Российская военно-транспортная авиация (ВТА) в этом году получит первые самолеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки Ил-22 «Порубщик». Машины поступят на вооружение авиационного отряда РЭБ 117-го военно-транспортного авиаполка. Из-за своей эмблемы — медведя, разрывающего радиоантенну, отряд получил неофициальное прозвище «летающие медведи».
Материалы по теме
2
Сирия и РФ навели воздушный мост в Дейр-эз-Зор
Мир
Утонувшие в Средиземном море истребители «зачистили» от секретов
Армия
«Порубщики» считаются одними из самых эффективных в мире самолетов РЭБ. Машины самостоятельно обнаруживают радиоэлектронное излучение комплексов противовоздушной обороны противника, подавляют их мощными помехами или искажают (на сленге военных — «портят») сигналы их радиолокаторов. При этом Ил-22ПП не мешают работе радиоэлектронных систем своих войск. По мнению экспертов, благодаря «Порубщикам» российские Воздушно-космические силы смогут надежно защитить свои самолеты и вертолеты от самой современной системы ПВО.
Как рассказали «Известиям» в главном командовании Воздушно-космических сил России, первые Ил-22ПП будут переданы авиационному отряду РЭБ в нынешнем году. Экипажи уже осваивают новые машины.
Ил-22ПП создан на базе пассажирского турбовинтового самолета Ил-18. В 1970–1980-х годах для нужд Советской армии несколько десятков «восемнадцатых» были переделаны в воздушные пункты управления (ВзПУ), получившие индекс Ил-22. В середине 2000-х годов Минобороны приняло решение модернизировать ВзПУ и создать на их базе самолеты РЭБ и радиоразведки.
Разработка «Порубщика» началась осенью 2009 года. А уже в 2011-м в воздух поднялся первый опытный Ил-22ПП с бортовым номером RA-75903. Испытания машины продлились четыре года. По их итогам российское военное ведомство заключило контракт на модернизацию еще двух бортов. 26 октября 2016 года Объединенная авиастроительная корпорация в рамках Единого дня военной приемки передало Минобороны России три новейших самолета радиоэлектронной борьбы и попутной разведки Ил-22ПП.
От стандартных Ил-18/Ил-22 «Порубщик» отличается четырьмя многометровыми контейнерами, установленными по бокам фюзеляжа. Переоборудование машин ведется на Экспериментальном машиностроительном заводе имени Мясищева, который входит в состав ОАО «Ил».
Точный состав бортового оборудования Ил-22ПП и его тактико-технические характеристики неизвестны. Но, по имеющимся данным, «Порубщик» на расстоянии в десятки километров обнаруживает и подавляет радиоэлектронными помехами самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), зенитные системы, а также беспилотные летательные аппараты. Главная особенностью Ил-22ПП – это частотная избирательность. Система РЭБ самолета «давит» радиоэлектронные частоты, на которых работает оборудование противника, но не те, которые используются российскими войсками.
117-й авиационный полк ведет свою историю от сформированного в 1938 году 6-го дальнебомбардировочного полка. В 1959 году полк был переформирован в 179-ю эскадрилью самолетов-заправщиков, а в 1969 году стал 117-м отдельным полком радиоэлектронного подавления. На его вооружение поступили самолеты РЭБ Ан-12ППС.
Машины полка участвовали в боевых действиях в Афганистане, летали в Сирию, Вьетнам, Египет и Анголу. В 1994 году полк был переименован в 117-й военно-транспортный полк, а Ан-12ППС были сведены в авиационный отряд РЭБ, эмблемой которого стал медведь.
В августе 2008 года авиационный отряд надежно заблокировал грузинские средства противовоздушной обороны, в том числе комплексы «Бук-М1» и модернизированные С-125. Самолеты по 12–16 часов патрулировали над акваторией Черного моря и Большим Кавказским хребтом. В 2009 году в ходе реформы «нового облика» воинская часть была расформирована, а ее матчасть передали 6956-й авиационной базе. Но уже 16 декабря 2014 года 117-й полк и «летающие медведи» были воссозданы.
— Как показывает опыт современных воин и военных конфликтов, РЭБ — это наиболее эффективное средство противодействия ПВО, — рассказал «Известиям» независимый военный эксперт Антон Лавров. — Ил-22ПП и Ан-12БК-ППС будут работать вместе. Такая связка сможет подавлять не только комплексы ПВО, но и радиолокаторы, самолеты ДРЛО, станции связи и автоматизированные системы управления. Они способны заблокировать всю систему противовоздушной обороны противника.
Сейчас только ВВС США располагают самолетами РЭБ, чьи возможности и характеристики схожи с Ил-22ПП и Ан-12БК-ППС. Это — ЕС-130Н Compass Call, принятые на вооружение в 1982 году. 14 самолетов ЕС-130 участвовали в операциях в Панаме и Сербии, работали во время «Бури в пустыне», а также в ходе военных вторжений в Афганистан и Ирак.
Читайте также:
Путин увеличил численность Вооруженных сил России до 1,9 млн человек
Пентагон усиливает взаимодействие с Россией
Реклама
Летающие медведи — frwiki.wiki
Медведи летать ( The Little Летучий Медведи / Мали leteći medvjedići ) является телесериал из анимационного канадца — Хорватская выступил Жан Sarault производства CinéGroupe и Zagreb Film и трансляции изна Радио-Канадском телевидении . По-английски она появлялась в субботу утром изна CFCF-TV .
Во Франции сериал транслировался в 1990 году на канале FR3 .
Резюме
1 Сводка
2 Технические данные
3 Распределение
3.1 Квебекские голоса
4 серии
5 Примечания и ссылки
6 Внешние ссылки
Синопсис
В потаенном лесу живут маленькие детеныши, умеющие летать. Эти детеныши — защитники окружающей среды . В их лесу также живут две ласки (Рак и Геркулес), которые постоянно приходят, чтобы нарушить покой леса различными действиями.
Техническое описание
Распределение
Голоса Квебека
Пьер Оже : Ниро
Элиза Бертран : Ору
Линда Рой : Жасмин / Лотос
Жан-Мари Монлет : Геркулес
Себастьен Дхавна : Оззи / Спик
Виолетта Шово : Ника
Рональд Франс : Платон
Шанталь Бариль : Ниапи
Гилберт Лашанс : запрет
Марк Лабреш : Рак
Источник и легенда : Квебекская версия ( VQ ) на Doublage. qc.ca
Эпизоды
Запрещенный вход
Забавная змея
Фестиваль сиропа
Угроза в небе
Сумасшедший грузовик
Яйца на всю жизнь
День рождения для курящих
Ловушки
Запретный цветок
Белый дождь
Рождественские медведи
Плохие неудачники
Белый Медведь
Источник молодости
Горный монстр
Великая засуха
Вырубка леса
Лесная фея
Сними маски
Следы знаков
Травма
Неохотный герой
Вирус
Доктор Скулк
Подарок из космоса
Петь для дождя
Встреча
Крысы
Речное оповещение
Шторм
Обжоры
Барахло
Плененное солнце
Загрязнители
Ложный кузен
Посетитель
Захватчики
Энергия в запасе
Поджигатели
Примечания и ссылки
↑ (in) « Список продуктов » на CinéGroupe (по состоянию на 31 января 2020 г. )
↑ « Dubbing record », на Doublage Quebec (по состоянию на 15 декабря 2014 г. )
Узнайте о звездах, которые взлетели до небес в чарте STARmeter IMDb в этом году, и узнайте больше о лучших фильмах 2022 года; включая лучшие трейлеры, плакаты и фотографии.
Подробнее
Подробнее
Release date
May 1, 1990 (Canada)
Yugoslavia
Croatia
Canada
France
Hungary
English
Also known as
De flygande björnarna
Производственные компании
CinéGroupe
Zagreb Film
Канадская радиовещательная корпорация (CBC)
См. другие кредиты компании на IMDbPro
Технические спецификации
26 минут
Стерео
Связанные новости
Внесли свой вклад в эту страницу
. Предложите редуктивное or uft orsement
. Маленькие летающие медвежата (1990) официально выпущены в Японии на японском языке?
Летающие медвежата ( хорватский : Leteći medvjedići ) — мультсериал, созданный Zagreb Film и CinéGroupe. Это хорватско-канадский совместный проект, который впервые вышел в эфир в 1990 году.
Мультсериал рассказывает о приключениях редкого вида крылатых летающих медведей, живущих в гармонии с природой в волшебном лесу. Живя в кооперативном сообществе, возглавляемом мудрым наставником Платона, старшим летающим медведем, медведи вместе с различными лесными животными защищают свой дом от загрязнения и эксплуатации. Их главными противниками являются Скалк и Сэмми — две ласки, движимые жадностью, которые часто причиняют вред лесу, хотя иногда медведям нужно найти способ предотвратить более серьезную угрозу — со стороны животных (людей).
Этот мультфильм помогает детям осознать важность защиты окружающей среды. В сериале показаны пагубные последствия загрязнения и пожаров, а также важная роль экосистемы.
Абсурдно-просторная канализация: Спайк и его банда крыс, естественно, живут в одной из них, хотя на самом деле она может также служить ливневой канализацией.
Актер Аллюзия: Сидни, полярная сова, старый одинокий колдун (как он утверждает), живущий в одиночестве недалеко от леса. В хорватском дубляже шоу его озвучил покойный Иосип Боби Маротти (по крайней мере, в «Докторе Скулке» и «Пойте под дождем»), актер озвучивания, хорошо известный тем, что озвучивал другого старого одинокого колдуна, который живет рядом с лесом. (за исключением того, что он одет в черное, а не в белое, и рядом с ним есть кошка-компаньон).
Бамбуковая технология: те небольшие технологии, которые есть у главных героев (механизм двери пещеры, паутина радиоантенны Арианы и недолговечный солнечный коллектор), в основном используют древесину или спасенные человеческие отходы.
Beary Friendly: летающие медведи.
Неуклюжий изобретатель: Скалк на самом деле способен смешивать человеческие вещи в случайные штуковины, которые иногда даже немного работают.
Устье пещеры: вход в медвежий дом имеет форму головы медведя.
Комичное упущение сути: Однажды Скалк устроил вечеринку с фейерверком, который вышел из-под контроля. После того, как огонь был погашен, Платон сказал, что надеется, что Скалк усвоил урок. Скалк сказал, что следующую вечеринку проведут ближе к реке, чтобы было легче достать воду.
Крутой старый парень: Платон
Внизу на свалках: Скалк и Сэмми часто околачиваются на местной свалке, которая также является источником деталей изобретения Скалка.
Тщательно продуманная подземная база: Медведи живут в обширной системе пещер со спальными комнатами, местами общего пользования и даже кладовыми. В качестве дополнительного бонуса гора, под которой находятся упомянутые пещеры, имеет башнеобразный выступ с раковиной для оповещения и вход в пещеру с массивными каменными воротами, управляемыми бамбуковой техникой. Все это граничит с низкоуровневым Stone Punk 9.0030
Единственный выход — неудача: планы Скалка.
Фантастический расизм: В одном из эпизодов рассказывается о маме и сыне-лягушке, которые мутировали из-за дождя, несущего мутагенные соединения. Большинство животных избегали их или называли монстрами, и только Платон изначально был готов оказать им теплый прием.
Фонтан молодости: в одном из эпизодов выясняется, что Платон намного превышает естественную продолжительность жизни медведей благодаря чашке воды из живительного источника, которую ему нужно пить один раз в день, что приводит к ужасным последствиям. если он этого не сделает.
Запретная зона: Запретная часть леса, и не зря, так как это темное место, кишащее такими монстрами, как Гризельда.
Дружелюбный враг: Подкрадитесь к поющей змее, хотя часто в компании Скалка и Сэмми он больше похож на прихлебателя и соглашается с их планами из-за невежества или мелкой жадности. Он вообще дружелюбен к медведям и ко. когда не с ласками.
Гигантский паук: Гризельда, большой черный паук, живущий в темных частях леса.
Картинг с Боузером: В одном из эпизодов медведи, Сэмми и Скалк вместе празднуют день рождения.
Gratuitous English: Несмотря на то, что английская, французская и хорватская темы были исполнены разными певцами, английская тема по-прежнему выглядит так, как будто она была переведена с французского или хорватского без проверки на наличие грамматических ошибок перед записью (одна строка «Где медведи могут летать, а мечты сбываются» — правильной поговоркой будет «Где медведи могут летать, и , где мечты могут сбыться»).
Зеленый Эзоп: Главный МО сериала. плохие или опасные, даже полезные/безвредные. недальновиднее зла.
Кроме того, помимо Дэвида и Лии есть изображения людей, которые заботятся о мире природы, например, те, кто помогает выброшенному на берег киту в одном из эпизодов.
Люди под любым другим именем: «Животные» — это прозвище, которое лесные животные дают людям в целом.
В гармонии с природой: Медведи, согласно зеленому эзопу сериала, даже умудряются владеть Бамбуковой технологией, оказывая при этом воздействие на окружающую среду, сравнимое с человечеством каменного века.
Межвидовая дружба: Дэвид и Лия (люди/животные) становятся хорошими друзьями и союзниками медведей и других лесных животных.
Придурок с золотым сердцем: На самом деле у Скалка очень мягкая сторона.
Отшельник: полярная сова Сидни, которая предпочитает жить в одиночестве в ледяных горах.
Смехотворное зло: в сериале много злодеев.
Многозначительное имя: Платон. Мудрый старый наставник, который (вместе с остальными медведями, если мне не изменяет память) живет в (не обязательно платонической) пещере.
Миньон с буквой F в слове Зло: Сэмми. Самый яркий пример был, когда он не только не согласился помочь Скалку, но и предупредил летающих медведей о плане Скалка.
Слинк подходит даже больше, так как он делает свое дело так же часто, как и помогает ласкам.
Незаметно Зло: Скалк и Сэмми не столько злые, сколько жадные и глупые. Любое разрушение, которое они вызывают, непреднамеренно, обычно потому, что они не продумали свой последний безрассудный план.
Пейзаж Порно: Лес, в котором живут медведи, и прилегающие территории изображены зелеными и нетронутыми с минимальным присутствием людей, несмотря на то, что он находится примерно в дне пути от крупного человеческого города.
Серьезный неудачник: В эпизоде с метким названием «Скорбящие неудачники» проводится ежегодное соревнование, которое Скалк и Сэмми всегда проигрывают. Однажды они восприняли это так плохо, что вынудили команду-победителя согласиться на матч-реванш.
Продавец змеиного масла: Скрытность после того, как он находит кучу выброшенных человеческих лекарств и начинает «лечить» лесных животных. Усугубляется тем фактом, что наркотики не являются плацебо, а Скалк понятия не имеет, что он делает или раздает.
Сила Солнца: В одном из эпизодов медведи строят солнечный коллектор с помощью Дэвида и Лии, используя его для нагрева воды для всевозможных целей, естественно, Скалк и Сэмми срывают его из ревности ко всему.
Мерзкий злодей, Сахарин Шоу: В отличие от других злодеев, Гризельда действительно угрожает главным героям, включая Скалка и Сэмми. Платон даже предупреждает своих маленьких медведей, что она чудовище, которое сожрет их всех, когда у нее будет возможность, а ее паутина также достаточно сильна, чтобы эффективно удерживать до двадцати из них.
Гигантский горный змей тоже считается. Как только он, наконец, выходит из горы, он начинает преследовать Скалка, и почти съедает Слинка (только чтобы быстро выплюнуть его, когда находит ужасный вкус) и, по сути, угрожает поглотить всех обитателей леса.
Серия бензиновых двигателей Hyundai Gamma выпускается еще с 2006 года и за это время обрела огромное количество моделей и модификаций.
Линейка бензиновых двигателей Hyundai Gamma была впервые представлена еще в 2006 году и за это время распространилась по всему огромному модельному ряду корейского концерна. Выделяют три серии моторов: первое и второе поколение, а также новую линейку Smartstream.
Содержание:
Gamma I
Gamma II
Smartstream
Двигатели Gamma I
В 2006 году на замену силовым агрегатам линейки Alpha пришли новые моторы серии Gamma. Они отличались алюминиевым блоком с чугунными гильзами, открытой рубашкой охлаждения, алюминиевой 16-клапанной ГБЦ без гидрокомпенсаторов, распределенным впрыском топлива, цепным приводом ГРМ и фирменной системой фазорегуляции CVVT на впускном распредвалу.
Двигатели первой серии поддерживали эконормы ЕВРО 4 и оснащались большим выпускным коллектором типа «бараний рог», благодаря которому не имели серьезных проблем с задирами.
В линейку входило два атмосферных мотора с распределенным впрыском на 1.4 до 1.6 литров:
1.4 MPi (1396 см³ 77 × 75 мм)
1.6 MPi (1591 см³ 77 × 85.4 мм)
На корейском рынке предлагались газовые версии двс с индексами L4FA и L4FC для гибридов.
Двигатели Gamma II
В 2009 году концерн представил второе поколение силовых агрегатов или семейство Gamma II, которое отличалось наличием фирменной системы фазорегуляции Dual CVVT на обоих валах и впускным коллектором с системой изменения геометрии VIS, но лишь в атмосферных версиях. Для поддержки строгих эконорм Евро 5 моторы получили компактный выпускной катколлектор и широко известные проблемы с задирами из-за попадания крошек катализатора в цилиндры. Этим коллектором в 2010 году оснастили двс первого поколения, выпускавшиеся параллельно.
Кроме атмосферных силовых агрегатов, оснащенных распределенным впрыском топлива MPi, в линейку также входили атмосферные и наддувные двигатели с прямым впрыском GDi и T‑GDi:
1.6 MPi (1591 см³ 77 × 85.4 мм)
1.6 GDi (1591 см³ 77 × 85.4 мм)
1.6 T‑GDi (1591 см³ 77 × 85.4 мм)
Моторы Smartstream серии Gamma
В 2018 году в рамках линейки Hyundai Smartstream были представлены новые моторы Gamma. Прежде всего конструкторы пересмотрели конфигурацию блока, сделав агрегат длинноходным: уменьшили диаметр поршней до 75.6 мм и при этом одновременно увеличили его ход до 89 мм.
Также именно на этих двс дебютировал целый ряд новых для корейского концерна технологий: например атмосферный двс в одной из версий получил систему двойного впрыска топлива DPi, а наддувный агрегат оснащается новейшей системой изменения фаз газораспределения CVVD.
В эту линейку пока входит только пять силовых агрегатов, но один из них в двух модификациях:
Боковой энергоблок и локальное освещение серии Гамма
Боковой энергоблок рабочего места серии Гамма
Выбрать конфигурацию
Стол рабочий ГМ Гамма
Стол рабочий поставляется в комплекте: стол рабочий с боковыми стойками, основная полка, верхнее освещение, верхняя и нижняя перфопанели и боковой энергоблок. Быстросъемные боковые панели обеспечивают удобство доступа к внутренним коммуникациям.
Возможна поставка в 2 модификациях – с правым (ПР в артикуле) или левым (Л в артикуле) энергоболоком в боковой панели. Встроенный энергоблок имеет 6 розеток и кнопку выключения.
Основное верхнее светодиодное освещение встроено в верхний горизонтальный кронштейн над столешницей.
Цветовая температура 3950-4000 K;
Световой поток: 4490 Лм;
Мощность: 38 Вт;
Освещенность на расстоянии 1 м — 1260 люкс.
Подключение к энергосетям через быстроразъем в нижней части боковой панели.
Нагрузка на столешницу – 200 кг
Нагрузка на основную полку – 200 кг
Регулировка столешницы по высоте: 3 шага — 740мм, 800мм, 860мм. Дополнительная регулировка по опорам — в пределах 20 мм.
Все столы серии ГАММА по умолчанию двуцветны, основной цвет светло-серый RAL 7035, дополнительный в боковых панелях — RAL 5021.
Опции к рабочему столу Гамма: Дополнительная полка для оборудования ГМ-ПО/1
Глубина 400 мм
Регулировка по высоте от пола 1330-1870 мм с шагом 60 мм
Светильник под верхнюю полку ГМ-ДЛ-6 Гамма
Размеры 748*50*177мм
Регулировка угла наклона — 10°
Панель электромонтажная ГМ-ЭПА Панель электромонтажная половинная ½ ГМ-ЭПА
Половинная панель ½ ГМ-ЭПА может крепиться под полку или под столешницу,
Основная панель ГМ-ЭПА может крепиться на столешницу лицевой стороной вперед или назад.
Алюминиевый короб с 4 евророзетками и заземляющим контактом, выключатель питания и сетевой провод (3 м). Возможна комплектация дополнительными розетками, автоматом безопасности, УЗО, телефонной розеткой.
Номинальная нагрузка: 10 А.
Рельс для крепления ячеек комплектации ГМ-РК
Позволяет размещать ячейки для хранения компонентов по всей ширине стола. Выполнен из алюминиевого профиля.
Нагрузка до 10 кг
Подвесные тумбы ТП-01/П, ТП-02/П
Подвесные тумбы для хранения инструмента и принадлежностей.
Подставка для чертежей. Для столов со стальными стойками
Светильник под верхнюю полку
Тип
ГМ-ДЛ-6 Гамма
Размер
748*50*177мм
Количество
Цена
По запросу
Светильник под верхнюю полку
Рабочие места серии Гамма
Серия мебели, основанная на концепции лаконичных линий
и свободных поверхностей, где все коммуникации скрыты, а крепеж органично вписан в элементы конструкции.
Исполнение
АнтистатическоеОбщепромышленное
Размер
1356*2000*700 мм1656*2000*700 мм1956*2000*700 мм
Количество
Цена
По запросу
Рабочие места серии Гамма
Соединительная колодка VKG A-9400
Колодка для заземления белая закрытая с резистором 1 MOм.
Тип
VKG A-9400
Количество
Цена
По запросу
Соединительная колодка VKG A-9400
Рельс для крепления ячеек комплектации для серии Гамма
Для столов
Для столов серии Гамма 1800ммДля столов серии Гамма 1200мм
Количество
Цена
По запросу
Рельс для крепления ячеек комплектации для серии Гамма
Шкаф сухого хранения двухсекционный серии DC-2 ESD
Шкаф сухого хранения серии DC-3 ESD с 3 секциями
Шкаф сухого хранения серии DC-6 ESD с 6 секциями
Стол подкатной серии Гамма ГМ-ПС
Выбрать конфигурацию
Конфигуратор мебели
Доп. информация
Инструкции по сборке
Инструкция по сборке стола рабочего Гамма
Инструкция по сборке дополнительной полки для стола рабочего Гамма
Инструкция по сборке подставки под чертежи ППЧ-01/ГМ
Инструкция по сборке подставки под монитор ППМ-03/ГМ
Инструкция по сборке рельса Гамма ГМ-РК
Инструкция по сборке светильника под полку Гамма ГМ-ДЛ
Инструкция по сборке половинной панели электромонтажной Гамма 1/2 ГМ-ЭПА
Инструкция по сборке панели электромонтажной Гамма ГМ-ЭПА
Инструкция по сборке инструментально планки Гамма ГМ-ИП
Сертификаты
Сертификаты
Свидетельство на товарный знак VKG
Свидетельство на товарный знак VIKING
Сертификат ISO 45001:2018
Сертификат ISO 9001:2015
Добровольный сертификат соответствия на антистатическую мебель
ЕАЭС. Декларация соответствия на мебель промышленную.
ЕАЭС. Декларация о соответствии мебели Viking
ТС Сертификат соответствия на электромонтажные панели
Сертификат соответствия на лампы рабочие
Антистатическая мебель Viking. Заключение Минпромторга РФ
Акт экспертизы о соответствии промышленной продукции: столы, рабочие места, верстаки, тумбы, стойки, шкафы
Декларация о соответствии ЕАЭС на светодиодные светильники
ЕАЭС. Декларация о соответствии на светильники VIKING
Подставка для чертежей. Для столов со стальными стойками
Светильник под верхнюю полку
Тип
ГМ-ДЛ-6 Гамма
Размер
748*50*177мм
Количество
Цена
По запросу
Светильник под верхнюю полку
Рабочие места серии Гамма
Серия мебели, основанная на концепции лаконичных линий
и свободных поверхностей, где все коммуникации скрыты, а крепеж органично вписан в элементы конструкции.
Исполнение
АнтистатическоеОбщепромышленное
Размер
1356*2000*700 мм1656*2000*700 мм1956*2000*700 мм
Количество
Цена
По запросу
Рабочие места серии Гамма
Соединительная колодка VKG A-9400
Колодка для заземления белая закрытая с резистором 1 MOм.
Тип
VKG A-9400
Количество
Цена
По запросу
Соединительная колодка VKG A-9400
Рельс для крепления ячеек комплектации для серии Гамма
Для столов
Для столов серии Гамма 1800ммДля столов серии Гамма 1200мм
Количество
Цена
По запросу
Рельс для крепления ячеек комплектации для серии Гамма
Сопутствующие товары
Шкаф сухого хранения двухсекционный серии DC-2 ESD
Шкаф сухого хранения серии DC-3 ESD с 3 секциями
Шкаф сухого хранения серии DC-6 ESD с 6 секциями
Стол подкатной серии Гамма ГМ-ПС
Запросить цену на этот товар
Информация о клиенте
Ваши ФИО *
E-mail *
Телефон *
Дополнительные комментарии
Отправляя форму, я соглашаюсь с политикой обработки персональных данных.
Формы обратной связи
Общие вопросыЗаявка на участие в семинареЗаказ нестандартного оборудованияПретензия по качеству
Общие вопросыРабота сайтаВопросы по продукцииОтзывы и предложенияДругоеESD аудит
Информация о клиенте
Ваши ФИО *
E-mail *
Компания *
Телефон *
Дополнительные комментарии
Прикрепить файл
Введите код с картинки
Отправляя форму, я соглашаюсь с политикой обработки персональных данных.
ВебинарСеминар
Информация о клиенте
Ваши ФИО *
Должность *
Компания *
E-mail *
Телефон *
Дополнительные комментарии
Введите код с картинки
Отправляя форму, я соглашаюсь с политикой обработки персональных данных.
Информация о клиенте
Ваши ФИО *
Должность *
Компания *
Адрес *
E-mail *
Телефон *
Дополнительные комментарии
Прикрепить файл
Введите код с картинки
Отправляя форму, я соглашаюсь с политикой обработки персональных данных.
Менеджер ответит в течение 2-х дней
Информация о клиенте
Номер гарантийного талона *
Ваши ФИО *
Должность *
Компания *
E-mail *
Телефон *
Дополнительные комментарии
Прикрепить файл
Введите код с картинки
Отправляя форму, я соглашаюсь с политикой обработки персональных данных.
Менеджер ответит в течение 2-х дней
Gamma (TV Mini Series 1975– )
Episodes4
Browse episodes
TopTop-rated
1 Season
1975
Photos7
Top cast
Giulio Brogi
Jean Delafoy
Mariella Zanetti
Николь Делафой
Лаура Белли
Марианна Лафоре
Николетта Рицци
Доктор Майер
Рос 50
Сержио0018
Professor Duval
Ugo Cardea
Philippe
Regina Bianchi
La madre
Lino Robi
Grand Pierre
Giorgio Trestini
Giuseppe Minutillo
Guido Tasso
Daniel Lucas
Franco Vaccaro
Funzionario del carcere
Walter Maestosi
Avvocato Levy-Marchand
Marcello Mandò
Presidente del tribunale
Maria Grazia Grassini
Madame Oreille
Lucio Flauto
Meccanico
Carlo Valli
Dr. Piantoni
Elio Zamuto
Procuratore Forel
Весь актерский состав и съемочная группа
Производство, кассовые сборы и многое другое на IMDbPro
Еще подобное
Oxygen
Not I
Krapp’s Last Tape
The Quarry
Heart of Light
Bird of Paradise
Naked Girl Murdered in the Park
Margarit i Margarita
L’homme de Mykonos
Lost Souvenirs
Come and Go
Morrer Como Um Homem
Storyline
Пользовательские обзоры
Будьте первым, кто обзор
IMDB Best of 2022
IMDB Best of 2022
. Узнайте звезды, которые соберутся на Imdb strameter, strameter strameter, strameter, strameter strameter, годовой и узнайте больше о лучшем из 2022 года; включая лучшие трейлеры, плакаты и фотографии.
See more
Details
Technical specs
1 hour
Black and White
1.33 : 1
Related news
Contribute to this page
Предложить редактирование или добавить отсутствующий контент
Top Gap
Под каким названием Gamma (1975) была официально выпущена в Канаде на английском языке?
Ответ
Гамма Серия
Гамма Серия
Гамма5
Гамма6
Гамма8
Гамма10
Гамма12
Гамма15
ГаммаS8
Серия Gamma представляет собой линейку продуктов для конкретных установок. Компания Loud Professional представила технологию Co-linear из 90-х годов. Новая серия Gamma использует ту же концепцию, всегда используя коаксиальные преобразователи во всех диапазонах, от 5 дюймов до 5 дюймов. до 15 дюймов, обеспечивая истинное коническое покрытие 70° (за исключением 12 дюймов и 15 дюймов).
Коллинеарный подход к проектированию физически выравнивает акустические центры НЧ и ВЧ для получения конфигурации с одним точечным источником, обеспечивая когерентный выходной волновой фронт во всем воспроизводимом спектре частот, без эффектов гребенчатой фильтрации, создаваемых традиционными соединениями преобразователей.
Результатом является непревзойденная фазовая характеристика, распознаваемая только в высококачественных студийных эталонных мониторах, обеспечивающая студийное качество для профессионального усиления звука на коротких и средних дистанциях.
Современные коаксиальные преобразователи в динамиках Gamma всегда дают узнаваемый эффект Loud для чистейшего первозданного звука.
Их быстрая и быстрая переходная характеристика обеспечивает большое воздействие даже на преобразователи самых маленьких размеров.
Внутренний пассивный кроссовер обеспечивает идеальное выравнивание преобразователей, а также является более экономичным с точки зрения выходных каналов усилителя. Требуется только один выходной канал для управления до восьми устройств (версия Gamma5 и Gamma6 16 Ом).
Философия колинеарного звука в сочетании с одинаковой диаграммой направленности во всем диапазоне делает каждую модель чрезвычайно универсальной и совместимой с самыми разными приложениями. Двойные угловые корпуса Gamma могут быть успешно использованы в качестве многоцелевых систем, а также в качестве: сценических мониторов, PA или Front Fill и In/Out Fill, от небольших до средних площадок.
Небольшие габариты и малый вес в сочетании с полным ассортиментом аксессуаров упрощают и ускоряют все развертывания для настоящей готовой к эксплуатации системы «подключи и работай».
Гамма была специально разработана, чтобы доказать легендарный комфорт прослушивания Loud Professional, несмотря на свою простую, но важную конструкцию, никогда не ставя под угрозу высокое качество, а просто снижая потребляемую мощность для всех приложений, где не требуются высокие стандарты SPL.
Реализованные на заводе точные предустановки позволяют правильно использовать колонки Gamma, защищая их от нежелательных ударов и гарантируя максимальную производительность при том же характерном звуке Loud Professional. Выделенные усилители с загружаемой библиотекой пресетов упрощают все конфигурации (другие электронные устройства, кроме указанных в руководстве пользователя, не принимаются).
Изготовлены из высококачественной березовой фанеры и окрашены полимочевиной, представляют собой прочные виброустойчивые корпуса, обеспечивающие действительно широкую полосу пропускания для неискаженного и расширенного воспроизведения низких частот, что делает эти громкоговорители автономными системами, идеально подходящими для различных и множественных применений.
Клеевые пистолеты стали находкой для умельцев. Соединение деталей, фиксация, герметизация — таково применение инструмента. Расскажем, как пользоваться сетевым термопистолетом, что с его помощью можно склеивать.
Статья поможет воплощать в жизнь самые оригинальные идеи в хендмейде и других сферах деятельности.
Как пользоваться термопистолетом
Краткая инструкция как пользоваться сетевым клеевым пистолетом:
Нужно зарядить клеевый пистолет, то есть вставить в него стержень. Без расходника дешевый инструмент может выйти из строя из-за перегрева. Одни модели начинают работать сразу после получения 220 В, другие имеют кнопку включения.
Ждем, пока пистолет наберет температуру. ТЭН начнет плавить клей через 3-7 минут. Время нагрева зависит от его мощности и диаметра стержней. На некоторых инструментах есть индикация нагрева.
Наносим клей на заранее подготовленную поверхность (обезжиренную, обеспыленную и т. п.). Для этого нажимаем на курок. Когда стержень заканчивается, его не удается проталкивать курком. Это значит, что необходимо вставить новый расходник.
После нанесения клея на первую деталь сразу прижимаем к ней вторую. Держим 2-3 секунды, отпускаем. Через несколько минут клей остынет, и готово.
Интересная статья: Как правильно работать болгаркой, чтобы избежать травм: 3 способа использования и 10 советов по безопасности
Какие материалы можно клеить
Термопистолет — довольно универсальный инструмент. Его преимущество — соединение деталей горячим расплавом. Высокая температура позволяет крепко соединять широкий спектр материалов. Хороший спрос на мощные модели обусловлен тем, что клеевым пистолетом можно клеить:
картон, дерево и ковролин;
линолеум, кожу, пластмассу и кабель;
плитку, керамику, ткань, стекло, ПВХ-пластик, металл и проч.
Можно делать однородные и разнородные соединения. Кроме того, стержни используют для герметизации, а также для фиксации, например, проводков при изготовлении электротехники. Выбрать оптимальный расходник помогает его цвет, который, впрочем, может иметь чисто декоративное значение.
Инфа для креативщиков: Нетрадиционное использование дрели — 4 интересных лайфхака
Распространенные неисправности и способы их устранения
Термопистолеты, особенно дешевые, имеют свойство ломаться. Суть проблем обычно заключается в механике или электрике.
Приведем типичные неисправности, и что можно сделать, чтобы клей из пистолета пошел снова.
Дешевый термопистолет часто нет смысла нести в ремонт, поскольку за устранение неисправности могут запросить больше его стоимости.
Особенности работы тяжелым инструментом: Как работать перфоратором: 7 нюансов, которые важно знать
Как почистить клеевой пистолет
Некоторые инструменты имеют гендерную принадлежность. Редко встретишь девушку, работающую перфоратором или отбойным молотком. Термопистолет — другое дело, им пользуются как мужчины-ремонтники, так и женщины, которые занимаются рукоделием. А слабый пол не любит работать клеевым пистолетом, выглядящим как замарашка.
Если не ставить в перерывах между этапами работы инструмент на скобу, а класть его на стол, клей может попасть под корпус. Поэтому чистка может быть:
Разогреваем пистолет и убираем размягченный клей с корпуса сухой тряпочкой.
На заметку: Как правильно выбрать краскопульт: 6 ответов на вопрос «какой лучше»
Правила безопасности
Основное правило — не прикасаться к горячему соплу, чтобы не обжечь руку. Контакт с расплавленным клеем не так опасен, как с нагретым металлом.
Производители термопистолетов запрещают давать инструмент детям. Однако, если подросток умеет правильно работать клеевым пистолетом, ему вполне можно доверить мастерить поделки.
Не забывайте термопистолет включенным.
Не разбирайте его во включенном состоянии.
Если нужно склеивать опасные для здоровья материалы, которые содержат асбест, используйте респиратор.
В остальном правила безопасности аналогичны предписаниям, которые включают в инструкции производители других электроинструментов. Нельзя работать мокрым, неисправным термопистолетом и т.п. Запрещено использовать его не по назначению.
В целом, с использованием термопистолетов редко возникают проблемы. Конструкция клеящего инструмента проста и безопасна. Дешевые модели порой довольно быстро ломаются из-за использования производителями некачественных материалов, но всегда можно заменить такой пистолет на аналогичное устройство. Альтернативный подход — выбирать продукцию известных брендов, и пользоваться ей годами в свое удовольствие. При наличии прокачанных навыков, из термоклея можно сделать что угодно, склеить любую конструкцию.
Нюансы использования легкого инструмента: Как пользоваться шуруповертом? 5 основных правил
область применения и правила выбора
Содержание:
Что можно клеить термопистолетом?
Как пользоваться клеевым пистолетом?
Правила эксплуатации
Использование прибора в строительстве
Применение термопистолета для создания декоративных изделий
Как выбрать термопистолет?
Функциональные и конструктивные особенности
Что нужно знать о клеевых стержнях?
Если вы еще не обзавелись таким полезным инструментом, как пистолет клеевой, стоит всерьез задуматься о покупке. Это многоцелевой электроприбор, предназначенный для плавления полиуретановых стержней. Расплавленный материал отлично склеивает различные материалы, обеспечивая надежный и прочный шов, устойчивый в воде и различным жидкостям.
Благодаря свойствам полиуретана расплавленную массу можно использовать для склейки пластмассы, металла, дерева или для создания различных декоративных изделий, конструирования, моделирования. Широко применяют такие инструменты строители, дизайнеры, флористы, подходит термопистолет и для детского творчества.
Что можно клеить термопистолетом?
Широкая область применения клеевого пистолета обусловлена универсальностью полиуретана. Состав плавится при температуре 105°С и может склеить практические любые материалы, устойчивые к такому нагреву. Правда, встречаются и высокотемпературные полиамидные стержни, которые плавятся при 150°С, – их следует использовать, если соединяемые детали могут подвергаться повышенным температурам, например, находятся вблизи отопительного прибора или батареи.
Важно!
После полимеризации состав не теряет своих свойств и может быть повторно расплавлен под воздействием соответствующих температур – это следует учитывать, прежде чем производить работу.
Изделия из каких материалов можно соединить полиуретановым клеем?
Текстиль – кожу, хлопчатобумажные ткани, шелк, лен и прочие, за исключением синтетики, которая может быть восприимчива к высокой температуре.
Древесину всех типов – деловую, полуделовую, дровяную, а также различные материалы, произведенные из древесных отходов.
Резину, многие виды пластмассы, плотный полиэтилен (в том числе армированный), полимеры.
Некоторые виды керамики, фаянс, стекло.
Изделия из металла.
Бумагу, картон.
Однако при работе следует учитывать особенности самого материала. При склеивании металла состав необходимо дополнительно разогревать феном, так как основа обладает высокой теплопроводностью, нанесенный стикер моментально полимеризуется. При работе с керамикой рекомендуется обработать склеиваемое место шкуркой, удалив верхний слой глазури.
Как пользоваться клеевым пистолетом?
На самом деле использовать пистолет клеевой очень просто – основными органами управления являются клавиша-курок, регулятор температуры (если таковой имеется), втулка-толкатель, ручка пистолетного типа.
В пистолет клеевой полиуретановый стержень заряжается с тыльной стороны, клавиша воздействует на втулку-толкатель, перемещая стержень в двухкомпонентную тепловую камеру из металла и пластика, где происходит разогрев. Примерно через 3-5 минут масса готова к использованию.
С помощью курка остаток стикера продвигается, создавая давление, к термокамере и выдавливая жидкий клей через сопло. Таким образом происходит постепенный разогрев всего стержня, после чего следует установить новый.
Правила эксплуатации
Как использовать пистолет клеевой правильно? Общие правила просты.
Нужно заранее подготовить все необходимые материалы, наметить точки соединения деталей.
Очистить склеиваемые материалы от пыли, технических жидкостей или других загрязнений.
Включить прибор или подсоединить его к электросети, установив на специальную подставку.
Вставить в пистолет клеевой стержень. Даже если в сопло установлен нипель, расплав все равно будет выходить, поэтому следует подложить под него кусок картона.
Не прикладывайте усилий при нажатии на курок, производительность термопистолета зависит от его мощности и температуры в камере разогрева. Излишнее механическое воздействие может привести к скорой поломке.
Клей интенсивно выходит при нажатии на клавишу, его наносят точечно или по всей плоскости, главное – учитывать время полимеризации, которое редко превышает 15 минут.
После нанесения состава быстро соедините склеиваемые элементы.
По завершении работы сопло следует очищать от остатков клея.
В перерыве между работой пистолет для клея рекомендуется отключать от сети – это снизит расход клеевого состава.
Использование прибора в строительстве
С помощью термопистолета можно производить различные строительно-ремонтные работы. Для таких целей лучше всего подходят мощные модели с большим диаметром клеевого стержня. Ими можно быстро распределить большой объем клеящего состава по вертикальной или горизонтальной поверхности.
Какие строительно-ремонтные работы можно производить пистолетом для клея?
Заполнять полости, трещины и даже отверстия небольшого или среднего диаметра.
Зафиксировать провода или инженерные коммуникации.
Соединить детали из стекла или приклеить стеклянные элементы к основанию.
Полиуретановый состав качественно клеит деревянные и пластиковые плинтусы, легкие конструкции из полимера, на которые не будет оказываться большая нагрузка, пластиковые панели, крючки, декоративные украшения.
Полиуретановый состав хорошее приклеивается практически ко всем поверхностям, но следует знать, при работе с какими материалами его свойства бесполезны:
бетон;
кирпич;
силикон;
гипсокартон;
пенопласт;
полиэтилен малой плотности.
Применение термопистолета для создания декоративных изделий
Универсальный полимерный состав очень удобно разогревать и изготавливать из него различные штучные изделия, производить декоративные работы или рисовать расплавленной массой разных цветов. Часто пистолет для клея находит применение при моделировании, изготовлении каркасов и других конструкций.
Совет
Если аппарат приобретается для рукоделия, особе внимание нужно уделить его комплектации – в некоторых моделях предусмотрен целый ряд различных насадок с разным диаметром сопла или удлиненным носиком подачи, что удобно при работе в «слепых зонах» или углублениях.
Как выбрать термопистолет?
На рынке представлен широчайший выбор разнообразных моделей и модификаций термопистолетов. Чтобы определить, какой лучше всего подойдет для тех или иных задач, нужно четко определить цель приобретения.
Если аппарат нужен для рукоделия, то лучше выбрать инструмент под стикеры малого диаметра. Для ремонта или строительства подходят производительные модели – они способы выдавать значительное количество расплава, что требуется для склеивания больших площадей.
Прежде чем выбрать подходящий пистолет для клея, следует разобраться с его основными техническими параметрами.
Мощность.
У пистолетов любительского класса мощность нагревателя редко превышает 150 Вт, профессиональные аппараты на порядок мощнее и потребляют от 300 Вт и больше. Однако эта характеристика имеет значение лишь при покупке инструмента для строительных работ, когда скорость подачи клея играет решающую роль.
Производительность.
Параметр указывает, какое количество состава выходит за одну минуту. Среднее значение – от 5 до 30 г.
Температурный режим.
Стандартные стержни плавятся при температуре 105°С, но большинство моделей разогревает состав при температуре в 170-190°С. Технологичное решение внедряют для сокращения времени стартового разогрева стикера, а также для удобства – такие инструменты качественно плавят любые стержни, в том числе высокотемпературные. Существуют и низкотемпературные пистолеты с предельным значением 105–110°С.
Функциональные и конструктивные особенности
Конструктивно все термопистолеты довольно похожи друг на друга: компактные габариты, сетевое питание, курковая клавиша. Однако если вы планируете часто работать инструментом и производить им различные операции, обратите внимание на его опцион.
К слову, функционал на вид простого инструмента впечатляет.
Регулировка температуры – она может быть плавной или ступенчатой. Широкий диапазон температурных настроек, безусловно, большое преимущество, но стоят такие аппараты дороже.
Наличие автоматики – иногда за температурой «следит» микропроцессор, который самостоятельно устанавливает оптимальную температуру на разных стадиях работы (разогрев, нанесение, режим ожидания).
Индикатор – подскажет, когда масса расплавилась и готовка к нанесению.
Кнопка включения – в перерывах между использованием пистолет не придется отсоединять от сети.
Смотровое окно – позволит контролировать остаток клеящей массы, а также следить за целостностью муфты (муфта удерживает расплавленный клей, но со временем резиновые детали истираются и состав проникает внутрь корпуса, что влечет более серьезные поломки).
Среди конструктивных особенностей стоит отметить возможность отсоединения кабеля питания, это позволит в течение 15-20 минут использовать пистолет для клея автономно.
Также различают модели по типу питания: сетевые и аккумуляторные. Работа от батареи значительно расширяет свободу действий, но в таком случае время использования инструмента ограничено емкостью аккумулятора. В среднем беспроводные пистолеты можно эксплуатировать не дольше 45 минут, после чего требуется подзарядка.
Что нужно знать о клеевых стержнях?
Пистолет клеевой предназначен для плавления полиуретановых стержней, их еще называют стикерами. Клеевой состав классифицируют по диаметру, длине, цвету и назначению. Размеры стержня в большинстве своем стандартны: диаметр – 7 или 11 мм, длина – от 10 до 30 см. Существуют и иные, менее распространенные виды.
Назначение клея условно обозначают цветом:
прозрачные – универсального применения;
черные – для герметизации;
красные – высокотемпературные.
Однако это не жесткое требование, каждый производитель может отступать от базовых правил. Подробный состав и область применения стикера должны быть указаны на упаковке.
Составы универсального применения выпускают в широкой цветовой гамме, также встречаются металлизированные и блестящие стикеры. Таким образом, пистолет клеевой можно применять для творчества и популярного сегодня направления «хенд-мейд», для ремонта, герметизации и склеивания изделий любого цвета.
Важность автомобильного термостата в системе охлаждения автомобиля
Перейти к содержимому
Предыдущий Следующий
Посмотреть увеличенное изображение
Когда вы управляете транспортным средством, важно знать некоторые его основные детали , такие как термостат и принцип его работы.
Температура двигателя регулируется охлаждающей жидкостью и термостатом. Это один из ключевых компонентов оптимальной рабочей температуры двигателя. Термостат двигателя — механизм простой, но очень практичный, а также полезный и нужный. Эта часть автомобиля выполняет функцию регулирования температуры двигателя и, через свой радиатор контролирует перегрев двигателя , то есть используется для охлаждения и прогрева двигателя автомобиля.
Это клапан с пружиной, который отвечает за регулирование количества охлаждающей жидкости, проходящей от блока цилиндров к охлаждающему радиатору того же, чтобы обеспечить правильную работу двигателя.
Имеет два положения: закрытое и открытое. Когда он закрыт, поток охлаждающей жидкости предотвращается, что приводит к повышению температуры двигателя.
Наоборот, при его открытии охлаждающая жидкость может поступать к радиатору, где тепло рассеивается, а сама охлаждающая жидкость охлаждается. Этот компонент можно рассматривать как заслонку, которая позволяет или предотвращает поток охлаждающей жидкости от двигателя к радиатору.
При нормальном использовании термостат никогда не находится в полностью закрытом или полностью открытом положении , так как это зависит от состояния двигателя и постепенно приближается к тому или иному состоянию для управления потоком охлаждающей жидкости. В свою очередь, водяной насос выталкивает охлаждающую жидкость с более низкой температурой из радиатора в двигатель.
Подробнее: Откройте для себя наши новые термостаты, устанавливаемые на водяные насосы
Типы автомобильных термостатов
На рынке можно найти различные типы автомобильных термостатов:
Обычные термостаты получили дальнейшее развитие. Традиционные термостаты не содержат какой-либо электронной системы и работают благодаря расширению инкапсулированного воска. При повышении температуры парафин расширяется, и таким образом смещается заслонка, открывающая канал. Наоборот, при остывании воск снова сжимается, закрывая люк.
В корпусе Термостаты представляют собой встроенные термостаты с корпусом оптимальной конструкции. И еще один вариант — термостаты с картографическим управлением : безопасный выбор для большей эффективности. Термостат с электрическим управлением (также называемый управляемым по карте) обеспечивает более широкую и быструю работу, чем традиционные термостаты. Они регулируются через систему управления двигателем.
Как проверить исправность автомобильного термостата
Неисправный или заблокированный термостат может привести к перегреву двигателя. Это может привести к значительному повреждению двигателя. Вот некоторые из проблем и симптомов неисправного автомобильного термостата и его повреждения:
Перегрев двигателя или слишком холодный двигатель. Если термостат не работает, манометр выйдет за пределы допустимого диапазона. Поэтому рекомендуется следить за датчиком температуры на приборной панели.
Изменение температуры двигателя. Неустойчивые колебания температуры также могут быть индикатором его неисправности и плохой работы двигателя.
Утечка охлаждающей жидкости вокруг корпуса термостата или под автомобилем указывает также на утечку охлаждающей жидкости, которая может быть вызвана тем, что термостат не пропускает охлаждающую жидкость, когда он застрял в закрытом положении.
Надлежащее техническое обслуживание системы охлаждения нашего автомобиля с использованием антифриза хорошего качества, без смешивания и заливки воды в контур, повысит долговечность нашего двигателя и снизит расход топлива и выбросы загрязняющих веществ. Таким образом, важность термостата нельзя недооценивать.
Термостаты DOLZ имеют все, чего вы заслуживаете t o поддерживать температуру двигателя в пределах спецификаций оригинального оборудования (OE). Для получения дополнительной информации о нашей новой линейке термостатов свяжитесь с нами.
Поиск
Поиск:
Последние записи
Температура автомобиля: почему некоторые автомобили так долго прогреваются? 7 декабря 2022 г.
Расширение ассортимента: 6 новых наименований водяных насосов Dolz Truck. 24 ноября 2022 г.
Важность рабочего колеса водяного насоса 21 ноября 2022 г.
Натяжитель цепи: ключевой компонент системы цепи привода ГРМ 16 ноября 2022 г.
Эволюция производственных затрат 10 ноября 2022 г.
Архив по дате
Архив по датеВыбрать Месяц Декабрь 2022 (1) Ноябрь 2022 (6) Октябрь 2022 (3) Сентябрь 2022 (7) Август 2022 (8) Июль 2022 (5) Июнь 2022 (5) Май 2020 (8) апрель 2022 г. (5) март 2022 г. (5) февраль 2022 г. (7) январь 2022 г. (4) декабрь 2021 г. (5) ноябрь 2021 г. (7) октябрь 2021 г. (4) сентябрь 2021 г. (6) август 2021 г. (5) июль 2021 г. (6) июнь 2021 г. (4) май 2021 г. (8) апрель 2021 г. (4) март 2021 г. (6) февраль 2021 г. (1) декабрь 2020 г. (1) июнь 2020 г. (1) март 2020 г. (1) апрель 2019 г.(1) февраль 2019 г. (1) декабрь 2018 г. (1) август 2018 г. (1) июль 2018 г. (1) декабрь 2017 г. (1) сентябрь 2017 г. (1) июль 2017 г. (1) ноябрь 2016 г. (1) август 2016 г. (2) март 2016 г. (1) Сентябрь 2015 г. (2)
Возможно, у вас были разные мнения о том, следует ли ездить без термостата. У термостата есть удивительная функция, позволяющая охлаждать двигатель каждый раз, когда он нагревается. Так эксплуатация автомобиля без термостата имеет свои последствия, о которых должен знать каждый водитель. Давайте узнаем, что произойдет!
Прежде чем мы ответим на вопрос « можно ли снять термостат с моей машины », давайте немного узнаем об автомобильных термостатах.
Что такое автомобильные термостаты?
Автомобильные термостаты — это небольшие устройства, которые устанавливаются между радиатором и двигателем автомобиля с жидкостным охлаждением. Термостат в большинстве автомобилей имеет диаметр около 2 дюймов (5 см) и играет важную роль в автомобиле, регулируя поток охлаждающей жидкости двигателя от двигателя к радиатору. Когда он закрыт, охлаждающая жидкость не может поступать в радиатор, что может привести к быстрому повышению температуры двигателя. И когда он открывается примерно при 200 градусах по Фаренгейту, охлаждающая жидкость двигателя течет в радиатор, где рассеивает тепло и охлаждает уже горячую охлаждающую жидкость. Позволяя двигателю прогреться как можно быстрее, термостат снижает износ двигателя, отложения и выбросы.
Как мы упоминали выше, принцип работы автомобильного термостата очень прост, но это впечатляющий компонент автомобиля. Если у вас есть возможность проверить это, вы скоро поймете, что это кажется невозможным. Вы можете положить один в кастрюлю с кипящей водой на плите. Когда он нагревается, его клапан открывается примерно на дюйм, по-видимому, по волшебству! Если вы хотите попробовать это сами, зайдите в магазин автозапчастей и купите один за пару долларов.
Это просто введение в автомобильный термостат, теперь давайте перейдем к последствиям эксплуатации автомобиля без термостата.
Что нужно знать при эксплуатации автомобиля без термостата?
Заводить машину без термостата не лучшая идея, так как это может привести к многочисленным последствиям. Кроме того, отсоединение термостата влияет на общую производительность автомобиля:
1. Охлаждающая жидкость
Термостат представляет собой простой клапан, расположенный между радиатором и двигателем.
Как мы уже знаем, основная задача термостата — поддерживать нужную температуру двигателя. Радиатор проходит ко всему двигателю и охлаждает его с помощью охлаждающих жидкостей. Когда термостат отсоединен, двигатель остается холодным, так как радиатор быстро перемещается к нему в систему. Обычный автомобильный двигатель предназначен для работы при температуре от восьмидесяти до ста градусов по Цельсию. При работе автомобиля без термостата он работает при температуре 50°С. При этой температуре влага уплотняется и конденсируется, что смешивается с маслом и приводит к образованию слякоти. Это приводит к тому, что слякоть блокирует смазку и изнашивается вся система. По этой причине работа автомобиля без термостата снижает производительность автомобиля.
2. Детали двигателя
Водителям необходимо сначала прогреть двигатель, так как запуск холодного двигателя приводит к износу деталей. Срок службы двигателя быстро сокращается, так как неисправные компоненты не изолированы от масла. Двигатель подвергается процедуре замкнутого контура, когда двигатель выходит за определенную температуру. Если температура не повысится, двигатель захлебнется и в конце концов остановится.
На самом деле обогреватель будет производить и холодный воздух. Во-вторых, есть вероятность того, что вода будет течь через радиатор так быстро, что не будет оставаться в радиаторе достаточно долго, чтобы остыть, что приведет к перегреву вашего двигателя.
ПОДРОБНЕЕ:
Почему двигатель глохнет каждый раз при ускорении?
Как заглушить двигатель, который не выключается?
Однако, в зависимости от возраста автомобиля, работа автомобиля без термостата может привести к сжиганию большего количества топлива, так как ECM (модуль управления двигателем) будет считать, что двигатель еще не остыл и его необходимо запустить. ЭБУ настраивает параметры производительности на основе показаний впуска, камеры сгорания, выхлопа и каталитических нейтрализаторов в реальном времени.
Таким образом, для того, чтобы ECU контролировал топливно-воздушную смесь, синхронизацию, момент переключения и т. д., все датчики должны работать в заданном диапазоне. Диапазон варьируется в зависимости от производителя, и вам придется искать их для вашего автомобиля. Если вы запускаете свой автомобиль без термостата, некоторые из требуемых температур не достигаются, что вынуждает ЭБУ все время балансировать выбросы на «холодном двигателе», даже если он работает весь день.
3. Замена термостата
Неисправный термостат может испортить весь автомобиль. Регулярная замена термостата поможет вам сохранить работоспособность автомобиля в целом. Двигатель прогреется до оптимальной температуры, и вся система будет работать исправно.
Поэтому снятие термостата всячески вредит вашему автомобилю и его узлам.
>> Поиск недорогой подержанной машины в хорошем состоянии здесь <<
Решение проблемы нехватки тепла
Недостаток тепла можно устранить, положив перед радиатором большой картон. Он должен располагаться где-то между решеткой автомобиля и радиатором. Этот метод предотвращает охлаждение всей системы радиатором за счет уменьшения обдува холодным воздухом. Это может даже решить проблему с холодным воздухом от обогревателя. Но, следуя этому методу, следите за температурной сеткой, чтобы двигатель не перегревался. Если температура подскочит слишком сильно, прервите операцию и снимите плату. Итак, используйте этот метод всякий раз, когда вы думаете- может ли машина работать без термостата ?
Так можно ли далеко проехать без отопления в машине – Стоит ли?
Как водить машину без термостата
Вы никогда не должны водить машину без термостата, но что, если придется? Есть ли безопасный способ помочь вам? Вот способ запуска автомобиля без термостата.
Если вы едете без термостата, ваш двигатель никогда не достигнет оптимальной рабочей температуры, и ваш обогреватель может дуть холодным воздухом. Если вы живете в теплом климате, это не должно быть проблемой. Поэтому, когда вашему автомобилю не хватает тепла, вы можете положить большой кусок картона перед радиатором и между радиатором и решеткой автомобиля. Это поможет предотвратить попадание холодного воздуха на радиатор и дальнейшее охлаждение автомобиля. При использовании картонного метода обязательно следите за датчиком температуры, чтобы убедиться, что двигатель вашего автомобиля не перегревается. Если указатель температуры начинает ползти слишком высоко, просто остановитесь и снимите картон.
Обычно наблюдается снижение расхода топлива или производительности, так что не паникуйте! Это происходит потому, что вождение без термостата обманывает ваш двигатель, заставляя его думать, что на улице холодно, заставляя его регулировать клапан смешивания газов и подавать больше топлива в двигатель.
Давайте рассмотрим несколько советов и рекомендаций, как можно очистить печатающую головку в струйном принтере?
Для достижения высокого уровня печати, независимо от того, какая модель или возраст принтера, важно обслуживание принтера. Любой принтер может сломаться, если вы не заботитесь об этом, особенно когда дело доходит до струйной печати.
Независимо от того, используете ли вы фирменные, совместимые или повторно используемые картриджи, существует вероятность высыхания чернил и засорения сопла. Это может привести к дополнительным проблемам, если их неправильно устранить, а также может привести к поломке принтера. Однако это можно решить, очистив печатающую головку.
Вот некоторые из способов очистки печатающей головки как вручную, так и с ПК или Mac и с помощью запрограммированной системы.
Как узнать, когда мне нужно очистить печатающую головку?
Если ваш принтер печатает пустые страницы, но ваши уровни чернил нормальны, проблема скорее всего с печатающими головками. Если прошло какое-то время с момента последней печати, некоторые чернила в картриджах могут высохнуть. Это блокирует печатающие головки и не пропускает чернила на бумагу. Чтобы устранить эти проблемы, печатающие головки нуждаются в очистке.
Другим признаком является то, что ваши распечатки исчезли и не достигли стандарта, к которому вы привыкли, или если ваши документы размыты. Если это так, вы можете обнаружить, что при печати изображений вы заметите, что на изображении отсутствует один цвет в целом. Это связано с тем, что картридж CMYK не создает всю свою точечную работу.
Принтер работает, разбивая крошечные точки в различных формациях, используя CMYK для создания широкого спектра цветов, которые мы видим невооруженным глазом. CMYK обозначает голубой, пурпурный, желтый и черный. Каждый цвет имеет свое собственное сопло, поэтому, если он заблокирован, например, желтый, это изменит метод расслоения точечной работы и повлияет на цвет, созданный на странице. Очистка печатающей головки поможет улучшить качество распечатки.
Важно стараться избегать чистки печатающей головки как можно меньше, поскольку она потребляет довольно много чернил. Очищайте печатающую головку только тогда, когда качество печати уменьшилось и стало заметным.
Вы можете очищать печатающую головку либо вручную, либо с вашего принтера или компьютера. Прежде чем вы начнете, вы захотите выполнить проверку дюз, чтобы ваша печатающая головка нуждалась в очистке, так как это позволит сохранить чернила.
Как выполнить проверку дюз?
Вы можете выполнить проверку сопел либо с панели управления вашего принтера, либо с помощью настроек вашего компьютера.
Через панель управления принтера:
— Вам нужно будет найти экран обслуживания — это обычно через страницу настройки через домашнюю кнопку принтера.
— Выберите «Проверка дюз печатающей головки» и убедитесь, что у вас есть бумага в загрузочном лотке.
— Принтер распечатает цветную диаграмму CMYK, состоящую из линий. Если эти линии пятнистые, с пробелами, вам нужно очистить печатающую головку.
С помощью настроек служебной программы компьютера:
— Найдите и откройте утилиту принтера. Обычно это можно найти через Системные настройки или Настройки через меню задач.
— После того, как вы открыли принтеры и сканеры, выберите свой принтер и откройте утилиту принтера.
— Выберите «Проверка дюз» и убедитесь, что распечатка чиста, без зазоров или пятен на цветной диаграмме. Если распечатка неточна, вам необходимо очистить печатающую головку.
Как очистить печатающую головку Epson?
Если вы не знаете, как очистить печатающую головку Epson, эти инструкции должны содержать рекомендации. Большинство современных принтеров будут иметь аналогичные функции очистки для Epson, поэтому это должно помочь, даже если ваш принтер не относится к бренду Epson.
Если индикатор с низким уровнем чернил мигает или постоянно горит, вам не нужно выполнять проверку дюз. Это потому, что у вас нет чернил, поэтому сам картридж нуждается в замене.
Если индикатор чернил выключен, удерживайте кнопку чернил нажатой в течение трех секунд, это запустит процесс очистки. Вы будете знать, что принтер работает, когда индикатор питания и чернил начнет мигать. Важно, чтобы вы не выключали принтер во время этого процесса, так как это может повредить устройство.
Как только мигание остановится, повторите проверку сопла, чтобы убедиться, что печатающая головка чиста.
Если вы обнаружите, что проблема продолжается, повторите этот процесс. Возможно, вы захотите оставить принтер на ночь, пока чернила не уйдут, прежде чем повторять попытку.
Как очистить печатающую головку при помощи компьютера?
Вы можете очистить печатающую головку на компьютере, что быстро и легко сделать. Вам просто нужно убедиться, что лоток для бумаги загружен. Эти инструкции могут немного отличаться в зависимости от вашего принтера.
Windows:
— Откройте поиск в меню «Пуск» или выберите «Панель управления».
— Выберите «Устройства и принтеры» и щелкните правой кнопкой мыши модель вашего принтера.
— В следующем выпадающем меню вам нужно выбрать «Свойства».
— Перейдите на вкладку «Обслуживание». Здесь вы найдете инструменты, в которых вы можете выбрать «Чистить чернильные картриджи», «Чистка печат. головки» или что-то подобное.
— Следуйте инструкциям на экране и оставьте их до завершения процесса очистки.
Mac:
— Откройте меню Apple в левом верхнем углу и выберите «Системные настройки» в раскрывающемся меню.
— Найдите принтеры и сканеры и нажмите на свою модель.
— Выберите «Параметры и расходные материалы» и перейдите на вкладку «Утилита».
— Откройте «Утилиту принтера» и выберите функцию «Глубокая очистка».
— Перед выполнением тестовой печати оставьте принтер включенным до завершения процесса очистки.
Как вручную очистить печатающую головку?
Чтобы успешно очистить печатающую головку вручную, вам понадобятся некоторые основные материалы. Наберите бутылку воды, найдите ткань без ворса или бумажное полотенце.
1. Убедитесь, что принтер выключен и отсоединен, чтобы предотвратить повреждение устройства и вас самих.
2. Откройте принтер, найдите картриджи и снимите их.
3. Снимите лоток, в котором находятся картриджи, — это блок печатающей головки. Он будет иметь несколько отверстий внизу.
4. Некоторые модели принтеров, например, HP, будут иметь печатающую головку на картридже, если это так, у него нет лотка для очистки. Итак, переходите к шагу 5 и 6.
5. Слегка смочите ткань водой.
6. Аккуратно почистите поверх фольги, область электрического контакта с влажной тканью, пока на ткани не появятся новые чернила. Удалите все высушенные крахмалы из контактов печатающей головки, края и рампы. Обязательно очищайте электрические контакты внутри принтера.
7. Если вы удалили печатающую головку, вымочите в миске с водой около пяти минут. Это приведет к ослаблению любых высушенных чернил. Покладите печатающую головку на бумажное полотенце, чтобы удалить чернила и влагу. Перед вставкой обратно в принтер убедитесь, что она полностью сухая.
8. После того, как все будет очищено и снова вставлено на место, выполните проверку дюз, чтобы увидеть качество печати.
Если вы боретесь с плохими распечатками, и ваша печатающая головка требует очистки, эти советы помогут вам выполнить эту работу. Если ваши чернила нуждаются в замене, обязательно ознакомьтесь с нашим ассортиментом чернильных картриджей — как с фирменной, так и с совместимой версией для каждого бюджета.
Как очистить печатающую головку принтера
Струйный принтер — без сомнения очень удобен в использовании, как дома, так и в офисе. Это надёжная и хорошо работающая печатающая техника, но иногда он может не печатать. И для этого вроде бы нет никак причин: горят все лампочки, чернильницы полные. И ещё пару дней назад принтер «летал». Есть большая вероятность, что дело в засорившейся печатающей головке.
Для начала рекомендуем ознакомиться с руководством пользователя для вашей модели принтера. Это банальный совет, но он часто решает много проблем. Найдите главу о проблемах с печатающей головкой и изучите её.
Если у вас нет руководства или вы не хотите его искать — ознакомьтесь с рекомендациями по очистке печатающих головок, которые мы предлагаем. Вы можете принять данное руководство к действию независимо от модели вашего устройства.
Для начала разберёмся с основными понятиями.
Печатающая головка — это ключевая деталь струйного принтера, которая помогает переносить чернила из чернильницы на страницу. По сути, она запускает крошечные капельки чернил через крошечные сопла, чтобы создать желаемый отпечаток. Когда одно или несколько сопел забивается, отпечатки могут выглядеть блёклыми, полосить или иметь другие проблемы с качеством печати.
Есть два типа печатающих головок:
встроенные в принтер.
встроенные в картридж.
Метод очистки будет зависеть от того, какого типа печатающая головка установлена в вашем устройстве.
Что касается печатающей головки, встроенной в картридж, её не нужно чистить. Каждый раз, как вы меняете чернила — вы меняете и головку тоже.
Автоматическая чистка печатающей головки
Самый простой и быстрый способ решить эту проблему с качеством печати для обоих типов печатающих головок — это автоматическая очистка печатающей головки, которая доступна для большинства моделей принтеров.
Функция очистки включена в программное обеспечение почти каждого принтера. Обычно вы можете найти очистку в разделе «Обслуживание принтера» через меню на дисплее вашего принтера. Автоматическая очистка печатающей головки обычно занимает всего одну или две минуты, поэтому вам не придется ждать слишком долго. Когда все будет готово, распечатайте тестовую страницу, чтобы сравнить качество печати.
Если результат вас устраивает, можете продолжить печать.
Если вы все еще не полностью удовлетворены цветами, возможно, вам придется запустить очистку печатающей головки еще 2–4 раза, прежде чем качество печати будет восстановлено. Если это не сработает, возможно, вам придется вручную очистить печатающую головку.
Ручная чистка печатающей головки
Теперь давайте посмотрим, как очистить печатающие головки, встроенные в принтер. Они бывают двух типов: съемные и несъемные, и мы рассмотрим оба случая.
Во-первых, чтобы очистить печатающую головку — вам нужно найти печатающую головку. Вот как они обычно выглядят в разных моделях принтеров:
Очистить печатающую головку вручную несложно. И вполне можно справиться с этим самостоятельно.
Мы предлагаем воспользоваться одним из самых простых способов чистки печатающих головок в домашних условиях. Для начала подготовьте все, что понадобится в процессе: пластиковый контейнер, несколько бумажных полотенец или салфеток, ткань без ворса, перчатки, шприц для мытья и фильтрованная или дистиллированная тёплая вода.
Как очистить несъемную печатающую головку:
Включите принтер и откройте крышку. Выньте чернильные картриджи и оставьте все слоты пустыми.
Выключите устройство и отсоедините шнур питания принтера.
Возьмите две салфетки, подложите их под печатающую головку и осторожно переместите печатающую головку в сторону другой рукой. В результате салфетка должна оказаться под печатающей головкой.
Далее вам понадобится обычный медицинский шприц с иглой. Наберите в него немного теплой воды и слейте немного жидкости на сопла печатающей головки. Направьте иглу на сопла и осторожно нажмите на поршень шприца, пока на поверхности головки не появится несколько капель. Учтите, что капли жидкости сразу окрасятся в соответствующий цвет. Это совершенно нормально, потому что сопла печатающей головки содержат остатки чернил.
Нанесите немного жидкости прямо на салфетку. Теперь возьмитесь за салфетку одной рукой и плавно перемещайте печатающую головку из стороны в сторону. Затем аккуратно верните печатающую головку в исходное положение и удалите салфетку.
Возьмите салфетку и верните печатающую головку в исходное положение. Установите картриджи в соответствующие гнезда, включите устройство и выполните дополнительную автоматическую очистку печатающей головки с помощью кнопок меню принтера.
Как очистить съемную печатающую головку:
Возьмите сухое бумажное полотенце, сложите его пополам и поместите в пластиковый контейнер.
Налейте в емкость около двух дюймов горячей воды, чтобы бумажное полотенце было полностью погружено в нее.
Откройте принтер и вручную выньте все чернильные картриджи.
Оставьте картриджи на отдельном бумажном полотенце и продолжите процесс очистки печатающей головки. Убедитесь, что картриджи обращены вверх на бумажное полотенце, чтобы случайно не протечь.
Найдите серую защелку позади каретки, удерживающей картриджи. Осторожно приподнимите ее, так как это высвободит печатающую головку из принтера.
Потяните печатающую головку вверх и наружу, чтобы снять ее с устройства.
Смочите безворсовую ткань горячей водой.
Осторожно вытрите излишки чернил с сопла печатающей головки.
Поместите печатающую головку в контейнер с бумажными полотенцами. Сопло должно быть обращено вниз. Будьте осторожны, не дотрагивайтесь до сопла, так как его можно легко повредить.
Дайте печатающей головке впитаться примерно десять минут. После этого выньте его из емкости и дайте ему высохнуть на сухом бумажном полотенце в течение пятнадцати минут. Сопло должно быть обращено вверх.
Установите печатающую головку обратно в принтер. Не забудьте закрепить защелку. Затем переустановите картриджи и снова запустите функцию очистки на аппарате.
Что ещё можно сделать?
Так как печатающая головка в струйном принтере выходит из строя быстрее других элементов, возможно придётся либо поменять печатающую головку, либо всё устройство целиком.
Как чистить головки принтера и чернильные картриджи
Аргх ! Полосы! Не хватает цветов! Белые линии!
Ничто так не раздражает пользователей струйных принтеров, как ужасная забитая печатающая головка.
Маленькие кусочки пыли, мусора и засохшие чернила забивают крошечные отверстия на печатающей головке, и теперь ваши отпечатки получаются полосатыми, с белыми линиями там, где должен быть цвет. Ваш струйный принтер работает только частично.
Некоторые струйные принтеры засоряются чаще, чем другие.
Интернет гудит предположениями: микроотверстия в печатающих головках Epson обеспечивают более четкие отпечатки, но легче забиваются.
Струйные принтеры Canon PIXMA забиваются реже, поскольку в них выполняется упреждающий цикл очистки головки.
Но независимо от того, какую марку струйного принтера вы используете, засорение печатающих головок неизбежно .
3 вида сабо
По сути, вы столкнетесь с тремя типами засорения печатающих головок:
Простые засоры: Их часто можно устранить, запустив цикл очистки печатающей головки и проверив дюзы на принтере.
Упрямые засоры: Если проверка форсунок/очистка головки не работает, вам может понадобиться метод Windex (подробно описанный ниже).
Сабо Hardcore: Windex не работает? Фу. Время вырваться из больших пушек.
Где твоя голова?
Печатающие головки вашего струйного принтера традиционно устанавливаются на нижней части пластиковой каретки внутри принтера, которая называется узел печатающей головки .
Каретка узла печатающей головки удерживает чернильные картриджи и перемещается вперед и назад с помощью ремня и стабилизатора, распыляя чернила на бумагу.
Очистите печатающую головку мягкой безворсовой тканью, но не прикасайтесь к электронным компонентам .
Простые сабо
Печатающие головки содержат микроскопические отверстия, из которых выбрасываются капли цветных чернил.
Если вы не используете принтер так часто, чернила высыхают, забивая печатающие головки.
Даже пузырьки воздуха в чернильном картридже могут заблокировать сопло. Но простые засоры часто можно устранить, запустив цикл очистки головки и проверку дюз на вашем принтере.
На самом деле, дважды запустите цикл очистки головки, прежде чем запускать проверку дюз.
В распечатке не должно быть пропущенных строк. Если есть, запустите еще один цикл очистки головки.
Упорные сабо (метод Windex)
Иногда вам приходится заниматься физическими упражнениями с упрямыми засорами.
Теплая вода часто может ослабить чернила, засохшие на соплах.
В других случаях вам понадобится Windex или другой растворитель на основе аммиака для более глубокой очистки.
Включите принтер. Начнется процесс запуска инициализации. Как только печатающие головки начнут перемещаться по каретке, отключите принтер от стены. Это будет удерживать печатающие головки свободными (не припаркованными) вдоль направляющей каретки, что облегчит их перемещение и работу.
Извлеките все чернильные картриджи из принтера. Рекомендуется завернуть их в полиэтиленовую пленку, чтобы они не высыхали во время работы.
Сложите половину листа бумажного полотенца вчетверо по длине и смочите его теплой водой или очищающим растворителем. Существует несколько чистящих растворителей сторонних производителей, которые могут выполнить более тщательную очистку. В видео ниже ютубер Робб под названием Homemade Life приготовил самодельный раствор для очистки печатающих головок, состоящий из 8 частей Windex и 2 частей медицинского спирта: 9. 0028
Поместите влажное бумажное полотенце на направляющую под кареткой узла печатающей головки. Перемещайте печатающие головки вперед и назад по влажному бумажному полотенцу. Вы должны увидеть остатки чернил на бумажном полотенце.
Возьмите новый кусок бумажного полотенца и повторяйте шаги 2 и 3 до тех пор, пока на влажном бумажном полотенце не останется следов, когда вы будете тереть по нему каретку узла печатающей головки.
Замените чернильные картриджи и включите принтер. Скрестите пальцы и запустите пробную печать!
Хардкорные сабо
Это похоже на космическую шутку. Вы тратите тысячи долларов на первоклассный струйный принтер, и он засоряется чаще, чем ваш струйный принтер за 100 долларов!
Высококачественные струйные принтеры используют пигментные чернила. , которые могут высыхать и забиваться быстрее, чем стандартные чернила . Они также используют ультрамикроскопические отверстия в печатающей головке для получения желаемой детализации, но эти крошечные отверстия могут быстро забиться.
Чтобы устранить сильное засорение печатающей головки, вам потребуется выполнить многие из тех же процедур, что и при устранении стойкого засорения, только сначала вам нужно будет снять узел печатающей головки с принтера.
Снятие узла печатающей головки — это статья в другой раз, но как только она будет снята, у вас есть несколько вариантов очистки этих упрямо забитых печатающих головок.
Один из наиболее тщательных способов заключается в замачивании печатающих головок в растворе воды и аммиака на несколько часов, а затем их промывке под струей теплой водопроводной воды. У нас есть видел, что другие успешно используют этот метод, и это дешевле, чем замена узла печатающей головки.
Другие варианты «удаления» жестких засоров включают использование игл и шприцев для промывки чистящего раствора:
И/или теплой водой через печатающие головки и используя соломинку или резиновую трубку для продувки воздуха через печатающие головки:
Очистка головок в зависимости от модели принтера
Как чистить головки струйных принтеров HP
Вы запускали цикл очистки на своем принтере HP, но у вас по-прежнему появляются пятнистые отпечатки? Возможно, у вас засорилась печатающая головка, которую необходимо очистить вручную.
Вот как очистить печатающую головку HP:
Чтобы начать очистку печатающей головки HP, извлеките чернильные картриджи из принтера. Печатающие головки струйных принтеров HP расположены на самих картриджах.
Смочите кусок бумажного полотенца водой с мылом и положите его на неглубокую тарелку. Аккуратно положите нижнюю часть картриджей на влажное бумажное полотенце и оставьте на пять минут.
Это ослабит любые засохшие или забитые кусочки чернил. Промокните картридж насухо чистым листом бумажного полотенца и замените его в принтере.
Вот как чистить головки струйных принтеров HP!
Официальное видео от HP по очистке печатающих головок HP:
Как чистить печатающие головки Brother
Вашему любимому принтеру Brother требуется прочистка печатающей головки!
Вот как чистить головки принтеров Brother:
Этот процесс немного сложнее, чем очистка печатающих головок на HP, поскольку печатающие головки на принтере Brother установлены на фиксированном держателе внутри принтера.
Поэтому вы не можете просто вытащить чернильные картриджи и замочить их в чистящем растворе, как картриджи HP.
Тем не менее снимать и чистить печатающие головки Brother несложно.
Для начала запустите цикл очистки печати. Как только каретка переместится в центр принтера, выдерните шнур питания из сетевой розетки. При этом принтер выключится, а печатающие головки будут расположены посередине устройства, чтобы вы могли легко получить к ним доступ.
Поместите сложенный кусок бумажного полотенца под головки принтера. Вы собираетесь прокачивать чистящий раствор через эти печатающие головки Brother, и вам не нужен беспорядок внутри вашего принтера.
Говоря о растворах для очистки, вы можете либо купить раствор для очистки печатающей головки в Интернете, либо сделать свой собственный.
Кроме того, вы можете приобрести комплект для чистки печатающей головки Brother. В любом случае вам понадобится небольшой шприц и резиновая трубка для очистки головок принтеров Brother.
Откройте переднюю панель принтера Brother, чтобы получить доступ к чернильным картриджам. Извлеките чернильные картриджи, и вы увидите чернильный порт за каждым картриджем.
Заполните шприц чистящим раствором примерно наполовину и подсоедините конец промывочной трубки к чернильному порту, который вы хотите очистить.
Медленно протолкните чистящий раствор через отверстия для чернил. Вы должны увидеть жидкость и кусочки высохших чернил на бумажном полотенце под кареткой для чернил.
После очистки всех печатающих головок снова подключите Brother к сети и запустите стандартный цикл очистки.
Регулярно очищайте печатающие головки Brother, чтобы обеспечить наилучшее качество печати.
Один умный ютубер купил пустые картриджи для своего принтера Brother и залил их чистящим раствором. Он вставил специальный чистящий картридж в свой принтер, запустил цикл очистки, и все было чисто, как свисток! Гениально!
Вот видео:
А вот еще один с инструкциями по очистке головок принтеров Brother:
Как и принтеры Brother, принтеры Epson также имеют печатающие головки, расположенные на фиксированной каретке.
Вам нужно будет распечатать страницу или запустить цикл очистки и отключить принтер посередине, чтобы привести головки в положение для очистки печатающей головки Epson.
Как очистить печатающую головку Epson вручную
Извлеките чернильные картриджи и отложите их в сторону.
Поместите кусок сложенного бумажного полотенца под печатающие головки и расположите их посередине принтера.
Наполните шприц чистящим раствором и подсоедините резиновую трубку к наконечнику шприца. Раствор для очистки печатающих головок принтеров Epson можно найти в Интернете или сделать самостоятельно.
Подсоедините другой конец трубки переноса к отверстиям для чернил, расположенным за картриджами.
Медленно прокачивайте чистящий раствор через отверстие для чернил, пока на бумажном полотенце не появится жидкость.
Повторите этот процесс для каждого цветного картриджа.
Замените картриджи и перезапустите принтер.
Распечатайте тестовую страницу. Если очистка печатающей головки Epson не работает, повторите описанные выше шаги для очистки печатающей головки Epson.
Один из способов упростить очистку печатающих головок Epson — погрузить тюбик с очистителем печатающих головок для принтеров Epson в миску с горячей водой. Это согреет очищающий раствор, что облегчит очистку печатающих головок Epson.
Вот как можно очистить забитые или забитые сопла печатающей головки Epson.
Видео:
Как очистить печатающую головку Canon
Ах, Канон, как мы тебя любим! Но мы ненавидим, когда ваши печатающие головки забиваются! Не бойся!
Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы очистить печатающую головку Canon!
Очистка печатающих головок Canon:
Выключите аппарат и отсоедините его от сети.
Откройте верхнюю крышку, внутреннюю часть и крышку, чтобы получить доступ к чернильным картриджам
Поместите держатель чернильных картриджей в центр устройства и извлеките чернильные картриджи.
Возьмите печатающую головку спереди, за полосой с четырьмя цветами на чернилах. Толкните вправо и потяните вперед.
Поднимите всю каретку из принтера. Это узел печатающей головки.
Снимите резиновые прокладки вокруг губок печатающих сопел.
Заклейте компьютерные микросхемы на головке принтера лентой, чтобы защитить их.
Замочите печатающие головки в чистящем растворе.
Промойте головки с помощью носика для раковины или шланга, чтобы удалить стойкие засоры.
Вот как очистить головку принтера на Canon Pixma, а также на других моделях принтеров Canon.
Видео о том, как чистить печатающие головки Canon:
Как очистить головки принтера Dell
Очистка печатающей головки на принтере Dell довольно проста. Принтеры Dell имеют съемную печатающую головку, аналогичную моделям Canon.
Начните с открытия верхней части Dell, чтобы получить доступ к картриджам принтера. Вытащите эти картриджи и отложите их в сторону.
Теперь потяните вправо, поднимите узел печатающей головки и извлеките его из принтера.
Замочите печатающую головку в чистящем растворе примерно на 15 минут. Затем вытащите его и промокните насухо чистым бумажным полотенцем.
Переустановите узел печатающей головки, а также чернильные картриджи и запустите тестовую страницу.
Надеюсь, у вас все получилось! Если нет, повторяйте, пока не будете удовлетворены.
Видео о очистке печатающих головок Dell:
Предотвращение засорения печатающей головки
Возможно, лучший способ избежать засорения печатающей головки — не допустить его возникновения.
Обеспечьте свободный поток чернил:
Использование струйного принтера не реже двух раз в неделю
Выполнение циклов очистки головки не реже одного раза в месяц
Время от времени пропускайте через принтер бумагу разной толщины, чтобы удалить излишки чернил с головок
Стик с оригинальными картриджами OEM
Время от времени используйте «чистящий картридж» или «картридж для обслуживания», если они доступны для вашей модели принтера
Очистка головок принтера — заключение
Производители чернильных картриджей скажут вам по-другому (часто хвастаясь технологическими достижениями, достигнутыми в печатающих головках), но на самом деле они не возражают, когда ваши печатающие головки забиваются.
Тратить чернила на проверку дюз? Круто у них. Это означает, что вы покупаете больше чернил, что радует производителей чернильных картриджей.
Поддержание печатающих головок в чистоте — это ваша обязанность, хлопоты, связанные с гордостью за владение принтером.
Используйте струйный принтер не реже двух раз в неделю, если не чаще, ежемесячно запускайте функцию очистки печатающей головки на принтере, и в долгосрочной перспективе вы будете получать более качественные отпечатки и меньше тратить чернил.
Часто задаваемые вопросы
Что такое печатающая головка?
Печатающая головка — это сопло, через которое чернила передаются из картриджа на бумагу.
Эти сопла головки принтера обычно представляют собой серию маленьких, почти микроскопических отверстий. Как вы можете себе представить, эти крошечные отверстия могут легко забиться, особенно если вы не используете принтер часто.
Во избежание засорения головки принтера выполняйте плановое обслуживание принтера раз в месяц и используйте струйный принтер хотя бы раз в неделю .
Первый шаг, который вы должны сделать, если считаете, что у вас засорилась печатающая головка принтера, — это запустить цикл автоматической очистки вашего принтера. Вы можете сделать это два или три раза, чтобы увидеть, очистит ли это засор. Автоматический цикл очистки пропускает дополнительные чернила через печатающие головки, чтобы устранить любые засоры.
Автоматическая очистка — хорошее начало, но этого не всегда достаточно. Иногда вам нужно попасть туда и вручную очистить головки принтера.
Решения для очистки печатающих головок
В Интернете доступны различные варианты растворов для очистки печатающих головок, а также наборы со шприцами и трубками, которые упростят работу. Но для самодельщиков создание раствора для очистки печатающей головки достаточно просто.
Мы видели несколько видеороликов, в которых люди используют 100% изопропиловый спирт в качестве очистителя печатающих головок. Хотя это работает, нам это кажется немного суровым. Однако, если у вас есть упрямый засор, сделайте это.
В противном случае используйте рецепт раствора для очистки печатающей головки, состоящий из 50 % воды и 50 % медицинского спирта.
Нам также нравится самодельный раствор для очистки печатающих головок, состоящий из 8 частей Windex и 2 частей медицинского спирта. Эта чистящая жидкость для печатающей головки работает как шарм и дешева в изготовлении!
Роб Эррера
Роб Эррера — отмеченный наградами журналист, работающий в мире принтеров и расходных материалов для печати. Роб имеет почти двадцатилетний опыт написания статей о передовых технологиях, бизнес-тенденциях и постоянно развивающейся индустрии печати.
#обслуживание струйных принтеров
#запчасти для струйных принтеров
Как очистить печатающую головку для повышения эффективности использования чернил
После того, как ваш принтер использовался в ряде проектов, пользователи часто начинают сталкиваться с проблемами качества. Это может включать полосы, выцветание или даже отсутствие текста на ваших отпечатках, и часто это может быть результатом грязной печатающей головки.
Что такое печатающая головка? Ответ проще, чем вы можете себе представить. Печатающая головка — это компонент принтера, в котором находятся чернильные картриджи. Обычно он находится под крышкой вашего принтера и со временем может засориться чернилами.
Независимо от того, какой тип картриджа вы используете — совместимый, многоразовый или фирменный — чернила могут засохнуть и вызвать проблемы с внешним видом ваших отпечатков. Если это оставить без внимания, то ваш принтер может сломаться, и, возможно, его придется полностью заменить.
Обычно печатающую головку можно очистить одним из двух способов: с помощью программного обеспечения на ПК или вручную, вынув печатающую головку .
Вот краткое изложение того, как вы можете очистить головку принтера от экспертов HP:
1. Запустите функцию « Очистить печатающую головку » на своем компьютере.
2. Если вышеуказанный шаг не работает, откройте крышку принтера и отключите его от электрической розетки.
3. Извлеките каждый чернильный картридж и очистите контакты тканью.
4. Очистите контакты печатающей головки.
5. Повторно вставьте картриджи.
6. Включите принтер в электрическую розетку.
7. Разрешить загрузку принтера и выполнение последовательности автоматического запуска.
8. Распечатайте тестовый лист, чтобы проверить, устранила ли эта простая процедура проблему.
9. Возможно, вам придется повторить эту процедуру еще несколько раз.
10. Если ничего не помогает, отнесите принтер в ремонтную мастерскую.
Важно помнить, что эти детали очень хрупкие. Если вы решите выполнить ремонт самостоятельно, будьте осторожны, чтобы не повредить контакты как на печатающей головке, так и на чернильных картриджах. Если они повреждены, вполне вероятно, что вам придется отдать принтер профессионалу для ремонта.
Как работают принтеры
Струйные принтеры работают путем распыления крошечных капелек жидких чернил на поверхность бумаги. С меньшими каплями вы можете делать более четкие изображения. Чернила бывают трех основных цветов (голубой, желтый и пурпурный), а также черный. Комбинируя цвета вместе в определенном узоре, формируются другие оттенки цветовой палитры.
Для создания четких и четких отпечатков чернила должны наноситься точно. Один из способов убедиться в этом — приобрести лучший домашний принтер. Во-вторых, убедитесь, что вы используете только чернила самого высокого качества. Приобретая струйный принтер HP, вы получаете оба этих преимущества, если заботитесь о принтере и покупаете только подлинные продукты HP Ink.
Когда следует очищать печатающую головку?
Печатающая головка может загрязниться после того, как она некоторое время простаивала без дела. Рекомендуется выполнять несколько заданий на печать каждый месяц, чтобы сохранить качество печати и предотвратить высыхание чернил в картриджах. Однако, даже если вы печатаете несколько раз в неделю, вы все равно можете столкнуться с проблемами печатающих головок HP.
Вы довольно быстро узнаете, вызывает ли у вас проблемы печатающая головка. Если ваш компьютер или ЖК-экран вашего принтера сообщает вам, что ваши чернильные картриджи полны, но чернила не попадают на бумагу, то, скорее всего, вы имеете дело с забитой печатающей головкой. Размытые документы и изображения, которые кажутся блеклыми, также являются признаками того, что пришло время удалить излишки чернил.
Прежде чем приступить к очистке, необходимо проверить форсунки, чтобы убедиться, что они действительно вызывают проблемы. Обычно вы можете сделать это либо с вашего компьютера, либо с вашего принтера на более новых моделях. Это поможет вам не прикасаться к печатающей головке и не повредить контакты чернильных картриджей или самой печатающей головки.
Почему необходимо техническое обслуживание принтера
Вы не проедете на своем автомобиле более 5000 миль без замены масла, так зачем же вам запускать принтер в течение длительного периода времени, не выполняя регулярные задачи по обслуживанию? Вы бы не стали.
Чистка печатающей головки — это только одна вещь, которую вы можете сделать, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Это также одна из самых простых задач, которые можно выполнять дома или в офисе.
Часто бывает достаточно режима автоматического обслуживания
Современные принтеры HP оснащены инновационным программным обеспечением, которое может обнаруживать первые признаки неисправности и автоматически переводить принтер в режим обслуживания. Обычно это включает в себя такие задачи, как очистка и выравнивание печатающей головки.
Однако, если вы не печатали в течение некоторого времени, может потребоваться выполнить дополнительный шаг или два для очистки чернильных головок на принтере HP.
Для полосатых отпечатков требуются дополнительные действия.
Программное обеспечение для печати или дисплей на самом принтере могут уведомить вас о необходимости технического обслуживания. Еще один способ узнать, что ваши печатающие головки загрязнены, — это частично распечатанные задания или полосы. Если на дисплее вашего принтера отображается сообщение о том, что у вас мало чернил, но у вас полный картридж, это также может быть признаком грязной печатающей головки.
Независимо от того, уведомляет ли вас принтер или вы подозреваете, что проблема связана с качеством ваших отпечатков, не выполняйте дальнейшую печать, пока не выполните следующие действия.
Перед очисткой принтера
Во-первых, убедитесь, что вы используете оригинальные картриджи для принтеров HP. Принтеры HP разработаны для обеспечения максимальной эффективности и качества с использованием оригинальных компонентов HP. Убедитесь, что ваш картридж изготовлен из чернил HP и подходит для вашей модели.
Если вы видите, что картридж имеет признаки повреждения, взорвался или не подходит правильно, извлеките картридж и вставьте новый. Подождите, пока принтер выполнит автоматизированные задачи обслуживания нового картриджа, и повторите попытку печати.
2. Получите доступ к панели управления , которая позволяет вам увидеть несколько меню, включая « Принтеры и сканеры » (вы найдете список всех принтеров, к которым вы подключались ранее, а также тех, которые вы используете в настоящее время). ).
3. Щелкните значок принтера и выберите « Свойства »(Это окно позволяет вам увидеть, сколько чернил у вас есть в ваших чернильных картриджах или есть ли какие-либо проблемы, связанные с вашими устройствами).
4. Если вы видите указание на то, что все чернильные картриджи заполнены, но ваши задания на печать нечеткие или смазанные, то это явный признак того, что вам необходимо очистить печатающую головку.
5. Выберите « Настройки печати », а затем вкладку « Сервис ».
6. Оттуда у вас есть возможность выбрать « Printer Services » в следующем окне.
7. Вы увидите команду « Очистить печатающие головки », которая запустит процесс очистки печатающей головки без физического ее удаления.
Как очистить печатающую головку HP вручную?
Если вы пытались очистить печатающую головку с помощью программного обеспечения, но по-прежнему замечаете проблемы с заданиями на печать, возможно, вам придется очистить ее вручную. Опять же, важно соблюдать осторожность при работе с чернильными картриджами и печатающей головкой, поскольку их легко повредить.
1. Включите принтер, затем откройте дверцу доступа (зависит от модели).
2 . Каретка принтера переместится в центр, и вы сможете получить доступ к печатающей головке и картриджам.
3. Подождите, пока картриджи перестанут двигаться, прежде чем отключать устройство от электрической розетки — около 3 секунд (это удерживает каретку принтера на одном месте, чтобы вы могли удалить засорившуюся печатающую головку).
4. Извлеките картриджи, подняв или нажав на выступ, удерживающий их на месте, и вытащив их (извлекайте по одному и старайтесь не оставлять их вне принтера более чем на 30 минут).
5. Положите картриджи на чистый лист бумаги боком, убедившись, что сопло направлено в сторону от какой-либо поверхности.
Сначала очистите точки контакта чернильного картриджа.
6. Используйте безворсовую ткань, чтобы вытереть излишки чернил с контактов, расположенных на дне каждого чернильного картриджа, но не счищайте и не прикасайтесь к самому соплу.
7. Контакты должны быть направлены в сторону от любой поверхности, чтобы избежать повреждений, а сопло не должно быть направлено вниз, в противном случае оставшиеся чернила в камере могут вытечь лучшая ставка).
8. Если на контактах остались чернила, осторожно удалите их ватным или поролоновым тампоном, смоченным водой из бутылки (Примечание: НЕ используйте спирт или любую другую чистящую жидкость для очистки контактов или печатающей головки). .
9 . Протрите место контакта чистым тампоном или дайте высохнуть на воздухе в течение 10 минут, прежде чем заменять чернильный картридж в принтере.
10. Когда вы закончите с одним картриджем, положите его боком на чистый лист бумаги и таким же образом очистите остальные картриджи.
Теперь пришло время очистить саму печатающую головку.
11. Найдите точки контакта на каретке внутри принтера и аккуратно протрите их безворсовой тканью.
12. Убедитесь, что на контактах принтера не осталось чернил.
13. Как и в случае с чернильными картриджами, если вам трудно удалить излишки чернил, используйте ватный тампон и минеральную воду, пока он не станет чистым.
14. Подождите примерно пять минут, пока каретка высохнет, а затем снова вставьте чернильные картриджи в принтер.
15. Вставьте их на место и убедитесь, что они надежно закреплены, прежде чем подключать шнур питания.
16. Закройте крышку печатающей головки и дождитесь завершения процесса инициализации, прежде чем пытаться печатать какие-либо документы.
Что делать, если мой принтер по-прежнему не работает?
Если вы по-прежнему сталкиваетесь с проблемами качества или ошибками печатающей головки, это может быть связано с другими проблемами. Прежде чем предпринимать какие-либо другие действия, рекомендуется очистить печатающую головку и чернильные картриджи еще четыре или пять раз.
Кроме того, оставьте принтер отключенным от сети на ночь и дважды проверьте сопла чернильных картриджей, чтобы убедиться, что они не заполнены. Вы хотите, чтобы все высохло перед чисткой.
Старые или поврежденные чернильные картриджи также могут вызвать проблемы с производительностью вашего принтера. Если описанные выше действия не помогли устранить проблему, решением может стать замена картриджей.
Повторите процесс очистки контактов печатающей головки, прежде чем вставлять новые картриджи для принтера. После процесса инициализации попробуйте распечатать другой документ, чтобы убедиться, что ваши изображения четкие и на них нет полос или выцветания.
Если с вашим принтером все еще есть проблемы, возможно, пришло время отнести его в ремонтную мастерскую, которая работает только с принтером той марки, которую вы приобрели.
Вызовите специалиста из HP®
Квалифицированный специалист HP может определить проблему и исправить вашу печатающую головку, чтобы у вас больше не возникало проблем с заданиями на печать. Он или она также может дать рекомендации по поддержанию чистоты вашего принтера, чтобы вы могли избежать подобных проблем в будущем.
Кроме того, не используйте агрессивные чистящие средства для очистки принтера и не разбирайте его. Вы не хотите делать ничего, что может привести к аннулированию гарантии ни на ваш принтер, ни на чернильный картридж HP.
Представители HP всегда готовы помочь с наилучшим решением для очистки печатающих головок для вашей конкретной модели принтера, а также могут предложить решения или варианты ремонта, чтобы вы могли быстро возобновить печать.
Об авторах: Daniel Horowitz и Linsey Knerl являются авторами HP® Tech Takes . Дэниел живет в Нью-Йорке и пишет для таких изданий, как USA Today, Digital Trends, Unwinnable Magazine и многих других СМИ. Линси — писатель со Среднего Запада, оратор и член ASJA. Она стремится помогать потребителям и владельцам малого бизнеса использовать свои ресурсы с помощью новейших технических решений.
Визуальные эффекты, приемы совмещения компьютерной графики с реальным видео поражают воображение и вызывают у многих интерес к трехмерному моделированию и анимации.
Но новичку, который задался целью освоить ремесло аниматора или 3D-художника, трудно сразу сориентироваться в выборе программного обеспечения. Чтобы по прошествии недель или даже месяцев не оказалось, что время на изучение 3D-редактора было потрачено впустую, необходимо хорошо представлять себе сильные и слабые стороны каждой конкретной программы.
Blender 2.59
Существование этой программы лишний раз доказывает, что бесплатное еще не означает плохое. Создание приложения, предназначенного для трехмерного моделирования и анимации, — это невероятно трудная задача. А если к этому добавить, что за такую титаническую работу разработчик не получит никакого вознаграждения, кроме благодарности 3D-художников, то может показаться, что создание бесплатного профессионального редактора трехмерной графики невозможно. Тем не менее проект Blender не только появился на свет, но и активно развивается, не уступая ни в чем коммерческим аналогам. Секрет успеха кроется в том, что к работе над Blender может присоединиться любой желающий. Многие из инструментов, которые появились в этой программе, были добавлены совершенно разными людьми, создававшими те или иные функции для решения своих задач. Однако справедливости ради стоит заметить, что Blender начинался как коммерческий проект, но позже был закрыт и возрожден уже с открытыми исходными кодами.
По сравнению с коммерческими разработками размер этого редактора совершенно мизерный — всего несколько десятков мегабайт.
Одно из самых главных преимуществ программы — кроссплатформенность. Blender одинаково хорошо и стабильно работает в Linux и Windows. Кроме того, программа может функционировать даже на ПК с очень слабыми конфигурациями, вплоть до нетбуков. Минимальные требования к системе более чем скромные: процессор с одним ядром, работающий на частоте 1 ГГц, оперативная память 512 Мбайт и видеокарта с поддержкой Open GL и объемом памяти не ниже 64 Мбайт.
Программа включает в себя большой арсенал средств для создания трехмерной графики. Так, в Blender можно оперировать системами частиц, контролировать веса отдельных частиц при текстурировании, применять направляющие при анимации и использовать внешние силы, например ветер.
Кроме того, в программе имеется симулятор флюидов, который открывает перед пользователем огромные возможности по созданию эффектов текучих тел, таких как дым или жидкости. В режиме реального времени пользователь может просчитывать физические задачи, например моделировать поведение мягких тел. Программа дает возможность редактировать NURBS-поверхности, использовать метаболы и настраивать оснастку персонажей.
3ds Max 2012
Эта программа пользуется в нашей стране огромной популярностью, и немалую роль в этом сыграло то, что редактор от Autodesk ориентирован на архитектурную визуализацию. Еще до начала строительных работ в 3ds Max можно создать трехмерную фотореалистичную модель помещения или экстерьера, продемонстрировав заказчику конечный результат.
В 3ds Max есть большое количество инструментов, необходимых при моделировании самых разных архитектурных проектов — от заготовок дверей и окон разных форм до растительности, лестниц и оград. Кроме того, в данном 3D-редакторе присутствуют средства для анализа и настройки освещенности трехмерного проекта. Также в программу был интегрирован фотореалистичный визуализатор, который дает возможность добиться высокой правдоподобности просчитываемого изображения.
При всей своей сложности 3ds Max легко изучается, а нехватка какого-либо специфического инструмента с лихвой компенсируется большой базой дополнений — плагинов, существенно расширяющих стандартные возможности приложения. Так, с помощью подключаемого модуля Afterburn в программе появляется возможность создания реалистичных взрывов, а при установке Dreamscape редактор получает дополнительные инструменты для моделирования воды и природных ландшафтов. Кроме того, у пользователя 3ds Max всегда есть возможность использовать альтернативные алгоритмы визуализации. Помимо встроенного движка mentalray для 3ds Max можно задействовать более быстрые и точные системы визуализации сцены, такие как finalrender, V-ray и Maxwellrender.
3ds Max дает возможность очень гибко управлять частицами, создавая самые разнообразные эффекты — от моделирования анимированных массивов объектов до имитации всевозможных природных явлений, таких как брызги накатывающихся волн, дым и т. д. О широких возможностях модуля ParticleFlow говорит хотя бы то, что еще до появления в программе инструментов для имитации трехмерных волос и шерсти (модуль HairandFur) аниматоры ухитрялись описывать систему частиц таким образом, чтобы получить иллюзию волос на объектах.
Набор инструментов, который включает в себя специальный модуль HairandFur, напоминает арсенал цирюльника: виртуальные волосы можно причесывать, подрезать и даже делать укладку по заданной форме. До его появления созданием волос могли заниматься исключительно профессионалы, имеющие большой опыт работы с 3D и знающие секреты имитации шерсти с помощью текстур и собственноручно написанных дополнительных скриптов.
SculptrisAlpha 6, ZBrush 4 R2
Простая логика подсказывает, что эти два приложения должны были бы рассматриваться отдельно, однако мы не можем этого сделать, ведь с недавнего времени и Sculptris, и ZBrush стали частями единого целого инструмента для трехмерного скульптинга.
В отличие от прочих трехмерных редакторов Sculptris и ZBrush используют только одну технику 3D-моделирования — так называемую трехмерную лепку. Суть данного способа создания трехмерных моделей состоит в том, что 3D-художник с помощью виртуальных кистей придает нужную форму объекту, вдавливая или вытягивая из поверхности отдельные участки. Такой способ моделирования очень напоминает лепку из пластилина, а сам пользователь, работая в программе, становится скульптором. Данный метод очень практичен и давно используется в продакшен-индустрии. Помните главного злодея из «Пиратов Карибского моря» — монстра со щупальцами по имени Дэйви Джонс? Этот персонаж является комбинацией модели, сделанной по технологии трехмерной лепки, и реального видео. Между прочим, именно благодаря появлению в ленте этого персонажа создатели фильма получили престижную премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.
Изначально Sculptris должен был быть самостоятельным бесплатным приложением. Темпы его развития были ошеломляющими, и популярность программы стала стремительно расти. Это заставило задуматься создателей коммерческой программы для трехмерной лепки ZBrush, представляющих компанию Pixologic. Сегодня данное приложение можно считать практически единоличным лидером в области трехмерной лепки (не считая менее популярного пакета Mudbox, за которым стоит такой гигант, как Autodesk, и малоизвестной утилиты 3D-Coat). После переговоров с разработчиком-энтузиастом компании Pixologic удалось переманить автора Sculptris, шведского программиста Томаса Петерсона, на свою сторону. Как результат, программа была включена в ZBrush, а сам автор сменил свое место жительства на более теплый климат, перебравшись в Калифорнию.
Нетрудно догадаться, что такой инструмент, как Sculptris, совершенно бесполезен для обладателей мощного пакета ZBrush. Функции «младшего брата» просто дублируют ряд инструментов ZBrush, который чаще всего используется в работе. Поэтому в будущем бесплатная версия Sculptris, скорее всего, так и останется в замороженном состоянии. И все же даже те функции, которые разработчик успел внедрить в программу, очень полезны для тех, кто занимается сложным моделированием, в особенности органики. Если нужно быстро создать лицо трехмерного персонажа или смоделировать какое-либо животное, Sculptris можно смело рекомендовать. Однако из-за скудного инструментария программа не самодостаточна, и полноценный фильм в ней сделать нельзя. В приложении недостает средств для текстурирования и визуализации, не говоря уже о возможности работы с анимацией.
Sculptris поддерживает импорт и экспорт моделей в популярном формате OBJ. Вы можете, например, перенести в эту программу объект из 3ds Max или Maya и завершить его моделирование, быстро подкорректировав форму и увеличив детализацию. Несмотря на упрощенный, по сравнению с ZBrush, инструментарий, возможностей Sculptris вполне хватит, чтобы воссоздать облик того же Дэйви Джонса.
CINEMA 4D R13
Еще лет восемь назад позиции этого трехмерного редактора были куда слабее, чем, скажем, у Maya или 3ds Max. Однако время все расставило по своим местам, и сегодня данная программа на равных конкурирует с такими «китами» трехмерной графики, как Softimage и Lightwave. Этот редактор имеет очень длинную историю: его первая версия была написана для платформы Amiga в далеком 1991 году.
Программистам немецкой компании MAXON Computer удалось очень точно угадать нишу, которая долгое время оставалась свободной. Дело в том, что большинство профессиональных программ, ориентированных на производство игр и фильмов, всегда стоили тысячи, а то и десятки тысяч долларов. А вот концепция Cinema 4D была построена таким образом, что цена программы оказалась демократичной, но при этом приложение оставалось интересным для профессионалов в области 3D и постоянно развивалось. Его архитектура очень логична, и новичку здесь довольно просто разобраться.
Инструментарий программы постепенно совершенствовался и расширялся очень полезными дополнениями. Сегодня в Cinema 4D можно найти средства для создания персонажной анимации, удобную среду для работы с частицами, мощную систему фотореалистичной визуализации и, конечно же, удобные инструменты моделирования. В последних версиях Cinema 4D существенно переработан алгоритм визуализации и расширены возможности обработки трехмерных сцен. Программа позволяет просчитывать эффекты глобальной освещенности, каустику и учитывает подповерхностное рассеивание света, которое можно наблюдать, например, при просвечивании воска свечи. Последним доводом для сомневающихся в возможностях этой программы стал выход полнометражного анимационного фильма «Сезон Охоты», при создании которого использовалась именно Cinema 4D, причем она была одним из основных инструментов 3D-аниматоров.
Maya 2012
Долгое время эта программа противопоставлялась главному конкуренту на рынке трехмерного ПО — 3ds Max. «Священная война» и жаркие споры прекратились лишь после того, как корпорация Autodesk приобрела фирму AliasWavefront, под маркой которой выходила Maya. Среди профессиональных 3D-художников данный пакет используется чаще других. Этот трехмерный редактор взят на вооружение такими крупными студиями, как Pixar, WaltDisney, Dreamworks и другими.
В программе есть все, что необходимо для создания трехмерной графики. Maya позволяет пройти все этапы создания 3D — от моделирования и анимации до текстурирования, композитинга и послойного рендеринга. Этот трехмерный редактор может моделировать физику твердых и мягких тел, просчитывать поведение ткани, эмулировать текучие эффекты, позволяет детально настраивать прическу персонажей, создавать сухой и мокрый мех, анимировать волосы и т. д. Визитной карточкой программы является модуль PaintEffects, который дает возможность рисовать виртуальной кистью такие трехмерные объекты, как цветы, трава, объемные узоры и прочее. Программа довольно сложна в освоении, что компенсируется большим количеством уроков по данному редактору. Кроме того, Maya очень удобна в работе.
Vue9.5 xStream
Одна из задач, которую часто приходится решать 3D-художникам, — моделирование естественного окружения. Трехмерные декорации значительно упрощают процесс съемки фильма, а в некоторых случаях и снижают расходы на его создание. Реалистичность трехмерного мира также важна при разработке компьютерных игр.
Однако решение этой задачи имеет свою специфику. Природное окружение смоделировать не так просто, как, скажем, создать модель автомобиля или поезда. Все объекты природы имеют уникальную форму, поэтому в естественной среде вы не найдете, скажем, двух абсолютно одинаковых деревьев. Создание трехмерного леса классическим способом, например методом полигонального или NURBS-моделирования, крайне неудобно и требует огромного количества времени. Программа Vue помогает решить данную проблему за считаные минуты, и именно эта особенность является главным преимуществом трехмерного редактора от e-onsoftware. Моделирование природных ландшафтов — это необычайно увлекательный процесс, который напоминает детскую игру. 3D-дизайнер творит своими руками трехмерный мир: добавляет в виртуальную сцену растительность, определяет погоду и характер облачности, указывает расположение гор и возвышенностей.
В этом трехмерном генераторе ландшафтов очень мало инструментов для непосредственного моделирования трехмерных объектов, но, с другой стороны, их на порядок больше, чем, скажем, в другом популярном ландшафтном генераторе — DAZ 3D Bryce. По количеству функций и предлагаемым возможностям у Vue нет серьезных конкурентов. Программа имеет очень большую библиотеку разных элементов, необходимых при построении 3D: предварительные заготовки материалов (десятки видов камней с фрактальными текстурами, стекла, воды и прочего), наборы растительности, настроенные варианты освещения и многое другое. Еще одна особенность программы, которой вы не найдете в других редакторах, — возможность имитации экосистемы. Это означает, что программа сама наполняет области, указанные пользователем, набором растений, располагая деревья, цветы и кустарники так, чтобы они выглядели реалистично. С помощью виртуальной кисти пользователь «рисует» растительность прямо в сцене. VuexStream имеет очень «продвинутый» движок визуализации, который позволяет получить фотореалистичное изображение.
Редактор требует больших аппаратных мощностей, а сам процесс визуализации отнимает очень много времени, причем сложные сцены не спасает даже упрощенный вариант предварительного просмотра. Тем не менее картинка, отрендеренная в программе, с учетом глобальной освещенности и с применением многопроходного сглаживающего фильтра, поражает своей реалистичностью. Оценить возможности этой программы очень просто: достаточно пересмотреть последний фильм про Индиану Джонса, где все пейзажи — это не что иное, как профессионально сделанное 3D.
Вывод
Трехмерная графика — это целая наука, область, в которой можно совершенствовать свои знания и умения на протяжении всей жизни. Поэтому перечисление отличий в инструментах, которые предлагаются 3D-художникам каждым трехмерным редактором, — задание объемное и заняло бы не одну статью. Тем не менее для каждого ПО характерен свой специфический набор средств, определяющий область, в которой 3D-редактор удобно применять.
Для архитектурной визуализации, несомненно, не найти лучшей программы, чем 3ds Max, — это и совместимость с другими приложениями Autodesk, например AutoCad, и обширная библиотека архитектурных материалов, и гибкие настройки визуализатора.
Безусловный лидер в киноиндустрии — Maya. В противовес 3ds Max, который больше рассчитан на «технарей», набор инструментов этого пакета очень близок людям, в которых преобладает творческое начало, в частности художникам.
Cinema 4D и VuexStream — это лучшие варианты для того, чтобы начать свое знакомство с трехмерной графикой. Конструирование своих Вселенных в Vue, несомненно, понравится любому. Blender — идеальное решение для тех, кто привык экономить бюджет. Тем, кто умеет считать деньги, должен быть интересен и Sculptris. К сожалению, его можно использовать только как вспомогательный инструмент трехмерной лепки. Ну а самым большим поклонникам виртуальной скульптуры не найти лучшего средства, чем ZBrush.
Редакторы 3D-графики — 16 инструментов со сравнением и отзывами
Добавить в избранное
3Ds MAX
Premium
Программа для 3D-моделирования и анимации
Программное обеспечение для 3D-моделирования, визуализации и анимации с поддержкой совместной работы.
Читать подробнее про 3Ds MAX
Веб-сайт
Сравнить
Добавить в избранное
SketchUp
Premium
Программа для 3D-дизайна и архитектурного проектирования
Графический пакет, который позволяет создавать трехмерные модели архитектурных объектов, моделировать интерьеры и предметы мебели.
Читать подробнее про SketchUp
Веб-сайт
Сравнить
Добавить в избранное
Vectary
Premium
Онлайн-инструмент 3D-моделирования
Облачный инструмент 3D-моделирования, позволяющий создавать, редактировать и публиковать 3D-проекты.
Читать подробнее про Vectary
Веб-сайт
Сравнить
Добавить в избранное
Blender
Premium
Программа для 3D-моделирования
Бесплатная программа профессионального уровня с открытым исходным кодом.
Читать подробнее про Blender
Веб-сайт
Сравнить
Добавить в избранное
Sketchfab
Premium
Сервис для публикации 3D-моделей
Платформа 3D-моделирования, на которой можно публиковать, делиться, находить, покупать и продавать контент 3D, VR и AR.
Читать подробнее про Sketchfab
Веб-сайт
Сравнить
Добавить в избранное
LightWave 3D
Программа для 3D-моделирования и анимации
Программа для создания и визуализации трехмерной графики и анимации.
Читать подробнее про LightWave 3D
Веб-сайт
Сравнить
Добавить в избранное
Cinema 4D
Универсальный редактор для 3D-моделирования
Программа для 3D-анимации, моделирования, симуляции и рендеринга и прочих проектов.
Читать подробнее про Cinema 4D
Веб-сайт
Сравнить
Добавить в избранное
ZBrush
Программа для 3D-скульптинга
Популярная программа для 3D-скульптинга или цифровой лепки. В ней создаются высококачественные 3D-модели для игр, кино и мультфильмов.
Читать подробнее про ZBrush
Веб-сайт
Сравнить
Добавить в избранное
Tinkercad
Веб-приложение для 3D-моделирования
Браузерное приложение для автоматизированного проектирования (CAD).
Читать подробнее про Tinkercad
Веб-сайт
Сравнить
Добавить в избранное
FreeCAD
Программа параметрического 3D-моделирования
Бесплатная программа для моделирования и инженерного проектирования.
Читать подробнее про FreeCAD
Веб-сайт
Сравнить
1
2
››
Список лучших программ для 3D-моделирования 2023
Обзор
Продукты
Самые популярные
Часто задаваемые вопросы
Эти продукты получили награду Top Rated за отличные оценки удовлетворенности клиентов. Список основан исключительно на отзывах; платного размещения нет, и мнения аналитиков не влияют на ранжирование. Узнайте больше о критериях наивысшего рейтинга.
OnshapeО рейтинге TrustRadius Scoring8,961 оценокБесплатная пробная версия
Лучшее программное обеспечение для 3D-моделирования для начинающих (CAD): TinkerCAD, Meshmixer и SketchUp
04:04
Глядя на Meshmixer, TinkerCAD и SketchUp, мы узнаем, кому эти программы для 3D-моделирования лучше всего подходят для начинающих.
Продукты для 3D-моделирования
(1-25 из 66) Отсортировано по наибольшему количеству отзывов
Приведенный ниже список продуктов основан исключительно на отзывах (отсортированных от большего к меньшему). Платное размещение отсутствует, и мнения аналитиков не влияют на их рейтинг. Вот наше обещание покупателям, чтобы информация на нашем сайте была надежной, полезной и достойной вашего доверия.
Onshape
50 отзывов. Onshape стремится ускорить выход на рынок и улучшить инновации за счет: 1) Доступа. В отличие от файловых САПР, которые устанавливаются только локально, Onshape обеспечивает удаленный доступ для дизайнеров и…
SketchUp
46 отзывов
Начальная цена $119
SketchUp — это программа для трехмерного моделирования с упором на удобство использования. SketchUp — это продукт Trimble.
Solid Edge
10 отзывов
Начальная цена $100
Siemens PLM (ранее UGS), подразделение Siemens AG, предлагает Solid Edge. Solid Edge — это пакет для 2D/3D CAD-моделирования, симуляции, CAM и 3D-печати, который предлагается бесплатно студентам, любителям и учащимся или по относительно низкой цене для компаний среднего уровня. Его возможности ограничены относительно…
Autodesk 3ds Max
8 отзывов
Autodesk предлагает 3ds Max, программное обеспечение для 3D-моделирования и рендеринга для визуализации дизайна, игр и анимации. Поставщик заявляет, что пользователи могут создавать 3D-анимацию, визуализацию и модели профессионального качества с помощью эффективного и гибкого набора инструментов, помогающих создавать более качественный 3D-контент в…
Rhino 3D
and Associates со штаб-квартирой в Сиэтле предлагает Rhinoceros 3D (или Rhino 3D), приложение для 3D-моделирования и проектирования.
Blender
8 отзывов
Стартовая цена $11,50
Blender — это бесплатная программа для создания 3D-графики с открытым исходным кодом, доступная под лицензией GNU General Public License. Он поддерживает весь конвейер 3D-моделирования, оснастки, анимации, симуляции, рендеринга, компоновки и отслеживания движения, редактирования видео и конвейера 2D-анимации. Blender…
Autodesk Maya
5 отзывов
Стартовая цена $205
Autodesk предлагает Maya — инструмент для 3D-анимации, моделирования, моделирования и рендеринга, доступный художникам, аниматорам и преподавателям.
Siemens NX CAD
4 отзыва
Программное обеспечение Siemens NX — это интегрированное решение, цель которого — помочь пользователям создавать более качественные продукты быстрее и эффективнее. NX предлагает решения для проектирования, моделирования и производства, которые позволяют компаниям осознать ценность цифрового двойника. Поддержка каждого аспекта продукта…
Программное обеспечение ActCAD
3 отзыва Программное обеспечение САПР с двумя вариантами продукта: — ActCAD Standard для опытных пользователей 2D-чертежей — ActCAD Professional для пользователей 2D-чертежей и 3D-моделирования ACIS — ActCAD Prime для 2D-чертежей, 3D-моделирования и AEC-объектов (стены, двери, окна, лестницы, крыши, полы и т. д. 9)0003
Google VR
3 отзыва
Google VR — это SDK для создания приложений виртуальной реальности, включая две мобильные платформы виртуальной реальности, Daydream и Cardboard.
Autodesk AEC Collection
3 отзыва
Стартовая цена $390
AEC Collection предоставляет проектировщикам, инженерам и подрядчикам набор инструментов BIM и CAD, поддерживаемых облачной средой общих данных, которая облегчает реализацию проекта с самого начала. от сценического дизайна до строительства. Коллекция AEC представляет собой набор продуктов, представленных в виде…
АРСКАН SiloData
2 отзыва
Стартовая цена $50
АРСКАН SiloData — это платформа, которая позволяет пользователям просматривать, использовать и обмениваться 3D-моделями в Интернете, на ходу и без ограничений (аппаратное обеспечение, пропускная способность, задержка, внешние серверы). С его помощью можно создавать интерактивные, совместные, цифровые двойники в реальном времени, которые могут быть связаны между собой…
Cinema 4D
2 отзыва
Компания Maxon со штаб-квартирой в Германии предлагает Cinema 4D, пакет аниматонов для 3D-художников. , который, по словам поставщика, подходит как для начинающих, так и для опытных профессионалов, которые могут воспользоваться широким спектром инструментов и функций Cinema 4D для достижения потрясающих результатов для требовательных,…
Matterport
2 отзыва
Стартовая цена $9,99
Компания Matterport со штаб-квартирой в Саннивейле разрабатывает иммерсивные 3D-технологии. Они предлагают платформу для пользователей и профессионалов для захвата, редактирования и обмена 3D-моделями физических пространств. Эти навигационные виртуальные туры представлены в собственном фотореалистичном цифровом носителе Matterport…
ZBrush
1 отзыв
Стартовая цена $39,95
Pixologic в Лос-Анджелесе предлагает ZBrush, программу цифровой скульптуры и рисования для 3D-индустрии. ZBrush, встроенный в интерфейс, предлагает инструменты для цифровых художников с набором функций, которые были разработаны с учетом удобства использования, чтобы создать пользовательский интерфейс, предназначенный…
Geomagic
1 отзыв
Стартовая цена $199
Компания 3D Systems со штаб-квартирой в Рок-Хилле предлагает пакет для проектирования продуктов Geomagic, поддерживающий 3D-моделирование и создание прототипов промышленных товаров для различных отраслей промышленности.
Vectorworks Landmark
1 отзыв
Начальная цена $153
Vectorworks со штаб-квартирой в Колумбии предлагает приложение для проектирования Landmark BIM. Это решение помогает пользователям создавать концепции 2D- и 3D-проектирования и анализировать существующие строительные площадки.
Zakeke
1 отзыв
Zakeke — это облачная платформа, позволяющая магазинам электронной коммерции предлагать своим клиентам персонализацию товаров в реальном времени. Интегрируя его с магазином, клиенты пользователя смогут настраивать продукты с текстами, изображениями, материалами, цветами и многим другим, прежде чем покупать их. 3D-продукт…
Dreamplan Home Designer
Написать отзыв
Стартовая цена $24,99
Dreamplan Home Designer — это бесплатный инструмент для построения диаграмм, используемый для создания 2D-, 3D-планов и чертежей домов и ландшафтных дизайнов.
Visulon GoToMarket
Написать отзыв
Система Visulon GoToMarket ускоряет сезонное планирование ассортимента, визуальное планирование ассортимента, а также планы SKU на основе данных для расчета маржи, IMU и целевых показателей. Облачная платформа объединяет данные/атрибуты и изображения продуктов в режиме реального времени для выполнения сложных сезонных…
Дизайнер ограждений
Написать отзыв каждый угол, заполните список деталей и получите предложение одним нажатием кнопки. Когда клиент рассматривает систему ограждений, он часто не думает о процессе строительства. Они думают о…
BILT
Написать отзыв
BILT — это мобильное приложение, предоставляющее интерактивные интеллектуальные 3D-инструкции по сборке и установке.
Tomorrow.io CBAM
Написать отзыв
Tomorrow.io CBAM — это модель прогноза погоды с высоким разрешением, которую можно настроить в любом регионе по всему миру с желаемым разрешением, охватом и параметрами. Объединяя миллионы наблюдений виртуальных датчиков, Tomorrow.io CBAM может точно настроиться на нюансы климата конкретных…
Skycatch
Написать отзыв
Skycatch — это 3D-платформа для анализа аэрофотоданных, предназначенная для автономного захвата, обработки и анализа 3D-данных с дронов. Они обеспечивают компаниям точную визуализацию и сбор данных.
Artifi Labs
Написать отзыв
Artifi Labs — это инструмент настройки продукта с административной консолью самообслуживания и процессом интеграции, позволяющий администраторам электронной коммерции создавать виртуальные покупки для клиентов. Он предоставляет администраторам внутренний доступ для создания правил, построения шаблонов и управления продуктом…
Что такое программное обеспечение для 3D-моделирования?
Программное обеспечение для трехмерного моделирования используется для создания компьютеризированных представлений объекта для цифрового искусства или анимации. Кроме того, программное обеспечение для 3D-моделирования обычно также включает поддержку текстурирования, освещения и рендеринга, что позволяет пользователям создавать полные модели для анимации в одной программе. Это программное обеспечение часто используется в таких отраслях, как телевидение, кино и видеоигры. Многие предприятия также используют программное обеспечение для 3D-моделирования для создания проектов и моделей физических продуктов или чертежей для 3D-печати.
3D Modeling Software Features & Capabilities
Below are some of the most common features included in 3d Modeling software options:
Modeling
Rigging
Lighting
Texturing
Rendering
Рекомендации по программному обеспечению для 3D-моделирования
При выборе программного обеспечения для 3D-моделирования для вашего бизнеса учитывайте следующие аспекты каждого варианта программного обеспечения:
Вариант использования: Хотя инструменты 3D-моделирования можно использовать для создания чертежей и проектирования изделий, многие инструменты САПР созданы специально для этой цели, поэтому стоит подумать, может ли инструмент САПР быть более подходящим.
Требования к рендерингу: Многие инструменты 3D-моделирования имеют встроенную поддержку рендеринга моделей, но для некоторых требуется дополнительный инструмент для рендеринга. Подумайте, какие инструменты для моделирования и рендеринга уже есть в вашем бизнесе, и что вам нужно от нового инструмента.
Бюджет: Цены на инструменты 3D-моделирования могут сильно различаться в зависимости от набора функций, необходимых каждому предприятию. Бесплатные инструменты могут охватывать основы рендеринга, но полнофункциональные инструменты могут стоить тысячи долларов в год. Если у вас есть только особые потребности, вам могут быть доступны более доступные варианты по сравнению с большинством премиальных инструментов 3D-моделирования.
Цены на программное обеспечение для 3D-моделирования
Стоимость программного обеспечения для 3D-моделирования зависит от надежности предлагаемых функций. Доступны бесплатные инструменты 3D-моделирования, которые предлагают только простые функции моделирования и рендеринга, но более сложные варианты могут стоить до 2000 долларов в год или где-то посередине.
Часто задаваемые вопросы
В чем разница между инструментом CAD и программным обеспечением для 3D-моделирования?
Инструменты САПР обычно используются для создания моделей или 3D-чертежей продукции, подлежащей производству. Напротив, программное обеспечение для 3D-моделирования предназначено для художественных занятий, таких как скульптура и анимация. Оба инструмента частично пересекаются, но бизнес, специализирующийся на моделировании продуктов, скорее всего, оценит специальные функции инструментов САПР, в то время как художник или аниматор предпочтет программное обеспечение для 3D-моделирования.
Существуют ли бесплатные или открытые инструменты для 3D-моделирования?
Доступны бесплатные инструменты 3D-моделирования, наиболее популярным из которых является blender, инструмент моделирования с открытым исходным кодом, который поддерживает текстурирование, освещение и рендеринг. Эти инструменты можно использовать бесплатно, но им не хватает поддержки и гарантированного постоянного развития, предлагаемых популярными проприетарными вариантами.
Требуется ли мощное оборудование для программного обеспечения для 3D-моделирования?
Многие варианты программного обеспечения для 3D-моделирования можно запускать на машинах среднего класса, но скорость рендеринга может быть очень низкой без высокопроизводительного оборудования. Для предприятий, создающих несколько моделей и рендеров в быстром темпе, более медленные машины будут узким местом.
Программное обеспечение для 3D-графики | Изучите Top Software of 8 3D Graphics
Программное обеспечение для 3D-графики — это специально разработанные программы, которые используются для создания 3D-фильмов, игр и 3D-графики. Сегодняшние технологии сделали много достижений и упростили и упростили создание и оживление нашего воображения и видения. Некоторое 3D-программное обеспечение доступно на рынке бесплатно, а за некоторые платят высокую цену. В большинстве из них используются простые примитивные инструменты и основные формы, которые манипулируются и структурируются в соответствии с потребностями дизайнера. 3D-программы также очень важны для медицинской и армейской подготовки. Эти 3D-программы можно использовать для изображения и визуализации ситуации или сценария, прежде чем делать то же самое.
Работать с 3D-программами, перечисленными ниже, весело и увлекательно, и они воплощают идею создания потрясающих проектов с помощью более простых и легких инструментов.
Лучшее программное обеспечение для 3D-графики
Ниже приведен список лучших программ для 3D-графики: по всему миру. Изначально Blender был просто базовым инструментом для создания 3D-графики; теперь программа была обновлена и улучшена настолько, что теперь она поддерживает эффективный и удобный интерфейс, забавные инструменты и мощный набор 3D-функций. Blender может быть немного запутанной программой для начинающих, но как только приемы и приемы будут отработаны и изучены, программное обеспечение станет благословением для нуждающихся. Эта программа доступна бесплатно и имеет эффективный рабочий процесс. Программа загружена световыми эффектами и текстурированием, которых достаточно и они удачно размещены в интерфейсе. Хотя Blender является сложной программой, он предоставляет платформу для людей, которые хотят изучать 3D-среды и их инструменты, не вкладывая ни копейки.
2. ZBrush
Эта программа более конкретно основана на цифровой скульптуре 3D-объектов и материалов. Программа обширна и огромна и имеет возможность управлять высококачественными объектами с большим количеством полигонов. Программа позволяет пользователю переключать свой интерфейс в режимы 2D и 3D. Пользователь выиграл от плавного перехода между 2D-средой в 3D. Смесь 2D-иллюстрации и 3D-модели нереалистична и в то же время обеспечивает забавный элемент. ZBrush — хорошая программа для тех, кто больше занимается разработкой и печатью 3D-графики. Более того, для новичков программа может оказаться дорогой и длительной в освоении.
3. LightWave 3D
Эта программа используется для создания видеоигр, визуальных эффектов, дизайна продуктов, виртуального производства, анимационной графики, фильмов и рекламы. Программа использовалась для создания множества фильмов и сериалов. Программа поставляется в двух различных формах. Модельер и макет. Модельер имеет множество инструментов для моделирования и помогает создавать объекты. В то время как макет отвечает за анимацию и часть рендеринга. Программа имеет чрезвычайно полезные гипервоксели, которые помогают легко рендерить анимацию частиц. Программа также полностью поддерживает шейдеры материалов и динамику. Ранее использовавшийся во многих голливудских фильмах и анимационных фильмах, LightWave в настоящее время используется и покупается реже.
4. Wings 3D
Эта программа доступна на рынке бесплатно и представляет собой простое программное обеспечение с открытым исходным кодом. Программа разработана специально для расширенных целей моделирования подразделений. Программа имеет простые инструменты и способна создавать объекты с небольшим количеством полигонов. Wings 3D — идеальная программа как для новичков, так и для любителей. Эта программа может быть более продвинутой с помощью плагинов и внешних инструментов. Файлы, созданные в программе, также можно экспортировать в какую-либо другую 3D-программу более высокого уровня. Программа проста по сравнению с другими 3D-программами, но если пользователь освоит то же самое, это принесет им соответствующую пользу. Хотя Wings 3D не поддерживает анимацию и рендеринг, его можно хорошо использовать с продвинутыми программами для продвинутых проектов.
5. Modo
Эта программа также является программой 3D-графики, которая способна выполнять моделирование, анимацию и визуализацию объектов. Modo использует прямые инструменты, а также процедурные методы для создания объектов и материалов. Первоначально программа представляла собой простой модуль моделирования поверхностей с ограниченным набором инструментов и функций. С течением времени программа развивалась и приобретала популярность и требования. В настоящее время Modo стала полностью разработанной программой 3D-графики, которая выполняет сложные функции и дает высококачественные результаты. Программа уже имеет мощный модуль моделирования поверхности подразделения, а также поддерживает булево перетекание слияния сеток. Программа может работать в операционных системах Windows, Linux и MAC. Modo также предлагает своим пользователям 3D-печать.
6. Cinema 4D
Эта программа широко используется для создания движущейся графики, иллюстраций, анимации и изображений. Cinema 4D имеет возможность выполнять освещение, текстурирование, рендеринг, процедурное и полигональное субмоделирование и анимацию 3D-объектов. Cinema 4D имеет инструменты и функции параметрического моделирования, которые удобны и просты в использовании при создании сложных 3D-моделей. Cinema 4D разработан и создан компьютерами MAXON в 1990 году. В настоящее время компания продает четыре версии Cinema 4D. Они продают Prime-приложение Cinema 4D, вещательную версию, версию Visualize и Studio, в которой есть все модули. Пользователь может использовать Cinema 4D для расширенного рендеринга, поскольку в нем есть каустика, окружающее затенение и HDRI-рендеринг. Программа также может выполнять динамическое моделирование и имеет миограф для отслеживания графики движения и процедурного моделирования. В программе есть скриптовый язык, который можно использовать для создания дополнительных плагинов и библиотек для дополнительных целей. Cinema 4D — дорогое программное обеспечение, которое может быть полезно для создания высококачественных выходных данных.
7. Autodesk Max
Эта программа основана на целях и методах 3D-моделирования. Макс больше используется для моделирования, чем для анимации. Хотя Autodesk Max можно использовать только в операционных системах Windows, он может выполнять такие функции, как моделирование жидкости, создание персонажей и анимация. Программа имеет встроенный рендер и использует различные методы моделирования для создания моделей и объектов. Autodesk Max — более простая в освоении программа по сравнению с родственной программой Autodesk Maya. Программа имеет хорошую сумму покупки и бесплатную пробную версию на 30 дней до нее. 3D Max — простая и интересная программа для начинающих и 3D-художников, которую легче освоить и освоить одновременно. Последняя версия 3D Max включает шейдеры окклюзии окружающей среды и подповерхностного рассеяния, системы частиц, глобальное освещение и настраиваемый пользовательский интерфейс. Он также поддерживает собственный язык сценариев. Для целей анимации программа также имеет функции General Keyframing.
8. Autodesk Maya
Самая популярная и продаваемая программа для анимации и трехмерной графики — Autodesk Maya. Популярная программа является мастером создания анимационных фильмов и видеоигр. Наиболее важной особенностью Maya является способность модифицировать и адаптировать себя соответствующим образом. Программа поддерживает языки сценариев, такие как Python и Mel. Это полезные языки программирования, которые помогают пользователю создавать и соответствующим образом настраивать интерфейс. В Maya есть предустановленный рендер под названием Arnold. Эта визуализация также является преимуществом для пользователей Maya, поскольку визуализация имеет свои собственные меню и настройки, независимые от программы. Хотя Maya стоит дорого, она поставляется с бесплатной пробной версией для пользователей. Maya — мощная и интересная программа, имеющая функции и широкий набор инструментов, разнообразных по своей природе, гибких и элементарных. Программа также может экспортировать объекты в другие 3D-программы, такие как Unity и Max. Maya — это динамичное и влиятельное программное обеспечение, которое может создать все, что угодно и все, что угодно, если пользователь сможет освоить программу.
Заключение
Это некоторые из программ, которые в настоящее время в основном используются 3D-художниками и разработчиками. Некоторые из программ имеют открытый исходный код, в то время как некоторые требуют значительных денежных вложений. Более дорогие программы предлагают больше профессиональных возможностей и функций и помогают в освоении навыков. Наконец, идея заключается в том, что пользователь хочет создавать и развивать. Это даст им возможность выбрать правильное программное обеспечение с точными и достаточными инструментами и функциями.
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79, 00 €
1-jahr-garantie
produkt-highlights
Empfohlen Zum anschließen von strom, компьютер, и не netzwerkgeräte
Mit Einer länge von 3m eine einebilitäte gerätepligher-gretrelering flextretäte getepligher eineblerheretäte.
14 AWG Dicker Draht für von größeren Geräten benötigte hohe Leistung
Das farbige Kabel wurde für eine einfache Identifizierung in einer Umgebung mit hoher Dichte entwickelt.
Abriebfester SJT (PVC) Каминная полка, большая для переменных Einsatz
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
10ft (3M) IEC320 C14 AUF IEC320 C13 14AWG 250VEG 250VEG 250VEG 250VEG 250VEG 250VEG 250VEG 250VEG 250V/150V. Mit dem IEC60320-Netzkabel kann das Problem bei Stromverbindungen gelöst werden. Mit einer optimierten Länge und verschiedenen Farben wird die Überlänge und den Drahtdurchhang zwischen der PDU und dem aktiven Gerät minimiert, und Sie können damit verschiedene Geräte leicht identifizieren. Netzkabel mit verschiedenen Arten von Steckverbindern, die verschiedenen internaltionalen Standards entsprechen, sind zur Verfügung, um verschiedene Anwendungsumgebungen zu erfüllen.
Spezifikationen
Male
IEC60320 C14
Female
IEC60320 C13
Kabellänge
10ft (3m)
Farbe
Schwarz
Kabel-AWG-Nummer
14
Kabelaußendurchmesser
9,5 ± 0,2 мм
Spannungskompatibilität
100-250VAC
Maximaler Eingangsstrom
15A
Leitermaterial
Reines Kupfer
0002 Leiteranzahl
3, Schwarz, Weiß und Grün (NACC)
Mantelmaterial
SJT (PVC)
Maximal zulässige Temperatur
105°C
Qualitätszertifizierungen
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Anwendungsszenario 2
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Merkmale
15A/250V Stabile Übertragung
Hervorragende elektrische Leitfähigkeit und Flammschutz sorgen für eine sichere maximale Stromübertragung.
Hervorragende Leitfähigkeit
Dieses Kabel verwendet einen Reinen Kupferleiter mit geringem Widerstand für eine schnelle Leitfähigkeit und eine stabile Übertragung. Die umweltfreundliche PVC-Isolationsschicht und der-Mantel können den Innenleiter vor äußeren Einflüssen schützen.
Hohe Verarbeitung der Netzkabel
Die Netzkabel von FS in verschiedenen Farben verwenden präzise Gusstechnologie, um eine hohe Produktivität und Qualität zu gewährleisten.
Der 3-polige vernickelte Kupferstecker ist sicher und hat eine bessere Leitfähigkeit.
Spielt eine wichtige Rolle bei der Befestigung der Hardware und beim stabilen Einsetzen.
Anwendung im Rechenzentrum
Das Netzkabel ist eine Ideale Lösung für die Stromversorgung eines Netzwerkgeräts oder für die Verbindung mit der PDU und dem Computer in einem Rack oder einem Netzwerkschrank.
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Все (10)Применение (2)Напряжение (2)Сертификация (1)Совместимость (1)Разъем (1)Размеры (1)Рекомендуемый продукт (1)Калибр проводов (1) Mehr + Mehr
Ускоряем разработку продукта, сокращаем затраты с помощью цифровой производственной платформы.
Получить мгновенную оценку
Загрузка в производство за 5 мин.
3D-печать — быстрое воспроизведение объектов на основе цифровой модели с низкими затратами и уникальными материалами. Полная противоположность традиционному производству.
Определение и общие принципы
3D-печать, также известная как аддитивное производство (от англ. Add — добавлять), является полной противоположностью субтрактивным технологиям (от англ. Subtract — вычитать) таким как обработка с ЧПУ, или формовочным способам изготовления изделий — литью под давлением.
Вместо механической обработки или вычитания материала для формирования объекта, в процессе печати происходит постепенное добавление слой за слоем.
1. Процесс всегда начинается с цифровой трёхмерной модели — проекта физического объекта в виде CAD-файла в формате STL.
2. Модель загружается в 3Д-принтер и размещается на платформе оператором.
3. Программное обеспечением принтера «нарезает» модель на тонкие двумерные слои и превращается в набор инструкций для принтера на машинном языке (G-код).
4. Дальнейшая работа 3D-принтера зависит от технологии печати, которая лежит в его основе. Например, настольные FDM-принтеры расплавляют пластиковые нити и укладывают их на платформу для печати через сопло. Крупные промышленные машины SLS используют лазер для плавления (или спекания) тонких слоев металлических или пластиковых порошков.
3D-печать не требует никаких специальных инструментов или оснастки. Деталь изготавливается непосредственно на платформе в камере принтера. Используемые материалы напрямую зависят от процесса печати. Наиболее часто используемыми являются термопласты, но также применяются фотополимеры, эпоксидные смолы и металлы.
Производимые детали могут также иметь специфические свойства, формируя от оптически прозрачных до резиноподобных объектов.
В зависимости от размера детали и типа принтера печать обычно занимает от 4 до 30 часов. Однако детали, напечатанные на 3D-принтере, редко готовы к использованию сразу после печати. Они часто требуют последующей обработки для достижения желаемого уровня чистоты поверхности.
Краткая история 3D-печати
Автор научной фантастики, Артур Кларк, был первым, кто в 1964 году описал основные функции 3D-принтера. Первый 3D-принтер был выпущен в 1987 году компанией 3D Systems, Чаком Халлом, и в нем использовался процесс «стереолитографии» (SLA). В 90-х и 00-х годах были разработаны выпущены другие технологии 3D-печати, в том числе FDM от Stratasys.
В 1989 году фирмой DTM Corporation был запатентован метод печати SLS, разработанный группой студентов во главе с доктором Карлом Декартом в Университете Остина, штат Техас. DTM Corporation позже, в 2001 году, была куплена компанией 3D Systems.
В 2009 году комитет ASTM F42 опубликовал документ, содержащий стандарты по терминологии аддитивного производства. Это позволило 3D-печати встать в один ряд с традиционными промышленными технологиями производства. В том же году истёк срок действия патентов на FDM, и в результате проекта RepRap появились первые недорогие настольные 3D-принтеры. Это в значительной степени повлияло на развитие рынка. Появились доступные принтеры менее чем за 2000 долларов.
В 2016 HP запустила свою первую систему 3D-печати и уже к 2017 году стала одним из самых популярных промышленных принтеров. В период с 2015 по 2017 год в мире было продано более 1 миллиона настольных 3D-принтеров, а продажи промышленных металлических принтеров в 2017 году почти удвоились по сравнению с предыдущим годом.
Ажиотаж прошлых лет был основан на идее широкого применения потребителями новой технологии. Это было и остается вводящим в заблуждение мнением того, в каких областях применение 3Д-печати действительно добавляет ценность продукту. Несмотря на это технология сегодня заняла свою нишу в мире производства и широко распространена как у профессионалов, так и любителей.
3D-печать является развивающейся технологией. Каждый год выпускаются новые 3D-принтеры, которые могут оказать существенное влияние на отрасль.
Преимущества
3D-печать активно развивающаяся технология и имеет ряд принципиальных отличий и преимуществ в сравнении с традиционными способами производства.
+ Сложная геометрия изделий без дополнительных затрат
3D-печать позволяет легко изготавливать сложные формы, многие из которых не могут быть получены традиционными способами. Аддитивный принцип технологии позволяет усложнять геометрию изделия, не меняя стоимость производства. Детали со сложной структурой, оптимизированные для 3D-печати, стоят столько же сколько и более простые детали, разработанные для традиционного производства (а иногда даже дешевле, поскольку используется меньше материала).
+ Низкие затраты на изготовление одного изделия
При отливке детали обязательно требуется изготовление уникальной дорогостоящей литьевой формы. Для того чтобы окупить эти затраты, необходимо произвести большое количество изделий.
3D-печать не требует изготовления специального инструмента или оснастки, поэтому затраты на запуск значительно меньше. Стоимость напечатанной детали зависит только от количества использованного материала, времени, которое потребовалось машине для его печати, и последующей обработки, если она требуется.
+ Позволяет легко вносить изменения в изделие
Поскольку затраты на запуск достаточно низкие, чтобы создать уникальное изделие, нужно просто изменить 3D-модель.Каждый элемент может быть изменен в соответствии с потребностями покупателя, не приводя к росту затрат на производство.
+ Прототипирование
Прототипирование на сегодняшний день одна из основных областей применения 3D-печати. Производство прототипа становится недорогим и быстрым этапом разработки изделия и подготовки серийного производства благодаря новой технологии. Детали, напечатанные на простейшем 3D-принтере, как правило, будут готовы в течение нескольких часов, на профессиональном промышленном оборудовании — через 5-7 рабочих дней.
Скорость прототипирования значительно ускоряет цикл проектирования. Продукты, которые потребовались бы месяцы разработки, теперь могут быть готовы всего за несколько недель.
+ Большой выбор материалов
Самыми распространенными материалами для 3D-печати, используемыми сегодня, являются пластмассы, но и 3D-печать металлами находит все большее число промышленных применений. Такие детали сегодня могут иметь высокую термостойкость, прочность или жёсткость и быть биосовместимыми. Композитные материалы, используемые для 3Д-печати, могут содержать металлические, керамические, деревянные или углеродные частицы.
Узнайте больше о 3D-печати:
3D-печать или обработка с ЧПУ Технологии 3D-печати Руководство по SLS Области применения 3D-печати
3D-печать: возможности аддитивных технологий
Аддитивные технологии или 3D-печать — процесс создания объекта, в точности соответствующего трехмерной модели, методом послойного нанесения материала. Эта инновация стала мировым трендом. Главное достоинство технологии — ресурсосбережение. Потери полезного вещества стремятся к нулю.
Сфера использования
3D-принтеры пока еще не проникли в каждый дом, но во всех ключевых сферах жизнедеятельности человека они уже присутствуют. 3D-печать востребована в автомобилестроении, энергетике, медицине, пищевой промышленности, строительстве/дизайне, фешен-индустрии.
В ресурсо- и трудоемких отраслях на разработку прототипа изделия уходят большие суммы. При использовании традиционных технологий литья или механической обработки для этого требуются недели, месяцы. Используя возможности объемной печати, работу выполняют в разы, а порой и десятки раз, оперативнее. При этом совершенно не страдает качество и параметры изделия остаются предельно точными. Кстати, прочность прототипа более чем на 20 % превышает аналогичную при классическом производстве.
В медицине возможности 3D-печати используют при проектировании зубных протезов, скелетов и даже внутренних органов. Аддитивные технологии позволяют создавать медицинский инструмент с определенными параметрами под конкретных пациентов с патологиями, анатомическими особенностями. Это позволяет сделать огромный шаг вперед в обучении и подготовке к операциям.
В 2011 году на трехмерном принтере «нарисовали» почку. Ученые создали экзоскелет для поддержки атрофированных мышц. Есть даже специальные «ручки», которыми «рисуют» живые клетки на травмированных участках кожи.
На 3Д-принтерах создают модели помещений с наглядной проработкой интерьеров, зданий и целых жилых кварталов с детализацией домов, инженерных коммуникаций, объектов инфраструктуры.
В сфере науки и образования польза от 3D-печати выражается в создании наглядных пособий, с которыми процесс обучения становится проще и эффективнее.
3D-печать востребована в мире моды. На принтере можно создать обувь, одежду, флаконы для парфюмерии. Пока этот процесс дорогостоящий, поэтому в массовом производстве не используется. Однако на подиумах штучные изделия, изготовленные на 3Д-принтерах, уже представлены.
Креативные босоножки, напечатанные на 3D-принтере
Преимущество внедрения AF-технологий в сферу легкой промышленности — возможность создавать изделия под конкретное телосложение/форму стопы. Это особенно актуально для спортсменов, людей с отклонениями анатомического строения. Например, дизайнер Росс Бербер представил миру обувь, напечатанную на 3Д-машине. Его коллекция насчитывает 5 пар.
3D-печать позволяет сделать прорыв в инновационной деятельности. Прежде чем наладить массовое производство изделия, прототип необходимо испытать, многократно протестировать. Это делают на трехмерных моделях. Создать их можно за считаные минуты.
Трехмерные технологии используются в ювелирном деле, при создании карт местности, изготовлении сувениров, кастомизации готовых изделий (нанесении узора, логотипа).
Как устроен 3D-принтер?
Классический трехмерный принтер — устройство для 3Д-печати, работающее по принципу FDM (моделирование послойным наплавлением). На трехмерном оборудовании можно создать объект практически любой формы, с изгибами, рельефной поверхностью. Изделие «увеличивается» одновременно в горизонтальном и вертикальном направлении.
Принтеры работают с различными материалами: пластиком, металлом и так далее. С их помощью можно создавать детали, выдерживающие существенную нагрузку.Чтобы принтер мог печатать объемные фигуры, его оснащают:
экструдером — для разогрева и продавливания пластика через печатающие головки;
моторами (чаще линейными) — приводят в движение механизмы;
рабочими поверхностями — платформами, на которых все происходит;
датчиками фиксации подвижных узлов;
картезинскими роботами — устройствами, движущимися по трем осям.
Принтеры работают по-разному, но классическую последовательность действий можно описать единым алгоритмом. Сначала создается 3D-изображение. Для этого нужно специализированное ПО. После этого модель «разрезают» на горизонтальные слои. Для этого также предусмотрена специальная программа (генератор G-кодов). Компьютер преобразуют коды в информацию, которую может распознать принтер для 3D-печати. На следующем этапе воссоздается модель.
3D-принтер Smartprint HB-8
Технологии объемной печати
Существует монохромная и цветная 3D-печать — технологий более десятка (плюс их модификации). В числе наиболее распространенных:
SLA — стереолитографическая лазерная печать. Технология обеспечивает создание моделей с высокой детализацией. Ее суть — послойное нанесение фотополимерного материала. Он отвердевает под воздействие лазера. Затем рабочая платформа опускается. В качестве фотополимера используют полупрозрачный состав: его легко обрабатывать, окрашивать, склеивать.
SLS — технология подходит для работы с пластиками и металлами. Реагент спекается под лазерным лучом. Изделия получаются очень прочными.
HPM — принтеры работают с термопластиком, вспомогательными растворимыми материалами. Последние используют при создании сложных многоуровневых моделей с полостями, функциональными отверстиями. Готовые изделия могут иметь разную форму. Они прочны, устойчивы к нагрузкам, механическому и химическому воздействию.
DLP — относительно новая технология 3D-моделирования. Поддерживающие ее принтеры печатают фотополимерной смолой. Материал застывает под воздействием света.
Самыми прогрессивными считаются технологии EBM и SLM. Первая предполагает воздействие на материал электронным лучом, а не лазером, вторая работает с металлами.
Оборудование для 3D-печати выпускают компании из США, стран Европы, Азии. В числе известных — Photocentric, 3D systems, Makerbot, Azuma Engineering Machinery Inc. и другие.
3Д-модель корабля поражает реалистичностью
Преимущества аддитивных технологий
К достоинствам 3Д-печати относят:
Ресурсоэффективность. Изделия «выращивают» с нуля, то есть производство полностью безотходное. Для сравнения: при создании заготовки традиционными методами, потери материала порой доходят до 85 %.
Оперативность. Время от момента разработки макета до получения изделия можно сократить в разы, а то и в десятки раз без ущерба для качества.
Мобильность. Оборудование компактное, передача макетов возможна в онлайн-режиме.
Точность. Послойный синтез обеспечивает абсолютное соответствие заданным техническим параметрам.
Прочность. Показатель на 25―30 % выше, чем у изделий, полученных традиционными способами (ковка, литье).
Вес. Это важное преимущество для промышленности, авиа- и машиностроения. Масса отдельных изделий снижается на 40―50 % без потери прочности.
В России успешно печатают сувениры и игрушки по технологии 3D-печати
3Д-печать используется и в рекламной полиграфии. Например, для производства сувенирной продукции. Рекламные агентства, занимающиеся кроссмаркетингом, охотно заказывают комплекс услуг, в который входит как традиционное
изготовление визиток или рекламных листовок, так и инновационные решения.
Обзор 5 современных 3Д-принтеров, которые появились на рынке в 2017 году, смотрите на видео:
Итоги
3Д-печать востребована практически во всех сферах (промышленность, медицина, образование, энергетика).
В некоторых отраслях аддитивные технологии уже активно используются, в других — только внедряются.
Технология способствует развитию бизнеса, дает конкурентные преимущества — макет изготавливается в считаные минуты, оптимизируется расходование ресурсов.
Производители постоянно совершенствуют оборудование для трехмерной печати, разрабатывают новые технологии.
Что такое 3D-печать?
Дэвид Роберсон3 Май 2021 г.
Руководство
3D-печать — это производственный процесс, при котором физический объект создается из файла цифровой модели. Технология работает путем добавления материала слой за слоем для создания законченного объекта.
Введение в 3D-печать
Процесс 3D-печати был разработан в 1980-х годах и первоначально назывался «быстрое прототипирование». Это позволило компаниям разрабатывать прототипы быстрее и точнее, чем с помощью других методов. После более чем 30 лет инноваций его использование сегодня гораздо более разнообразно.
Производители, инженеры, дизайнеры, преподаватели, медики и любители используют эту технологию для самых разных целей.
3D-печать — это «аддитивный» производственный процесс, при котором объект создается слоями
3D-печатная деталь, используемая в автомобильной промышленности
Разработка более компактных «настольных» 3D-принтеров и их доступная стоимость также сделали технология становится все более доступной с течением времени.
Как работает 3D-печать?
Как мы видели ранее, процесс 3D-печати включает в себя наращивание слоя за слоем расплавленного пластика для создания объекта. По мере того, как каждый слой устанавливается, следующий слой печатается сверху, и объект создается.
Чтобы сделать 3D-печать, необходим цифровой файл, который сообщает 3D-принтеру, где печатать материал. Наиболее распространенным форматом файлов для этого являются файлы G-кода. Этот файл по существу содержит «координаты» для управления движениями принтера как по горизонтали, так и по вертикали, также известными как оси X, Y и Z.
3D-принтеры могут печатать эти слои разной толщины, известной как высота слоя. Немного похоже на пиксели на экране, чем больше слоев в отпечатке, тем выше «разрешение». Результат будет лучше, но печать займет больше времени.
3D-печать или аддитивное производство?
Это сложение слоев дало 3D-печати альтернативное название — «аддитивное производство».
Вы часто будете видеть термины, используемые для обозначения одного и того же производственного процесса. Аддитивное производство является противоположностью «вычитающих» процессов, когда материал удаляется (или вычитается) из более крупного блока для создания конечного объекта, например, при обработке с ЧПУ.
FDM против FFF 3D-печати — объяснение
Еще одна вещь, которая может сбить с толку новичков в 3D-печати, — это упоминание процессов FDM (моделирование наплавленным напылением) и FFF (изготовление плавленых нитей). Опять же, это по сути разные названия одного и того же, поскольку оба они относятся к определенному типу 3D-принтера.
Существуют разные типы 3D-принтеров? Да! Но не нужно путать — мы кратко рассмотрим их далее.
Какие существуют технологии 3D-печати?
Пластмасса является универсальным материалом, поэтому существует множество способов ее производства. 3D-печать не является исключением, поэтому давайте рассмотрим различные методы.
Наиболее широко используемыми технологиями являются 3D-печать FFF, SLA (стереолитография) и SLS (селективное лазерное спекание).
Что такое 3D-печать FFF?
Принтер FFF выдавливает толстую нить материала, обычно называемую нитью, через нагретое сопло. Сопло установлено на системе движения, которая перемещает его по зоне сборки, где расплавленная нить наносится на рабочую пластину. По мере того как материал остывает и затвердевает, рабочая пластина перемещается вниз на долю миллиметра слой за слоем, пока объект не будет завершен.
Процесс 3D-печати FFF
Что такое SLA 3D-печать?
SLA 3D-печать использует УФ-отверждаемую смолу в качестве сырья. Смола заливается в контейнер со стеклянным дном, в который погружается платформа для сборки. Лазер освещает смолу УФ-светом, чтобы выборочно затвердеть поперечное сечение необходимой формы. Платформа постепенно поднимается из контейнера, создавая отпечаток.
Что такое 3D-печать SLS?
SLS 3D-печать использует порошкообразный сырьевой материал, обычно полимер. Порошок находится в контейнере, где лезвие распределяет тонкий слой материала по области сборки. Лазер сплавляет мелкие частицы материала вместе, чтобы сформировать единый горизонтальный слой детали, затем контейнер перемещается на долю миллиметра, чтобы начать новый слой, и лезвие проводит по области сборки, чтобы нанести новый слой сырья. материал. Этот процесс повторяется для создания готового объекта.
Модель, напечатанная смолой на принтере SLA
Удаление готовой 3D-печатной детали SLS
Это далеко не полный список, вы также можете встретить следующее:
DLP (прямая световая обработка) ) – Процесс на основе смолы, аналогичный SLA. Вместо лазерного отверждения отдельных точек смолы, DLP использует свет для проецирования изображения всего слоя на смолу.0070 — процесс на основе порошка, аналогичный SLS, за исключением того, что порошок сплавляется с помощью связующего, а не лазера
струйная обработка материала — разновидность струйной двухмерной печати, при которой можно создавать трехмерные детали путем нанесения воска или пластиковый материал с последующим отверждением УФ-светом
SLM (селективное лазерное плавление) — один из нескольких похожих вариантов технологии SLS для 3D-печати металлом
Хотите понять плюсы и минусы каждой технологии? Прочтите наше подробное руководство по сравнению процессов 3D-печати.
Какие материалы используются в 3D-печати?
Пластмассовые полимеры являются наиболее распространенным материалом, используемым в 3D-печати. Возможно использование других материалов. Например, существуют специализированные 3D-принтеры по металлу, но они занимают нишу по сравнению с полимерными принтерами. А сверхразмерные машины, основанные на технологии 3D-печати, начинают разрабатываться для таких строительных материалов, как бетон.
Основные типы 3D-принтеров, такие как FFF и SLS, могут печатать смеси полимеров и других материалов (таких как металл, стекло или дерево). Они известны как композиты и обладают некоторыми свойствами смешанного материала.
В контексте 3D-печати FFF термины «материал для 3D-печати» и «нить для 3D-печати» могут использоваться взаимозаменяемо. Это потому, что сырье поставляется на катушках тонкой нити.
В следующих разделах мы более подробно рассмотрим некоторые нити для 3D-печати по категориям.
Начальные материалы для 3D-печати
PLA
Произведенный из органических, возобновляемых ресурсов и простой в печати, PLA — это нить для начинающих. PLA также обладает отличными визуальными свойствами. Но его низкая термостойкость и тот факт, что механические свойства со временем могут ухудшаться, означают, что PLA часто упускают из виду для функциональных и механических применений.
PETG
Хорошо сбалансированное сочетание свойств позволило PETG стать одним из наиболее широко используемых материалов для 3D-печати. Его можно легко отнести к «инженерным материалам», но он также является хорошим вариантом для начинающих благодаря хорошей пригодности для печати. Сочетая в себе ударопрочность и химическую стойкость с хорошими тепловыми свойствами, а также будучи дешевле, чем многие другие конструкционные материалы, эта нить подходит для инженерных приложений для многих пользователей.
Инженерные материалы для 3D-печати
Нейлон
Обладая химической стойкостью и способностью выдерживать значительные механические нагрузки, нейлон является универсальным вариантом для изготовления деталей конечного назначения.
АБС-пластик
Предлагая превосходные механические и термостойкие свойства по сравнению с PLA, АБС-пластик является материалом для более требовательных применений. Однако печать может быть затруднена, особенно на более дешевом 3D-принтере с открытой рамой. Закрытая камера сборки и контролируемая температура обеспечивают гораздо более надежную работу.
Визуальные прототипы должны иметь хорошие эстетические и тактильные характеристики
Детали конечного использования должны обладать свойствами материала, подходящими для их применения, такими как износостойкость или огнестойкость
Гибкие материалы для 3D-печати
ТПУ ТПУ можно скручивать, растягивать и без проблем выдерживать удары.
PP
Полугибкий и устойчивый к усталости полипропилен (или полипропилен, как вы его знаете) идеально подходит для приложений, требующих некоторой гибкости, таких как петли или контейнеры для жидкостей.
Специальные материалы для 3D-печати
Композитные материалы
Эти нити объединяют полимер с волокнами другого материала для придания улучшенных свойств. Есть две основные категории. Инженерные композиты, включая стеклянные, углеродные или металлические волокна, обладают улучшенными механическими свойствами, такими как прочность и жесткость. А для уникальных визуальных свойств существуют композитные варианты, такие как керамические или деревянные нити для 3D-печати или даже светящиеся в темноте. (Примечание: волокна композитных нитей могут вызывать истирание, поэтому перед использованием убедитесь, что ваш принтер совместим).
Хотя они иногда пересекаются с категориями выше, на рынке можно обнаружить гораздо больше специализированных нитей для 3D-печати, таких как материалы с защитой от электростатического разряда или огнестойкие материалы.
Вспомогательные материалы
Во-первых, давайте быстро объясним, что это такое.
Каждый новый слой 3D-печати требует, чтобы нижний слой поддерживал его. Проблемы возникают, когда дизайн печати требует выступа или элемента, подвешенного в воздухе. Таким образом, эти материалы буквально «поддерживают» его в процессе печати и удаляются после. Поддержки могут быть напечатаны из того же материала, что и остальная часть отпечатка, но их удаление может повлиять на качество поверхности и точность размеров. Чтобы избежать этого, были разработаны специализированные вспомогательные материалы.
Растворимый вспомогательный материал
Растворимый вспомогательный материал является растворимым, поэтому нет риска повредить деталь при ручном удалении. Поддерживающий материал PVA растворяется в воде, тогда как для HIPS требуется растворитель d-лимонен.
Breakaway
Где-то между упомянутыми выше вариантами такой материал, как Ultimaker Breakaway, представляет собой отдельный вспомогательный материал, который удаляется вручную. Это делает процесс более быстрым, чем ожидание его растворения, сохраняя при этом точность размеров детали.
3D-печатная деталь с опорным материалом (слева) и после удаления опорного материала (справа)
Хотите узнать больше?
Изучите тему 3D-печати с помощью блогов, которые отвечают на следующие вопросы:
Что можно сделать с помощью 3D-принтера?
Как пользоваться 3D-принтером?
Сколько стоит 3D-печать?
Что такое 3D-печать? — CNET
Проведите любое время на онлайн-рынке ремесел, таком как Etsy, и вы заметите, что многие продукты там напечатаны на 3D-принтере или включают детали, напечатанные на 3D-принтере. Но что мы на самом деле подразумеваем под этим, и насколько легко начать 3D-печать ваших собственных предметов?
Ответ не так прост, как можно было бы надеяться, но и не так сложен, как можно опасаться.
Как работает 3D-принтер?
3D-печать — это тип аддитивного производства, в котором используется материал для построения слоев в 3D-объекты. По сути, он печатает, добавляя материал (обычно это форма пластика) по одной капле за раз. 3D-принтер рисует форму на плоской поверхности, а затем рисует поверх нее другую, пока модель не будет завершена.
Существует множество различных материалов, используемых для создания этих слоев, но любители, скорее всего, будут использовать расплавленный пластик и ультрафиолетовую смолу. Какой тип вы используете, будет зависеть от результата, которого вы хотите достичь. Лучшие 3D-принтеры автоматизируют большую часть процесса, но все еще предстоит много проб и ошибок, чтобы сделать все правильно.
На этом рисунке показан один из плюсов владения 3D-принтером. Моему коллеге Дэну Акерману понадобилось крепление для iPhone, чтобы прикрепить его к MacBook. Через несколько часов и около 0,15 доллара материала он уже запустил его. Приятно решать такие проблемы почти сразу.
Изготовление 3D-печатных деталей экономит ваше время и деньги
Дэн Акерман/CNET
Какие бывают типы 3D-принтеров?
Принтеры бывают разных форм и размеров и могут быть настроены по-разному в зависимости от ваших конечных целей, но большинство из тех, которые будут использоваться любителями или малым бизнесом, можно разделить на два разных типа: FDM и полимер.
Моделирование методом наплавления
Это наиболее распространенный тип принтера, наиболее широко используемый предприятиями и любителями. 3D-принтер FDM — это просто устройство для рисования. Он проталкивает пластиковую нить через горячее сопло, чтобы вдавливать слои в поверхность печати в виде рисунка.
Существует множество различных материалов, которые можно использовать с FDM-принтером. Я не буду вдаваться в подробности — если вам нужна дополнительная информация, ознакомьтесь с нашим списком лучших нитей для 3D-принтеров, — но проще всего использовать PLA. Это тип нетоксичного пластика на растительной основе, который печатает при довольно низких температурах.
Вам следует купить 3D-принтер FDM, если вы хотите печатать на 3D-принтере практичные предметы, декоративные модели среднего размера и доспехи для косплея.
SLA (стереолитография) или полимерная 3D-печать
SLA-печать, более известная как полимерная печать, почти противоположна FDM-печати. Вместо плавления пластика в жидкость используется жидкость, реагирующая на УФ-излучение, которая затвердевает под действием света. Каждый слой «отверждается» с помощью светодиодной матрицы, которая излучает свет по заданной схеме.
Полимерная печать дает гораздо более детализированные модели, но с ней намного сложнее работать. Существует множество отличных смол, которые вы можете попробовать, но вам нужна станция промывки и отверждения, чтобы убедиться, что с ними безопасно обращаться после того, как вы их напечатаете.
Вам следует купить 3D-принтер из смолы SLA, если вы хотите печатать высокодетализированные модели, такие как ювелирные миниатюры Dungeons and Dragons или даже стоматологию (при условии, что вы стоматолог).
Существует еще один процесс 3D-печати: при спекании используется лазер для придания порошку формы. Это дорого и дает потрясающие результаты, но для этого требуются большие машины и много места. Это, конечно, не очень хорошо для использования в вашем гараже.
Несмотря на очень небольшую стоимость, этот принтер каждый раз обеспечивает превосходное качество.
Джеймс Брикнелл/CNET
Сколько стоит 3D-принтер?
Цены на 3D-принтеры сильно различаются в зависимости от того, что вы хотите с ними делать, насколько велик принтер и насколько детализированы модели, которые вы хотите получить на принтере. У нас есть список лучших бюджетных 3D-принтеров на сайте, если вы ищете что-то менее 500 долларов. Или мы можем порекомендовать лучшие 3D-принтеры в целом, если у вас есть немного больше денег. Есть даже полупрофессиональные установки, которые могут стоить несколько тысяч долларов.
«Нептун-2» — хорошая отправная точка для начинающих. Его легко настроить и использовать, и обычно он стоит менее 200 долларов. Хотя он не будет печатать самые подробные модели, он даст вам хорошее представление обо всем, что влечет за собой 3D-печать. Самое главное, что это дешево, что делает его доступным.
Если деньги не имеют значения и вы хотите получать потрясающие впечатления от 3D-печати дома, то Prusa Mk3S Plus — лучший выбор. Он поставляется как в виде комплекта, так и в предварительно собранном виде, но если вы хотите узнать больше о 3D-печати, вам следует купить комплект. Это отличное введение в то, как работает весь процесс, и это сэкономит вам деньги.
При стоимости 799 долларов плюс доставка это не самый дешевый 3D-принтер, но это лучший готовый опыт 3D-печати, который можно купить за деньги. Это инвестиции, когда вы только начинаете, но они могут сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе: некоторые более дешевые 3D-принтеры требуют обновлений послепродажного обслуживания и запасных частей, чтобы они действительно работали.
За четыре года владения им это был мой самый стабильный 3D-принтер с точки зрения надежности и качества печати.
3D-принтеры Resin стоят так же, как и их аналоги FDM, хотя разница в цене больше связана со скоростью и размером, чем с качеством. Бюджетный полимерный принтер, такой как Anycubic M3, может стоить всего 270 долларов, но уровень детализации, который он может захватывать, так же хорош, как у принтеров в пять раз дороже. Что удерживает цену дешевой, так это размер области сборки. Проще говоря; чем больше места вы хотите, тем больше вы будете платить.
Сейчас хорошее время для покупки 3D-принтера?
В настоящее время 3D-печать переживает золотой век. В отличие от прошлых дней, когда для использования 3D-принтера требовалось инженерное образование, сегодня вы можете настроить и начать работу с большинством принтеров менее чем за 15 минут.
Шаговый двигатель, биполярный или униполярный, представляет собой электрическое устройство постоянного тока, разделяющее оборот на определённое количество шагов. Количество и величина шагов задаётся специальным устройством, именуемым контроллер шагового двигателя. Схема шаговый двигатель + контроллер шагового двигателя широко применяется в самых различных механизмах, от бытовой техники до ЧПУ. ШД обеспечивает стабильную и бесперебойную работу оборудования, частью которого он является, однако прежде чем начать работу, его необходимо правильно подключить.
В общем и целом процесс подключения шагового двигателя не является затруднительным. В первую очередь нужно определить, какой тип ШД используется. Для этого следует обратить внимание на то, сколькими проводами снабжён электропривод. В зависимости от типа, шаговый двигатель может иметь 4, 5, 6 или 8 проводов.
Шаговый двигатель с 4 проводами может использоваться совместно только с биполярными устройствами. Каждая из двух фазных обмоток такого электродвигателя имеет пару проводов с непрерывной связью. Драйвер ШД в данном случае подключается пошагово.
Шаговый двигатель, оснащённый 6-ю или 8-ю проводами, помимо пары проводов для каждой из обмоток имеет также центр-кран для каждой из них. Такой электродвигатель считается униполярным и может быть подключён как к биполярным, так и к униполярным устройствам. Для разделения провода при подключении униполярного ШД рекомендуется использовать измерительный прибор. Если униполярный шаговый двигатель подключается к однополярному элементу, допускается использование всех проводов. Если же подключение необходимо произвести к биполярному оборудованию, используются один конец провода и один центральный кран для каждой из обмоток.
Шаговый двигатель с 5-ю проводами схож с шестипроводным, однако центральные клеммы такого электродвигателя соединяются внутри сплошным кабелем, после чего выводятся к одному проводу. Разделение проводов в таком механизме – довольно трудоёмкий процесс, который очень сложно произвести без разрывов. Наиболее безопасным и эффективным выходом из ситуации при подключении такого прибора является определение центра провода с последующим соединением его с другими проводниками.
Стандартной схемой, использующейся для подключения 4-выводного биполярного ШД к драйверу или контроллеру является подключение первой обмотки к разъёмам А и А*, а второй – непосредственно к контроллеру через разъёмы B и B*. Разъёмы контроллера Dir и Step при таком методе подключения не используются; программное управление осуществляется при помощи генератора импульсов.
ВНИМАНИЕ – всегда проверяйте цветовую схему выводов, шаговый двигатель от конкретного производителя отличается от абсолютно аналогичного ШД другого производителя, а значит, может иметь другую цветовую схему выводов!
По вопросу подключения шагового двигателя, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам по телефону по России (звонок бесплатный) 8 800 5555 068 либо по электронной почте.
Как подключить шаговый двигатель с 4 выводами
Как подключить шаговый двигатель с 4, 5, 6 и 8 выводами к драйверу. Станки и мехатроника. Станки с ЧПУ. Фрезерные станки с ЧПУ 6. Колонные бесконсольные станки с ЧПУ 1.
Поиск данных по Вашему запросу:
Как подключить шаговый двигатель с 4 выводами
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
Главное меню
Как работает шаговый электродвигатель?
Шаговые электродвигатели. Виды и работа. Особенности
Схемы управления шаговыми двигателями
Шаговый двигатель
Биполярные и униполярные шаговые двигатели:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Подключение драйвера и двигателя к плате USB (станок ЧПУ)
Любая разработка начинается с выбора компонентов. При разработке ЧПУ станка очень важно правильно подобрать шаговые двигателя. Если у вас есть деньги на покупку новых двигателей, в таком случае нужно определить рабочее напряжения и мощность двигателя. Я купил себе для второго ЧПУ станка шаговые двигателя вот такие: Nema17 1. Если у вас нет достаточно денег или вы просто пробуете свои силы в данной сфере.
То вы скорее всего будите использовать двигателя из принтеров. Это самый недорогой вариант. Но тут Вы столкнетесь с рядом проблем. У двигателя может быть 4, 5, 6, 8 — проводов для подключения. Как их подключить к драйверам Ln и СNC shield. Давайте разберемся по порядку. Какие шаговые двигателя бывают. Если вы видите четное количество выводов это биполярный шаговый двигатель. Расположение обмотки для данного двигателя вот такое. Если у двигателя 5 выводов, это униполярный шаговый двигатель.
Вот так выгладит его схема. Наши драйвера рассчитаны на двигателя с 4 выводами. Как быть? Как их подключить? В данном случае ШД имеет момент в 1. Момент более стабилен на низких частотах. Например, если номинальный рабочий ток двигателя составляет 2 А, то при последовательном включении обмоток требуемый ток — 1.
Номинальный рабочий ток, указанный в каталоге, рассчитан на сопротивление одной обмотки R — именно оно приведено в каталоге. При последовательном включении обмоток сопротивление объединенной обмотки возрастает в два раза 2R. Так как крутящий момент двигателя прямо пропорционален величине магнитного поля, создаваемого обмотками статора, то он возрастает с увеличением числа витков обмотки и убывает с уменьшением ток, пропускаемого через обмотки.
Во втором случае момент более стабилен на высоких частотах. Параметры ШД при таком подключении соответствуют заявленным в datasheet, момент, ток , момент более стабилен на высоких частотах. Для этого нужно разобрать шаговый двигатель и перерезать провод соединяющий центр обмоток. И при подключении общий провод подключать ни куда не нужно.
Подключение А — шаговик работает с характеристиками, заявленными в описании момент, ток , момент более стабилен на высоких частотах. Вот мы и решили проблему подключения шаговых двигателей. Но не все двигателя у нас заработают. Нужно еще определить рабочее напряжение двигателей. Самый правильный способ это найти datasheet. Так все параметры есть. Но не ко все двигателя из принтера можно найти datasheet.
В таких случаях я пользуюсь вот такой таблицой. Двигателя я выбираю чтобы рабочее напряжение было меньше или равно напряжению источника питания. Для двигателей рассчитанных на меньшее напряжения необходимо настроить ток ниже. Настраивать СNC shield будем в следующей статье. Не пропустите! Подписывайтесь на мой канал на Youtube и вступайте в группы в Вконтакте и Facebook.
Toggle navigation. Войти Зарегистрироваться. Фото новости Жук с вибро моторчиком на 3D принтере Подробнее. Робот жук на Arduino и servo приводах. Мы в соц сетях. Как подобрать шаговый двигатель для станка ЧПУ. ШД из принтера. Биполярные ШД с 6-ю выводами подключаются к драйверу двумя способами: В данном случае ШД имеет момент в 1.
Это можно легко понять из следующих рассуждений. Униполярный шаговый двигатель можно переделать. В итоге у нас получается биполярный двигатель с 4 выводами. Шаговые двигателя с 8-ю выводами можно подключить тремя способами. Сопротивление обмотки, Ом Рабочее напряжение, В 5 12 24 Не знаю на сколько данная таблица верная но у меня все сходиться и работает как надо.
Спасибо за внимание! Читайте также. Самодельный фрезерный ЧПУ станок из мебельных направляющих. Комментарии Необходимо исправить следующие ошибки: dummy.
Подписаться на новости.
Как работает шаговый электродвигатель?
В статье рассматриваются типы шаговых двигателей, особенности их применения и схемы несложных устройств управления, позволяющие оценить возможности и освоить этот тип двигателей на практике. Статья написана на основании опыта автора по использованию шаговых двигателей в робототехнике. А именно для систем синхронной связи на постоянном токе. Скорость вращения шагового двигателя определяется только частотой следования импульсов управления.
Для подключения 6-ти выводного шагового двигателя к классическому подключения 8-ми выводного шагового двигателя (то есть двигателя с четырьмя.
Шаговые электродвигатели. Виды и работа. Особенности
Выбор контроллера для управления шаговым двигателем описан в статье Контроллеры ШД. Одним из главных преимуществ шаговых двигателей является возможность осуществлять точное позиционирование и регулировку скорости без датчика обратной связи. Это очень важно, так как такие датчики могут стоить намного больше самого двигателя. Однако это подходит только для систем, которые работают при малом ускорении и с относительно постоянной нагрузкой. В отличие от коллекторных двигателей, у которых момент растет с увеличением скорости, шаговый двигатель имеет больший момент на низких скоростях. Еще одним фактом, ограничивающим применение редуктора, является присущий ему люфт. Да и в современной бытовой технике, автомобилях, промышленном оборудовании коллекторные двигатели распространены достаточно сильно.
Схемы управления шаговыми двигателями
Войти или зарегистрироваться. Искать только в заголовках Сообщения пользователя: Имена участников разделяйте запятой. Новее чем: Искать только в этой теме Искать только в этом разделе Отображать результаты в виде тем. Быстрый поиск. Код Text :.
Электрика и электрооборудование, электротехника и электроника — информация! Шаговые электродвигатели легко решают проблему точного позиционирования, не затратив больших средств.
Шаговый двигатель
В этой статье мы поговорим о шаговых двигателях в проектах Ардуино на примере очень популярной модели 28BYJ Так же как и сервоприводы, шаговые моторы являются крайне важным элементом автоматизированных систем и робототехники. Их можно найти во многих устройствах рядом: от CD-привода до 3D-принтера или робота-манипулятора. Шаговый двигатель — это мотор, перемещающий свой вал в зависимости от заданных в программе микроконтроллера шагов и направления. Подобные устройства чаще всего используются в робототехнике, принтерах, манипуляторах, различных станках и прочих электронных приборах. Большим преимуществом шаговых двигателей над двигателями постоянного вращения является обеспечение точного углового позиционирования ротора.
Биполярные и униполярные шаговые двигатели:
Шаговый двигатель, биполярный или униполярный, представляет собой электрическое устройство постоянного тока, разделяющее оборот на определённое количество шагов. Количество и величина шагов задаётся специальным устройством, именуемым контроллер шагового двигателя. ШД обеспечивает стабильную и бесперебойную работу оборудования, частью которого он является, однако прежде чем начать работу, его необходимо правильно подключить. В общем и целом процесс подключения шагового двигателя не является затруднительным. В первую очередь нужно определить, какой тип ШД используется. Для этого следует обратить внимание на то, сколькими проводами снабжён электропривод. В зависимости от типа, шаговый двигатель может иметь 4, 5, 6 или 8 проводов.
Шаговый двигатель преобразует электрические импульсы в направленные 2. Что такое Шаговая система? 3. Щеточные моторы постоянного тока 4. позволяет испытать систему привод / двигатель без подключения к контроллеру. . Половину обмотки, Откиньте Черный и Красный выводы ИЛИ.
Биполярный двигатель имеет одну обмотку в каждой фазе, которая для изменения направления магнитного поля должна переполюсовывается драйвером. Для такого типа двигателя требуется мостовой драйвер, или полумостовой с двухполярным питанием. Всего биполярный двигатель имеет две обмотки и, соответственно, четыре вывода рис. Технические характеристики шаговых двигателей крутящий момент, номинальный ток, габаритные и присоединительные размеры приведены здесь.
В прошлой статье Я рассказывал как подключить и запустить двигатель на Вольт в однофазной электросети В. Его можно успешно использовать в других целях в домашнем хозяйстве, например для привода точила, полировального станка, газонокосилки и т. В электрических дрелях, перфораторах, болгарках и некоторых моделях стиральных машин автоматов используется синхронный коллекторный двигатель. А оставшиеся 2 конца присоединить к электропитанию Вольт. Помните, что при подключении коллекторного электрического двигателя без блока электроники, он будет работать только на максимальных оборотах, а при запуске будет сильный рывок, большой пусковой ток, искрение на коллекторе. Может быть мотор и 2 скоростным , тогда со статора будет выходить 3 конец с половины его обмотки.
У меня много различной оргтехники, которая вышла из строя. Выбрасывать я её не решаюсь, а вдруг пригодится.
Длина проводов идущих к ШД от драйвера не должна превышать 10 метров. Более длинные провода могут привести к сбоям в работе драйвера из-за мощных электромагнитных помех, создаваемых в момент коммутации обмоток ШД. Настоятельно рекомендуется пофазно переплести между собой провода ШД, полученные жгуты уложить в экранирующие металлические оплетки. Оплетки должны быть заземлены, корпус ШД должен быть заземлен. Под землей понимается масса станка, соединенная с заземленной шиной.
С помощью драйвера LN подключим к плате Ардуино биполярный шаговый двигатель. Для управления будем использовать программы из предыдущих уроков для униполярных двигателей. У биполярного шагового двигателя две обмотки, по одной для каждой фазы.
Как подключить шаговые двигатели
Контроллер ЧПУ Buildbotics предоставляет четыре драйвера биполярных шаговых двигателей. Он не может управлять униполярными шаговыми двигателями. К счастью, большинство шаговых двигателей можно подключить как биполярные двигатели.
Для подключения шагового двигателя к контроллеру ЧПУ Buildbotics необходимо правильно подключить четыре провода от драйвера к нужным проводам на двигателе. К сожалению, шаговые двигатели бывают разных конфигураций и не всегда сразу понятно, как их подключить. Есть несколько характеристик, которые отличают шаговые двигатели друг от друга. Одно большое отличие заключается в количестве проводов, отходящих от двигателя. Нередко встречаются двигатели с 4, 5, 6 или 8 проводами, выходящими из двигателя. В этой статье обсуждается каждая из этих конфигураций.
Контроллер ЧПУ Buildbotics обеспечивает четыре выхода драйвера двигателя через заднюю панель на портах, помеченных X, Y, Z и A. Все четыре порта подключены одинаково и выглядят следующим образом:
Каждый выход имеет четыре контакта. Верхний левый контакт — B+, нижний левый — B-, верхний правый — A- и нижний правый — A+. B- и B+ должны управлять одной из катушек двигателя, а A- и A+ должны управлять другой катушкой двигателя.
Buildbotics предлагает готовые кабели, которые подключаются к выходам драйвера на одном конце. Эти кабели имеют цветовую маркировку: провод A+ красный, провод A- черный, провод B+ желтый, а провод B- фиолетовый.
Подключение 4-проводных двигателей
Для подключения 4-проводных шаговых двигателей необходимо подключить A+ и A- к одной из катушек двигателя, а B+ и B- к другой катушке двигателя.
Хитрость заключается в том, чтобы выяснить, какие провода составляют пары катушек. Вот три способа выяснить это:
Найдите документацию на двигатель. Если у вас его еще нет, прочтите номер модели на двигателе, а затем найдите его в Интернете. Приложив немного усилий, обычно можно получить техпаспорт двигателя. В техническом описании обычно провода указываются как A+, A-, B+ и B-, или, по крайней мере, показывается, какие провода по цвету подключаются к каким катушкам.
Если вы не можете найти техпаспорт, но у вас есть омметр, измерьте сопротивление между любыми двумя проводами двигателя. Если вы измеряете близкое короткое замыкание, то эта пара составляет одну катушку, а два других провода составляют другую катушку. Если это обрыв, то измеряйте между первым проводом и другим проводом, а затем до четвертого провода, пока не найдете короткое замыкание. Обратите внимание, что я говорю почти короткий, потому что катушка представляет собой длинный тонкий провод и имеет некоторое сопротивление. Как только пары определены, произвольно назначьте одну пару как «A», а другую как «B», и произвольно назначьте один провод как «+», а другой как «-» в каждой паре. Затем подключите провода, как показано на рисунке. Существует 50% вероятность того, что двигатель будет вращаться назад при таком подключении. Если он повернется не в ту сторону, просто поменяйте местами одну (не обе) пары, и двигатель повернется в другом направлении.
Если у вас нет омметра, большинство людей могут определить пары на ощупь. Валы шагового двигателя вращаются довольно легко, когда катушки двигателя разомкнуты, но их труднее повернуть, когда катушка закорочена. Во-первых, оставьте все четыре катушки двигателя открытыми и поверните вал двигателя, чтобы почувствовать, насколько тяжело он вращается. Затем скрутите любые два провода вместе. Если двигатель крутится значительно труднее, значит, вы замкнули одну из катушек и идентифицировали пару. Если нет, отсоедините два провода друг от друга и подключите третий провод к первому проводу. Если двигатель не крутится сильнее, отсоедините третий провод от первого провода и подключите четвертый провод. Одна из комбинаций должна вращаться труднее, это одна катушка, а два провода составляют другую катушку. Как только пары определены, произвольно назначьте одну пару как «A», а другую как «B», и произвольно назначьте один провод как «+», а другой как «-» в каждой паре. Затем подключите провода, как показано на рисунке. Существует 50% вероятность того, что двигатель будет вращаться назад при таком подключении. Если он повернется не в ту сторону, просто поменяйте местами одну (не обе) пары, и двигатель повернется в другом направлении.
Подключение 5-проводных двигателей
5-проводные двигатели являются строго униполярными двигателями и не могут подключаться как биполярные двигатели. Таким образом, они несовместимы с контроллером ЧПУ Buildbotics.
Подключение 6-проводных двигателей
6-проводных двигателей можно сконфигурировать как однополярные или биполярные последовательные двигатели. Контроллер ЧПУ Buildbotics не поддерживает униполярные двигатели. Здесь показаны биполярные последовательные соединения.
6-проводные двигатели имеют две катушки с центральным отводом и обнажают концы катушек и проводник с центральным отводом катушки. Это три провода для каждой из двух катушек. Центральные отводы не подключены, а концы катушки подключены, как показано на рисунке. Хитрость заключается в том, чтобы выяснить, какие провода принадлежат каждой катушке, а какой из этих проводов является центральным проводником. Вот два метода:
Найдите документацию на двигатель. Если у вас его еще нет, прочтите номер модели на двигателе, а затем найдите его в Интернете. Возможно, вам придется позвонить продавцу. Приложив немного усилий, обычно можно получить техпаспорт двигателя. В техническом описании обычно провода указываются как A+, A-, B+ и B-, или, по крайней мере, показывается, какие провода по цвету подключаются к каким катушкам.
Используйте омметр для идентификации отдельных катушек. Любые провода, которые кажутся соединенными с сопротивлением в несколько Ом, будут частью одной катушки. Провода, которые кажутся разомкнутыми, являются частью разных катушек. Произвольно выберите одну из катушек как «А», а другую как «В». После того, как катушки были идентифицированы, измерьте сопротивление между каждым из трех проводов на этой катушке. Сопротивление между двумя концами катушки примерно в два раза превышает сопротивление между любым концом катушки и центральным отводом катушки. Когда концы катушки определены, произвольно выберите один из концов как «+», а другой как «-» для каждой катушки. Затем подключите провода, как показано на рисунке. Существует 50% вероятность того, что двигатель будет вращаться назад при таком подключении. Если он повернется не в ту сторону, просто поменяйте местами одну (не обе) пары, и двигатель повернется в другом направлении.
Подключение 8-проводных двигателей
Восьмипроводные двигатели могут быть сконфигурированы как униполярные, биполярные последовательные или биполярные параллельные двигатели. Контроллер ЧПУ Buildbotics не поддерживает однополярные соединения. Перед настройкой 8-проводного двигателя необходимо сначала решить, следует ли настроить двигатель как биполярный последовательный или как биполярный параллельный двигатель. Двигатели с биполярным параллельным соединением, как правило, обеспечивают более высокую максимальную скорость, но потребляют в два раза больше тока, чем двигатели с последовательным соединением. Последовательную конфигурацию следует использовать, если ток параллельной конфигурации превышает выходную мощность драйвера. Особенно это касается больших двигателей. В случае контроллера ЧПУ Buildbotics максимальный ток составляет 6 ампер для любого отдельного порта двигателя.
На следующей схеме показаны соединения для 8-проводного последовательного биполярного шагового двигателя.
На следующей схеме показаны соединения для 8-проводного параллельного биполярного шагового двигателя.
Перебрать все возможные комбинации соединений с помощью омметра или на ощупь нереально. Для подключения нужен паспорт двигателя. Если у вас его еще нет, прочтите номер модели на двигателе, а затем найдите его в Интернете. Возможно, вам придется связаться с продавцом, чтобы получить паспорт двигателя. В техническом описании провода обычно указываются как A1+, A1-, A2+, A2-, B1+, B1-, B2+ и B2- или что-то в этом роде. Учитывая эту информацию, просто подключите двигатели, как показано на схемах выше.
Преобразование файлов 2D DXF в GCode
Фрезерный станок с ЧПУ OX на базе контроллера Buildbotics
Надежный контроллер ЧПУ с открытым исходным кодом
Модернизация станка с ЧПУ Dyna Myte 2400 Buildbotics
Buildbotics + CAMotics на выставке Maker Faire 2017
Фрезерный станок с ЧПУ 6040
Фрезерный станок Taig с ЧПУ на базе Buildbotics
Индивидуальный фрезерный станок с ЧПУ Buildbotics Антонеса Брабантса
Глубокое погружение: Взлом 8-битного AVR
Как использовать твердотельное реле
Фрезерный станок с ЧПУ Buildbotics Джеймса Б.
Рекомендуемые шаговые двигатели
Фрезерный станок с ЧПУ Майка Рабина Buildbotics
Как создать симулятор ЧПУ
Самодельный фрезерный станок с ЧПУ Doug’s Buildbotics
K40 ЛАЗЕРНЫЙ Резак
Как подключить шаговый двигатель ровно с 4 проводами к Arduino?
спросил
Изменено 7 лет, 10 месяцев назад
Просмотрено 50 тысяч раз
\$\начало группы\$
смоделируйте эту схему — схема создана с помощью CircuitLab
Сегодня я купил шаговый двигатель, чтобы поиграть с ним, после 12 часов борьбы с ним я не смог понять, как подключить его к Arduino .
Ничего страшного, если мой шаговый двигатель имеет ровно 4 провода?
Провода цветные: белый , синий , красный , желтый . Все изображения и схемы простых руководств по , которые я нашел в Google, имели 5 проводов (и в любом случае у тех, у кого 4 провода, была другая цветовая кодировка). Но 4-х проводная не имеет смысла! в двигателе должно быть 2 или 4 полюса, и каждый полюс нуждается в соединении с общей землей, поэтому должен быть 5 проводами, как работает 4 провода?
Я использую полевой МОП-транзистор для управления шаговым двигателем, а не LMxxx
Потому что я забыл его купить и уже несколько дней не могу его достать. Я использую МОП-транзисторы в качестве быстрых переключателей: 4 контакта Arduino управляют четырьмя МОП-транзисторами. И это именно источник путаницы: на веб-сайте arduino шаговый двигатель схемы имеет 4 провода и напрямую подключен к микросхеме драйвера (LMxxx), а драйвер подключен к Arduino. Так как у меня нет под рукой драйвера, мне нужно преобразовать схему, чтобы вместо этого она работала с 4 транзисторами. Но какая проводка должна быть? Если бы у него было 5 проводов, я бы сделал это по этой схеме.
Скорее всего, у меня проблемы с выбором PNP/NPN Mosfet, но как только я узнаю, как подключить схему, я выберу правильный!
Arduino
шаговый двигатель
\$\конечная группа\$
7
\$\начало группы\$
Ваш мотор биполярный. У него две обмотки и нужно использовать схему, которая постоянно инвертирует полярность питания катушек.
Это делается с помощью H-моста, который работает как четыре коммутатора.
Вам нужен один H-мост на катушку, поэтому вам понадобится два из них для управления вашим шаговым двигателем. На практике эти переключатели представляют собой либо полевые транзисторы, либо транзисторы.
См. следующие статьи для управления шаговым двигателем: http://www.8051projects.net/stepper-motor-interfacing/introduction.php /ч-мост/
\$\конечная группа\$
\$\начало группы\$
Похоже, у вас «биполярный» шаговый двигатель.
Шаговые двигатели бывают двух видов: биполярные и униполярные.
С униполярными гораздо проще работать (но дороже в изготовлении), так как нужно просто включать и выключать нужные катушки в правильном порядке — поэтому большинство простых руководств предназначены для них.
Биполярные, однако, требуют пары H-мостов, чтобы заставить их работать должным образом. Вы должны не только включать и выключать катушки в правильном порядке, но и переключать их на правильную полярность в нужное время.
Я обычно не рекомендую instructables , так как некоторые вещи там совершенно опасны, но там есть пример управления биполярным шаговым двигателем от Arduino: http://www.
Онлайн программа для симуляции готового G-Code для ЧПУ.
Я
уже рассказывал как можно сделать чертеж
в формате .svg: Inkscape где скачать русскую
версию. Настройка Inkscape. И потом из данного
файла сгенерировать G-code для ЧПУ станка:
Бесплатный онлайн генератор G-Code для
ЧПУ станка — MakerCAM.
Как же легко и
безболезнен проверить полученный код.
Можно воспользоваться управляющей
программой для ЧПУ станка. Например
universal g-code sender. Как скачать и установить
данную программу тоже рассказывал
Universal G-Code Sender программа для управления
ЧПУ станком.
Но что делать если
работать нужно с флешки. И у станка нет
монитора. Например как у моего последнего
ЧПУ станка. Или у станка стоит компьютер
без интернета или без возможности
редактировать G-Code. Также на производстве
нет времени на это.
Для проверки
G-code онлайн я использую вот такую
программу: G-Code Q’n’dirty toolpath simulator.
Данная
программа работает в любом браузере.
Для проверки кода достаточно перетащить
файл или скопировать код и вставить в
поле слева.
Ниже данного поля
указанны параметры: время обработки,
минимальное и максимальное перемещение
по осям. Что достаточно удобно при
проверке кода.
Справой стороны у
нас выводиться 3D модель. Которую можно
покрутить. Красными линиями обозначен
холостое перемещение. Белыми траектория
обработки.
Ниже приведен вид
сверху.
Вот
так будет выглядеть G-code, который
мы сделали в MakerCAM в статье: Бесплатный
онлайн генератор G-Code для ЧПУ станка —
MakerCAM.
Данная программа очень похожа
на universal g-code sender.
И пользоваться ей
на столько же просто.
Не забывайте подписываться на канал Youtube и вступайте в группы в Вконтакте и Facebook.
Всем Пока-Пока. И до встречи в следующем проекте.
Вернуться в раздел: Софт и прочее для Arduino, CNC Дата публикации 12 августа , 2019
Программа для симуляции (визуализации) УП — Вопросы по G-коду
#1
OFFLINE
zhuk
Отправлено 22 Январь 2013 — 15:19
Кто может подсказать непрехотливую прогу по верификации. Как активировать Meta Cut Utilities?
Похожие темы: Как лучше просматривать 3d модели Просмотрщик *.tap файлов
Наверх
#2
OFFLINE
MiG
Отправлено 22 Январь 2013 — 15:40
NC Corrector v4.0
Наверх
#3
OFFLINE
3D-BiG
Отправлено 22 Январь 2013 — 16:08
Здесь неоднократно выкладывал SEDIT — очень удобный текстовый редактор с ориентацией под NC-задачи с визуализатором… Установки НЕ требует, работает и на W-2000, XP, 7, 7-64bit…
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Март 2014 — 05:54
Наверх
#4
OFFLINE
Bender
Отправлено 02 Май 2013 — 19:46
NC Corrector v4.0
Спасибо, посмотрю программу.
Наверх
#5
OFFLINE
Digides
Отправлено 28 Февраль 2014 — 19:53
NC Corrector v4. 0 хороший вариант, но есть один существенный недостаток — на разных машинах и ОС может или работать или всегда вылетать с ошибкой «деление на ноль». У меня, например, не работает в основной системе (Win7Home), но работает в VirtualBox с неактивированной Win7Home. Автор к сожалению баг не знает как победить.
Наверх
#6
OFFLINE
CyberPunk
Отправлено 11 Апрель 2014 — 15:17
NC Corrector v4.0 хороший вариант, но есть один существенный недостаток — на разных машинах и ОС может или работать или всегда вылетать с ошибкой «деление на ноль». У меня, например, не работает в основной системе (Win7Home), но работает в VirtualBox с неактивированной Win7Home. Автор к сожалению баг не знает как победить.
Автор не знает как победить, но знает как обойти . Отключите сглаживание изображения.. Будет не так красиво, но вылетать перестанет. Связано это с OpenGL.. На некоторых (редко) видеокартах происходит вот такая проблема..
Наверх
#7
OFFLINE
MasterSplinter
Отправлено 02 Май 2014 — 22:36
Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, бесплатную программу для симуляции УП в G-коде для Винды. Поиск работает медленно, плохой интернет на чужбине по случаю выходных, да еще в глубоком роуминге.
Наверх
#8
OFFLINE
MiG
Отправлено 02 Май 2014 — 22:40
а нс корректор не подойдет? http://www. nc-correc…nf.ua/index.htm
Наверх
#9
OFFLINE
MasterSplinter
Отправлено 02 Май 2014 — 22:58
Скачал, сейчас попробую. По описанию, вроде, то, что нужно. Спасибо.
Проверил. Отлично, то, что нужно. Еще раз спасибо.
Наверх
#10
OFFLINE
MiG
Отправлено 02 Май 2014 — 23:00
не за что, я от вас пользы тоже поимел …так что в расчете,вернее даже я еще в долгу остаюсь
Сообщение отредактировал MiG: 02 Май 2014 — 23:07
Наверх
#11
OFFLINE
ShadowVoice
Отправлено 02 Май 2014 — 23:14
Благодарю, коллега. Полезная штука.
Наверх
#12
OFFLINE
MiG
Отправлено 02 Май 2014 — 23:18
ShadowVoice
я не причем… киберпанк такую штуку смудрил удобную и при том красивую, помимо стандартных функций есть экспорт из g-кода в dxf, и можно назначить чтоб не экспортировал быстрые перемещения (g00), я на его программе уже времени и денег сэкономил немеряно
Сообщение отредактировал MiG: 02 Май 2014 — 23:20
Наверх
#13
OFFLINE
Deko
Отправлено 03 Май 2014 — 10:51
а нс корректор не подойдет? http://www. nc-correc…nf.ua/index.htm
Там вроде написано ,что бесплатна ,кроме РФ! Это так?
Наверх
#14
OFFLINE
yaso73
Отправлено 03 Май 2014 — 11:55
В глубине души,мы все пуэрториканцы,так что не переживайте. Прога забавная.Этакий «урэзанный» симко-эдит… При цене симки и при ейных возможностях — грех экономить(если уж интересуют честные варианты).Ценник там совершенно гуманный,а ништяков на порядок больше.
Наверх
#15
OFFLINE
lkbyysq
Отправлено 04 Май 2014 — 11:31
Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, бесплатную программу для симуляции УП в G-коде для Винды.
NC Corrector v4.0 хороший вариант, но есть один существенный недостаток — на разных машинах и ОС может или работать или всегда вылетать с ошибкой «деление на ноль». У меня, например, не работает в основной системе (Win7Home), но работает в VirtualBox с неактивированной Win7Home. Автор к сожалению баг не знает как победить.
Если всплывают баги, как вариант можно использовать NCStudio 8 в режиме работы без платы.
Наверх
#16
OFFLINE
3D-BiG
Отправлено 04 Май 2014 — 16:23
Уже неоднократно здесь выкладывал SEDIT, у которого прекрасный визуализатор, синхронизованный с чтением кода. .. SEDIT.rar811,07К 18894 скачиваний
Наверх
#17
OFFLINE
31010
Отправлено 11 Ноябрь 2016 — 16:16
Скажите, пожалуйста, а есть ли программки для просмотра и симуляции УП с поворотной осью?
Или кто как преобразовывает УП для просмотра таких NC-шек в известных программках, например в NC-corrector&
Наверх
#18
OFFLINE
yaso73
Отправлено 18 Ноябрь 2016 — 04:59
Нет таких программ. Только интуиция, память предков, рефлексы, инстинкты и большой шаманский бубен. Камлай,камлай шибче!!!! P.S. симка,нажать больше двух кнопок. А если ещё и мануал почитать — вообще чудеса творить можно.
Наверх
#19
OFFLINE
Tel_Fir
Отправлено 20 Декабрь 2016 — 13:35
Добрый день, подскажите, какими средствами можно воспроизвести и посмотреть траекторию движения отечественного ЧПУ Н22, Н22-1М и так далее…
Сообщение отредактировал Admin: 21 Декабрь 2016 — 09:37
Перенесено
Наверх
#20
OFFLINE
rasta1
Отправлено 21 Декабрь 2016 — 15:00
Всем привет!
есть кто работающий в Cimco edit?
симку использую только работая с 3-д моделями. для остального достаточно Xilog.
вопрос есть по визуализации. не пойму как настроить, отображается все в инверсии по Z.
все виды встроенных стоек перепробовал, ничего не помогает.
есть там где-то кнопочка волшебная?
Наверх
5 лучших симуляторов G-кода для обработки и 3D-печати
Хороший симулятор G-кода может сделать разницу между успешным производственным процессом или дорогостоящим провалом. Вот некоторые из лучших симуляторов.
Отладка является важной частью любой задачи программирования. Это, безусловно, верно для программ, которые будут взаимодействовать с физическим миром, таких как те, которые используются для управления станками с ЧПУ, 3D-принтерами и робототехникой.
Любая ошибка в программировании этих физических машин может нанести реальный ущерб окружающей среде, самой машине и даже работникам-людям в случае некоторых роботов.
Симуляция G-кода, вероятно, лучший способ убедиться, что вы написали свою программу в соответствии с высокими стандартами. Хотя в наши дни очень немногие люди пишут G-код вручную — мы, как правило, используем CAM-программы — по-прежнему есть огромное преимущество в проверке вашей программы в симуляторе перед ее загрузкой на вашу физическую машину.
Вот список некоторых из лучших симуляторов G-кода, которые вы можете использовать в наши дни.
Что такое симулятор G-кода?
Симулятор G-кода — это тип программного инструмента, который обеспечивает виртуальное представление траектории движения инструмента на станке с ЧПУ, выполненное в соответствии с инструкциями в файле G-кода. Они варьируются от простых симуляторов, которые выводят одно изображение траектории инструмента, до сложных инструментов, которые могут обнаруживать столкновения и отображать траекторию в 3D.
Основная цель симулятора G-кода — дать вам возможность увидеть, как будет двигаться станок. Без этого единственный способ отладить вашу программу — протестировать ее на самой машине… и к тому времени будет уже слишком поздно, чтобы избежать катастрофы.
Популярность симуляторов G-кода в последние годы вновь возросла благодаря развитию 3D-печати. Любителям и профессионалам нужен способ увидеть напечатанный на 3D-принтере предмет, прежде чем тратить часы на его печать. Хороший симулятор обеспечивает быстрый и простой способ добиться этого.
5 лучших симуляторов G-кода для обработки и 3D-печати
Существует довольно много вариантов моделирования вашего G-кода. Некоторые из них в порядке, другие — пустая трата времени.
Вот 5 типов симуляторов G-кода, которые хороши в некоторых ситуациях. Что вы выберете, зависит от ваших уникальных потребностей в этом приложении для обработки или 3D-печати:
1. Автономный симулятор G-кода
Доступны несколько простых программных инструментов, которые быстро смоделируют ваш файл G-кода и покажут вам путь. . Как правило, они не взаимодействуют со станками с ЧПУ или 3D-принтерами, но, по крайней мере, дают вам уверенность в том, что ваша программа «рисует формы», которые должна.
Некоторые известные примеры включают:
NC Viewer удобный онлайн-инструмент для быстрой визуализации.
CAMotics симулятор с открытым исходным кодом для 3-осевой обработки.
G-Code Q’n’dirty — еще один веб-инструмент с открытым исходным кодом.
2. Программное обеспечение Slicer (для 3D-печати)
Если вы используете G-Code для программирования 3D-принтера, ваше программное обеспечение Slicer может дать вам визуализацию того, как будет выглядеть конечный напечатанный объект.
Слайсер — это программный инструмент, который превращает вашу CAD-модель в G-код.
Например, пользователи RoboDK часто используют бесплатный инструмент Slic3er, когда используют роботизированную 3D-печать. Этот инструмент позволяет им визуализировать элемент, который они собираются напечатать, прежде чем отправить его роботу.
Slic3r также может выполнять некоторые функции специального симулятора G-кода, такие как оценка времени, которое потребуется для печати объекта, и восстановление неполных 3D-файлов.
3. RoboDK для роботизированной обработки и 3D-печати
Если вы планируете использовать робота для обработки или 3D-печати, вероятно, лучшим вариантом будет RoboDK (конечно, мы бы сказали так, не так ли?… но это тоже верно).
Мастер обработки и печати RoboDK работает с G-кодом.
Вы можете загрузить файл G-кода в программное обеспечение, а затем легко смоделировать путь. Затем с помощью того же программного обеспечения вы можете отправить программу непосредственно на контроллер робота, вообще не программируя робота!
Не знакомы с роботизированной обработкой? Ознакомьтесь с нашим вступительным постом.
Не знали, что роботы умеют печатать в 3D? Вот видео:
4. Библиотеки (например, MATLAB или Python)
В некоторых ситуациях вам может понадобиться выполнить более сложный анализ вашего G-кода или связать его с вашим собственным программированием. Возможно, вы используете код как часть исследовательского проекта или разрабатываете свой собственный 3D-принтер.
В таких случаях может быть полезно использовать библиотеку G-Code для предпочитаемого вами языка программирования.
Например:
G-Code Reader — это расширение для MATLAB.
PyCNC — это библиотека для Python.
Gsim — это 2D-симулятор с открытым исходным кодом, написанный на Python.
5. Ваш любимый пакет CAM
Программы автоматизированного производства (CAM) — это то, что многие из нас создают файлы G-кода в первую очередь.
Популярные пакеты CAM (которые также включают плагины для RoboDK):
MasterCAM
Inventor
Fusion 360
Многие из ведущих пакетов CAM также имеют возможность моделирования вашего G-кода. Часто, если вы хотите связать программное обеспечение напрямую с вашим станком с ЧПУ или 3D-принтером, вам потребуется приобрести дополнительную дополнительную лицензию, поэтому заранее взвесьте все за и против. Однако простое моделирование обычно можно выполнить в самом программном обеспечении CAM.
Как выбрать лучшее программное обеспечение для вас
Очевидно, что существует несколько способов имитации G-кода!
Но какое программное обеспечение будет для вас лучшим? Ответ зависит от вашей ситуации.
Если вы любитель, который просто использует G-код для программирования своего домашнего 3D-принтера, например, один из автономных симуляторов с открытым исходным кодом или программное обеспечение Slicer, вероятно, будет лучшим вариантом.
Если вы исследователь или программист, желающий углубиться в моделирование, возможно, вам стоит попробовать одну из библиотек MATLAB или Python.
Наконец, если вы работаете в промышленности, вам понадобится программа, которая проста в использовании, надежна и не доставит вам ненужной головной боли. Для роботизированной обработки или 3D-печати RoboDK — хороший вариант. Для всех других ЧПУ посмотрите на приличный пакет CAM.
Какие у вас есть вопросы о моделировании G-кода? Расскажите нам в комментариях ниже или присоединяйтесь к обсуждению в LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram или на форуме RoboDK.
5 лучших симуляторов G-кода для обработки и 3D-печати
Впечатляющий симулятор G-кода может разграничить процветающий процесс и дорогостоящий сбой. Программы, которые взаимодействуют с физическим миром для управления робототехникой, 3D-принтерами и станками с ЧПУ, выполняют одну из самых важных задач программирования, то есть отладку. Любая лазейка в программировании этих императивных физических машин может стоить дорогого и опасного ущерба людям, машинам или даже окружающей среде.
Симулятор G-кода — это программный инструмент, с помощью которого можно виртуально представить траекторию движения инструмента станка с ЧПУ, выполненную в соответствии с инструкциями в файле G-кода. Симуляторы G-кода могут быть простыми симуляторами с одним изображением траектории движения инструмента или сложными инструментами, которые могут обнаруживать столкновения и отображать траекторию в 3D.
Некоторые важные G-коды, используемые в 3D-принтерах:
G00 и G01 — линейное движение
G90 и G91 — абсолютное и относительное позиционирование
G28 и G29 — автоматическое выравнивание дома и кровати
M104, M109, M140 и M190 — заданная температура
M106 и M107 — управление вентилятором.
G90 – Абсолютное позиционирование
M82 – Абсолютное выдавливание
G28 – Автоматическое самонаведение
G01 X103.505 Y153.291 E4.5648 — Перемещение и выдавливание в плоскости XY
E45.39 Y8535 G021 X10035 — Перемещение и выдавливание в плоскости XY
G01 Z0.600 F3000 — Изменить слой
M107 — Выключить вентилятор
G01 Z10 — Отодвиньте сопло от печати.
M104 S0 — выключение нагрева горячей части
M140 S0 — выключение нагрева слоя
M84 — выключение двигателей
Подробнее о программировании 3D-принтеров с помощью G-кода: Программирование 3D-принтеров с помощью G-кода
Эта симуляция G-кода для онлайн-визуализации — отличный инструмент для проверки навыков. Они дают решение, позволяющее увидеть, как будет двигаться станок, и обеспечивают быстрый и простой способ моделирования G-кодов для машин и 3D-принтеров.
Есть много способов имитировать G-код, и для его обработки требуется лучшее программное обеспечение. Для новичков и любителей программы с открытым исходным кодом или автономные симуляторы G-Code могут проверять программы для станков с ЧПУ и 3D-принтеров.
Принимая во внимание, что симуляторы G-Code из библиотек Python или токарные центры с ЧПУ заслуживают внимания исследователей и профессиональных программистов. Они также хорошо подходят для экспертов, работающих в отрасли, которые хотят использовать удобное и надежное программное обеспечение.
Это простой, но эффективный программный инструмент, который показывает путь, профессионально имитируя файлы G-кода. Хотя он не взаимодействует со станками с ЧПУ или 3D-принтерами, он помогает рисовать нужные формы. Например, NC Viewer — удобный онлайн-инструмент для быстрой визуализации.
Слайсер — это программный инструмент, который преобразует вашу CAD-модель в G-код. Хотя симулятор G-кода может показаться заманчивым, есть вероятность, что мы уже используем его в программах при работе с 3D-моделями с помощью программного обеспечения слайсера. Это программное обеспечение для 3D-слайсера делает 3D-модель пригодной для 3D-печати, разрезая ее на горизонтальные слои в соответствии с заданной толщиной слоя и создавая дорожную карту для сопла. Следовательно, принтер хорошо понимает инструкции
Программное обеспечение слайсера также управляет настройками печати 3D-принтера. Слайсеры используют режим просмотра слоев, симулятор G-Code, который генерирует 3D-симуляцию и показывает, как строится каждый слой, слой за слоем. Этот режим помогает определить, когда модель может выйти из строя при запуске 3D-печати. Различные цвета используются для обозначения различных типов линий и структур, чтобы проанализировать каждый этап процесса 3D-печати и посмотреть, как он выглядит.
Почти каждая программа-слайсер предлагает предварительный просмотр G-кода. Однако экспертам в отрасли может потребоваться серьезное программное обеспечение для 3D-печати, чтобы понять моделирование. Эти инструменты помогают определить все важные параметры, такие как температура, структурные напряжения и характеристики детали под нагрузкой.
Он работает как робот для обработки, такой как токарная обработка с ЧПУ или 3D-печать, и эффективно работает с файлами G-кода, которые можно легко загрузить в программное обеспечение. Это может легко имитировать путь, после чего программа может быть отправлена на контроллер робота без необходимости большого программирования робота. Вот некоторые преимущества:
Робот может значительно упростить машины, поскольку они гибкие и могут быть запрограммированы для выполнения огромного количества операций и нескольких операций обработки.
Может использоваться для операций сверления, шлифования, удаления заусенцев и полировки.
Его также можно перепрограммировать для выполнения других задач.
Для экспертов и исследователей библиотеки полезны для использования G-кода для предпочтительного языка программирования. Это расширенный анализ G-кода или связь с программированием ЧПУ, который можно использовать как часть исследовательского проекта или при разработке 3D-принтера. Некоторые распространенные примеры: G-Code Reader как расширение для MATLAB, PyCNC как библиотека для Python и GSIM как 2D-симулятор с открытым исходным кодом, написанный на Python.
Эти приложения могут помочь вам автоматизировать весь путь — от исследований до производства и выполнять задачи проще, чем при индивидуальном программировании. MATLAB и Python могут помочь профессиональному программисту глубже погрузиться в моделирование и достичь желаемой цели.
Программы автоматизированного производства (CAM) — это то, как в первую очередь генерируются файлы G-кода. Известные программы включают Fusion 360, Inventor или MasterCam. Они могут имитировать G-коды и напрямую связывать программное обеспечение со станками с ЧПУ или 3D-принтерами. Некоторые из его наиболее важных особенностей:
Открытые карманы при работе с твердыми металлами
Высокоскоростные адаптивные траектории обеспечивают более короткое время цикла, постоянное зацепление инструмента, более плавные движения резания, резку на более высоких скоростях и меньший износ инструмента
Запас операции позволяет определить запас для текущей операции
Параметры Boundary Control могут принести пользу системе, поскольку они зависят от заданных пользователем границ операций
Опция Adaptive Stepover, добавляющая больше проходов для устранения крутых скачков на траектории
Диапазон углов для определения начального и конечного угла
Стратегии динамической обработки
Проволочная электроэрозионная обработка
Целью симуляторов G-кода является показать, как будет двигаться станок.
По популярностиСортировка от последнегоЦены: по возрастаниюЦены: по убыванию
Стремянка металлическая
1 110.00₽ Кол-во ступеней 2 шт Рабочая высота 2.44 м Высота стремянки 0.48 м Высота под ногами 0.48 м Глубина ступени 80 мм Масса 2.3 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1140202В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка металлическая
1 136. 00₽ Кол-во ступеней 2 шт Рабочая высота 2.44 м Высота стремянки 0.46 м Высота под ногами 0.44 м Глубина ступени 70 мм Масса 2.80 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1160202В корзину
В наличии
Краткое описание
Акция
Стремянка металлическая
2 250.00₽ 1 150.00₽
Кол-во ступеней 2 шт Рабочая высота 2.46 м Высота стремянки 0.82 м Высота под ногами 0.46 м Глубина ступени 200 мм Масса 4.7 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: 2002 eurogoldВ корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка металлическая
1 186.00₽ Кол-во ступеней 3 шт Рабочая высота 2.59 м Высота стремянки 1.25 м Высота под ногами 0.59 м Глубина ступени 80 мм Масса 4.5 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1130103В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка металлическая
1 215. 00₽ Кол-во ступеней 3 шт Рабочая высота 2.59 м Высота стремянки 1.25 м Высота под ногами 0.59 м Глубина ступени 70 мм Масса 4.8 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1150103В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка металлическая
1 303.00₽ Кол-во ступеней 3 шт Рабочая высота 2.59 м Высота стремянки 1.29 м Высота под ногами 0.59 м Глубина ступени 80 мм Масса 4.6 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1135103В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка металлическая
1 327.00₽ Кол-во ступеней 3 шт Рабочая высота 2.59 м Высота стремянки 1.29 м Высота под ногами 0.59 м Глубина ступени 70 мм Масса 4.90 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1155103В корзину
Под заказ
Краткое описание
Стремянка алюминиевая
1 398. 00₽ Кол-во ступеней 2 шт Рабочая высота 2.44 м Высота стремянки 0.48 м Высота под ногами 0.44 м Глубина ступени 80 мм Масса 1.9 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1120202В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка металлическая
1 457.00₽ Кол-во ступеней 4 шт Рабочая высота 2.81 м Высота стремянки 1.48 м Высота под ногами 0.81 м Глубина ступени 80 мм Масса 5.2 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1130104В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка металлическая
1 479.00₽ Кол-во ступеней 4 шт Рабочая высота 2.81 м Высота стремянки 1.48 м Высота под ногами 0.81 м Глубина ступени 70 мм Масса 5.8 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1150104В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка металлическая
1 484. 00₽ Кол-во ступеней 3 шт Рабочая высота 2.66 м Высота стремянки 0.68 м Высота под ногами 0.66 м Глубина ступени 70 мм Масса 4.20 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1160203В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка металлическая
1 514.00₽ Кол-во ступеней 3 шт Рабочая высота 2.66 м Высота стремянки 0.71 м Высота под ногами 0.66 м Глубина ступени 80 мм Масса 3.3 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1140203В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка металлическая
1 584.00₽ Кол-во ступеней 3 шт Рабочая высота 2.59 м Высота стремянки 1.25 м Высота под ногами 0.59 м Глубина ступени 70 мм Масса 4.8 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1132103В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка металлическая
1 591. 00₽ Кол-во ступеней 4 шт Рабочая высота 2.81 м Высота стремянки 1.52 м Высота под ногами 0.81 м Глубина ступени 80 мм Масса 5.3 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1135104В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка алюминиевая
1 601.00₽ Кол-во ступеней 3 шт Рабочая высота 2.59 м Высота стремянки 1.25 м Высота под ногами 0.59 м Глубина ступени 80 мм Масса 2.6 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1110103В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка металлическая
1 602.00₽ Кол-во ступеней 4 шт Рабочая высота 2.81 м Высота стремянки 1.52 м Высота под ногами 0.81 м Глубина ступени 70 мм Масса 5.90 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1155104В корзину
Под заказ
Краткое описание
Стремянка алюминиевая
1 735. 00₽ Кол-во ступеней 3 шт Рабочая высота 2.59 м Высота стремянки 1.29 м Высота под ногами 0.59 м Глубина ступени 80 мм Масса 2.7 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1115103В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка металлическая
1 740.00₽ Кол-во ступеней 3 шт Рабочая высота 2.59 м Высота стремянки 1.25 м Высота под ногами 0.59 м Глубина ступени 130 мм Масса 4.9 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1137103В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка металлическая
1 750.00₽ Кол-во ступеней 5 шт Рабочая высота 3.03 м Высота стремянки 1.72 м Высота под ногами 1.03 м Глубина ступени 70 мм Масса 6.9 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1132105В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка металлическая
1 785. 00₽ Кол-во ступеней 5 шт Рабочая высота 3.03 м Высота стремянки 1.72 м Высота под ногами 1.03 м Глубина ступени 80 мм Масса 6.1 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1130105В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка металлическая
1 791.00₽ Кол-во ступеней 5 шт Рабочая высота 3.03 м Высота стремянки 1.72 м Высота под ногами 1.03 м Глубина ступени 70 мм Масса 6.9 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1150105В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка металлическая
1 813.00₽ Кол-во ступеней 2 шт Рабочая высота 2.44 м Высота стремянки 0.5 м Высота под ногами 0.44 м Глубина ступени 130 мм Масса 3.1 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1147202В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка металлическая
1 820. 00₽ Кол-во ступеней 3 шт Рабочая высота 2.59 м Высота стремянки 1.29 м Высота под ногами 0.59 м Глубина ступени 130 мм Масса 5 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1138103В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка металлическая
1 850.00₽ Кол-во ступеней 6 шт Рабочая высота 3.25 м Высота стремянки 1.95 м Высота под ногами 1.25 м Глубина ступени 70 мм Масса 8.2 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1132106В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка металлическая
1 866.00₽ Кол-во ступеней 4 шт Рабочая высота 2.88 м Высота стремянки 0.90 м Высота под ногами 0.88 м Глубина ступени 70 мм Масса 4.20 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1160204В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка металлическая
1 876. 00₽ Кол-во ступеней 2 шт Рабочая высота 2.44 м Высота стремянки 0.5 м Высота под ногами 0.44 м Глубина ступени 80 мм Масса 2.7 кг Нагрузка на ступень 180 кг
Артикул: NV2140202В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка металлическая
1 908.00₽ Кол-во ступеней 4 шт Рабочая высота 2.81 м Высота стремянки 1.48 м Высота под ногами 0.81 м Глубина ступени 70 мм Масса 5.8 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1132104В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка алюминиевая
1 910.00₽ Кол-во ступеней 3 шт Рабочая высота 2.69 м Высота стремянки 1.5 м Высота под ногами 0.69 м Глубина ступени 80 мм Масса 5.05 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: Favorit 103В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка металлическая
1 926. 00₽ Кол-во ступеней 5 шт Рабочая высота 7.00 м Высота стремянки 1.76 м Высота под ногами 1.03 м Глубина ступени 70 мм Масса 7.00 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1155105В корзину
Под заказ
Краткое описание
Стремянка металлическая
1 933.00₽ Кол-во ступеней 5 шт Рабочая высота 3.03 м Высота стремянки 1.76 м Высота под ногами 1.03 м Глубина ступени 80 мм Масса 6.2 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1135105В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка металлическая
1 947.00₽ Кол-во ступеней 4 шт Рабочая высота 2.88 м Высота стремянки 0.95 м Высота под ногами 0.88 м Глубина ступени 80 мм Масса 4.4 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1140204В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка алюминиевая
1 948. 00₽ Кол-во ступеней 4 шт Рабочая высота 2.81 м Высота стремянки 1.48 м Высота под ногами 0.81 м Глубина ступени 80 мм Масса 3.1 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1110104В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка алюминиевая
1 974.00₽ Кол-во ступеней 3 шт Рабочая высота 2.66 м Высота стремянки 0.71 м Высота под ногами 0.66 м Глубина ступени 80 мм Масса 2.6 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1120203В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка алюминиевая
1 978.00₽ Кол-во ступеней 2 шт Рабочая высота 2.44 м Высота стремянки 0.5 м Высота под ногами 0.44 м Глубина ступени 80 мм Масса 2.2 кг Нагрузка на ступень 180 кг
Артикул: NV2120202В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка алюминиевая
2 050. 00₽ Кол-во ступеней 6 шт Рабочая высота 3.32 м Высота стремянки 2.04 м Высота под ногами 1.32 м Глубина ступени 80 мм Масса 5.2 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: РА6В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка металлическая
2 100.00₽ Кол-во ступеней 6 шт Рабочая высота 3.25 м Высота стремянки 1.95 м Высота под ногами 1.25 м Глубина ступени 80 мм Масса 7 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1130106В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка алюминиевая
2 104.00₽ Кол-во ступеней 4 шт Рабочая высота 2.81 м Высота стремянки 1.52 м Высота под ногами 0.81 м Глубина ступени 80 мм Масса 3.2 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1115104В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка металлическая
2 112. 00₽ Кол-во ступеней 6 шт Рабочая высота 3.25 м Высота стремянки 1.95 м Высота под ногами 1.25 м Глубина ступени 70 мм Масса 8.2 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1150106В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка алюминиевая
2 142.00₽ Кол-во ступеней 2 шт Рабочая высота 2.44 м Высота стремянки 0.5 м Высота под ногами 0.44 м Глубина ступени 130 мм Масса 2.5 кг Нагрузка на ступень 150 кг
Артикул: NV1127202В корзину
В наличии
Краткое описание
Стремянка металлическая
2 211.00₽ Кол-во ступеней 4 шт Рабочая высота 2.81 м Высота стремянки 1.48 м Высота под ногами 0.81 м Глубина ступени 130 мм Масса 5.9 кг Нагрузка на ступень 150 кг
РекомендуемыеЛучшие продажиПо алфавиту, A-ZПо алфавиту, Z-AЦена, от низкой к высокойЦена, от высокой к низкойДата, от старой к новойДата, от новой к старой