Тем не менее, он широко используется из-за хорошей универсальности и широкого диапазона процессов. Он используется для конструкций с простой структурой, большим объемом или не слишком большой производительностью.

Трехточечная гибка

Трехточечная гибка, также известная как штамповая гибка (дно).

Полученный угол изгиба определяется высотой клина в нижней матрице.

Верхняя матрица обеспечивает только достаточное изгибающее усилие и позволяет избежать непараллельности между матрицами благодаря гидравлической прокладке на ползунке.

Этот метод позволяет получить детали с высокой точностью, т. е. малую погрешность угла и погрешность прямолинейности.

Применяется для конструкций сложной конструкции, небольшого объема и массовой обработки.

Корректирующий изгиб

Корректирующий изгиб формируется в полости, состоящей из верхнего и нижнего штампов, и может быть получена идеальная форма сечения

Недостатком является то, что требуется большое усилие изгиба, а форма многократно ремонтируется, и универсальность формы не годится.

Этот метод гибки часто используется, когда существуют особые требования или специальные формы сечения, которые не могут быть достигнуты путем свободного изгиба.

Как выбрать ось листогибочного пресса

  • Ось Y1 и Y2: управление перемещением ползуна вверх и вниз
  • Ось V: управление компенсацией отклонения листогибочного пресса
  • X

    , R

    , Z1, Z2 и оси X: они являются осью управления задней системы позиционирования, которые управляют положением позиционирования заднего упора (см. определение каждой оси на рисунке)

  • Оси T1 и T2: следящая материальная опора с сервоприводом (листовой толкатель). Во время гибки обрабатываемая пластина следует за опорой, а направляющие листа поддерживают материал.

Среди вышеуказанных осей Y1, Y2 и V необходимы для каждого листогибочного пресса;

Для каждой оси заднего упора и материальной поддержки сервопривода пользователи могут выбирать в соответствии с потребностями обрабатываемых деталей.

Для заднего упора следует отметить, что ось X не может быть выбрана отдельно, и она должна использоваться вместе с осями Z1 и Z2, чтобы иметь практическое значение.

Ось V — это ось компенсации отклонения. В настоящее время существует два метода реализации:

Один из них — контроль положения , то есть по кривой деформации прогиба рабочего стола при изгибе в соответствующих точках задается равная величина обратной деформации, что как раз и составляет на упругую деформацию прогиба машины при изгибе;

Другим является контроль давления , то есть регулировка давления нескольких цилиндров компенсации отклонения в соответствии с силой изгиба, чтобы создать силу реакции против силы изгиба в нескольких точках вертикальной пластины верстака, чтобы предотвратить деформация прогиба.

Можно видеть, что первый метод лучше и может обеспечить более высокую точность изгиба, когда он согласуется с фактической кривой деформации прогиба.

Первый метод всегда использовался на листогибочном прессе 500T+.

Схематическое изображение принципа выпуклости рабочего стола см. на следующем рисунке:

Точность осей Y1, Y2 и V играет важную роль в определении угла и прямолинейности изогнутых деталей. Следует отметить, что для тонких листов (< 3 мм) качество самого листа, такое как размер погрешности толщины, однородность материала и направление текстуры прокатки, напрямую определяет точность гнутых деталей!

После V-образного изгиба на внутренней поверхности изгибаемой части заготовки возникла деформация сжатия, а на внешней поверхности — деформация растяжения.

Деформация этих сжатий и растяжений максимальна на поверхности материала.

С увеличением толщины листа деформация постепенно уменьшается.

Можно также сказать, что есть срединная поверхность (нейтральная линия), которая не сжимается и не растягивается. Здесь мы называем это линией X—X.

Как определить положение этого нейтрального слоя?

— Если IR заготовки в 5 раз больше толщины листа, то его положение находится в центре толщины листа.

— Если ИР заготовки в 5 раз меньше толщины листа, толщина положения изгиба превращается в t’, положение нейтрального слоя постепенно смещается внутрь по мере уменьшения ИР заготовка.

— Если радиус нейтрального слоя представлен как P, то P и IR связаны следующим соотношением:

  • R≥5t, P-IR=0,5t
  • R<5t, P-IR=(0,25-0,4)t

Нейтральный слой не обладает свойствами ни растяжения, ни сжатия, поэтому длина нейтрального слоя используется как длина расширения изгибаемой детали.

Так называемый изгиб представляет собой деформацию растягивающего напряжения и сжимающего напряжения на передней и задней части одной и той же пластины.

После того, как пластина будет согнута под заданным углом, материал вернется к своей первоначальной форме, как только будет снято давление из-за напряжения растяжения и напряжения сжатия.

Мы называем такой отскок пружинным изгибом.

Величина изгибной пружины обычно выражается в виде угла. На угол изгиба влияет материал, толщина листа, давление, радиус изгиба и т. д.

Очень сложно точно рассчитать изгибную пружину.

Сила давления на листовой металл при изгибе различна, и противодействующая сила тоже различна.

После устранения усилия прижима угол также отскочит в сторону уменьшения. Мы называем это «восстановление отскока».

1) При использовании одного и того же пуансона с материалом одинаковой толщины значение упругости SPCC<AL < SUS

2) При использовании того же пуансона с одним и тем же материалом более тонкая пластина обладает большей упругостью.

3) При использовании одних и тех же материалов тот, у которого больше IR, обладает большей устойчивостью.

4) Чем больше сила нажатия, тем меньше упругость.

Три наиболее часто используемых метода гибки

Bending Method V-width IR Angle Accuracy Features
Air Bending 12T—15T 2t~2.5t > ±45′ Может достигать более широкого диапазона угла изгиба.
Нижний 6T—12T 1t~2t ±15’—30’ Более высокая точность гибки достигается при меньшем усилии прессования.
Чеканка чеканки 5T (4T—6T) 0t~0,5t ±10’ Может достигать высокой точности изгиба, но усилие изгиба очень велико.

Гибка на воздухе

Гибка на воздухе означает, что только часть материала находится в контакте с инструментами для гибки.

На изображении выше видно, что инструменты касаются только точек A, B и C металла в процессе гибки (наконечник пуансона и выступы матрицы). Положение покоя — нет.

По указанной выше причине фактический угол наклона инструментов становится неважным.

Фактором, определяющим угол изгиба, является то, насколько далеко пуансон входит в матрицу.

Чем дальше опускается пуансон, тем острее угол изгиба.

Таким образом, производитель может получить широкий диапазон углов изгиба с помощью всего одного набора инструментов, поскольку глубина хода (а не инструмент) определяет угол изгиба.

Кроме того, при изгибе в воздухе будет иметь место некоторая пружинистость, поэтому вам нужно согнуть чуть более острый угол, чтобы получить желаемый угол изгиба.

Особенности воздушной гибки:

  • Широкий угол гибки с одним набором инструментов. Угол не может быть меньше угла наклона кончика пуансона. При использовании пуансона 30° можно получить угол изгиба 180°-30°.
  • Для гибки требуется меньшее усилие пресса.
  • Угол изгиба не соответствует высокой точности.
  • Материал имеет большую упругость.

См. также:

  • Таблица силы изгиба в воздухе: наиболее достоверные данные от Amada

Нижняя часть

Нижняя часть означает, что пуансон опустится на дно матрицы, так что материал соприкоснется с наконечником пуансона и боковыми стенками V-образного отверстия.

Дно – это метод получения хорошей точности гибки при меньшем давлении, а также широко используемый метод гибки.

Ширина V-образного отверстия

Ширина V-образного отверстия матрицы может быть указана в таблице ниже:

T 0.5-2.6 3-8 9-10 ≥12
V 6T 8T 10T 12T

IR of workpiece

Внутренний радиус заготовки обычно представлен IR.

В процессе нижней гибки IR составляет примерно 1/6 V-образного отверстия матрицы (IR=v/6).

Однако для разных материалов ИК тоже разный, например, SUS и алюминий имеют разный ИК.

Точность обработки нижнего изгиба

На угол после нижнего изгиба будет влиять возврат пружины, поэтому при выборе нижнего изгиба будет учитываться возврат пружины изгиба.

Обычное решение для получения целевого угла — перегибание.

  • Материал, форма и толщина с малой пружиной – инструмент 90°
  • Материал, форма и толщина с большой пружиной – инструмент 88°
  • Материал, форма и толщина с большой пружиной – инструмент 84°

При использовании нижней гибки следует соблюдать принцип использования одинакового угла для пуансонов и матриц.

Чеканка

Термин «чеканка» происходит от метода чеканки монеты, что также означает получение очень высокой точности.

В процессе чеканки листогибочного пресса будет достаточно мощности, чтобы подогнать листовой металл под точным углом пуансона и штампа.

При чеканке листовой металл не просто сгибается, он фактически лужится сжатием между пуансоном и матрицей.

Чеканка отличалась не только высокой точностью, но и очень малым IR заготовки.

Тоннаж, необходимый для чеканки, в 5-8 раз выше, чем для донного изгиба.

Ширина V-образного отверстия

Ширина V-образного отверстия, необходимая для чеканки, меньше, чем нижний изгиб, обычно в 5 раз больше толщины листового металла.

В основном это делается с целью уменьшения ИК-излучения заготовки, чтобы уменьшить штамповку ИК-позиции заготовки наконечником пуансона.

Уменьшение площади V-образного отверстия может привести к более высокому поверхностному давлению.

Предел давления

Поскольку давление изгиба очень велико, толщина SPCC не должна превышать 2 мм, а толщина SUS не должна превышать 1,5 мм.

Причина в том, что материал SPCC толщиной 2 мм требует давления 1100 кН для изгиба, что превышает допустимое давление оснастки 1000 кН.

Примечание: разные инструменты имеют разное допустимое давление, поэтому не все инструменты можно использовать для гибки материала SPCC толщиной 2 мм.

Проблема с чеканкой

Из-за большой силы изгиба необходимо увеличить грузоподъемность листогибочного пресса, а истирание инструмента также станет серьезным.

Поэтому можно использовать только инструменты с высоким допустимым давлением.

Выбор верхнего пуансона

1. Выбор верхнего пуансона определяется формой заготовки.

Другими словами, при изгибе заготовки между пуансоном и заготовкой не должно быть помех по форме.

Для обеспечения невмешательства между пуансоном и заготовкой важную роль будет играть определение последовательности гибки.

При выборе формы верхнего пуансона можно использовать изображение 1:1 или поперечное сечение верхнего пуансона.

2. Выбор наконечника пуансона R

IR заготовки определяется V-образным отверстием нижнего штампа (IR=V/6), а выбор наконечника пуансона R также определяется множество различных факторов.

IR заготовки можно получить по формуле IR=V/6, R наконечника пуансона может быть немного меньше IR.

Однако в последние годы рекомендуется наконечник пуансона 0,6R для гибки тонколистового металла по следующим причинам:

  • Возможность правильного центрирования пуансона и штампа
  • Истирание наконечника пуансона

3. Выбор угла вершины пуансона

Для чеканки будет использоваться пуансон 90°.

Однако при гибке листа из мягкой стали менее 2 мм 9Пробойник 0° также можно использовать, если заготовка имеет небольшую пружинистость.

Для материала с большим коэффициентом упругости (например, нержавеющая сталь, алюминий или пластина среднего размера) можно выбрать пуансон 88°→ пуансон 84°→ пуансон 82° в соответствии с различной упругостью материалов.

Кроме того, угол штампа должен быть таким же, как угол кончика пуансона.

Наиболее часто используемый угол R наконечника пуансона:

(1)0.2R

(2)0.6R

(3)0.8R

1.54)

(4)3.0R

Стандартные углы наконечника пуансона включают: 90°, 88°, 86°, 60°, 45°, 30° и т. д. .

4. Сегментация пуансона и матрицы

  • Сегментация А-типа: 100(левый рожок),10,15,20,40,50,200,300,100(правый рожок) = 835 мм 3
      B

    • тип сегментации: 100(левый рупор),10,15,20,40,50,165,300,100(правый рупор) = 800мм

    Принцип выбора матрицы 88° и 90 ° Die

    Прочность на растяжение материала

    • Высокая прочность на растяжение — выберите 88 ° Die
    • Низкая прочность на растяжение — выберите 90 ° Die

    степень пружинения – выберите матрицу 88°

  • Малую степень пружинения – выберите матрицу 90°

Метод чеканки

  • выберите матрицу 90°

Выбор ширины V-образного отверстия

  1. If using coining, please refer to the following table:
T 0. 5-2.6 3-8 9-10 ≥12
V 6T 8T 10T 12T

Подтвердите минимальную ширину изгиба (b) изделия. Проверьте, соответствует ли выбранное V-образное отверстие минимальной ширине изгиба (b) заготовки. (b=0,7 В)

Примечание:

Чем меньше V-образное отверстие, тем большее усилие необходимо для изгиба.

Если на чертежах ir не указан, используйте стандартную R (R=толщина).

Если указано ir, V-проем должен быть выбран строго в соответствии с указанным ir (ir=V/6) .

Выбранный V-образный проем должен быть больше или меньше требуемой ширины V-образного проема в зависимости от различных условий.

*После определения ширины V-образного проема необходимо выполнить расчет силы изгиба.

Для расчетного усилия изгиба, пожалуйста, подтвердите:

  • Соответствует ли оно требованиям к грузоподъемности листогибочного пресса для гибочного производства?
  • Соблюдается ли допустимый тоннаж оснастки?

Удлинение материала

В процессе изгиба, поскольку внутренняя часть производит сжатие, а внешняя — растяжение, происходит частичное растяжение материала, мы называем это коэффициентом удлинения.

A+B-длина расширения = степень удлинения

Степень удлинения материала не является фиксированной. Основные факторы, влияющие на степень удлинения, следующие:

  • Свойства материалов (текстура, толщина листа)
  • Свойства инструментов (ширина V-образного отверстия, наконечник пуансона R)
  • Технологические свойства (угол изгиба)

Сейчас скорость растяжения материала рассчитывается компьютером. Метод расчета каждого производителя является запатентованной технологией и не подлежит разглашению.

Однако в процессе фактической обработки будут некоторые отклонения в расчете скорости удлинения, поэтому наиболее точную скорость удлинения необходимо измерить с помощью фактического теста.

5 свойств влияют на изготовление гибки

  • Механические свойства: какие станки используются
  • Свойства материалов: какие материалы используются
  • Свойства инструментов: какие инструменты используются
  • Свойства изготовления: какие размеры и углы
  • Свойства окружающей среды: при каких обстоятельствах

Расчет изгибающей силы V-образной формы

  • P: изгибающая сила (кН/м)
  • V: длина V-образного отверстия нижней матрицы (мм)
  • P (мм)
  • t: Толщина пластины (мм)
  • σb: прочность на растяжение материала (N/мм 2 )
  • c: Коэффициент коррекции

4.

V 5T 6T 8T 10T 12T 16T C 1.45 1.4 1.33 1.28 1.24 1.2

﹡Приведенная выше формула расчета изгибающей силы получена экспериментальным путем.

Вы также можете прочитать эту статью, чтобы узнать обо всех трех способах расчета требуемой силы изгиба.

Допускаемый тоннаж оснастки

Каждый инструмент имеет соответствующее максимально допустимое значение тоннажа.

Если давление, используемое во время обработки, превышает допустимое значение инструмента, инструмент деформируется, изгибается или лопается.

Допустимая нагрузка на оснастку измеряется в метрах. Он рассчитывается по длине изгибаемых частей.

Например:

длина изделия – 200мм, маркировка на оснастке: 1000КН/М

1000КН/М×0.2М=200КН/М (20тонн)

Максимальное усилие изгиба не может превышать 20 тонн.

Расчет допустимого тоннажа штампа

Возьмем для примера материал HRC47:

Гарантированный допустимый тоннаж (кН/м) = 9,42×H 2 /L×10

Если H=15, допустимый тоннаж =9,42 ×(225/30) ×10=9,42 × 7,5×10=706,5 кН/м= 70 тонн/м

Допустимый тоннаж штампа уменьшится при следующих условиях

① Предотвращение открытия прорезь, дырокол или другие дополнительные работы

Открытое отверстие и паз на роге

② При нагреве и снижении твердости

При использовании шлифовального станка для изготовления рожка твердость пуансона снижается из-за нагрева.

③ Имеются небольшие трещины

Продолжать использовать даже при наличии мелких трещин

Выбор высоты пуансона

0 высота основания матрицы – (высота матрицы – 0,5В+t)

Например:

высота проема: 370 мм

Макс. ход: 100 мм

Ход (на рис. выше) = 370-120-70-75-(26-0,5*8+t) = (83-t) мм

Внимание при выборе высоты оснастки:

0,5 В < ход < макс. ход

Теоретический расчет расширения при изгибе (90°) подвергается сжимающим нагрузкам при изгибе.

Переходный слой, не подвергающийся ни растягивающему, ни сжимающему напряжению, называется нейтральным слоем.

Нейтральный слой имеет одинаковую длину до и после гибки, поэтому нейтральный слой является эталоном для расчета длины изгибаемой детали.

Общие факторы, влияющие на коэффициент изгиба:

  • толщина
  • материал
  • ширина матрицы
  • наконечник матрицы R
  • наконечник пуансона R
  • прокатка материала
  • прочие

Свойства материала

1. Влияние толщины листа на ход

  • При увеличении толщины листа ход угла изгиба будет уменьшаться. (Чем толще лист, тем меньше V/t)
  • Влияние изменения толщины листа на изменение хода, SUS
  • Влияние толщины листа на ход увеличилось:

(средняя разница толщины листа) < (номинальная толщина) < (изменение толщины листа)

2. Влияние изменения коэффициента материала на ход

  • Чем больше ширина V-образного отверстия и толщина пластины, тем больше влияние коэффициента материала на изменение хода.

(Чем больше угол изгиба, тем больше подвержено изменению коэффициента)

  • Влияние изменения коэффициента материала на изменение хода, вообще говоря.

AL  <   SPCC  <  SUS   постепенно увеличивается.

  • Причины изменения коэффициента материала следующие:

Неодинаковая катушка < Различия в материалах одного производителя < Разные производители < Обработка материалов отличается, постепенно увеличивается в зависимости от состояния.

Как отрегулировать параллельность гибочной заготовки

Независимо от того, являетесь ли вы оператором листогибочного пресса или руководителем производственного отдела, я думаю, вы знаете о важности параллельности гибочной заготовки.

Здесь я покажу вам 4 шага для регулировки параллельности гибочной заготовки .

1) Ползунок гибочного станка возвращается в исходное положение и уменьшает значение давления манометра до минимального значения, которое только приводит в движение ползунок.

2) Поместите на стол два блока одинаковой высоты, предпочтительно под левый и правый цилиндры.

3) Настройте режим работы гидравлического листогибочного станка на «регулировку толчковой подачи», снимите верхнюю и нижнюю формы и другие принадлежности, установите механический блок в самое верхнее положение и снимите муфту на приводном валу механического блока. механизм.

4) Аккуратно наденьте ползунок на два блока (нижняя поверхность формы ползуна соприкасается с блоками).

Соответствующая стратегия безопасности

Листогибочный пресс является одним из прессов.

При производстве только одного вида продукции легко контролировать безопасность.

Однако, если есть много видов продуктов даже в небольшом количестве, безопасность не будет легко контролироваться.

Также предусмотрены меры безопасности в процессе гибки и установки штампа.

Проблемы с безопасностью, которые часто возникают в других назначениях, также присутствуют в процессе гибки.

В процессе гибки пальцы часто застревают в пуансоне и матрице, которые также зажаты между пуансоном и заготовкой.

Для обеспечения безопасности при несчастных случаях недостаточно полагаться на некоторые устройства легкой безопасности и устройства безопасности типа ограждения, и необходимо установить правильные методы работы и осведомленность операторов о безопасности.

Безопасная работа

Убедитесь, что инструменты «Допустимый тоннаж

Убедитесь, что Центр инструментов согласуется перед замыканием Punch and Die

95

. Правильное использование 2V Die

9

. правильный пуансон

При разборке инструментов постарайтесь вставить пуансон в нижнюю матрицу, чтобы пуансон не упал и не повредил палец.

Не вешайте предметы на кнопку аварийной остановки

Неправильная установка инструмента

Производитель листогибочного пресса, уделяя особое внимание оборудованию для листового металла

KRRASS является одним из ведущих производителей листогибочных прессов в Китае. Мы предлагаем широкий выбор листогибочных прессов, включая листогибочные прессы с ЧПУ, листогибочные прессы с ЧПУ, гидравлические листогибочные прессы, гибридные листогибочные прессы и электрические листогибочные прессы. Более производительные гибочные станки, новые индивидуальные решения и простые в использовании наборы опций предназначены для удовлетворения потребностей клиентов. Узнайте, как технология листогибочного пресса с ЧПУ KRRASS может помочь вам оптимизировать ваше производство.

Что такое листогибочный пресс?

Листогибочный пресс предназначен для использования оборудованной формы (общей или специальной формы) для гибки холодного металлического листа в различные геометрические формы поперечного сечения. Пресс-тормоз может быстро выполнять действия со скольжением вниз, толчком, непрерывным движением, удержанием давления, обратным ходом и остановкой на полпути, а также сгибать несколько локтей под одним и тем же углом или под разными углами за одну подачу.

Листогибочный пресс обычно использует специальную систему ЧПУ для гибочного станка. Координатная ось гибочного станка была изменена с одной оси на 12 осей, а система числового управления может автоматически осуществлять контроль глубины скольжения, регулировку левого и правильного наклона скользящего блока, переднюю и заднюю регулировку задний стопор, левая и правая регулировка, регулировка тоннажа давления и ползунковая регулировка скорости приближения и т. д.

KRRASS Листогибочный пресс, изготовленный по индивидуальному заказу

KRRASS® Каждый листогибочный пресс предназначен для удовлетворения ваших производственных потребностей. Если вы ищете листогибочный пресс с ЧПУ или листогибочный пресс с ЧПУ, мы можем удовлетворить все ваши требования.

Дополнительные, тандемные или тройные листогибочные прессы, автоматические устройства смены инструмента и автоматизированные роботизированные модули гибочных станков — это лишь некоторые решения, которые мы предлагаем, чтобы помочь вам достичь ваших целей.

Листогибочный пресс KRRASS Advanced (контроллер DA-53T)

Гибочные станки серии MB8, разработанные с использованием высоких технологий для повышения эффективности точной гибки деталей. Благодаря простому в использовании блоку управления, устойчивой конструкции корпуса, совершенной конструкции, низким эксплуатационным расходам, различным возможностям использования инструмента, максимальным стандартам безопасности, гибочный станок KRRASS является лучшим в мире в своем сегменте.

Производительность гибки повышается за счет использования высококачественной европейской зажимной системы и простоты использования. KRRASS — ваш партнер по решениям с различными инструментами.

Усовершенствованный листогибочный пресс с ЧПУ KRRASS (контроллер DA-58T)

Гибочные станки серии MB8, разработанные с использованием высоких технологий для повышения эффективности точной гибки деталей. Благодаря простому в использовании блоку управления, устойчивой конструкции корпуса, совершенной конструкции, низким эксплуатационным расходам, различным возможностям использования инструмента, максимальным стандартам безопасности, гибочный станок KRRASS является лучшим в мире в своем сегменте.

Производительность гибки повышается за счет использования высококачественной европейской зажимной системы и простоты использования. KRRASS — ваш партнер по решениям с различными инструментами.

Листогибочный пресс с ЧПУ высокого стандарта KRRASS (DA-66T, DA-69T )

Гибочные станки серии MB8, разработанные с использованием высоких технологий для повышения эффективности точной гибки деталей. Благодаря простому в использовании блоку управления, устойчивой конструкции корпуса, совершенной конструкции, низким эксплуатационным расходам, различным возможностям использования инструмента, максимальным стандартам безопасности, гибочный станок KRRASS является лучшим в мире в своем сегменте.

Производительность гибки повышается за счет использования высококачественной европейской зажимной системы и простоты использования. KRRASS — ваш партнер по решениям с различными инструментами.

Главный двигатель KRRASS PBS Листогибочный пресс с ЧПУ

Благодаря нашим гибридным или инверторным гибочным станкам вы получаете различные преимущества: l потребление энергии, меньше масла   и   нагрузка на насос снижение шума  и большая скорость и гибкость.

Листогибочные станки KRRASS позволяют выполнять гибку лучше, быстрее и с меньшими затратами.

Гибридный листогибочный пресс KRRASS PBE с ЧПУ

KRRASS® Наша специализация на разработке гибридных технологий позволяет достичь экономии энергии от 55% до 78% по сравнению с обычным листогибочным станком.

Наш гибридный листогибочный пресс снижает потребность в гидравлическом масле и энергопотреблении, не влияя на характеристики гибки.

Листогибочные прессы серии

NC, идеально оснащенные для точной гибки, энергосберегающие решения.

Гибочный пресс NC является мировым лидером в своей категории благодаря простым в использовании блокам управления, жесткой раме, идеальному дизайну, высокой эффективности, множеству решений по использованию инструмента, высочайшим стандартам безопасности CE и приемлемой цене. Идеально подходит для чувствительной гибки, энергосберегающие решения.

Листогибочные прессы серии

NC, идеально оснащенные для точной гибки, энергосберегающие решения.

Гибочный пресс NC является мировым лидером в своей категории благодаря простым в использовании блокам управления, жесткой раме, идеальному дизайну, высокой эффективности, множеству решений по использованию инструмента, высочайшим стандартам безопасности CE и приемлемой цене. Идеально подходит для чувствительной гибки, энергосберегающие решения.

Листогибочные прессы серии

NC, идеально оснащенные для точной гибки, энергосберегающие решения.

Благодаря простым в использовании блокам управления, жесткой раме, идеальному дизайну, высокой эффективности, разнообразным решениям по использованию инструмента, высочайшим стандартам безопасности CE и приемлемой цене листогибочный пресс NC является мировым лидером в своей категории. Идеально подходит для чувствительной гибки, энергосберегающие решения.

Новые решения, такие как модернизированная панель управления, сочетаются с хорошо известными эргономическими характеристиками для достижения высокой производительности при очень компактной компоновке и наилучшей себестоимости детали.

Что такое листогибочный пресс с ЧПУ?

Техническая область листогибочного пресса с ЧПУ конкретно относится к устройству синхронизации торсионного вала гибочной машины. Устройство синхронизации торсионного вала включает в себя синхронный торсионный вал, поворотный рычаг, соединенный с обоими концами синхронного торсионного вала, и шатун, соединенный с поворотным рычагом. Один конец поворотного рычага подвижно соединен с синхронным торсионным валом, другой конец поворотного рычага подвижно соединен с шатуном, нижний конец шатуна снабжен опорой поворотного рычага, а усиление ползуна предусмотрено под опорой поворотного рычага.

Ребра, усиливающие ребра ползуна расположены внутри ползуна и поддерживают его. Два конца синхронного торсионного вала могут двигаться синхронно, так что два конца ползуна могут синхронно двигаться вверх и вниз, чтобы соответствовать требованиям его баланса. Сервогибочный станок с осью кручения отличается разумной конструкцией, простой регулировкой сборки, легкой обработкой деталей и улучшенным качеством продукции.

Что такое листогибочный пресс с ЧПУ?

Листогибочный пресс с ЧПУ не требует специальных мер во время возврата (вверх). В ускоренной фазе нисходящего хода на основе параллельной синхронизации используются два односторонних дроссельных клапана для устранения отклонения, вызванного такими факторами, как качество изготовления, утечка и т. д., и для обеспечения движения вниз с определенная точность синхронизации.

Когда он входит в рабочую стадию, но не коснулся заготовки, для дальнейшей коррекции синхронизации используются два цилиндра корректирующего плунжера, установленные на верстаке. Представьте, что одна сторона сначала входит в контакт с плунжером корректирующего поста, и большая корректирующая сила замедляет или останавливает движение этой стороны до тех пор, пока другая сторона не догонит и не войдет в контакт с гидравлической и пневматической заглушками корректирующего поста одновременно.

Корректирующее усилие может быть установлено перепускным клапаном и считано с помощью манометра. Практика показала, что эффект синхронизации очень очевиден, это связано с тем, что различные факторы асинхронности можно не учитывать по сравнению с корректирующей силой. Чтобы полностью использовать мощность машины, перепускной клапан 3 должен быть разгружен через определенный промежуток времени.

Самая большая разница между листогибочным прессом с ЧПУ и листогибочным прессом с ЧПУ:

1.

Различные структурные принципы

Принципы конструкции двух моделей различны, что приводит к разным конструкциям для обеспечения синхронизации с обеих сторон ползуна гибки. Листогибочный пресс NC использует торсионный вал для соединения левого и правого поворотных стержней, образуя торсионный вал, заставляющий синхронизирующий механизм перемещать цилиндры вверх и вниз с обеих сторон. Таким образом, станок для синхронной гибки торсионных валов представляет собой метод механической принудительной синхронизации, и параллельность ползуна не может быть автоматически проверена и автоматически отрегулирована.

Гибочный станок с ЧПУ предназначен для установки магнитной (оптической) шкалы на ползунок и настенную пластину. Система ЧПУ может анализировать синхронизацию двух сторон ползуна с помощью информации обратной связи от магнитной (оптической) шкалы в любое время. Если есть ошибка, система ЧПУ пройдет. Пропорциональный электрогидравлический сервоклапан отрегулирован для синхронизации ходов с обеих сторон ползуна. Система числового управления, группа гидравлических регулирующих клапанов и магнитная шкала представляют собой систему управления с обратной связью листогибочного пресса с ЧПУ.

2. Точность

Параллельность ползуна определяет угол заготовки. Листогибочный пресс с ЧПУ — это механизм, обеспечивающий синхронизацию ползуна. Отсутствует обратная связь об ошибках в реальном времени, и сама машина не может выполнять автоматические корректировки. Кроме того, его способность к частичной нагрузке плохая (гибочный станок с ЧПУ использует торсионный вал, чтобы заставить механизм синхронизации перемещать цилиндры вверх и вниз с обеих сторон, если длительная частичная нагрузка вызовет деформацию торсионного вала)

Гибочный станок с ЧПУ представляет собой систему с помощью пропорциональной группы электрогидравлических клапанов для управления синхронизацией ползунка, магнитной (оптической) шкалой обратной связи в режиме реального времени, если есть ошибка, система будет регулироваться через пропорциональный клапан после магнитная (оптическая) шкала обратной связи для поддержания синхронизации ползунка.

3. Скорость

В работе станка есть два момента, которые определяют его рабочую скорость: (1) Скорость ползуна, (2) Скорость заднего упора, (3) Шаг гибки

Цилиндр гибочного станка с ЧПУ имеет соотношение 6:1 или 8:1, что является медленным, в то время как цилиндр листогибочного пресса с ЧПУ имеет соотношение 13:1 или 15:1, что является быстрым. Таким образом, высокая скорость опускания и скорость возврата гибочного станка с ЧПУ намного выше, чем у листогибочного пресса с ЧПУ.

4. Эксплуатация

Поскольку листогибочный пресс с ЧПУ не оснащен системой управления и компенсацией по оси V, он может полагаться только на опыт старых рабочих при выполнении пробной гибки при обработке в соответствии с чертежами. Если вы не соответствуете стандарту, вы должны продолжать попытки. Этот процесс не только производит отходы, но и имеет небольшой диапазон выбора и высокую заработную плату при наборе операторов.

Листогибочный пресс с ЧПУ управляется профессиональной системой числового управления, с компенсацией по оси V, простым управлением и низкими требованиями к опыту рабочего.

Перфоратор patriot rh 350: Перфоратор Patriot RH 350 140301367 ― PATRIOT

Опубликовано: 14.02.2023 в 11:48

Автор:

Категории: Популярное

ᐅ Перфоратор сетевой PATRIOT RH 350 (4.3 Дж) отзывы — 4 честных отзыва покупателей о перфораторе Перфоратор сетевой PATRIOT RH 350 (4.3 Дж)




Достоинства

Недостатки

Комментарий

Оценка


Принимаю условия
предоставления данных.







  • режимы работы: сверление, долбление, сверление с долблением
  • патрон SDS-Plus
  • антивибрационная система
  • кейс в комплекте
  • перфоратор мощностью 1500 Вт
  • энергия удара 4. 3 Дж
  • Модификация 140 30 1367
  • частота ударов 3850 уд/мин
  • скорость вращения 820 об/мин
  • диаметр сверления бетона до 32 мм

Средний рейтинг Перфоратор сетевой PATRIOT RH 350 (4.3 Дж) — 2

Всего известно о 4 отзывах о Перфоратор сетевой PATRIOT RH 350 (4.3 Дж)

Ищете положительные и негативные отзывы о Перфоратор сетевой PATRIOT RH 350 (4.3 Дж)?

Из 11 источников мы собрали 4 отрицательных, негативных и положительных отзывов.

Мы покажем все достоинства и недостатки Перфоратор сетевой PATRIOT RH 350 (4.3 Дж) выявленные при использовании пользователями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы покупателей о Перфоратор сетевой PATRIOT RH 350 (4.3 Дж), а также предлагаем альтернативные товары аналоги. А стоит ли покупать — решение только за Вами!

Самые выгодные предложения по Перфоратор сетевой PATRIOT RH 350 (4.3 Дж)

 
 

Информация об отзывах обновлена на 27. 11.2022



Написать отзыв


Игорь, 27.09.2020

Достоинства:
Кажется мощным, в руку ложится, и всё….

Недостатки:
У меня три перфоратора, разных марок. Этот в довесок Куплен для ремонта квартир. Работал в общем 4 месяца, за год, с момента покупки. Изначально начал плохо держать сверло и «отбойник», думал, что плохо заправлял в патрон. Проверял все в порчдке. Проворачивался со сверлом 6. Затем просто патрон развалился. По гарантии поступил отказ в ремонте. Объяснение простое, перегрузка. Очень размывчиво… Работал только с кирпичом, пеноблоками. Есть у меня перфоратор по мощности раза в два меньше, лет 20 ему, работает. А этот полное г…но. Под понятием «перегрузка» можно списать все поломки… Категорически не рекомендую.

Комментарий:
Деньги на ветер. На выбром


Имя скрыто, 06.04.2020


Достоинства: Не смог оценить. Внешне выглядит добротно.

Недостатки: Купил нерабочий перфоратор, не работал изначально. В инструкции нестыковки между описанием и картинкой. Ничего не сказано про смазку редуктора — как смотреть, чем и как смазывать. Никогда с этим не сталкивался и в инструкции информации 0, зато есть специальное окошко для заполнения редуктора смазкой и ключик для откручивания крышки. На кабеле и вилке сэкономили — кабель короткий, а вилка двухполюсная. А если фаза окажется на корпусе?

Комментарий: Сдал обратно, купил такой же в другом магазине, т.к. за эти деньги другие похожие перфораторы имею оценки еще хуже. Позже отпишусь.


Павел Г., 05.04.2020

Недостатки: Слабый патрон, сразу вышел из строя, через раз фиксирует бур.

Комментарий: Аппарат, середнячок


Имя скрыто, 19.03.2020


Достоинства: Не смог оценить. Внешне выглядит добротно.

Недостатки: Купил нерабочий перфоратор, не работал изначально — вообще не подал никаких признаков жизни. У производителя похоже отсутствует выходной контроль, иначе бы заметили полную неисправность перфоратора.

В инструкции нестыковки между описанием и картинкой. Ничего не сказано про смазку редуктора — как смотреть, чем и как смазывать. Никогда с этим не сталкивался и в инструкции информации 0, зато есть специальное окошко для заполнения редуктора смазкой и ключик для откручивания крышки.

На кабеле и вилке сэкономили — кабель короткий, а вилка двухполюсная. А если фаза окажется на корпусе?

Комментарий: Сдал обратно, но купил такой же в другом магазине, т.к. за эти деньги другие похожие перфораторы имеют оценки еще хуже. Повторно приобретенный перфоратор оказался рабочим. Открутил крышку для смазки редуктора перед запуском — внутри две стружки непонятного происхождения. Хорошо, что проверил и удалил перед запуском…

Если производитель прочитает этот отзыв — прошу в комментарии написать о порядке обслуживания редуктора.

 

Общие характеристики
Питаниеот сети
Тип патронаSDS-Plus
Количество скоростей работы1
Потребляемая мощность1500 Вт
Макс. число оборотов холостого хода820 об/мин
Макс. частота ударов3850 уд/мин
Макс. энергия удара4.3 Дж
Макс. диаметр сверления (бетон)32 мм
Функции и возможности
Режимы работысверление, долбление, сверление с долблением
Возможности предохранительная муфта, антивибрационная система, фиксация шпинделя, электронная регулировка частоты вращения
Дополнительно
Приспособления дополнительная рукоятка, дополнительный комплект угольных щеток, ограничитель глубины сверления, блокировка кнопки включения
В комплектекейс
Модификация (код производителя)140 30 1367
Комплектациядополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, 3 бура, пика, зубило, запасные щетки, кейс
Срок службы365 дн.
Гарантийный срок365 дн.

Производители



Показать еще




Перфоратор Patriot RH 350

Печать

В избранноеСравнение

Артикул: 140301367

Нет в наличии

7 500 ₽

Купить

Перфоратор PATRIOT RH 350 140301367 имеет три режима: сверление, сверление с ударом, удар. Выбор между одним из них осуществляется при помощи переключателя сбоку. Перфоратор способен проделывать отверстие в бетоне диаметром до 32 мм. Поставляется в кейсе для удобного хранения и транспортировки. Корпус редуктора выполнен из магниевого сплава, что увеличивает износостойкость инструмента.

Подробное описание

BRENDPATRIOT

BRENDPATRIOT
ПитаниеОт сети
Энергия удара, Дж4,3
ВиброзащитаНет
Регулировка частоты вращенияДа
Сверлильный патрон в комплектеНет
Количество режимов3
Тип двигателяЩеточный
Тип патронаSDS+
Частота вращения шпинделя, об/мин0-820
Мах диаметр сверления (Металл), мм13
Мах диаметр сверления (Дерево), мм40
Наличие реверсаДа
Наличии подсветкиНет
Частота ударов, уд/мин0-3850
Вес4. 8 кг
Масса упакованного товара7.13 кг
Габариты упакованного товара, мм429×334×131
Страна производства*Китай

Соотношение цена-качество

93,4

41,7 (80,7%) лучше

против

51,7

долл. США

103

-19 (-15,6%) лучше

против

122

Выходная мощность

1500 Вт

710 Вт (89,9%) лучше

против

790 Вт

Максимальная энергия удара

4,3 Дж

1,6 Дж (59,3%) лучше

против

2,7 Дж

Уровень шума

100 дБ

-2 дБ (-2%) лучше

против

102 дБ

Максимальный диаметр сверления, бетон

32 мм

На 6 мм (23,1%) лучше

против

26 мм

Антивибрационная система

против

Максимальное количество ударов в минуту

4000 пуансонов/м

150 пуансонов/м (3,9%) лучше

против

3850 пуансонов/м

Максимальная скорость холостого хода

930 об/мин

110 об/мин (13,4%) лучше

против

820 об/мин

Крепление шпинделя

против

Реверс

против

Вес

2,8 кг

-2,5 кг (-47,2%) лучше

против

5,3 кг

Общие параметры

Соотношение цена-качество

93,4

41,7 (80,7%) лучше

51,7

долларов США

103

-19 (-15,6%) лучше

122
Основные характеристики

Тип сверла

SDS-Plus SDS-Плюс

Выходная мощность

1500 Вт

710 Вт (89,9%) лучше

790 Вес

Максимальная энергия удара

4,3 Дж

1,6 Дж (59,3%) лучше

2,7 Дж

Максимальное количество ударов в минуту

3850 ударов/м 4000 пуансонов/м

150 пуансонов/м (3,9%) лучше

Максимальная скорость холостого хода

820 об/мин 930 об/мин

110 об/мин (13,4%) лучше

Крепление шпинделя

Уровень шума

100 дБ

-2 дБ (-2%) лучше

102 дБ
Пищевая

Морозостойкий кабель

Длина провода

нет данных 4 м
Функции и особенности

Максимальный диаметр сверления, бетон

32 мм

На 6 мм (23,1%) лучше

26 мм

Максимальный диаметр сверления, дерево

нет данных 30 мм

Максимальный диаметр сверления, металл

нет данных 13 мм

Максимальный диаметр сверления (полый керн)

нет данных 68 мм
Функции управления

Реверс

Антивибрационная система

Система быстрой замены картриджа

Ограничитель глубины сверления

Электронное управление скоростью/ходом

Безопасность

Блокировка случайного включения

Предохранительная муфта

Дополнительная ручка

Дополнительная информация

Дополнительный быстрозажимной патрон в комплекте

Кейс в комплекте

Размеры и вес

Вес

5,3 кг 2,8 кг

-2,5 кг (-47,2%) лучше

Ширина

нет данных 83 мм

Высота

нет данных 210 мм

Длина

нет данных 377 мм

Количество Включая
1 Rh428VC SDS-plus® 1-1/8 дюйма. Перфоратор
1 Вспомогательная рукоятка
1 Глубиномер
1 Чемодан для переноски

Технические характеристики
Сила тока 8,0
Конструкция патрона без ключа
Размер патрона 1-1/8 дюйма
Система привода SDS-плюс
Высота 9,0″
Энергия удара/EPTA (фут-фунт) 2,4 футо-фунта. ЕРТА
Длина 12,5″
Материал Металл, пластик
Максимальный диаметр долота 1-1/8″
Макс. Диаметр отверстия — Core Bit 3-1/8″
Макс. Диаметр отверстия в бетоне 1-1/8″
Без нагрузки ударов в минуту 0-4000
Число оборотов без нагрузки 0-900
Рейтинг 120 В
Напряжение 120 В
Вес 7,7 фунта
Вес (фунты) 7,7
Ширина 3,0 дюйма
Работает с Кожухи для удаления/сбора пыли
HDC100, HDC200


Угловая насадка
RHA-50


Бесключевой 3-кулачковый патрон с хвостовиком SDS-plus®
HA3JAW

Включает (1) Rh428VC SDS-plus® 1-1/8 дюйма. Перфоратор, (1) дополнительная рукоятка, (1) глубиномер, (1) чехол для переноски

      Артикул Модель Трубы сталь, дюйм Трубы чугун, дюйм Факт. диам., мм Длина, дюйм Длина, мм Вес, кг Цена, руб
      3309LCRC8S*6 — 8159 — 24658147318.6 168067.44
      3308LCRC8I*6 — 8159 — 24658147318.6 168067. 44
      3313LCRC12S10 — 14266 — 35861154922.7 206577.88
      3312LCRC12I*10 — 12266 — 35861154922.7 206577.88
      3317LCRC16S*16 — 18368 — 46266166427.3 273440.25
      3316LCRC16I*14 — 16368 — 46266166427.3 273440.25
      3240RC20S*20 — 22476 — 572106268040.5 352125.22
      3242RC20I*18 — 20476 — 572106268040.5 352125. 22
      3250RC24S*24 — 26584 — 660111280748.6 420619.03
      3252RC24I*22 — 24584 — 660111280748.6 420619.03
      3260RC30S*28 — 34698 — 864962438128.6 673159.69
      3262RC30I*30698 — 864962438128.6 673159.69
      3264RC36S*32 — 36813 — 915962438134.1811492.25

      Артикул Модель Упаковка, шт. Модель трубореза Высота лезвия, дюйм Высота лезвия, мм Сфера применения Цена, руб
      3545RCDX4LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC360.53113,5толст/ст Чугун; Ковкий чугун (PRC) по запросу
      3535RCI8-304LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC360.50012,7Чугун; Ковкий чугун по запросу
      3530RCS8-364LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC360.63516,1Сталь, сталь н/ж 5081.64
      3531RCS8-36 (7 мм)4LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC360.51213,0Гофрированная пластиковая труба по запросу
      3550RCX4LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC360. 80020,3толст/ст Сталь, сталь н/жпо запросу

      Артикул Модель Наименование Цена, руб
      3268RC36CONVМодернизация трубореза RC30 в RC36по запросу

      Артикул Модель Цена, руб
      93177BAHANDLEпо запросу

      3890 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТРУБОРЕЗ
      Уилер # Сервисная (стандартная) канализационная труба WT Канализационная труба XH Плитка и бетон Чугун Класс воды 22 Чугун, класс воды 26 Транспортировочный вес
      3890-12 4–12 дюймов (100–300 мм) 4–12 дюймов (100–300 мм) 4–12 дюймов (100–300 мм) 4–12 дюймов (100–300 мм) 4–10 дюймов (100–250 мм) 152 фунта. (69 кг)
      3890-15 4–15 дюймов (100–375 мм) 4–15 дюймов (100–375 мм) 4–15 дюймов (100–375 мм) 4–12 дюймов (100–300 мм) 4–10 дюймов (100–250 мм) 163 фунта. (74 кг)
      3890-18 4–18 дюймов (100–450 мм) 4–18 дюймов (100–450 мм) 4–18 дюймов (100–450 мм) 4–12 дюймов (100–300 мм) 4–10 дюймов (100–250 мм) 170 фунтов. (77 кг)
      3890-24 4–18 дюймов (100–450 мм) 4–18 дюймов (100–450 мм) 4–24 дюйма (100–600 мм) 4–12 дюймов (100–300 мм) 4–10 дюймов (100–250 мм) 178 фунтов. (88 кг)

      Деталь №   Длина Кол-во контактов Вес
      3824 Цепь для трубы 12 дюймов 50 3/4″ 29 25 фунтов. (11 кг)
      382415 Цепь для трубы 15 дюймов 63 дюйма 37 32 фунта. (14,5 кг)
      382418 Цепь для трубы 18 дюймов 76 1/2 дюйма 43 37 фунтов. (16,8 кг)
      382424 Цепь для трубы 24 дюйма 97 1/2 дюйма 55 47 фунтов. (21,4 кг)
      ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВАШЕЙ ЦЕПИ ДЛЯ РЕЗКИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
      382515 Резак от 12 дюймов до 15 дюймов 14 дюймов 8 7 фунтов. (3 кг)
      382518 Резак от 12 дюймов до 18 дюймов 24 1/2 дюйма 14 11 фунтов. (5 кг)
      382520 Резак от 12 дюймов до 20 дюймов 35 дюймов 20 11 фунтов. (5 кг)
      382524 Резак от 12 дюймов до 24 дюймов 46 1/2 дюйма 26 22 фунта. (10 кг)