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

Посты автора alexxlab

alexxlab

admin

Шаговый двигатель управление: Статьи компании Purelogic R&D

Опубликовано: 30.01.2023 в 03:12

Автор:

Категории: Ручной инструмент и принадлежности

Схема управления шаговым двигателем и принцип работы


ШАГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ — ПРИНЦИП РАБОТЫ



Шаговые двигатели — это устройства, задача которых преобразование электрических импульсов в поворот вала двигателя на определённый угол, для совершения механической работы, приводящей в движение различные механизмы.

Принцип работы шаговых двигателей


Принцип работы шаговых двигателей можно изложить кратко. ШД, как и все типы двигателей, состоят из статора (состоящего из катушек (обмоток)) и ротора, на котором установлены постоянные магниты.


На картинке изображены 4 обмотки, расположенные на статоре под углом в 90 градусов относительно друг друга. Тип обмотки зависит от конкретного типа подключения шагового двигателя (как подключить шаговый двигатель).На примере выше обмотки двигателя не соединены, значит двигатель с такой схемой имеет шаг поворота в 90 градусов. Обмотки задействуются поочередно по часовой стрелке, а направление вращения вала двигателя обусловлено порядком задействования обмоток. Вал двигателя вращается на 90 градусов каждый раз, когда через очередную катушку протекает ток.

Шаговые двигатели — применение


Область применения шаговых двигателей довольно широка, они используются в промышленности, в принтерах, автоматических инструментах, приводах дисководов, автомобильных приборных панелях и других приложениях, требующих высокой точности позиционирования.


Принято различать шаговые двигатели и серводвигатели. Принцип их действия во многом похож, и многие контроллеры могут работать с обоими типами. Серводвигатели требуют наличия в системе управления датчика обратной связи по скорости и/или положению, в качестве которого обычно используется энкодер. Шаговые двигатели преимущественно используются в системах без обратных связей, требующих небольших ускорений при движении. В то время как синхронные сервомоторы обычно используются в скоростных высокодинамичных системах.


Шаговые двигатели (ШД) делятся на две разновидности: двигатели с постоянными магнитами (униполярные и биполярные) и двигатели с переменным магнитным сопротивлением (гибридные двигатели). С точки зрения контроллера отличие между ними отсутствует. Двигатели с постоянными магнитами обычно имеют две независимые обмотки, у которых может присутствовать или отсутствовать срединный отвод (см. рис. 1).


Биполярные шаговые двигатели с постоянными магнитами и гибридные двигатели сконструированы более просто, чем униполярные двигатели, обмотки в них не имеют центрального отвода (см. рис. 2).


Шаговые двигатели имеют широкий диапазон угловых разрешений. Более грубые моторы обычно вращаются на 90° за шаг, в то время как прецизионные двигатели могут иметь разрешение 1,8° или 0,72° на шаг. Если контроллер позволяет, то возможно использование полушагового режима или режима с более мелким дроблением шага (микрошаговый режим), при этом на обмотки подаются дробные значения напряжений, зачастую формируемые при помощи ШИМ-модуляции.


Для правильного управления биполярным шаговым двигателем необходима электрическая схема, которая должна выполнять функции старта, стопа, реверса и изменения скорости. Шаговый двигатель транслирует последовательность цифровых переключений в движение. «Вращающееся» магнитное поле обеспечивается соответствующими переключениями напряжений на обмотках. Вслед за этим полем будет вращаться ротор, соединенный посредством редуктора с выходным валом двигателя.


Каждая серия содержит высокопроизводительные компоненты, отвечающие все возрастающим требованиям к характеристикам современных электронных применений.


Управление биполярным шаговым двигателем требует наличия мостовой схемы. Эта схема позволит независимо менять полярность напряжения на каждой обмотке.


На рисунке 3 показана последовательность управления для режима с единичным шагом.


На рисунке 4 показана последовательность для полушагового управления.


Максимальная скорость движения определяется физическими возможностями шагового двигателя. При этом скорость регулируется путем изменения размера шага. Более крупные шаги соответствуют большей скорости движения.


В системах управления электроприводами для отработки заданного угла или перемещения используют датчики обратной связи по углу или положению вала двигателя.


Если в качестве исполнительного двигателя использовать синхронный шаговый двигатель, то можно обойтись без датчика обратной связи (Дт) и упростить систему управления двигателем (СУ), так как отпадает необходимость использования в ней цифро-аналоговых (ЦАП) и аналого-цифровых (АЦП) преобразователей.


Мощность шаговых двигателей лежит в диапазоне от единиц ватт до одного киловатта.


Шаговые двигатели различаются по конструктивным группам: активного типа (с постоянными магнитами), реактивного типа и индукторные.

Шаговые синхронные двигатели активного типа


Принцип действия шагового двигателя активного типа рассмотрим на примере двухфазного двигателя.


Различают два вида коммутации обмотки шагового двигателя: симметричная и несимметричная.


При симметричной системе коммутации на всех четырех тактах возбуждается одинаковое число обмоток управления.


При несимметричной системе коммутации четным и нечетным тактам соответствует различное число возбужденных обмоток управления.


Ротор у шагового двигателя активного типа представляет собой постоянный магнит, при числе пар полюсов больше 1, выполненный в виде «звездочки».


Число тактов KT системы управления называют количеством состояний коммутатора на периоде его работы T. Как видно из рисунков для симметричной системы управления KT=4, а для несимметричной KT=8.


В общем случае число тактов KT зависит от числа обмоток управления (фаз статора) mу и может быть посчитано по формуле:


KT = mуn1n2,


где: n1=1 — при симметричной системе коммутации;


n1=2 — при несимметричной системе коммутации;


n2=1 — при однополярной коммутации;


n2=2 — при двуполярной коммутации.


При однополярной коммутации ток в обмотках управления протекает в одном направлении, а при двуполярной — в обеих. Синхронизирующий (электромагнитный) момент машины является результатом взаимодействия потока ротора с дискретно вращающимся магнитным полем статора. Под действием этого момента ротор стремится занять такое положение в пространстве машины, при котором оси потоков ротора и статора совпадают. Мы рассмотрели шаговые синхронные машины с одной парой полюсов (р=1). Реальные шаговые микродвигатели являются многополюсными (р>1). Для примера приведем двуполюсный трехфазный шаговый двигатель.


Двигатель с р парами полюсов имеет зубчатый ротор в виде звездочки с равномерно расположенными вдоль окружности 2р постоянными магнитами. Для многополюсной машины величина углового шага ротора равна:


αш=360/Ктр


Чем меньше шаг машины, тем точнее (по абсолютной величине) будет отрабатываться угол. Увеличение числа пар полюсов связано с технологическими возможностями и увеличением потока рассеяния. Поэтому р=4…6. Обычно величина шага ротора активных шаговых двигателей составляет десятки градусов.

Реактивные шаговые двигатели


У активных шаговых двигателей есть один существенный недостаток: у них крупный шаг, который может достигать десятков градусов.


Реактивные шаговые двигатели позволяют редуцировать частоту вращения ротора. В результате можно получить шаговые двигатели с угловым шагом, составляющим доли градуса.


Отличительной особенностью реактивного редукторного двигателя является расположение зубцов на полюсах статора.


При большом числе зубцов ротора Zр его угол поворота значительно меньше угла поворота поля статора.


Величина углового шага редукторного реактивного шагового двигателя определится выражением:


αш=360/КтZр


В выражении для KT величину n2 следует брать равной 1, т. к. изменение направления поля не влияет на положение ротора.


Электромагнитный синхронизирующий момент реактивного двигателя обусловлен, как и в случае обычного синхронного двигателя, разной величиной магнитных сопротивлений по продольной и поперечной осям двигателя.


Основным недостатком шагового реактивного двигателя является отсутствие синхронизирующего момента при обесточенных обмотках статора.


Повышение степени редукции шаговых двигателей, как активного типа, так и реактивного, можно достичь применением двух, трех и многопакетных конструкций. Зубцы статора каждого пакета сдвинуты относительно друг друга на часть зубцового деления. Если число пакетов два, то этот сдвиг равен 1/2 зубцового деления, если три, то — 1/3, и т.д. В то же время роторы-звездочки каждого из пакетов не имеют пространственного сдвига, т.е. оси их полюсов полностью совпадают. Такая конструкция сложнее в изготовлении и дороже однопакетной, и, кроме того, требует сложного коммутатора.


Индукторные (гибридные) шаговые двигатели. Стремление совместить преимущества активного шагового двигателя (большой удельный синхронизирующий момент на единицу объема, наличие фиксирующего момента) и реактивного шагового двигателя (малая величина шага) привело к созданию гибридных индукторных шаговых двигателей.


В настоящее время имеется большое число различных конструкций индукторных двигателей, различающихся числом фаз, размещением обмоток, способом фиксации ротора при обесточенном статоре и т.д. Во всех конструкциях индукторных шаговых двигателей вращающий момент создается за счет взаимодействия магнитного поля, создаваемого обмотками статора и постоянного магнита в зубчатой структуре воздушного зазора. При этом синхронизирующий момент шагового индукторного двигателя по природе является реактивным и создается намагничивающей силой обмоток статора, а постоянный магнит, расположенный либо на статоре, либо на роторе, создает фиксирующий момент, удерживающий ротор двигателя в заданном положении при отсутствии тока в обмотках статора.


По сравнению с шаговым двигателем реактивного типа у индукторного шагового двигателя при одинаковой величине шага больше синхронизирующий момент, лучшие энергетические и динамические характеристики

Линейные шаговые синхронные двигатели


При автоматизации производственных процессов весьма часто необходимо перемещать объекты в плоскости (например, в графопостроителях современных ЭВМ и т.д.). В этом случае приходится применять преобразователь вращательного движения в поступательное с помощью кинематического механизма.


Линейные шаговые двигатели преобразуют импульсную команду непосредственно в линейное перемещение. Это позволяет упростить кинематическую схему различных электроприводов.


Статор линейного шагового двигателя представляет собой плиту из магнитомягкого материала. Подмагничивание магнитопроводов производится постоянным магнитом.


Зубцовые деления статора и подвижной части двигателя равны. Зубцовые деления в пределах одного магнито-провода ротора сдвинуты на половину зубцового деления t/2. Зубцовые деления второго магнитопровода сдвинуты относительно зубцовых делений первого магнитопровода на четверть зубцового деления t/4. Магнитное сопротивление потоку подмагничивания не зависит от положения подвижной части.


Принцип действия линейного шагового двигателя не отличается от принципа действия индукторного шагового двигателя. Разница лишь в том, что при взаимодействии потока обмоток управления с переменной составляющей потока подмагничивания создается не момент, а сила FС, которая перемещает подвижную часть таким образом, чтобы против зубцов данного магнитопровода находились зубцы статора, т.е. на четверть зубцового деления t/4.


ΔXш=tzt


где Kt — число тактов схемы управления.


Для перемещения объекта в плоскости по двум координатам применяются двухкоординатные линейные шаговые двигатели.


В линейных шаговых двигателях применяют магнито-воздушную подвеску. Ротор притягивается к статору силами магнитного притяжения полюсов ротора. Через специальные форсунки под ротор нагнетается сжатый воздух, что создает силу отталкивания ротора от статора. Таким образом, между статором и ротором создается воздушная подушка, и ротор подвешивается над статором с минимальным воздушным зазором. При этом обеспечивается минимальное сопротивление движению ротора и высокая точность позиционирования.

Важными характеристиками шагового двигателя являются: шаг, предельная механическая характеристика и приемистость.


Режим отработки единичных шагов соответствует частоте импульсов управления, подаваемых на обмотки шагового двигателя, при котором шаговый двигатель отрабатывает до прихода следующего импульса заданный угол вращения. Это значит, что в начале каждого шага угловая скорость вращения двигателя равна 0.


При этом возможны колебания углового вала двигателя относительно установившегося значения. Эти колебания обусловлены запасом кинетической энергии, которая была накоплена валом двигателя при отработке угла. Кинетическая энергия преобразуется в потери: механические, магнитные и электрические. Чем больше величина перечисленных потерь, тем быстрее заканчивается переходный процесс отработки единичного шага двигателем.


В процессе пуска ротор может отставать от потока статора на шаг и более; в результате может быть расхождение между числом шагов ротора и потока статора.


Предельная механическая характеристика — это зависимость максимального синхронизирующего момента от частоты управляющих импульсов.


Приемистость — это наибольшая частота управляющих импульсов, при которой не происходит потери или добавления шага при их отработке. Она является основным показателем переходного режима шагового двигателя. Приемистость растет с увеличением синхронизирующего момента, а также с уменьшением шага, момента инерции вращающихся (или линейно перемещаемых) частей и статического момента сопротивления.


Приемистость падает с увеличением нагрузки.


DARXTON

УПРАВЛЕНИЕ ШАГОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

Двигатели постоянного тока нашли множество применений, но непрерывное и плавное вращение ротора не всегда требуется. Естественная особенность двигателя BLDC, заключающаяся в том, что для его вращения необходимо постоянно переключать напряжения между обмотками, способствовала развитию шаговых двигателей. Их ротор может вращаться с определенными приращениями и оставаться стабильным в этих состояниях даже если управление прерывается. Возобновление подачи напряжения на катушки вызывает продолжение вращения.

Шаговые двигатели не имеют коммутаторов и щеток. Это синхронные двигатели постоянного тока с электронно-коммутируемым магнитным полем, вызывающим вращение якоря (его магнитов). Можно считать, что шаговые двигатели управляются цифровыми импульсами, и в шаговом двигателе полный угол поворота ротора разделен на дискретное количество шагов. Количество этих ступеней (фаз) равно количеству магнитов, расположенных вокруг центрального сердечника.

Конструкция шагового двигателя

Теория работы шаговых двигателей. В отличие от двигателей постоянного или переменного тока, для шаговых двигателей требуется последовательное питание, то есть они должны получать фиксированную последовательность импульсов для отдельных катушек. Также бывают биполярные и униполярные двигатели. Униполярный шаговый двигатель отличается от биполярного тем, что имеет дополнительный отвод обмотки, который разделяет обмотку на две части. Обычно биполярный шаговый двигатель имеет 4 или 8 контактов, а униполярный – 5 или 6 контактов.

Схема униполярных и биполярных шаговых двигателей

Вначале рассмотрим униполярный шаговый двигатель, ввиду простоты управления. В таком моторе ток в обмотке всегда течет в одном направлении. Это упрощает метод управления, в отличие от биполярного, где управление должно обеспечивать изменение полярности катушек шагового двигателя путем изменения направления тока через обмотку на противоположное.

Двух переключателей достаточно, чтобы построить простейший драйвер шагового двигателя, как показано на рисунке. Здесь используем 6-проводный униполярный двигатель. Также можно сказать, что двигатель в этом случае управляется однополярно, за счет использования средней обмотки катушки и постоянного напряжения питания на нее.

Переключая данные переключатели в последовательности S1, S2, S1, S2, S1, S2… заметим, что двигатель вращается. Рисунок выше иллюстрирует важный принцип управления: обе обмотки не могут питаться от одной пары одновременно. Каждое изменение переключателя поворачивает ротор на один шаг. Чем быстрее начнем переключать переключатели в последовательности S1, S2, S1, S2…, тем быстрее начнет вращаться ротор.

Подключение переключателей к катушкам шагового двигателя

Скорость шагового двигателя зависит не от величины напряжения, а от скорости подключения питания к отдельным обмоткам. Чтобы добиться полного вращения ротора с 200-шаговым двигателем, надо изменить положение каждого переключателя 100 раз, то есть выполнить до 200 последовательностей для двух переключателей. Это уже говорит о том, что шаговые двигатели не могут работать на высокой скорости. Из этого следует, что шаговые двигатели можно назвать «цифровыми двигателями», поскольку для вращения ротора необходимо переключать переключатели в соответствующей последовательности.

В нашем случае последовательность переключений также определяет направление вращения шагового двигателя. Когда меняем последовательность включения переключателей, то меняем и направление вращения, например S2, S1, S2, S1, S2, S1… влево, S1, S2, S1, S2, S1, S2… вправо. В этом примере есть двухпозиционные переключатели, которые всегда обеспечивают питание двух из четырех обмоток шагового двигателя в данный момент. Но использование трехпозиционных переключателей дает гораздо больше возможностей.

Опять же, обе обмотки никогда не питаются от одной пары, что является обязательным принципом управления шаговым двигателем. Благодаря трехпозиционным переключателям можно реализовать, например, полушаговое управление, благодаря разнообразию переключений. Одновременно могут быть под напряжением две, одна или ни одной из обмоток.

На практике вместо переключателей используются биполярные транзисторы, чаще можно встретить драйверы на основе полевых МОП-транзисторов, благодаря возможности пропускания большего тока, а также возможности их перегрузки. Транзистор здесь действует как переключатель, он либо закрыт, либо полностью открыт.

Упрощенная схема управления униполярным шаговым двигателем

Чтобы управлять таким мотором, надо обеспечить соответствующую последовательность импульсов. Например, только одна из четырех обмоток шагового двигателя находится под напряжением одновременно (это своего рода волновое управление). На каждый цикл двигателя подается питание на одну из четырех катушек униполярного шагового двигателя. Вращение его будет выглядеть так:

Вращение униполярного шагового двигателя в последовательных тактах цикла управления волной

Управляющая последовательность A +, B +, A-, B- повторяется каждые четыре импульса тактового генератора. Этот тип управления называется однофазным или волновым. Это полный шаг управления, потому что двигатель выполняет один полный ход (шаг) с одним импульсом генератора.

Последовательность импульсов A +, B +, A -, B – вращает двигатель в одном направлении. Смена полюсов статора (N, S) заключается в питании соответствующей катушки (A + или A -). 

Самый простой способ изменить направление – поменять местами одну пару проводов катушки (поменять местами, например, B + с B – и B – с B +), затем дадим последовательность A +, B -, A -, B + импульсы, он вращает двигатель в противоположном направлении. Так управление направлением реализовано в некоторых контроллерах шаговых двигателей. Самый простой способ изменить последовательность импульсов – использовать, например, реле.

Форма волны (однофазная) импульсная последовательность драйвера

Упрощенная схема однофазного (волнового) регулятора с изменением направления вращения

Несомненное преимущество униполярных шаговых двигателей – простота управления. Но это связано с волновым управлением, с использованием только половины обмотки за раз, одна из них всегда не используется. Используется только 1/4 всех обмоток шагового двигателя, что значительно снижает максимальную производительность.

Двухфазное управление шаговым мотором

Гораздо лучшей альтернативой однофазному управлению будет двухфазное, при котором работают две из четырех обмоток шагового двигателя. В таком управлении используем 1/2 всех обмоток. Тогда мотор станет более эффективен.

Вращение двигателя при двухфазном полноступенчатом управлении

Две катушки шагового двигателя всегда находятся под напряжением. Опять же, мы никогда не питаем две катушки из одной пары одновременно. С каждым импульсом от генератора переключается только одна катушка из отдельных пар (последовательно). В первом цикле катушки A и B находятся под напряжением, во втором катушка A все еще находится под напряжением, в то время как катушка B переключается на B +, в третьем цикле катушка B + находится под напряжением из второго цикла, и катушка A переключается на A + и так далее.

Двухфазная последовательность управляющих импульсов

Формы сигналов A + и B + сдвинуты друг к другу (две из четырех обмоток всегда работают в заданном цикле), а сигналы A + и B- инвертируются с сигналами A + и B +. Такие формы сигналов (смещенные относительно друг друга) легко генерируются, например, благодаря интегральной микросхеме 4013, которая имеет два D-триггера. Также можно использовать микроконтроллер. Изменение направления вращения в таком контроллере, как и при однофазном (волновом) управлении, может быть реализовано путем изменения направления проводов одной пары концов катушки (изменение с A + на A – и A – на A +). Чаще всего изменение скорости основано на изменении логики последовательности управляющих импульсов. Мы можем сделать это, например, используя логические элементы XOR, которые будут отрицать сигналы (инвертировать их).

Упрощенная схема двухфазного контроллера с изменением направления вращения, D-триггерами для создания смещенных сигналов и логическими вентилями XOR

Оба типа управления представленные выше: однофазный (волновой) и двухфазный (инвертированные сигналы, управляющие транзисторами), в просторечии, являются униполярными типами управления, потому что используем униполярные шаговые двигатели с дополнительными ответвлениями обмотки. Также в биполярных шаговых двигателях, где работает вся обмотка, мы встречаемся с однофазным и двухфазным управлением, там идея работы аналогична.

Также стоит упомянуть моторы VR (реактивного сопротивления). Двигатели VR обычно имеют три обмотки. Чтобы управлять таким двигателем, нам нужно подавать отдельные обмотки одну за другой в последовательности A, B, C, A, B, C… это заставит двигатель вращаться в одном направлении, в то время как последовательность питания обмотки A, C, B, A, C, B… заставит его вращаться в противоположном направлении. Самый простой способ изменить направление – поменять местами концы двух обмоток шагового двигателя VR, и проще всего это сделать с помощью реле.

Упрощенная схема драйвера резистивного шагового двигателя

Последовательность импульсов управления шаговым двигателем

Последовательность импульсов драйвера реактивного шагового двигателя очень похожа на волновое управление.

Биполярное управление обеспечивает более эффективное использование шагового двигателя, при котором всегда работает вся обмотка шагового двигателя, что дает гораздо лучшую производительность на низких и средних скоростях. А крутящий момент примерно на 30 – 40% больше. Но для этого требуется изменить полярность питания катушки, изменив направление тока в обмотках (например поменяв местами концы катушек). Для этого используются два транзисторных моста H (название происходит от сходства с буквой H на схеме), которые состоят из двух ветвей, а каждая ветвь состоит из двух транзисторов. Чаще всего для построения такого моста используются биполярные транзисторы NPN или MOSFET N.

Биполярный драйвер требует более сложного управления из-за того, что нужно управлять каждым из восьми транзисторов индивидуально. Взамен получаем все возможности шагового двигателя, хотя реализация такого типа управления не самая простая.

Принцип работы такого моста основан на том, что если верхний транзистор проводит в одной ветви, а нижний транзистор в другой, и наоборот, то через катушку шагового двигателя будет протекать ток. Если два верхних или два нижних транзистора проводят одновременно в двух ветвях одного моста, то ток через катушку не будет протекать. Путем соответствующего управления транзисторами получаем изменение направления тока, протекающего через катушку, и, таким образом, изменение полярности катушки.

Также в биполярных контроллерах имеем дело с однофазным (волновым) и двухфазным управлением. Оба элемента управления являются полношаговыми. При однофазном управлении, как и в униполярных шаговых двигателях, в следующем цикле запитывается только одна катушка,

Вращение биполярного шагового двигателя в последовательных тактах однофазного (волнового) цикла управления

Вращение биполярного шагового двигателя в последовательных тактах двухфазного цикла управления

Упрощенная схема драйвера для биполярных двигателей с транзисторными Н-мостами

Последовательность импульсов для питания катушек идентична униполярному двигателю, но в этом случае нет четырех сигналов на транзисторы, только восемь сигналов на восемь транзисторов. Каждым из них нужно управлять индивидуально, переключая соответствующие транзисторы в нужный момент. Ток протекает через катушку, когда один верхний транзистор и один нижний транзистор включены «крест-накрест», то есть 1 и 3 на схеме, другие 2 и 4 в катушке A шагового двигателя закрыты. Но когда выключаем 1 и 3 и включаем 2 и 4, то меняем направление тока в катушке.

Включаем транзисторы «крестом» в катушке A и B. Напряжение питания катушки задается как в униполярном управлении, в то время как «массовый» транзистор подключается крест-накрест к присоединенному верхнему силовому транзистору. Можем если надо изменить скорость, изменив управление двумя концами одной катушки, что приведет к другой последовательности импульсов. Самый простой способ – использовать реле, как при униполярном управлении, также можно реверсировать сигналы, управляющие транзисторами.

Ход управления катушками в биполярном шаговом двигателе волнового управления

Чтобы понять идею, можно сказать что на схеме показано питание проводов биполярного шагового двигателя, т.е. высокое состояние означает напряжение на конкретном проводе (A +, B +, A -, B -), а низкое состояние – появление заземления на отдельных проводах в заданном цикле. Здесь меняем направление тока в катушках, в первом импульсе (в первом цикле) генератор A + земля A – питается от генератора, а в третьем A – земля A + подается, меняя «полярность» источника питания так, чтобы меняли полярность катушек, например N на S.

Фактически, форма сигналов управления транзисторами в H-мосте будет выглядеть как на схеме ниже. Это биполярное однофазное (волновое) управление.

Ход транзисторной последовательности управления в биполярном волновом контроллере

Идея управления катушками двухфазного биполярного двигателя аналогична управлению двухфазным униполярным шаговым мотором. Здесь также нужно управлять каждым транзистором отдельно, как в случае управления биполярной волной. Можем изменить скорость на реле, как при управлении волнами, или использовать логические вентили, меняющие сигналы.

Ход управления катушками в биполярном двигателе двухфазного управления

Эта схема, что касается управления биполярной волной, показывает соответствующий источник питания проводов биполярного шагового двигателя. Низкое состояние означает основное высокое напряжение питания катушки. В первом цикле проводники A – и B – земли A + и B + находятся под напряжением, во втором цикле проводники A – и B + земли A + и B- находятся под напряжением и так далее.

Последовательность импульсов управления транзистором будет выглядеть примерно так:

Последовательность управления транзистором в двухфазном биполярном контроллере

Как правило, биполярные шаговые двигатели требуют сложной схемы управления. Эта проблема была решена с появлением специализированных интегральных схем (A3977, A4988, L297), которые используются для генерации соответствующей последовательности импульсов для управления транзисторами в H-мосте.

Также можем использовать логические элементы или D-триггеры для генерации этой последовательности, но чаще существуют драйверы, построенные на микроконтроллерах или специализированных интегральных схемах.

Самым большим преимуществом управления биполярным шаговым двигателем является хорошо используемый крутящий момент, благодаря тому что вся обмотка находится в текущем состоянии после получения импульса (в течение одного цикла).

Двигатели PM (с постоянным магнитом) и HB (гибридные), несмотря на их различную конструкцию, управляются одинаково. Каждый двигатель с 4 контактами может управляться только биполярно, в то время как униполярный шаговый двигатель с 6 контактами может работать как биполярный, так и униполярный.

Двигатели с 8 выводами дают гораздо больше возможностей, они могут работать как однополярные, так и биполярные. Кроме того, шаговый двигатель можно подключить последовательно, где нужно подавать на него более высокое напряжение, но в то же время он будет потреблять меньше тока, что приведет к снижению мощности на более высоких скоростях.

Также можем подключить его параллельно и запитать от более низкого напряжения, но с более высоким током. Это даст меньше потерь мощности на более высоких скоростях. На низких скоростях, как при последовательном, так и при параллельном подключении, двигатель будет иметь одинаковый крутящий момент (мощность).

Схема последовательного и параллельного подключения 8-проводного шагового двигателя

Идея последовательного и параллельного подключения также может быть использована с 6-проводным униполярным двигателем.

Схема последовательного и параллельного подключения 6-проводного шагового двигателя

Следует отметить, что при управлении шаговым двигателем мы переключаем обмотки, имеющие некоторую индуктивность. Когда ток прерывается в индуктивности, генерируется напряжение самоиндукции, которое может быть большим и повредить транзистор. Чтобы исключить это явление, необходимо правильно обеспечить протекание тока в катушке даже после выключения транзистора. Наиболее распространены быстродействующие диоды, которые срезают всплески, возникающие при открытии транзистора. Также можете найти драйверы с конденсаторами вместо диодов.

Схема подключения диодов к униполярному драйверу на биполярных транзисторах

Верхние диоды на схеме отсекают положительные импульсы, образовавшиеся в результате отключения тока от катушек шагового двигателя. С другой стороны, нижние диоды тоже нужны, потому что две обмотки одной пары образуют автотрансформатор. Когда в одной катушке есть положительное перенапряжение, отсекаемое верхним диодом, в другой катушке той же пары происходит отсечение отрицательного перенапряжения нижним диодом.

Иная ситуация с использованием MOSFET-транзисторов, потому что транзистор уже имеет в своей структуре переход сток-исток, который в данном случае действует как диод. При использовании небольших двигателей верхние диоды можно не устанавливать. Положительная энергия вывода не очень велика и может быть поглощена транзистором, который кратковременно работает в разрешенном режиме лавинного пробоя и действует как стабилитрон.

Схема униполярного шагового двигателя с MOSFET транзисторами

Также используем тот же принцип для биполярного управления. При использовании MOSFET-транзисторов можем использовать встроенные «диоды» в транзисторе.

Схема использования диодов в биполярных драйверах

Схема биполярного шагового двигателя с MOSFET транзисторами

Ещё стоит упомянуть инерцию обмоток, ограничивающую скорость нарастания тока. Каждая из катушек шагового двигателя имеет определенную индуктивность L и сопротивление R. После подачи напряжения на катушку ток I определяется напряжением питания катушки (VCC) и ее сопротивлением, то есть I = VCC / R. Он не сразу достигает значения, определяемого L iR. Ток постепенно увеличивается, а постоянная времени нарастания составляет T = L / R. Обычно это 10 мс, поэтому период прямоугольной волны должен составлять 20 мс или 50 Гц, чтобы обеспечить 10 мс высокого состояния длительности импульса для катушки для достижения полного тока.

На низких частотах (скоростях) это значения не имеет, а на более высоких частотах ток не успеет увеличиться до нужного значения. Следовательно, двигатель будет значительно терять крутящий момент при увеличении оборотов, из-за того что ток не успевает увеличиться до номинального тока мотора.

Лучшее решение этой проблемы – подать на двигатель напряжение, намного превышающее номинальное напряжение его работы. Из-за более высокого напряжения ток нарастает быстрее. Правда для этого требуется специальная схема, ограничивающая ток протекающий по обмоткам.

Среди других решений – использование резистора, который выбирается так, чтобы ток в установившемся режиме был равен номинальному току двигателя. Недостатком такой системы являются большие потери мощности на резисторе.

Схема использования резистора для ограничения тока в обмотках шагового двигателя

Иное решение – заменить резисторы на источник тока, который будет поддерживать заданное значение. Сначала на катушку подается высокое напряжение, которое ускоряет нарастание тока, затем источник будет поддерживать заданное значение тока катушки. Правда потери мощности по-прежнему являются большим недостатком, на этот раз на транзисторах, из-за высокого напряжения питания.

Схема использования источника тока для ограничения тока в обмотках шагового двигателя

Другой способ – работать от двух источников питания. В первые моменты импульса катушка питается от более высокого напряжения, которое ускоряет рост тока, затем она переключается на второй источник с номинальным напряжением питания шагового двигателя. 

Недостатком такого решения является необходимость использования двух источников, что связано с дополнительными преобразователями. На схеме ниже переключатели используются для иллюстрации идеи переключения источников напряжения.

Упрощенная схема использования двух источников питания для регулирования тока в обмотках шагового двигателя

Самый эффективный метод – чопперский. Он заключается в подаче на катушку двигателя не одиночных импульсов, а серии импульсов по форме напоминающих сигнал ШИМ. В первый момент импульса от генератора прикладывается более высокое напряжение, которое ускоряет нарастание тока, позже оно ограничивается циклической работой транзистора.

Фрагмент схемы биполярного контроллера с технологией чоппера

Форма сигнала прерывателя для управления транзистором

Напоминаем, что в первые моменты управляющего импульса продлеваем включение транзистора, что позволяет быстрее увеличить ток, благодаря гораздо более высокому напряжению VCC, чем номинальное напряжение мотора. В следующие моменты импульса значительно сокращаем время транзистора, он работает циклически и тем самым ограничивает напряжение до номинального рабочего напряжения шагового двигателя. Компаратор, который будет сравнивать напряжения решает, когда сигнал управления транзистора должен быть переключен с постоянного на прерывистый. Благодаря этому есть возможность регулировать ток, подаваемый на катушку шагового двигателя.

Схема использования компаратора в биполярном контроллере

Эта схема очень эффективна и позволяет регулировать ток катушки независимо от напряжения питания, изменяя напряжение Vs.

Напряжение питания катушки VCC намного выше, чем рабочее напряжение обмотки, а это означает что после включения транзистора ток достигает своего рабочего значения намного быстрее, за гораздо более короткое время чем постоянная времени L / R. После достижения порогового значения (установленного Vs) компаратор сравнивает падение напряжения на управляющем резисторе Rs с напряжением Vs. Если ток двигателя и, следовательно, падение напряжения на Rs увеличиваются выше напряжения Vs, компаратор запускает моностабильный триггер, который излучает один импульс и на короткое время отключает напряжение питания катушки, что снижает ток, а затем цикл повторяется с начала.

В результате компаратор и триггер циклически открывают и закрывают транзистор, что предотвращает повышение напряжения катушки до напряжения питания VCC. За счет циклической работы транзистора ограничивается напряжение питания катушки шагового двигателя. Тогда течение имеет пилообразную волну. Ниже представлена диаграмма тока в обмотке прерывателя.

График импульсов тока в обмотке

Этот управляющий сигнал с прерывистой катушкой позволяет увеличить крутящий момент шагового двигателя, особенно при более высоких скоростях вращения. Конечно потребуется еще более интеллектуальная система управления (эта проблема была решена с появлением встроенных драйверов шаговых двигателей и микроконтроллеров), но она позволяет ускорить процесс увеличения тока благодаря подаче гораздо более высокого напряжения на более высокие частоты от генератора, без значительных потерь энергии или использования двух разных источников питания. Тут понадобится только один блок питания с относительно высоким напряжением.

Очень хорошая альтернатива, особенно в тех случаях когда драйвер не нуждается в специальных функциях, – использовать готовые интегральные микросхемы драйверов шаговых двигателей. Многие производители предлагают широкий спектр специализированных чипов, разработанных специально для управления шаговыми двигателями.

Обмотки шаговых двигателей чаще всего управляются формой сигнала ШИМ через H-мосты, по одному на обмотку. Угол поворота пропорционален количеству импульсов, а скорость вращения – их частоте. При работе с полными ступенями довольно много шума и вибрации. К сожалению, также могут быть случаи пропуска ступеней («выход») и, как следствие, потеря контроля над положением ротора. Эта проблема решается за счет использования микрошагов, таким образом питая обмотки так, что ротор проходит через промежуточные положения за один полный шаг.

Если для быстрой остановки двигателя требуется еще несколько шагов, важно правильно определить состояние перехода и остановки. В этом случае желательно управление с обратной связью в отличие от абсолютного позиционирования с обратной связью, основанного на подсчете шагов. Существует адаптивное управление скоростью шагового двигателя, позволяющее остановить его как можно скорее, несмотря на возможное увеличение нагрузки на этом этапе.

Это возможно на основании наблюдения увеличения BENF и соответствующего увеличения частоты импульсов, питающих двигатель. Вышеописанный алгоритм реализован в интегрированном однокристальном контроллере AMIS-30624. Он настроен для работы с различными типами шаговых двигателей, диапазонами позиционирования и такими параметрами, как скорость, ускорение и замедление.

Схема контроллера AMIS-30624

Он имеет встроенный бессенсорный детектор потери шага, который предотвращает потерю шагов позиционером и быстро останавливает двигатель при его остановке. Это обеспечивает тихую, но точную калибровку во время эталонного прогона и позволяет работать с полузамкнутым контуром. AMIS-30624 включает в себя как аналоговые цепи высокого напряжения, так и цифровые блоки управления. Чип разработан для применений в автомобильной, промышленной и строительной отраслях.

   Форум

Как управлять шаговыми двигателями для точных движений роботов

Во многих технологиях, которые движут современным миром, шаговые двигатели активно работают. Эти относительно простые, но высокоэффективные двигатели являются отличным выбором для многих различных применений, включая производственные приложения, в которых используются роботизированные компоненты.

Шаговые двигатели, однако, требуют систем управления, которые могут обеспечить степень точного оперативного управления, которая создает точные и точные движения роботов. И когда инженер проектирует эти системы управления, ему необходимо уделять особое внимание конструкции контроллера и электрической коробки, используемой для его размещения.

В сегодняшнем выпуске блога Polycase TechTalk мы углубимся в основы шагового двигателя и его применения. Затем мы поговорим о том, как управлять шаговыми двигателями для инженеров-механиков и электриков, проектирующих и определяющих системы управления двигателями.

Частично разобранный шаговый двигатель. Обратите внимание на магнитные катушки, окружающие зубчатый ротор.

Что такое шаговый двигатель?

Шаговый двигатель — это распространенный тип бесщеточного двигателя с питанием от постоянного тока. Чтобы понять, как работают шаговые двигатели и почему мы их используем, вы должны сначала понять несколько вещей о том, как работают электрические двигатели.

Основное назначение электродвигателя — преобразование электрической энергии в механическую. Для этого в электродвигателе используются различные типы магнитов, которые взаимодействуют друг с другом и заставляют физические компоненты двигателя двигаться. Движение компонентов вращает вал двигателя, который передает механическую энергию от двигателя для питания других частей системы.

Существует два широко используемых типа электродвигателей: коллекторные и бесщеточные. В каждом из них используется свой метод преобразования электрической энергии в механическую:

  • Коллекторный двигатель использует электрические контакты, называемые щетками, которые передают ток на якорь, намотанный металлическими катушками. Два постоянных магнита статора, один положительный и один отрицательный, окружают якорь и заставляют якорь, находящийся под напряжением, вращаться. Когда якорь вращается, его кинетическая энергия вращает вал двигателя.
  • В бесщеточном двигателе используется несколько электромагнитов статора, расположенных по кольцу вокруг намагниченного ротора. Электромагниты можно активировать и деактивировать последовательно, чтобы управлять вращением ротора и точно совмещать его с каждым магнитом. Здесь вращение ротора создает кинетическую энергию, вращающую вал двигателя.

Коллекторные двигатели все еще используются в различных устройствах, например, в бытовой технике. Однако бесщеточные двигатели вытеснили щеточные во многих других областях, в том числе во многих цифровых технологиях, которые управляют нашим миром.

Таким образом, важно понимать, как управлять шаговыми двигателями и как создавать системы управления, которые управляют ими безопасно и эффективно. Прежде чем мы углубимся в то, как они работают, давайте лучше поймем, как используются шаговые двигатели, рассмотрев преимущества, которые могут предложить шаговые двигатели, и приложения, в которых они обычно используются.

Пример базовой конструкции шагового двигателя. Каждая из катушек активируется последовательно, чтобы обеспечить постоянное и предсказуемое движение ротора.

Преимущества шаговых двигателей

Итак, почему шаговые двигатели часто выбирают для робототехники? Вот некоторые из основных преимуществ шаговых двигателей, благодаря которым они идеально подходят для робототехники:

  • Чрезвычайно точное управление движением и позиционированием двигателя
  • Намного меньше требований к техническому обслуживанию, чем у коллекторных двигателей
  • Высокоэффективная и надежная работа при номинальных скоростях и нагрузках
  • Значительно меньшая занимаемая площадь, чем у большинства коллекторных двигателей
  • Генерирует гораздо меньше тепла и электрического шума, чем коллекторные двигатели питают только одну сторону кольца катушки статора за раз, а также относительно недороги, что делает их популярными как среди любителей электроники, так и среди профессионалов. Биполярные шаговые двигатели, которые также передают обратный ток на катушку, противоположную находящейся под напряжением катушке статора, более сложны и дороги. Однако их более плавная и точная работа делает их более подходящими для промышленного применения.

    Шаговый двигатель подходит не для всех задач. Если в вашем проекте требуется постоянное вращение двигателя на очень высоких скоростях (обычно более 2000 об/мин), многочисленные полюса в шаговом приводе могут вызвать такие условия, как потери на вихревые токи, которые снижают эффективность двигателя. Кроме того, износ ротора на таких высоких скоростях может сократить срок его службы.

    Закажите корпус ЧПУ для вашего проекта обработки с ЧПУ

    Робототехника для шаговых двигателей

    Шаговые двигатели используются в самых разных областях, особенно в робототехнике. Поскольку шаговые двигатели обеспечивают точное позиционирование и надежные повторяющиеся движения, они идеально подходят для приложений, требующих длинных последовательностей быстрых и точных движений. Распространенные применения шаговых двигателей в робототехнике включают:

    • CNC-обработка
    • 3D- и 2D-печать
    • Текстильное производство
    • Медицинские устройства визуализации
    • Системы хранения данных на жестких дисках

    Каждое из этих приложений требует точного контроля над роторами, лазерами, печатающими головками, стилусами и другими автоматизированными роботизированными компонентами. Шаговые двигатели обеспечивают точное управление и надежность, необходимые инженерам при проектировании робототехнических систем. Однако для того, чтобы шаговые двигатели реализовали свой потенциал в этих приложениях, важно иметь четкое представление о том, как управлять шаговыми двигателями с использованием различных доступных методов управления напряжением.

    Основы управления шаговым двигателем

    По сути, основным методом управления шаговым двигателем является включение и выключение катушек, окружающих шестерню, в правильной последовательности. Изменение последовательности и времени активации катушки — это то, как инженеры настраивают работу шагового двигателя в соответствии с потребностями своих приложений.

    Изменения в подаче тока на шаговый двигатель могут привести к чрезвычайно тонким и точным различиям в позиционировании. Точность шагового двигателя зависит от количества его шагов, то есть от количества различных позиций, которые он занимает в течение полного цикла вращения. Шаговый двигатель с большим количеством шагов будет в большей степени способен создавать более точные различия в позиционировании. Уровень точности, которого может достичь шаговый двигатель, известен как разрешение двигателя.

    Основные режимы управления шаговым двигателем:

    • Волновой привод/Однофазный: последовательно активируется одна катушка. Это самый простой режим работы шагового двигателя, дающий самое низкое разрешение.
    • Полный шаг: Две катушки последовательно активируются одновременно, поэтому полярные положения ротора фактически находятся между каждой катушкой. Этот режим полезен для улучшения крутящего момента и скорости двигателя, но он не увеличивает разрешение двигателя, поскольку число шагов остается прежним.
    • Полушаг: Активируется одна катушка, а затем одновременно активируются две катушки на следующем этапе. Таким образом, ротор перемещается на полшага за раз от положения прямого выравнивания, когда активна одна катушка, до положения раздельного выравнивания, когда активны две катушки. Этот режим фактически добавляет дополнительные шаги к вращению двигателя, поэтому он существенно увеличивает разрешение.
    • Микрошаг: Катушки активируются серией синусоидальных импульсов, которые перемещают ротор очень маленькими шагами. Этот метод дает самое высокое разрешение из всех перечисленных здесь, благодаря его способности подразделять полный цикл ротора на 256 шагов. Микрошаг также перемещает ротор очень плавно и последовательно, что помогает снизить вибрацию, шум и износ компонентов двигателя. Благодаря этим преимуществам микрошаговый режим является наиболее распространенным режимом активации шаговых двигателей в современных приложениях.

    Также можно увеличить разрешение шагового двигателя, увеличив количество катушек и полюсов. Большинство шаговых двигателей, используемых профессиональными инженерами, имеют большое количество катушек, которые обеспечивают около 200 шагов до микрошага. В совокупности эти параметры дают инженерам, использующим шаговые двигатели, множество различных возможностей для повышения точности разрешающей способности двигателя.

    Каждый шаговый двигатель управляется через схему драйвера, которая передает ток на катушки, чтобы активировать их. Поскольку весь механизм, управляющий шаговым двигателем, начинается с контроллера двигателя, очень важно, чтобы элементы управления шаговым двигателем были разработаны тщательно и в соответствии с передовыми методами. В следующих разделах мы кратко рассмотрим основы, которые вам необходимо знать при разработке схемы драйвера шагового двигателя.

    Основы выбора привода шагового двигателя

    Схема привода шагового двигателя обычно подключается к микроконтроллеру, который обеспечивает оператору двигателя контроль над импульсами напряжения, посылаемыми на катушки. Для схем шагового привода доступно множество различных вариантов, в том числе некоторые модели, предназначенные для готового использования в качестве контроллера шагового двигателя. Другие используют программируемые микроконтроллеры, такие как Arduino Uno, которые можно запрограммировать с помощью библиотеки управления шаговыми двигателями с открытым исходным кодом.

    При выборе схемы драйвера шагового двигателя начните с четырех основных факторов:

    1. Напряжение: Драйвер должен быть рассчитан на самые разные уровни напряжения, так как вам, вероятно, придется протестировать различные напряжения, чтобы найти наилучший вариант. Ваш шаговый двигатель.
    2. Ток: Драйвер должен быть рассчитан как минимум в 1,4 раза от максимального номинального тока шагового двигателя.
    3. Микрошаг: Драйвер должен иметь несколько вариантов разрешения шага, чтобы вы могли экспериментировать с различными настройками микрошага.
    4. Максимальный импульс шага: Драйвер должен быть рассчитан на достаточное количество импульсов шага для вращения ротора со скоростью, требуемой вашим приложением.

    Другие факторы при выборе шагового привода

    Несмотря на относительно простую конструкцию шаговых двигателей, определение правильного шагового двигателя и разработка соответствующей системы управления могут быть сложной задачей. На четыре фактора, которые мы только что обсудили, может влиять множество других факторов, заслуживающих внимания.

    При проектировании системы, включающей шаговый двигатель, обязательно учитывайте следующее:

    • Если в вашем приложении требуются определенные скорости вращения и крутящий момент, подбор правильного двигателя и привода может оказаться сложной задачей, даже если вышеуказанные условия соблюдены. обдуманный. Как правило, наиболее точным методом согласования двигателя и привода является использование инженерного программного обеспечения с соответствующими кривыми скорость-момент. Начните с привода с требуемыми характеристиками напряжения и тока, а затем сопоставьте его с двигателем, используя кривую скорость-момент.
    • Несоответствие крутящего момента является распространенной проблемой в конструкции привода шагового двигателя, которая может вызвать остановку (из-за недостаточного крутящего момента) или вибрацию и шум (из-за чрезмерного крутящего момента). Чтобы получить правильный крутящий момент, начните с расчета крутящего момента нагрузки для желаемой задачи, которую должен выполнить двигатель. После того, как вы определили требуемый крутящий момент нагрузки, используйте методы согласования нагрузки и крутящего момента двигателя, чтобы убедиться, что крутящий момент вашего двигателя находится в оптимальном диапазоне.
    • Помните, что шаговому двигателю требуется полный ток для создания удерживающего момента, а это означает, что шаговый двигатель может сильно нагреться, если он удерживается в одном положении в течение длительного времени. Обязательно учитывайте это при проектировании систем охлаждения.
    • Биполярные шаговые двигатели требуют несколько более сложных схем управления, чем униполярные шаговые двигатели, потому что они должны одновременно передавать отрицательный ток на противоположную катушку. Если вы используете биполярный шаговый двигатель, убедитесь, что ваш привод рассчитан на управление биполярными двигателями.
    • Блок управления шаговым двигателем должен быть защищен электрическими шкафами, чтобы защитить его от опасностей окружающей среды. В зависимости от условий эксплуатации двигателя проводка его распределительной коробки может загрязняться пылью и мусором или повреждаться брызгами воды (среди многих других возможных опасностей).

    Корпуса Polycase для блоков управления шаговыми двигателями

    Электрические шкафы Polycase — отличный выбор для инженеров, разрабатывающих блоки управления шаговыми двигателями. Инженеры выбирают корпуса Polycase, когда им нужна производительность с рейтингом UL, элегантный дизайн и материалы высочайшего качества для корпусов шаговых двигателей. Кроме того, мы предлагаем варианты индивидуальной настройки корпуса, которые позволяют невероятно быстро и легко модифицировать корпус с помощью специальных вырезов корпуса с ЧПУ и цифровой печати.

    Ниже приведены некоторые из наиболее популярных электрических шкафов для наших промышленных клиентов, которые используют их для защиты оборудования, такого как блоки управления шаговыми двигателями:

    • Серия ZH: Прочные навесные поликарбонатные шкафы, подходящие для использования внутри и вне помещений.
    • Серия SA: Корпуса для наружного применения из нержавеющей стали с характеристиками, соответствующими их элегантному внешнему виду.
    • Серия EX: Корпуса из экструдированного алюминия с красивой отделкой и встроенными направляющими для удобного монтажа на печатной плате.

    Прочный и доступный корпус из поликарбоната

    Полностью собранный шаговый двигатель, включая металлический корпус.

    Вам нужен идеальный электрический шкаф для размещения шагового двигателя и/или блока управления двигателем? Наши специалисты по электромонтажным шкафам всегда рады помочь вам выбрать модель, соответствующую вашим потребностям. Позвоните в Polycase по телефону 1-800-248-1233, чтобы поговорить со специалистом по корпусам, или свяжитесь с нами через Интернет в любое время.

    Кредиты изображений

    Alexlmx/shutterstock.com

    Fouad A. Saad/shutterstock.com

    DarkDiamond67/shutterstock.com

    Deniseus/shutterstock.com 3

    Deniseus/shutterstock.com 3 Deniseus/shutterstock.com 3 9. .com

    ашаркью/Shutterstock.com

    sspopov/Shutterstock.com

    sfam_photo/Shutterstock.com /MichaelShutter.comubub 3

    20010

    similis/Shutterstock.com

    luchschenF/Shutterstock.com

    ValeriiaES/Shutterstock.com

    Stepper Motors, Stepper Motor Drivers, Stepper Motor Controllers and Speed ​​Control Stepper Motors

     

    Product Информация
    Решения
    Техническая информация
    Размер двигателя
    Загрузки
    Виртуальный выставочный зал
    Свяжитесь с нами

    αSTEP
    Шаговые двигатели
    Бесщеточные двигатели постоянного тока
    Серводвигатели
    Редукторные двигатели переменного тока
    Линейные приводы
    Поворотные приводы
    Сетевые продукты
    Вентиляторы охлаждения

    Бесплатная доставка для онлайн-заказов. Принять условия.

    Шаговые двигатели

    Шаговые двигатели позволяют с легкостью выполнять точное позиционирование. Они используются в различных типах оборудования для точного регулирования угла поворота и скорости с помощью импульсных сигналов. Шаговые двигатели с компактным корпусом генерируют высокий крутящий момент и идеально подходят для быстрого ускорения и отклика. Шаговые двигатели также удерживают свое положение при остановке благодаря своей механической конструкции. Решения для шаговых двигателей состоят из драйвера (принимает импульсные сигналы и преобразует их в движение двигателя) и шагового двигателя.

    Компания Oriental Motor предлагает множество решений для самых разных областей применения:

    • Шаговые двигатели AlphaStep с замкнутым контуром, 2-фазные шаговые двигатели, 5-фазные шаговые двигатели
    • Опции с редуктором, энкодером и электромагнитным тормозом
    • Драйверы шаговых двигателей с входом переменного или постоянного тока
    • Размеры корпуса от 0,79 дюйма (20 мм) до 3,54 дюйма (90 мм)

    Подробнее. ..

    • Шаговые двигатели (только двигатель)
    • Драйверы шаговых двигателей

    • Шаговые двигатели с регулированием скорости
    • Контроллеры

    Шаговые двигатели (только двигатель)

    Компания Oriental Motor предлагает широкий ассортимент шаговых двигателей, в том числе; Шаговые двигатели AlphaStep с обратной связью, 2-фазные шаговые двигатели и 5-фазные шаговые двигатели доступны с размерами корпуса от 0,79 дюйма (20 мм) до 3,54 дюйма (90 мм). Предлагаются пять шаговых двигателей с редуктором, варианты энкодера и тормоза, а также различные обмотки двигателя.

    • Шаговые двигатели 0,79–3,54 дюйма (20–90 мм) NEMA 8–NEMA 34 типоразмера корпуса
    • Доступны беззазорные, малозазорные и прямозубые шестерни
    • Шаговые двигатели AlphaStep с замкнутым контуром, 2-фазные шаговые двигатели и 5-фазные шаговые двигатели
    • Опции энкодера и электромагнитного тормоза
    • αSTEP Шаговые двигатели с замкнутым контуром
    • Двухфазные шаговые двигатели
    • 5-фазные шаговые двигатели

    Драйверы шаговых двигателей

    Драйверы шаговых двигателей преобразуют импульсные сигналы от контроллера в движение двигателя для достижения точного позиционирования.

    • Вход переменного или постоянного тока
    • Шаговые двигатели с замкнутым контуром AlphaStep, драйверы 2-фазных или 5-фазных шаговых двигателей
    • Импульсный вход, встроенный контроллер или EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET Совместимые версии
    • Плата или коробка Тип

     

    • αSTEP Драйверы с обратной связью
    • 2-фазные драйверы
    • 5-фазные драйверы

    EtherNet/IP™ является товарным знаком ODVA

    Шаговые двигатели и драйверы для управления скоростью

    Система управления скоростью SC серии CVK предлагает простую конфигурацию, состоящую из шагового двигателя, драйвера и программируемого контроллера. Рабочая скорость, время разгона и торможения, рабочий ток могут быть установлены с помощью переключателей драйвера, а простое переключение входа FWD (RVS) в положение ON или OFF обеспечивает простоту управления.

    • Генератор импульсов не требуется
    • Возможны 2 настройки скорости
    • Компактный шаговый двигатель с высоким крутящим моментом

    Контроллеры/сетевые шлюзы

    Контроллеры и сетевые шлюзы для использования с системами управления движением.

    • Контроллеры для использования с драйверами импульсного входа
    • Сетевые преобразователи/шлюзы

    • (связь RS-485)
      • EtherCat
      • CC-Link
      • МЕХАТРОЛИНК

     

    • Контроллеры
    • Сетевые шлюзы

    Шаговые двигатели и драйверы

    Шаговый двигатель используется для достижения точного позиционирования с помощью цифрового управления. Двигатель работает за счет точной синхронизации с импульсным сигналом, поступающим от контроллера к драйверу. Шаговые двигатели с их способностью создавать высокий крутящий момент на низкой скорости при минимальных вибрациях идеально подходят для приложений, требующих быстрого позиционирования на небольшом расстоянии.

    Точное позиционирование с точным шагом

    Шаговый двигатель вращается с фиксированным углом шага, как секундная стрелка часов. Этот угол называется «базовым углом шага». Oriental Motor предлагает шаговые двигатели с базовым углом шага 0,36°, 0,72°, 0,9° и 1,8°. 5-фазные шаговые двигатели имеют угол шага 0,36° и 0,72°, а 2-фазные шаговые двигатели имеют угол шага 0,9° и 1,8°.

    Использование технологии гибридных шаговых двигателей

    Гибридный шаговый двигатель представляет собой комбинацию двигателей с переменным магнитным сопротивлением и двигателей с постоянными магнитами. Ротор гибридного шагового двигателя намагничивается в осевом направлении, как шаговый двигатель с постоянными магнитами, а статор питается электромагнитным полем, как шаговый двигатель с переменным сопротивлением. И статор, и ротор многозубчатые.

    Гибридный шаговый двигатель имеет аксиально намагниченный ротор, что означает, что один конец намагничен как северный полюс, а другой конец как южный полюс. Зубчатые чашки ротора размещены на каждом конце магнита, и чашки смещены на половину шага зубьев.

    Простое управление с помощью импульсных сигналов

    Ниже показана конфигурация системы для высокоточного позиционирования. Угол поворота и скорость шагового двигателя можно точно контролировать с помощью импульсных сигналов от контроллера.

    Что такое импульсный сигнал?

    Импульсный сигнал — это электрический сигнал, уровень напряжения которого постоянно меняется между ON и OFF. Каждый цикл ВКЛ/ВЫКЛ считается как один импульс. Команда с одним импульсом заставляет выходной вал двигателя провернуться на один шаг. Уровни сигналов, соответствующие состояниям ВКЛ и ВЫКЛ напряжения, обозначены как «H» и «L» соответственно.

    Количество оборотов пропорционально количеству импульсов

    Количество оборотов шагового двигателя пропорционально количеству импульсных сигналов (число импульсов), подаваемых драйверу. Соотношение вращения шагового двигателя (угол поворота выходного вала двигателя) и числа импульсов выражается следующим образом:

    Скорость пропорциональна скорости импульса

    Скорость шагового двигателя пропорциональна скорости импульсных сигналов (частоте импульсов), подаваемых на драйвер. Соотношение частоты импульсов [Гц] и скорости двигателя [об/мин] выражается следующим образом:

    Создание высокого крутящего момента в компактном корпусе

    Шаговые двигатели генерируют высокий крутящий момент в компактном корпусе. Эти особенности обеспечивают превосходное ускорение и реакцию, что, в свою очередь, делает эти двигатели подходящими для приложений с высокими требованиями к крутящему моменту, когда двигатель должен часто запускаться и останавливаться. Чтобы удовлетворить потребность в большем крутящем моменте на низкой скорости, Oriental Motor также предлагает мотор-редукторы, сочетающие компактную конструкцию и высокий крутящий момент.

    Двигатель удерживает себя в остановленном положении

    Шаговые двигатели продолжают генерировать удерживающий момент даже в состоянии покоя. Это означает, что двигатель можно удерживать в остановленном положении без использования механического тормоза.

    После отключения питания крутящий момент самоудержания двигателя теряется, и двигатель больше не может удерживаться в остановленном положении при вертикальных операциях или при приложении внешней силы. В лифтах и ​​подобных устройствах используйте тормоз электромагнитного типа.

    Шаговые двигатели и драйверы с замкнутым контуром — AlphaStep

    AlphaStep состоит из шагового двигателя и драйверов, разработанных для максимального использования возможностей шагового двигателя. Эти продукты обычно работают синхронно с импульсными командами, но когда происходит внезапное ускорение или изменение нагрузки, уникальный режим управления поддерживает операцию позиционирования. Модели AlphaStep также могут выдавать сигналы завершения позиционирования и аварийные сигналы, что повышает надежность оборудования, с которым они работают.

    Узнайте больше о наших продуктах AlphaStep

     

    Типы операционных систем

    Каждый шаговый двигатель и драйвер сочетают в себе шаговый двигатель, выбранный из различных типов, со специальным драйвером. Доступны драйверы, работающие в режиме импульсного ввода и в режиме встроенного контроллера. Вы можете выбрать желаемую комбинацию в соответствии с требуемой операционной системой.

    Драйвер импульсного входа

    Двигатель может управляться с помощью генератора импульсов, предоставленного пользователем. Рабочие данные вводятся в генератор импульсов заранее. Затем пользователь выбирает рабочие данные на главном программируемом контроллере, затем вводит рабочую команду.

    Драйвер встроенного контроллера

    Встроенная функция генерации импульсов позволяет управлять двигателем через непосредственно подключенный персональный компьютер или программируемый контроллер. Так как не требуется отдельного генератора импульсов, драйверы этого типа экономят место и упрощают проводку.

    Разница между входными характеристиками переменного и постоянного тока

    Шаговый двигатель приводится в действие напряжением постоянного тока, подаваемым через драйвер. В двигателях и драйверах Oriental Motor с входным напряжением 24 В постоянного тока на двигатель подается 24 В постоянного тока. В двигателях и приводных системах на 100–115 В переменного тока вход выпрямляется до постоянного тока, а затем на двигатель подается примерно 140 В постоянного тока (некоторые продукты являются исключением из этого правила).

Шуруповерт bosch 18v professional: Bosch GSR 18V-28 Professional дрель-шуруповерт аккумуляторная купить по низкой цене в Москве, 06019H4102

Опубликовано: 30.01.2023 в 02:56

Автор:

Категории: Популярное

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Bosch GSR 18V-50 Professional 06019H5000

Описание

Обзор

Характеристики

Гарантия

Запасные части

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Bosch GSR 18V-50 Professional 06019H5000 — компактные размеры, металлический быстрозажимной патрон, мощный бесщеточный двигатель, автономная работа на 18V аккумуляторе дают возможность долгое время проводить тяжелые работы по сверлению, закручиванию.

Преимущества:

  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 с двухскоростным редуктором, плавной регулировкой числа оборотов, переключением реверса, 20-уровневой настройкой крутящего момента
  • Рассчитана на сверление отверстий диаметром до 35 мм в дереве, до 13 мм в металле, закручивания и откручивания винтов и шурупов 10 мм
Класс товара

профессиональный
Тип

аккумуляторный
Тип двигателя

бесщеточный
Тип аккумулятора

Li-ion
Тип патрона

быстрозажимной
Макс. крутящий момент, Н·м

50
Напряжение аккумулятора, В

18
Емкость аккумулятора, А*ч

2
Наличие удара

нет
Наличие реверса

да
Количество скоростей

2
Макс. количество оборотов, об/мин

1800
Количество ступеней крутящего момента

20+1
Макс. диаметр сверления (металл), мм

8
Макс. диаметр сверления (дерево), мм

35
Макс. диаметр шурупа, мм

10
Регулировка оборотов

да
Вес нетто, кг

1

Заводская гарантия

Гарантия покрывает дефекты в изделиях, поставляемых компанией ТССП Казахстан, причиненные дефектным материалом или исполнением. Гарантия покрывает только дефекты, выявленные в пределах гарантийного периода определенного Договором, но не более 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки. Заводская гарантия имеет силу только, если изделие используется в целях, для которых оно было разработано, и если изделие введено в эксплуатацию, используется и обслуживается в соответствии с оригинальной инструкцией изготовителя и инструкцией по эксплуатации.

Гарантия покрывает исправление квалифицированным обслуживающим персоналом, уполномоченным ТССП Казахстан, любого попадающего под гарантию завода-изготовителя дефекта. Гарантия также покрывает затраты на запасные части и непосредственно труд, необходимый для замены или ремонта дефектного изделия.

Специальные гарантийные условия, исключения и ограничения

На ряд типов и моделей оборудования действуют специальные гарантийные условия от заводов-изготовителей или от компании ТССП Казахстан.

Уточните перед покупкой, действуют ли специальные условия, исключения или ограничения на выбранный вами продукт.

Кредо нашего сервиса крайне простое и емкое: «Техника должна работать».

В Астане, Алмате, Шымкенте, Атырау и в Усть-каменогорске находятся сервисные центры с мастерами для проведения ремонтных работ в мастерской и на выезде. Разделение по специализации, позволяет нам растить и развивать профильных сервисных специалистов, способных оперативно решать вопросы по ремонту и обслуживанию техники.

При подготовке к продвижению линейки оборудования, мы проводим предварительную работу по подбору и формированию склада запасных частей для технического обслуживания и ремонта. На складах ТССП Казахстан хранится более 5000 наименований запчастей и мы неустанно работаем над повышением качества склада и обеспечением постоянного наличия критичных позиций для бесперебойной работы наших клиентов.

Аккумуляторный шуруповерт BOSCH GSR 18V-50 + 2 GBA 18V 2.0 Ач Professional 06019H5000


Интернет магазин качественного инструмента


Категории


Производители


  • BOSCH Professional

  • Dremel

  • BOSCH

  • BOSCH для домашних мастеров

  • BOSCH садовая техника



Показать все


Подписка на новости


Главная /
Аккумуляторный инструмент
/
Дрели-шуруповерты
/
Аккумуляторный шуруповерт BOSCH GSR 18V-50 + 2 GBA 18V 2. 0 Ач Professional 06019H5000

  • Полное описание
  • Характеристики
  • Теги товара

Аккумуляторный шуруповерт BOSCH GSR 18V-50 + 2 GBA 18V 2.0 Ач Professional 06019H5000

Аккумуляторный шуруповерт BOSCH GSR 18V-50 + 2 GBA 18V 2.0 Ач Professional 06019H5000 — надежный и универсальный беспроводный операционный инструмент. Шуруповерт BOSCH GSR 18V-50 Professional относится к профессиональной технике для завинчивания шурупов и сверления алюминия, стали и древесины. Инновационные технологии защиты двигателя и аккмуляторов от перегрузки обеспечивают долгий срок эксплуатации инструмента BOSCH GSR 18V-50 Professional. Оснащение шуруповерта BOSCH GSR 18V-50 Professional мощным бесщеточным мотором и фиксацией насадок в 20 различных положениях делает этот инструмент непревзойденным и незаменимым помощником мастеру. Удобный крюк позволяет подвесить шуруповерт на ремень или на стремянку для переноса и хранения на период небольшого неиспользования инструмента. Эта модификация дополнена кейсом, зарядным устройством и 2 аккумуляторами 18 В Li-Ion по 2 А/ч.


Свойства аккумуляторного шуруповерта BOSCH GSR 18V-50 Professional 06019H5000:

  • Удобный и компактный инструмент.
  • Мощный бесщеточный мотор.
  • Встроенная подсветка светодиодами для освещения недостаточно светлой рабочей зоны.
  • Петля для удобного подвешивания инструмента на ремень или стремянку.
  • Надежный 2-скоростной планетарный редуктор.
  • Электронная система, регулирующая обороты.
  • Противоскользящая накладка на рукоятке.
  • Быстрозажимной патрон.
  • Реверс.
  • Система защиты от перегрузки и перегрева двигателя Electronic Motor Protection (EMP)
  • Защита аккумуляторных блоков перегрузки, перегрева и глубокого разряда Electronic Cell Protection (ECP)
  • Прочный металлический патрон и компактный эргономичный дизайн идеально подходят для использования в тяжелых условиях
  • Профессиональная система 18 В.

Комплект поставки:

  • Аккумуляторный шуруповерт BOSCH GSR 18V-50 Professional 06019H5000
  • Аккумулятор GBA 18V 2.0Ah (2 шт)
  • Зарядное устройство GAL 18V-20
  • Клипса на пояс
  • Кейс L-CASE.

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)0 – 460 / 0 – 1.800 об/мин
Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твердый материал28 / 50 Нм
Аккумулятор, В / Ач18 / 2,0
Тип аккумулятораLi-Ion
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс.1,5 / 13 мм
Макс. Ø отверстия в алюминии13 мм
Макс. Ø отверстия в древесине35 мм
Макс. диам. отверстия в стали13 мм
Установка крутящего момента20 + 1
Вес, кг1,4
  • Похожие товары
  • Вместе с этим также покупают





Показать все



Угловая шлифмашина BOSCH GWS 13-125 CIE Professional 060179F002




Аккумуляторная угловая шлифмашина BOSCH GWS 18-125 V-LI + GBA 18 В 4. 0 Aч + GAL 18V-40 Professional 0615990L6G




Перфоратор BOSCH GBH 2-26 DRE Professional 0611253708


Bosch Professional GTB 18V-45 06019K7001 Аккумуляторный шуруповерт, 18 В, литий-ионный, бесщеточный

Bosch Professional GTB 18V-45 06019K7001 Аккумуляторный шуруповерт, 18 В, литий-ионный, бесщеточный | Конрад.com

Назад к Аккумуляторные шуруповерты и дрели

  • № арт.: 2693697
  • № производителя: 06019K7001
  • Код EAN: 4059952581156

Отвертка для сухой конструкции с оптимизированным удобством использования благодаря режиму энергосбережения и выдвижному ограничителю глубины. Режим энергосбережения значительно увеличивает количество шурупов на одном заряде аккумулятора. Дополнительный комфорт благодаря выдвижному ограничителю глубины для …

Полное описание

  • № арт.: 2693697
  • № производителя: 06019K7001
  • Код EAN: 4059952581156

Отвертка для сухой конструкции с оптимизированным удобством использования благодаря режиму энергосбережения и выдвижному ограничителю глубины. Режим энергосбережения значительно увеличивает количество шурупов на одном заряде аккумулятора. Дополнительный комфорт благодаря выдвижному ограничителю глубины для …

Полное описание

Bosch Professional GTB 18V-45 06019K7001 Аккумуляторный шуруповерт, 18 В, литий-ионный аккумулятор, бесщеточный

Шуруповерт для сухих конструкций с повышенным удобством использования благодаря режиму энергосбережения и выдвижному ограничителю глубины. Режим энергосбережения значительно увеличивает количество шурупов на одном заряде аккумулятора. Дополнительный комфорт благодаря выдвижному ограничителю глубины для отвинчивания винтов с неизменной настройкой глубины. Отличная управляемость благодаря тонкой форме и весу менее 1 кг.

Этот текст переведен автоматически.

Основные моменты и детали

  • Литий-ионный аккумулятор 18 В
  • Крутящий момент (макс.) (детали) 6 Нм
  • Винт Ø (макс.) (детали) 6 мм

Факты

  • Бесщеточный моторВыдвижной ограничитель глубины

Доставка

  • ГТБ 18В-45
  • 1x кобура с зажимом для ремня
  • 1x держатель бит
  • 1x вставка для отвертки (бита) Ph 2
  • L-КОРПУС 136

Комментарии

Требуется аккумулятор Bosch Professional 18 В — не входит в комплект поставки. Мы рекомендуем аккумуляторную батарею Bosch Professional 18V 4,0 Ah PROCoreAMPShare: аккумуляторы и зарядные устройства полностью совместимы с системой Bosch Professional 18V, а также со многими другими инструментами брендов аккумуляторного партнерства AMPShare.

Отзывы клиентов

Аналогичные продукты

  • Services
  • Guides & Tutorials
  • Product Tests & Reviews

More services

See and discover other items from category Cordless Screwdrivers & Drills

  • Einhell cordless screwdriver
  • Makita cordless drill
  • Ratchet wrench
  • Аккумуляторный шуруповерт Metabo (18 В)
  • Makita беспроводная отвертка
  • Makita беспроводная отвертка (18 В)
  • Беспроводная бухга синий)
  • Аккумуляторный шуруповерт (18 В)
  • Аккумуляторный шуруповерт Fein
  • Аккумуляторный шуруповерт Bosch (18 В)
  • Аккумуляторный шуруповерт Metabo

Bosch Professional GTB 18V-45 06019K7000 Аккумуляторный шуруповерт, 18 В, литий-ионный, бесщеточный

Bosch Professional GTB 18V-45 06019K7000 Аккумуляторный шуруповерт, 18 В, литий-ионный, бесщеточный | Конрад. com

Назад к Аккумуляторные шуруповерты и дрели

  • № арт.: 2693695
  • № производителя: 06019K7000
  • Код EAN: 4059952581132

Отвертка для сухой конструкции с оптимизированным удобством использования благодаря режиму энергосбережения и выдвижному ограничителю глубины. Режим энергосбережения значительно увеличивает количество шурупов на одном заряде аккумулятора. Дополнительный комфорт благодаря выдвижному ограничителю глубины для …

Полное описание

  • № арт.: 2693695
  • № производителя: 06019K7000
  • EAN: 4059952581132

Отвертка для сухой конструкции с оптимизированным удобством использования благодаря режиму энергосбережения и выдвижному ограничителю глубины. Режим энергосбережения значительно увеличивает количество шурупов на одном заряде аккумулятора. Дополнительный комфорт благодаря выдвижному ограничителю глубины для …

Полное описание

Bosch Professional GTB 18V-45 06019K7000 Аккумуляторный шуруповерт, 18 В, литий-ионный аккумулятор, бесщеточный

Шуруповерт для сухих конструкций с повышенным удобством использования благодаря режиму энергосбережения и выдвижному ограничителю глубины. Режим энергосбережения значительно увеличивает количество шурупов на одном заряде аккумулятора. Дополнительный комфорт благодаря выдвижному ограничителю глубины для отвинчивания винтов с неизменной настройкой глубины. Отличная управляемость благодаря тонкой форме и весу менее 1 кг.

Этот текст переведён автоматически.

Особенности и детали

  • Литий-ионный аккумулятор 18 В
  • Крутящий момент (макс.) (детали) 6 Нм
  • Винт Ø (макс.) (детали) 6 мм

Факты

  • Бесщеточный моторВыдвижной ограничитель глубины

Доставка

  • ГТБ 18В-45
  • 1x кобура с зажимом для ремня
  • 1x держатель бит
  • 1x вставка для отвертки (бита) Ph 2
  • коробка, коробка

Комментарии

Требуется аккумулятор Bosch Professional 18 В — не входит в комплект поставки. Мы рекомендуем аккумуляторную батарею Bosch Professional 18V 4,0 Ah PROCoreAMPShare: аккумуляторы и зарядные устройства полностью совместимы с системой Bosch Professional 18V, а также со многими другими инструментами брендов аккумуляторного партнерства AMPShare.

Соник пиксель: Sonic the Hedgehog для Android

Опубликовано: 30.01.2023 в 02:53

Автор:

Категории: Станки по металлу

Пиксельная иллюстрация Super Sonic, Ежик Sonic The Pixel art 2, 8 бит, игра, sonic The Hedgehog png

Пиксельная иллюстрация Super Sonic, Ежик Sonic The Pixel art 2, 8 бит, игра, sonic The Hedgehog png

теги

  • игра,
  • sonic The Hedgehog,
  • видеоигра,
  • sprite,
  • sonic,
  • line,
  • gaming,
  • art,
  • area,
  • Sonic the Hedgehog 2,
  • Pixel art,
  • арт-видеоигра,
  • 8 BIT,
  • png,
  • прозрачный png,
  • без фона,
  • бесплатная загрузка

Скачать PNG ( 16.89KB )

Размер изображения

1305x1725px

Размер файла

16.89KB

MIME тип

Image/png

изменить размер PNG

ширина(px)

высота(px)

Некоммерческое использование, DMCA Contact Us

  • org/ImageObject»>

    Sonic the Hedgehog 2 Sonic Mania Пиксельная графика Хвосты, производитель пиксельных игр mv, sonic The Hedgehog, прямоугольник png
    957x1189px
    8.77KB

  • пиксельная иллюстрация земли с травой, Pixel art Game Sprite, 8 BIT, игра, трава png
    500x500px
    6.12KB

  • Sonic Mania Sprite Пиксель арт Ежик 3, разные объекты, текст, sonic The Hedgehog png
    734x587px
    73.95KB

  • Sonic, Sonic 3D Ежик Соник 3 Sonic Blast Sonic & Knuckles, Логотип Sonic Drive In, текст, sonic The Hedgehog png
    1500x579px
    594.17KB

  • круглый белый и желтый с крыльями, SegaSonic The Hedgehog Sonic & Knuckles Sonic The Hedgehog 2 Доктор Эггман, Соник, sonic The Hedgehog, видеоигра png
    1743x1000px
    224. 54KB

  • Ёжик Соник, Ёжик SegaSonic Sonic & Sega Гонки Всех Звезд Sonic Unleashed Sonic Colors, Sonic Best Free, игра, sonic The Hedgehog png
    1480x3191px
    3.68MB

  • синий Sonic, Sonic Colours Sonic Unleashed Sonic Поколения Ежик Соник, Sonic, sonic The Hedgehog, видеоигра png
    961x1476px
    1.03MB

  • Иллюстрация Sonic Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2 Sonic Unleashed Марио и Соник на Олимпийских играх Sonic Colors, Get Sonic s, sonic The Hedgehog, компьютерные обои png
    1127x2493px
    2.05MB

  • Еж Соника 4: Эпизод II Хроники Соника: Темное Братство Еж Соника 2, Вечеринка Марио, sonic The Hedgehog, компьютерные обои png
    571x640px
    544.72KB

  • org/ImageObject»>

    Соник Ежик 3 Соник Мания Доктор Эггман, потерянный, sonic The Hedgehog, компьютерные обои png
    1024x702px
    532.94KB

  • Иллюстрация Соник Ежик, Еж Соник 2 Еж Соник 4: Эпизод I Тень Ежик Соник 3D, Без Звуковой Иконки, sonic The Hedgehog, видеоигра png
    3000x4000px
    5.19MB

  • Ежик Соник, Ежик Соник 3 Гонки Всех Звезд Соника и Сеги Ежик Соник 2 Костяшки Ехидны, Ежик Соника, sonic The Hedgehog, позвоночный png
    912x1424px
    678.75KB

  • Sonic Unleashed Sonic The Hedgehog 2 Sonic Forces Sonic Поколения, Соник, sonic The Hedgehog, видеоигра png
    1464x1547px
    1.41MB

  • Ёжик Соник 3 Sonic & Knuckles Ёжик Соник 2 3 & Knuckles, логотип Sonic, текст, sonic The Hedgehog png
    1056x349px
    184. 02KB

  • красная иллюстрация персонажа, костяшки ехидны соник и костяшки хвостов соник мания эми роуз, соник, sonic The Hedgehog, видеоигра png
    2374x3137px
    4.13MB

  • Ёжик Соник 2 Sonic Blast 16-битный Сега, ёжик Соник, sonic The Hedgehog, видеоигра png
    463x607px
    8.55KB

  • SegaSonic The Hedgehog Sonic Dash 2: Sonic Boom Sonic Generations, звуковой бум серебро, sonic The Hedgehog, другие png
    1181x664px
    851.06KB

  • Ежик Соник Ежик Соник Соник Приключение 2 Sonic Force Sonic Heroes, тень, sonic The Hedgehog, видеоигра png
    1016x1200px
    744.21KB

  • Sonic Mania Sonic the Hedgehog 2 Видеоигры, толстый звуковой ежик, игра, sonic The Hedgehog png
    799x481px
    62. 79KB

  • SegaSonic The Hedgehog Tails Sonic & Sega All-Stars Racing Sonic & All-Stars Racing Преобразованный, современный, sonic The Hedgehog, компьютерные обои png
    1176x1858px
    1.29MB

  • Sonic & Knuckles Knuckles the Echidna Sonic Adventure Соник Битва Марио и Соник на Олимпийских играх, звуковой ежик, sonic The Hedgehog, видеоигра png
    661x1024px
    487.8KB

  • Ежик Соник 4: Эпизод II Ежик Соник 2 Ежик Соник 3, Ежик Соник, sonic The Hedgehog, видеоигра png
    2000x1542px
    754.06KB

  • Sonic Chaos Sonic The Hedgehog 2 Sonic & Knuckles Sonic Приключение, изумруд, sonic The Hedgehog, треугольник png
    1650x1650px
    226.78KB

  • org/ImageObject»>

    Sonic Mania Пиксель арт Рисунок, костяшки, игра, sonic The Hedgehog png
    600x600px
    7.56KB

  • Иллюстрация Соник Ежик, Соник Ежик Sonic & Knuckles Sonic Chaos Minecraft Tails, Соник, компьютерные обои, позвоночные png
    2132x1811px
    3.05MB

  • Ежик Соник 2 Приключения Соника Бойцы Соника Sonic & Sega All-Stars Racing, цветная коробка с названием, sonic The Hedgehog, видеоигра png
    600x600px
    163.5KB

  • Ежик Соник Приключения Соника Наклз ехидна Соник Поколения Соник и Черный рыцарь, 25th, видеоигра, sonic Hedgehog png
    500x543px
    68.46KB

  • Sonic Runners Приключения Sonic Jump Sonic Dash 2: Соник Бум Крокодил, Соник Ежик, sonic The Hedgehog, компьютерные обои png
    942x848px
    697KB

  • org/ImageObject»>

    Ежик Соник 2 Ежик Тень Серебро Ежик, серебро, sonic The Hedgehog, видеоигра png
    1205x1535px
    737.95KB

  • Ежик Sonic, Ежик SegaSonic Sonic Colors Sonic & Knuckles Затерянный мир Sonic, Ежик Sonic, компьютерные обои, видеоигры png
    488x1047px
    304.19KB

  • Ежик Соник 2 Ежик Соник 3 Sonic & Sega Гонки Всех Звезд Sonic & All-Stars Racing Преобразованные, Соник, sonic The Hedgehog, гонки png
    1736x3549px
    4.88MB

  • Sonic Rivals 2 Соник Ежик 2 Tails Sonic Adventure, звуковой, sonic The Hedgehog, другие png
    631x728px
    459.14KB

  • SegaSonic Ежик Соник Мания Соник и Тайные Кольца, кольцо, любовь, кольцо png
    1137x703px
    392. 11KB

  • Звуковые персонажи, Марио и Соник на Олимпийских играх Ежик Соник 2 Sonic & Knuckles Sonic Chaos, Соник, sonic The Hedgehog, видеоигра png
    2997x2299px
    5.34MB

  • Соник Мания Соник Силы Хвосты Соник Ежик 2, другие, игра, sonic The Hedgehog png
    1024x689px
    426.05KB

  • Shadow the Hedgehog Sonic The Hedgehog Эми Роуз Соник Силы, Соник Ежик, sonic The Hedgehog, видеоигра png
    600x764px
    337.82KB

  • Sonic & Knuckles Sonic Boom: Восстание Лирика Наклз Ехидна Sonic Adventure 2, Crossy Road, Разное, Sonic The Hedgehog png
    1165x2128px
    2.68MB

  • Ежик Соник Sonic Dash 2: Sonic Boom Sonic Jump Sega, Соник, игра, видеоигра png
    1961x2311px
    2. 07MB

  • Звуковой персонаж, Sonic Advance 2 Соник Ежик 2 Sonic Advance 3, Hd Sonic In Our System, sonic The Hedgehog, позвоночный png
    554x800px
    260.18KB

  • SegaSonic The Hedgehog Sonic Adventure 2 Герои Соник, серия Соник Раш, sonic The Hedgehog, другие png
    579x674px
    494.93KB

  • Chaos Emeralds Sonic Chaos Sprite Sonic & Knuckles, sol, драгоценный камень, sonic The Hedgehog png
    930x775px
    11.98KB

  • Соник Мания Соник Ежик 3 Sonic Forces Sonic Lost World Sega, логотип Sonic, текст, sonic The Hedgehog png
    1208x662px
    355.46KB

  • Ежик Соник 2 Рендеринг Соника Соник Ежик Соник 4: Эпизод I, 4 звуковой эпизод 4, sonic The Hedgehog, другие png
    894x894px
    368. 61KB

  • Соник Ежик 2 Sonic & Knuckles Sonic Chaos Tails Костяшки ехидны, хвосты, еда, sonic The Hedgehog png
    784x1152px
    567.41KB

  • Glock Ges.m.b.H.Пиксель арт 8-битное огнестрельное оружие, пистолеты, Разное, фиолетовый png
    500x500px
    245.33KB

  • Ежик Соник 2 Sonic Advance Sprite Видеоигра, Ежик Соник, игра, sonic The Hedgehog png
    880x780px
    27.61KB

  • Ежик Соник Супер Соник Арициул Соник Соник Соник Развязал Соник Крекеры, Соник Ежик, компьютерные обои, видеоигры png
    1280x2010px
    1.13MB

  • Shadow the Hedgehog Sonic & Sega All-Stars Racing Racing Соник Ежик Sonic Battle Соник Приключение 2 Битва, еж, животные, видеоигра png
    1360x2837px
    2. 89MB

  • Sonic Chaos Tails Sonic Generations Ежик Соник Доктор Эггман, Звездный Фокс, carnivoran, sonic The Hedgehog png
    1280x996px
    676.89KB

  • черный и красный Соник, Соник Ежик Тень Ежик Sonic Advance 2 Sonic Heroes, тень, видеоигра, вымышленный персонаж png
    1873x2511px
    899.34KB

найдена племянница Эггмана! — Офтоп на DTF

Фанаты Соника создали нового персонажа, разглядев его среди кучи пикселей в Sonic Mania.

2556
просмотров

Автор: @Hypo_Thermick

Я думаю многие из нас кто застал игры 8-битной или 16-битной эпохи на
Денди (NES) или Sega Mega Drive пытались в их скудной графике из
множества пикселей разглядеть, что изображено на экране. В итоге наша
бурная фантазия могла либо представить нам объект не так, как его
задумывали создатели (как например Агахним в The Legend of Zelda: Link to the Past), ну или чаще всего что-то пошлое (например грибочек Тодд в Super Mario показывает два средних пальца).
Но приятно видеть, что подобное времяпровождения можно встретить и
сегодня, когда пиксель-арт сильно закрепился как одна из основ в
инди-играх. Такой пример встретился в Sonic Mania — последней
игре из серии о ёжике Сонике, которая является идейным продолжение
первых трёх частей вышедших ещё на Sega Mega Drive.

Всё началось в конце августа, когда один из художников Alpha Gamboa проходя игру заметил, что боссом-робопауком на уровне
Flying Battery Zone управляет не Доктор Эггман (главный антагонист Соника, управлявший другими боссами), а кто-то другой.

На самом деле это и был Эггман, только лишь перевёрнутый верх ногами. Но Alpha Gamboa проявив фантазию смог разглядеть в смотровом окошке не его, а маленькую девочку, и на её основе создал фан-арт.

Can’t unsee this #SonicMania boss

Не могу не развидеть это в боссе из #SonicMania

Фандом Соника в Твиттере тут же подхватил его инициативу. Девочку назвали Эггета (Eggatha, хотя встречаются имена
Omelette, Dr. Ovoid Robotnik и Yolki Dolki) и она приходится Эггману племянницей (это сделано скорее всего, чтобы обойти вопрос об его отцовстве). Фанаты видят её как типаж типичного умного ребёнка, воспитываемый злым гением.

Не обошлось само собой и без пиксель-арта:

Автор: @NewPutty

A tiny egg. So cute. @blackbookalpha Stahhp…

#SonicMania #pixelart

She’s gonna make her father so proud by getting that 🦔

#eggette @blackbookalpha

Одни пытаются представить Эггету в трёхмерном виде …

Другие представляют, как бы она смотрелась в старом мультсериале 1993 года. Обо всех пожелания фанатов видеть её в новом упоминать я думаю не стоит.

И ещё семейной милоты. Поскольку SEGA сегодня сотрудничает с Nintendo (закалённые фанаты уже давно схватили инфаркт) выпущенными играми и кроссоверами с играми серий, то сейчас Эггмана вместе с его племянницей уже всерьёз противопоставляют Боузеру (дракон-антогонист во вселенной Марио) и его сыном:

Ну и напоследок парочка музыкальных тем, которые уже успели сделать для неё.

В заключении стоит сказать, что такое фанатское рвение поражает, но вполне объяснимо.
В сообществе давно говорили, что в классической вселенной Соника (в которую входят все старые игры вплоть до Sonic 3D Blast 1996 года) нужно больше персонажей. Но SEGA во всех последующих итерациях добавляла лишь различные вариации Соника и других животных. Это уже порядком достало фанатов (сколько же негатива вылилось на редактор персонажа в Sonic Forces). А тут мы имеем не только персонажа-не животного, так ещё и связанного с главным злодеем. И в результате мы уже имеем множество идей для развития этого героя.

Да, авторов стоящих за Соником нельзя назвать неравнадушным к сарказму — как например секретный режим с Кнаклзом или комедию во втором сезоне Sonic Boom. Да, сами авторы Sonic Mania оценили персонажа. Но требовать от них вписать его в огромную каноничную франшизу — довольно наглое занятие. Даже сам Alpha Gamboa создавший Эггету с этим согласен:

Please stop bugging the Sonic Mania devs about that boss concept I made. It’s setting unrealistic expectations. Let them do their thing

Пожалуйста, перестаньте доставать команду Sonic Mania насчёт концепта босса, который я сделал. Это порождает бессмысленные ожидания. Пусть они делают то, что считают нужным.

Источники для статьи: 1 , 2

Sonic Pixel Artwork and Sounds — стикеры LINE

Sonic Pixel Artwork and Sounds — стикеры LINE | ЛИНЕЙНЫЙ МАГАЗИН

  • Объявления

    |

  • Список желаний
    |

  • Войти

Значок «Только звук»

    Звуки и изображения Sonic Pixel

    Сега Холдингс Ко., Лтд.

    Этот сверхзвуковой набор наклеек содержит оригинальную графику из игр Sega Genesis Sonic the Hedgehog со звуковыми эффектами прямо из картриджа!

Нажмите на наклейку для предварительного просмотра.

© SEGA

Примечание

  • ЛИНИЯ Поделиться

  • Поделиться в Твиттере

  • расшарить на Фейсбук

  • НОВИНКА

    Винни-Пух от Такаси Мифунэ

  • Стежок

  • Значок только анимации

    Персонажи LINE: милые и мягкие

  • Наклейка Day 2022: BT21

  • Значок «Только звук»

    Наклейки Minions: The Rise of Gru Sound

  • Значок только анимации

    Любовь Брауна и Кони с наддувом

  • Наклейка День 2022: Кролик и Медведь 100%

  • Значок только анимации

    Вставай и двигайся, Crayon Shinchan!

  • ДжоДжо №3: Команда Джотаро

  • Значок анимации и звука

    8-битные наклейки Super Mario Bros.

  • Значок только анимации

    Пикачу, отключись! Вернись!

  • Наклейка День 2022: Хапиданбуи

  • Значок только анимации

    Стежок: анимированные наклейки

  • Значок только анимации

    Наклейки BROWN & CONY Cheer

  • Причудливые наклейки Винни-Пуха

  • День наклейки: Дораэмон

  • СОКРОВИЩЕ

  • Значок только всплывающего окна

    Всплывающие наклейки Микки и его друзья

Похожие наклейки

©  Корпорация ЛАЙН

  • 日本語
  • Английский
  • 中文(繁體)
  • 한국어
  • ภาษาไทย
  • Бахаса Индонезия
  • Португальский бразильский

{{имя}}

Выберите

Sonic the Hedgehog Loop Scene Pixel Frame

Перейти к содержимому

Pixel Frames перенесет знаковые моменты ваших любимых видеоигр с экрана в вашу гостиную! Эти официально лицензированные теневые ящики — это снимки, которые прекрасно передают вашу любовь к ретро-играм — привнося в жизнь «немного» ностальгии.

Характеристики продукта:

  • Официальная лицензия SEGA
  • 9”x 9”
  • Легко размещается на стенах и плоских поверхностях
  • Включает дополнительную памятную табличку

    IGN Store отправляет во все 50 штатов США, протектораты США, адреса APO и FPO и абонентские ящики. Пожалуйста, подождите от трех до пяти дней для печати футболок и 72 часа для обработки заказов на товары в наличии. Большинство коллекционных предметов также доступны для международной доставки.

    Политика бесплатной доставки  – Магазин IGN предлагает бесплатную доставку некоторых заказов. Покупателям предлагается бесплатная доставка для заказов на сумму от 100 долларов США. Отдельные предметы коллекционирования стоимостью более 100 долларов США или весом более 3 фунтов не подлежат бесплатной доставке. Товары LEGO также не подлежат бесплатной доставке. Порог бесплатной доставки или исключенные товары могут быть изменены без предварительного уведомления.

    Как вы оплачиваете доставку? Магазин IGN взимает фиксированную плату за доставку в зависимости от веса заказа. Вся одежда доставляется через USPS. Коллекционные предметы отправляются через UPS, FedEx, USPS или UPS Mail Innovations (только для международных перевозок).

    Как изменить адрес доставки?  Пожалуйста, свяжитесь с [email protected]. Запросы должны быть сделаны в течение 24 часов с момента размещения заказа, так как наши службы выполнения немедленно начинают обрабатывать заказы.

    Некоторые заказы приходят в нескольких упаковках?  Если в вашем заказе есть товары, находящиеся в наличии и предварительно заказанные, вам будет отправлено несколько посылок. Предварительные заказы будут отправлены, как только они поступят на склад.

    Некоторые из наших футболок изготавливаются на заказ, поэтому доставка занимает немного больше времени. Мы отправим то, что уже доступно, раньше других товаров, чтобы вы могли получить свой товар как можно скорее.

    Товары будут поставляться вместе, если они есть на складе и выполняются из одного и того же места. Товары могут поставляться отдельно, если они выполняются из разных мест.

    Вы отправляете товары за пределы США?  В настоящее время мы не можем отправлять нашу одежду за пределы США. Тем не менее, мы отправляем большинство предметов коллекционирования по всему миру! Тарифы будут зависеть от веса/габаритного веса вашего заказа и конечного места доставки. Международные заказы не имеют права на бесплатную доставку.

    Международные поставки могут быть задержаны на срок до 120 дней — Мы делаем все возможное, чтобы вы получили свой заказ как можно быстрее. К сожалению, иногда бывают задержки с международными заказами. По нашему опыту, доставка может занять до четырех месяцев в зависимости от выбранного способа доставки и страны доставки. Будьте уверены, что мы предлагаем 100% возврат средств, если ваш предмет коллекционирования не прибудет в пункт назначения через четыре месяца после даты доставки.

Электрический чайник 3д модель: чайник cвободно 3D модели скачать

Опубликовано: 30.01.2023 в 02:41

Автор:

Категории: Электроуснабжение

Современный чайник или электрический чайник. 3D-рендеринг стоковое фото ©doomu 178270854

Современный чайник или электрический чайник. 3D-рендеринг стоковое фото ©doomu 178270854

Предложение в Киберпонедельник

Изображения

ВидеоРедакционныеМузыка и звуки

Инструменты

Для бизнеса

Наши цены

Все изображения

ВойтиЗарегистрироваться

Скачайте это изображение,

зарегистрировав аккаунт

Уже есть акаунт? Войти

Я принимаю условия Пользовательского соглашенияПолучать новости и спецпредложения

Современный чайник или электрический чайник на синем фоне. 3D-рендеринг

 — Фото автора doomu

  • Найти похожие изображения
  • 178270854
  • Авторdoomu

Похожие лицензионные изображения:

Показать больше

Показать больше

Та же серия:

Показать больше

Информация об использовании

Вы можете использовать эту роялти-фри фотографию «Современный чайник или электрический чайник. 3D-рендеринг» в личных и коммерческих целях согласно Стандартной или Расширенной лицензии. Стандартная лицензия охватывает различные варианты использования, включая рекламу, UI-дизайн, упаковку продуктов, и допускает печать до 500 000 копий. Расширенная лицензия предполагает все варианты использования, что и Стандартная, с правом на безлимитную печать, а также позволяет использовать скачанные стоковые изображения для сувенирной продукции, перепродажи товаров и бесплатного распространения.

Вы можете купить это стоковое фото и скачать его в высоком разрешении до 4752×4752. Загружен: 25 дек. 2017 г.

    Depositphotos

    • О фотостоке
    • Наши планы и цены
    • Решения для бизнеса
    • Блог Depositphotos
    • Реферальная программа
    • Программа API
    • Вакансии
    • Новые изображения
    • Бесплатные изображения
    • Регистрация поставщика
    • Продавайте стоковые фото
    • English
    • Deutsch
    • Français
    • Español
    • Русский
    • Italiano
    • Português
    • Polski
    • Nederlands
    • 日本語
    • Česky
    • Svenska
    • 中文
    • Türkçe
    • Español (Mexico)
    • Ελληνικά
    • 한국어
    • Português (Brasil)
    • Magyar
    • Українська
    • Română
    • Bahasa Indonesia
    • ไทย
    • Norsk
    • Dansk
    • Suomi

    Информация

    • Часто задаваемые вопросы
    • Все документы
    • Доступно в
    • Доступно в
    • Bird In Flight — Журнал о фотографии

    Контакты

    • +49-800-000-42-21
    • Свяжитесь с нами
    • Отзывы о Depositphotos

    © 2009-2022. Корпорация Depositphotos, США. Все права защищены.

    Special Offer Не упустите!Предложение в КиберпонедельникПолучить сейчас

    You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
    <span :class=»$style.nojs» v-html=»noJsMessage»></span>

    ▷ современный электрический чайник 3d модели 【STLFinder 】

    Современный электрический чайник из стекла и пластика Бесплатная низкополигональная 3D модель

    cgtrader

    Современный низкополигональный электрический чайник из стекла и пластика, текстурированный с использованием шейдера Arnold aiStandard и визуализированный с помощью Arnold. …

    Современный чайник | Макс Даль

    грабкад

    Точный современный чайник, смоделированный в Fusion 360 и визуализированный в Keyshot. Отлично подходит для любой кухонной сцены! …Наслаждаться.

    современный чайник

    скетчфаб

    Описание не предоставлено.

    Электрический чайник 3D модель

    cgtrader

    Современный электрический чайник из стали и пластика. Файл Blender содержит анизотрофную текстуру, созданную из шума для имитации матовой стали. Только изображение текстуры является наклейкой на подставке. …
    Всего вершин: 12019

    Электрический чайник 3D модель

    cgtrader

    Черный современный электрический чайник с большим дисплеем температуры. …
    Технические характеристики:
    Модель в реальном масштабе
    Полигонов: 11500
    Вертикалей: 11690
    Используются только четырехугольники и треугольники.
    Форматы:
    3ds max 2013 V-Ray (родной)
    3ds max 2013 Корона
    3ds max 2013 Mental Ray…

    Современный чайник 3D модель

    cgtrader

    Чайник, который я сделал на основе того, которым пользуюсь сам
    Чашки и ручка изготовлены из пластика.
    Специально для кухонных сцен

    Аккумуляторный электрический чайник 3D модель

    cgtrader

    Стильный и современный электрический чайник в беспроводном исполнении, который можно ставить на подставку или снимать с нее.
    Подробные компоненты включают в себя резервуар уровня заполнения, эргономичную ручку, переключатель включения / выключения, серебряный носик и серебряные детали.
    Их три…

    Современный электробус Xcelsior низкополигональный

    3океан

    Современный низкополигональный автобус Xcelsior создан в 3ds max 2016, сохранен в 3dsmax 2013-2015 и экспортирован в популярные форматы. Единый файл текстуры разворачивания для всех объектов. Правильно названные объекты сцены. …
    включена только диффузная карта: Jpeg 4000X4000px.

    КОРПУС ДЛЯ ЭЛЕКТРОГИТАРЫ MODERN POLARUM ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ

    грабкад

    MODERN POLARUM ELECTRIC GUITAR HARDTAIL (2 X APG HUMMBUCKER PICKUPS), 5-ПОЗИЦИОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (КРЫЛО). DUNLOP ACCU FRET NR6105. 24 ЛАД, РАДИУС R420. МАСШТАБ 25,5″. КОРПУС ИЗ КЛЕНА, ГРИФ ОРЕХ. …GOTOH HARDWEREhttps://polarumguitars.com/0003

    Современный чайник с металлическим куполом 3D модель

    cgtrader

    Высокодетализированная 3d модель кухонного гаджета со всеми текстурами, шейдерами и материалами. Он готов к использованию, просто поместите его в свою сцену.
    модель от:
    Архмодели об. …118
    Форматы:
    Максимум
    c4d
    объект
    простой объект без текстур и материалов (с отображением…

    современный

    грабкад

    современный

    ЧАЙНИК

    грабкад

    Современный чайник

    Чайник

    скетчфаб

    Лаконичный и стильный Чайник для современного домашнего интерьера.

    современный

    грабкад

    снова современный

    современный

    грабкад

    СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА

    Современная электрическая лампа 3D модель

    cgtrader

    Высокодетализированная модель лампы со всеми текстурами, шейдерами и материалами. Он готов к использованию, просто поместите его в свою сцену.
    модель от:
    Архмодели об. …50
    Форматы:
    объект
    простой объект без текстур и материалов (с включенным отображением)

    простой…

    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК

    грабкад

    Об этом изделии: Корпус Hygienic SS: теперь вы можете приготовить горячую воду, зеленый чай, воду с лимоном, супы с помощью электрического чайника из нержавеющей стали с меньшими усилиями за считанные минуты. Электрический…

    Электрический чайник

    грабкад

    Модель электрочайника

    Электрочайник

    грабкад

    Простой электрический чайник, сделанный в Solidworks (для практики)

    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК

    грабкад

    ДИЗАЙН ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ.

    Электрический чайник

    грабкад

    Электрический чайник

    Электрический чайник

    грабкад

    Простая 30-минутная модель электрического чайника с использованием широкого спектра подходов к моделированию: вытягивание, вращение, комбинирование, наплавка и другие.

    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК

    грабкад

    НОВЫЙ ДИЗАЙН ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЧАЙНИКА

    Электрический ЧАЙНИК

    скетчфаб

    Простой электрический чайник.
    Если вам нравятся мои бесплатные модели, поддержите меня, купив любую из моих платных моделей, для меня это очень важно.

    Denzel 50: Компрессор воздушный, прямой привод DC1500/50, 1,5 кВт, 50 литров, 220 л/мин DENZEL 58161 ― DENZEL

    Опубликовано: 30.01.2023 в 01:45

    Автор:

    Категории: Популярное

    Компрессор масляный Denzel PC 2/50-400 Х-PRO, 50 л, 2.3 кВт


    Достоинства

    Недостатки

    Комментарий

    Оценка


    Принимаю условия
    предоставления данных.







    • поршневой компрессор
    • тип двигателя: электрический
    • производительность на входе 400 л/мин
    • ременной привод
    • давление 10 бар
    • 220 В
    • количество цилиндров компрессора: 2
    • Размеры (ШxВxГ) 42x68x86 см
    • вес 65 кг

    Средний рейтинг Компрессор масляный Denzel PC 2/50-400 Х-PRO, 50 л, 2. 3 кВт — 3,67

    Всего известно о 3 отзывах о Компрессор масляный Denzel PC 2/50-400 Х-PRO, 50 л, 2.3 кВт

    Ищете положительные и негативные отзывы о Компрессор масляный Denzel PC 2/50-400 Х-PRO, 50 л, 2.3 кВт?

    Из 11 источников мы собрали 3 отрицательных, негативных и положительных отзывов.

    Мы покажем все достоинства и недостатки Компрессор масляный Denzel PC 2/50-400 Х-PRO, 50 л, 2.3 кВт выявленные при использовании пользователями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы покупателей о Компрессор масляный Denzel PC 2/50-400 Х-PRO, 50 л, 2.3 кВт, а также предлагаем альтернативные товары аналоги. А стоит ли покупать — решение только за Вами!

    Самые выгодные предложения по Компрессор масляный Denzel PC 2/50-400 Х-PRO, 50 л, 2.3 кВт

     
     

    Информация об отзывах обновлена на 25.11.2022



    Написать отзыв


    Виталий З. , 29.07.2020


    Достоинства: Не сильно шумный,быстро накачивает ресивер

    Недостатки: на переноске более 15 метров не запускается и срабатывает защита двигателя


    Евгений С., 25.07.2020


    Достоинства: наверное только цена

    Недостатки: Очень тихоходный,реальная производительность литров 300. 50 л.рессивер накачивает около 3 минут. Большой шкив компрессора кривой, отчего компрессор вибрирует, и впоследствии быстро разобьет подшипник коленвала.Три лопасти, типа вентилятора на шкиве,не создают никакого воздушного потока, отчего головка довольно быстро и сильно нагревается.Конструкция сильно упрощенная.Штуцер для подсоединения шланга обломился при первой попытке одеть шланг. В общем обычный китай не самого лучшего качества. При покупке проверяйте обязательно.

    Комментарий: Думал какая-то серьезная фирма, хоть и китайская, оказывается дочка MATRIX. Отсюда видимо и качество. Лучше доплатить,и взять что-то типа REMEZA.


    Сергей В., 09.07.2020


    Достоинства: Дует хорошо

    Недостатки: Постоянно из сопла летит масло, по факту плюется маслом.

    Комментарий: Такое ощущение, что привезли БУ. Вся коробка в масле. Транспортировочной пробки не было., Жду маслоотделитель. Работать им невозможно, постоянно плюет масло

     

    Основные характеристики
    Тип компрессорапоршневой
    Тип двигателяэлектрический
    Тип смазкимасляный
    Мощность2.3 кВт
    Давление10 бар
    Производительность на входе400 л/мин
    Приводременной
    Напряжение питания220 В
    Ресивергоризонтальный
    Объем ресивера50 л
    Количество цилиндров компрессора2
    Тип соединениярапид (евро)
    Функции
    Регулировка давленияесть
    Предохранительный клапанесть
    Защита от перегреваесть
    Манометресть
    Конструкция
    Транспортировкадва колеса
    Дополнительно
    Размеры42x68x86 см
    Вес65 кг
    Дополнительная информацияавтозапуск при понижении давления в ресивере ниже 6 атм
    Гарантийный срок3 г.

    Производители

    • Fubag23
    • Denzel18
    • ELITECh25
    • Remeza12
    • PATRIOT12
    • Quattro Elementi12
    • Кратон10
    • Wester10
    • Eco9
    • КАЛИБР8
    • Garage7
    • ВИХРЬ7
    • Metabo6
    • Ставмаш5
    • Aurora5
    • Zitrek4
    • Сибртех4
    • Daewoo Power Products4
    • Sturm!4
    • Concorde3
    • greenworks3
    • ЗУБР3
    • Hyundai3
    • Интерскол2
    • NEXTTOOL2
    • Ударник2
    • ДИОЛД2
    • COLT2
    • FIAC2
    • SKAT1
    • Wert1
    • Aircast1
    • СТАВР1
    • FINI1
    • BERKUT1
    • Moller1
    • Ingro1
    • BERG Compressors1
    • Brado1
    • TRIUMPh2
    • DGM1
    • Энергомаш1
    • ABAC1
    • Энергия1
    • Бежецкий завод «АСО»1


    Показать еще




    Дензел Вашингтон, 66 фото | Fab over 50

    • Джордж Клуни, 60 лет

      Джордж Клуни на ужине OMEGA «Затерянные в космосе», посвященном 60-летию часов OMEGA Speedmaster, в Тейт Модерн, 26 апреля 2017 г. , Лондон.

      Майк Марсленд/Getty Images

    • Лайза Миннелли, 75 лет

      Лайза Миннелли исполняет «If You Really Knew Me» из «Они играют мою песню» на сцене мемориала Марвина Хэмлиша в Нью-Йорке, 18 сентября 2012 г. .

      12 марта 2021 года Лайзе Миннелли исполнилось 75 лет.

      Кевин Мазур/Wieimage Via Getty Images

    • Анжела Бассетт, 62

      Анжела Бассетт посещает празднование Black Girls Rock в Ньюарке, Нью -Джерси, 25 августа 2019 г.

      Paras Griffin/Getty Images

    • Tom Cruis , 58

      Том Круз делает знак сердца, чтобы поприветствовать фанатов во время перерыва в съемках седьмой части серии фильмов «Миссия невыполнима» в Риме, 12 октября 2020 г.

      Barcroft Media via Getty Images

    • Долли Партон, 75

      Долли Партон, специальный гость, ведущий «53-й ежегодной премии CMA Awards», посвященной легендарным женщинам в музыке кантри на протяжении всей церемонии, 13 ноября 2019 г.

      19 января 2021 г. Долли Партон исполнилось 75 лет.

      Марк Селигер/ABC через Getty Images

    • Мэри Дж. Блайдж, 50 лет

      Мэри Дж. Блайдж выступает на сцене на церемонии вручения наград BET Awards в Лос-Анджелесе, 23 июня 2019 г. .

      11 января 2021 г. Мэри Дж. Блайдж исполнилось 50 лет.0007

      Фредерик М. Браун/Getty Images

    • Хелен Миррен, 75 лет

      Хелен Миррен принимает участие в фотоколле «Homage Helen Mirren» во время Международного кинофестиваля «Берлинале» в Берлине, 27 февраля 2020 г.

      Matthias Nareyek/ WireImage через Getty Images.0007

    • Алек Болдуин, 62 года

      Алек Болдуин на специальном показе фильма «Корона Вик» в Нью-Йорке, 6 ноября 2019 г.

      Кристина Бамфри/Starpix через Shutterstock

      Хелена Бонем Картер на премьере 3-го сезона сериала «Корона» в Лондоне, 13 ноября 2019 г.

      Джеймс Гиллхэм/Shutterstock It’s My Party» тур на T-Mobile Arena, 15 июня 2019 г. , в Лас-Вегасе.

      Итан Миллер/Getty Images для ABA

    • Мишель Йео, 58 лет

      Мишель Йео на 72-й церемонии вручения кинопремии Британской киноакадемии в Лондоне, 10 февраля 2019 г.0005

      Джон Траволта купается во внимании фанатов, идя по красной дорожке во время 14-го Римского кинофестиваля, 22 октября 2019 г. Лейн идет по красной дорожке на вечеринке Vanity Fair Oscar Party в Беверли-Хиллз, 9 февраля 2020 г. Дикие люди» в Лондоне, 13 сентября 2016 г.

      Вианни Ле Каер/AP

    • Холли Берри, 54 года

      Холли Берри на красной дорожке торжественного открытия Tyler Perry Studios в Атланте, 5 октября 2019 года.

    • Джон Бон Джови, 59 лет

      Джон Бон Джови выступает на сцене во время музыкального фестиваля Rock in Rio в Рио-де-Жанейро, 29 сентября 2019 года.

      Николь Кидман на 25-й ежегодной церемонии вручения премии «Выбор критиков» в Санта-Монике, Калифорния, 12 января 2020 г.

      Bauer-Griffin/FilmMagic через Getty Images

    • Роберт Дауни-младший, 56 лет

      Роберт Дауни-младший выходит на сцену во время 23-й ежегодной премии Hollywood Film Awards в Беверли-Хиллз, Калифорния, 3 ноября 2019 года.

      Кевин Винтер/Getty Images

    • Кира Седжвик, 55 лет

      Кира Седжвик на приеме кинематографистов SAGindie Sundance в кафе Terigo, 28 января 2019 г., в Парк-Сити, штат Юта.

      Фред Хейс/Getty Images

    • Стив Каррелл, 57 лет

      Стив Карелл на премьере фильма «Красивый мальчик» в Беверли-Хилл, Калифорния, 8 октября 2018 года.

      Актер и режиссер Антонио Бандерас представляет презентацию сезона мужской моды в Малаге, Испания, 2 октября 2019 г.

      Хесус Мерида/Сопа Изображения через AP Неделя моды в Нью-Йорке, 7 февраля 2019 г..

      Gilbert Carrasquillo/Getty Images

    • Джудит Лайт, 72 года

      Джудит Лайт на показе коллекции Calvin Klein Collection на Нью-Йоркской фондовой бирже, 11 сентября 2018 года, Нью-Йорк.

      Моника Шиппер/Getty Images

    • Опра Уинфри, 67 лет

      Опра Уинфри выступает на сцене Q85: Музыкальный праздник Куинси Джонса в Microsoft Theater, 25 сентября 2018 г. , Лос-Анджелес.

      Кевин Винтер / Getty Images

    • Джейн Сеймур, 70 лет

      Джейн Сеймур на 26-й ежегодной вечеринке по случаю вручения премии Академии по борьбе со СПИДом Элтона Джона в Западном Голливуде, Калифорния, 4 марта 2018 года. Джексон, 72 года

      Сэмюэл Л. Джексон позирует для портрета в Нью-Йорке, 20 апреля 2017 года. в Колизее в Caesars Palace в Лас-Вегасе, 8 июня 2019 г.. Виола Дэвис, 55 лет Брэд Питт, 57

      Брэд Питт на показе фильма «Однажды в Голливуде» в рамках 72-го Каннского кинофестиваля, 21 мая 2019 года, Канны, Франция.

      Витторио Зунино Челотто/Getty Images

    • Роб Лоу, 56 лет

      Роб Лоу выступает на сцене во время летнего пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков в Беверли-Хиллз, Калифорния, 28 июля 2017 г. Шилдс прибывает на церемонию вручения наград Fashion Awards 2018 в партнерстве со Swarovski в Королевском Альберт-Холле 10 декабря 2018 года в Лондоне.

      Sopa Images/Brett Cove/Sopa Images/LightRocket через Getty Images, FILE

    • Робин Райт, 54 года

      Робин Райт на премьере сериала «Карточный домик» в Лос-Анджелесе, 22 октября 2018 года. специальное выступление на сцене с Beach Boys в театре Фреда Кавли, 3 марта 2018 г., в Таузенд-Оукс, Калифорния. премьера состоялась в Curzon Mayfair в Mayfair, Лондон, 8 марта 2017 г.

      Вивьен Винсент/Landmark Media via Newscom

    • Кевин Костнер, 66 лет

      Кевин Костнер на премьере второго сезона сериала «Йеллоустоун» от Paramount Network в Lombardi House, 30 мая 2019 года, Лос-Анджелес.

      Bauer-Griffin/FilmMagic через Getty Images

    • Джина Дэвис, 65 лет

      Джина Дэвис на вечеринке Vanity Fair Oscar Party в Беверли-Хиллз, 9 февраля 2020 года.

      Кевин Мазур/9 Getty Images/0 via00010

    • Дензел Вашингтон, 66 лет

      Дензел Вашингтон слушает трибьют во время церемонии вручения жизненных достижений Американского института кино в его честь в Лос-Анджелесе, 6 июня 2019 года.

      Крис Пиззелло/Invision/AP

      Харрисон Форд на церемонии вручения звезды Марка Хэмилла на Аллее славы в Голливуде, 8 марта 2018 г. , в Голливуде, Калифорния.5

      Анджела Лэнсбери на премьере спектакля Стивена Сондхейма «Merryly We Roll Along» в Центре исполнительских искусств Уоллис Анненберг в Беверли-Хиллз, Калифорния, 30 ноября 2016 г. Вудард, 68

      Элфри Вудард проводит свой ежегодный «Вечер сист» в Лос-Анджелесе, 5 февраля 2020 г. Церемония вручения премии Globe Awards состоялась в Беверли-Хиллз, Калифорния, 5 января 2020 г.

      Кристофер Полк/Гетти Изображения

    • Дермот Малруни, 57

      Дермот Малруни посещает «жадность» в Нью -Йорке, 24 февраля 2020.

      Diad Dipasupil/WieMage Via Getty Images

    • KathyIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIN , 60

      Кэти Гриффин выходит на сцену во время шоу Best In Drag Show в пользу помощи больным СПИДом в Лос-Анджелесе, 6 октября 2019 г.0006 Бенджамин Брэтт позирует для портрета во время посещения Music Lodge на кинофестивале «Сандэнс» в Парк-Сити, штат Юта, 20 января 2017 года. Джейми Ли Кертис прибывает на гала-концерт Национального совета по обзору в Нью-Йорке, 8 января 2020 г.

      Гилберт Карраскильо / Getty Images

    • Сара Джессика Паркер, 55 лет

      Сара Джессика Паркер позирует перед камерами перед своим бутиком в центре Манхэттена, Нью-Йорк, 15 октября 2020 г.

      Хосе Перес/Бауэр-Гриффин через Getty Images

    • Шэрон Стоун, 63

      Шэрон Стоун посещает Голливуд на гала-концерте Global Ocean Gala в честь Альберта II, принца Монако, в Беверли-Хиллз, Калифорния, 6 февраля. 2020.

      Дэвид М. Бенетт/Getty Images

    • Джулия Робертс, 53 года

      Джулия Робертс смеется за кулисами во время 91-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар» в Голливуде, Калифорния, 24 февраля 2019 г.

      Matt Petit.A.M. через Getty Images

    • Том Хэнкс, 64 года

      Том Хэнкс на 26-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров в Лос-Анджелесе, 19 января 2020 года.

    Дензел Кабрера Куза | Плавательное облако

    Соответствует

    Посмотреть все

    Событие Время Место Бес Лучший личный сезон
    50 лет Финалы в свободном режиме

    27,92

    Икс

    ПБ

    100 лет Свободные финалы

    57,84

    27-й

    ПБ

    200 лет, финалы в свободном режиме

    2:07. 03

    23-й

    ПБ

    500 лет Финалы с бесплатным временем

    5:41,89

    10-й

    ПБ

    50 лет назад Финал

    34,32

    Икс

    100 Y Финалы с обратным временем

    1:11. 02

    26-й

    200 Y Финалы с обратным временем

    2:26.71

    21-й

    ПБ

    50 лет Fly Timed Finals

    31. 10

    Икс

    ПБ

    100 лет Финал на время полета

    1:08.75

    29й

    ПБ

    Финал на 200 лет на время

    2:37,55

    8-й

    Команды

    • Техасское золото

      • Остин, Техас
    • ЛИЧНЫЕ ЛУЧШИЕ

    • ХОД СОБЫТИЯ

    Событие Время Встреча с Дата
    50 лет Бесплатно

    27,92

    Икс

    ST TXLA 11& Over Fall Начало

    3 октября 2021 г.
    50 л бесплатно

    31.44

    LA COSST Дэймон Маккой Invitational

    05 июня 2021 г.
    100 лет Бесплатно

    57,84

    ST TXLA 11& Over Fall Начало

    3 октября 2021 г.
    100 л Бесплатно

    1:06.90

    LA COSST Дэймон Маккой Invitational

    06 июня 2021 г.
    200 лет Бесплатно

    2:07.03

    ST TXLA 11& Over Fall Начало

    02 октября 2021 г.
    200 л Бесплатно

    2:23.31

    LA COSST Дэймон Маккой Invitational

    05 июня 2021 г.
    400 л бесплатно

    5:05.55

    LA COSST Дэймон Маккой Invitational

    06 июня 2021 г.
    500 Да Бесплатно

    5:41,89

    ST TXLA 11& Over Fall Начало

    01 октября 2021 г.
    1500 л Бесплатно

    19:52.95

    LA COSST Дэймон Маккой Invitational

    04 июня 2021 г.
    50 Y Назад

    32,52

    р

    СТ ТСТ Летняя серия BSC

    17 апреля 2021 г.
    50 л Задняя часть

    39,28

    Икс

    ST AAAA 18-я ежегодная выставка Cinco

    02 мая 2021 г.
    100 Y Задняя часть

    1:10.22

    СТ ТСТ Летняя серия BSC

    17 апреля 2021 г.
    100 л Задняя часть

    1:20.06

    ST AAAA 18-я ежегодная выставка Cinco

    02 мая 2021 г.
    200 Y Задняя часть

    2:26.71

    ST TXLA 11& Over Fall Начало

    3 октября 2021 г.
    200 л Задняя часть

    2:46,69

    ST AAAA 18-я ежегодная выставка Cinco

    01 мая 2021 г.
    50 Y Грудь

    37,99

    ST GOLD Best Times Showdo

    23 февраля 2020 г.
    Грудка 50 л

    45,97

    ST AAAA 17-й ежегодный Синко де Майо

    04 мая 2019 г.
    100 Y Грудь

    1:24,86

    ST GOLD Турция Time Invitational

    23 ноября 2019 г.
    100 л Грудка

    1:38,53

    ST TXLA 11 лет и старше, длинная дистанция

    27 апреля 2019 г.
    200 Y Грудь

    2:52.41

    ST TST Бросок на День Благодарения

    15 ноября 2020 г.
    200 л Грудка

    3:18.44

    ST AAAA 18-я ежегодная выставка Cinco

    02 мая 2021 г.
    50 лет Муха

    31.10

    Икс

    ST TXLA 11& Over Fall Начало

    3 октября 2021 г.
    50 л Fly

    35,29

    Икс

    ST AAAA 18-я ежегодная выставка Cinco

    01 мая 2021 г.
    100 лет Муха

    1:08.75

    ST TXLA 11& Over Fall Начало

    3 октября 2021 г.
    100 л Fly

    1:18,56

    ST AAAA 18-я ежегодная выставка Cinco

    01 мая 2021 г.
    200 лет Муха

    2:33.06

    ST TST Бросок на День Благодарения

    14 ноября 2020 г.
    200 л Fly

    2:55,48

    ST AAAA 18-я ежегодная выставка Cinco

    02 мая 2021 г.
    100 Д ИМ

    1:11.44

    ST GOLD Турция Time Invitational

    23 ноября 2019 г.
    200 Д ИМ

    2:27,94

    ST TST Бросок на День Благодарения

    14 ноября 2020 г.
    200 л ВМ

    2:45.40

    LA COSST Дэймон Маккой Invitational

    05 июня 2021 г.
    400 Д ИМ

    5:25.06

    ST TST Белтон Fall Invitational

    25 октября 2020 г.

    Почему при отключении питания компьютера содержимое буфера обмена стирается: После отключения питания компьютера вся информация стирается,находящаяся : 1) во внешней памяти 2)в процессоре 3)в…

    Опубликовано: 30.01.2023 в 00:29

    Автор:

    Категории: Популярное

    Буфер обмена данными: что это?


    В операционных системах Windows, Mac OS или Андроид пользователям компьютера и Интернета была предоставлена возможность работать одновременно в нескольких окнах с несколькими программами.

    У пользователей сразу же возник соблазн передачи данных из одних программ (из одних окон) в другие программы (в другие окна).

    Содержание (кликабельно):
    1) Что такое Буфер обмена
    2) Операции буфера обмена «Копировать» и «Вставить»
    3) Буфер обмена или буфер обмана на примере Excel
    4) О буфере обмена Microsoft Office, в том числе, 2010, 2013, 2016
    5) Буфер обмена в Word
    6) Вставить данные можно напрямую, без буфера обмена
    7) Что значит «Буфер обмена содержит большой фрагмент»?

    Действительно, имеешь, например, подходящий текст в формате Блокнота (скажем, с расширением .txt), и это текст вполне пригоден, чтобы его вставить в подготавливаемую презентацию (скажем, в формате PowerPoint). Не перепечатывать же его заново?! Текст уже есть, но в другом формате и в другом окне, в другой программе. Так и хочется его каким-то образом автоматически перенести в другое окно, в другую программу.

    Или, например, пользователь ПК сделал фотографию и сохранил ее в формате (например, с расширением .jpeg). И теперь надо эту фотку вставить в виде рисунка, например, в текст Word, чтобы «украсить» текст, сделать «книжку с картинками». Подобных примеров, когда есть желание перенести данные из одной программы (из одного окна) в другую программу (в другое окно)  можно привести множество. А если есть желания, то должны быть и соответствующие возможности.

    Как сделать так, чтобы можно было из одной программы в другую переносить совершенно любые данные: тексты, картинки, графику, чертежи, схемы и даже видео или аудио и пр.?

    Разработчики операционных систем придумали довольно оригинальный способ, который может считаться универсальным, пригодным для передачи практически любых данных.

    Достаточно в одной программе выделить данные, подлежащие переносу в другую программу, и скопировать их в некую специальную область. Затем в другой программе, куда должны быть перенесены данные, нужно установить курсор в то место, куда данные должны быть помещены, и после этого выполнить процедуру вставки данных из этой специальной области, которые ранее были туда скопированы.

    Кстати, процедура копи-паст работает также в пределах одного окна, одной программы, если данные нужно копировать из одного места и вставить в другое место текста, презентации и т.п.

    Благодаря внешней простоте подобной процедуры переноса данных из одного окна в другое, эта процедура получила жаргонное наименование «копи-паст». Слово «копипаст» произошло от двух английских слов «copy-paste», что в переводе означает «копировать-вставить».

    Специальная область, в которую данные сначала копируются, а потом оттуда восстанавливаются (вставляются), получила название «буфер обмена» (по-английски «clipboard», переводится так же – «буфер обмена»).

    Здорово придумано: пользователю даже не надо задумываться, что такое буфер обмена, каким образом выделенные данные туда попадают, и потом каким образом эти данные восстанавливаются из буфера обмена в  окне другой программы или в другом месте той же программы.

    Операции «Копировать» или «Вырезать», а потом «Вставить» и связанный с этими операциями буфер обмена являются стандартными функциями операционных систем Windows, Mac OS или Андроид.

    Схема работы буфера обмена в Windows, Mac, Android

    Как правило, в буфер обмена информация попадает, когда пользователь использует одну из двух операций:

    1. «Копировать» (горячие клавиши Ctrl+C) или
    2. «Вырезать» (Ctrl+X).

    А из буфера обмена пользователь извлекает информацию с помощью операции «Вставить» (Ctrl+V).

    Таким образом, буфер обмена является промежуточным хранилищем информации, которое занимает некоторую часть оперативной памяти компьютера. Оперативная память предназначена для временного хранения информации.

    Стандартный буфер обмена как часть оперативной памяти способен сам себя очищать, например, при выключении компьютера или при помещении туда новой информации.

    Скриншот экрана, если в Windows его делать с помощью кнопки PrtScr (сокращение от Print Screen), то он также попадает в буфер обмена. И извлечь скриншот из буфера обмена можно с помощью операции «Вставить».

    Операции буфера обмена «Копировать» и «Вставить»

    Многие программы имеют в своем арсенале возможностей пункты меню и кнопки «Копировать» («Copy»), а также пункты меню и кнопки «Вставить» («Paste»).

    Как правило, из-за частого применения этих пунктов, данные пункты меню находятся чаще всего в самом главном меню программ, а кнопки «Копировать» («Copy») и «Вставить» («Paste») могут иметь довольно большой размер и могут быть хорошо заметными (рис. 1).

    Рис. 1. Кнопки «Вставить» и  «Копировать» в программе Microsoft Word

    1 на рис. 1 – кнопка «Копировать» в программе Word, которая будет активна только в том случае, когда выделен текст (или картинка), и, следовательно, есть объект для копирования и помещения его в буфер обмена,
    2 на рис. 1 – кнопка «Вставить».

    Многие контекстные меню, которые появляются при щелчке правой кнопкой мыши (ПКМ) по выделенному фрагменту документа (текст, рисунок и т.п.) имеют опции «Копировать» и «Вставить», поскольку это часто применяемые действия пользователей ПК при работе с программами (рис. 2).

    Рис. 2. Пункты контекстного меню «Копировать» и «Параметры вставки» в  программе Microsoft Word

    Заменой кнопок «Копировать» и «Вставить» (1 и 2 на рис. 1) являются пункты контекстного меню точно с такими же названиями (1 и 2 на рис. 2).

    Все ли так просто?

    Чаще всего пользователь применяет копирование и вставку для переноса данных из одного места программы в другое место или из одной программы в другую, даже не задумываясь, как это делается. И почти в 100% случаев получается адекватный результат: данные из одной программы переносятся без искажений в другую программу или из одного места они переходят в другое в пределах одной программы.

    Но могут быть и исключения. И тогда применение буфера обмена может привести к искажению данных, если неправильно пользоваться предоставленными возможностями. Это случается редко, но все-таки может случиться. Разберем примеры «искажения» данных, а точнее, примеры неправильной работы с буфером обмена.

    Буфер обмена или буфер обмана на примере Excel

    Пользователи электронных таблиц Excel знают, что в ячейках программы Excel могут храниться не только цифры, но и формулы для их вычисления. А в самих ячейках высвечиваются данные, полученные в результате вычислений по этим формулам. Теперь представьте себе, что мы ставим курсор в такую ячейку с формулой, жмем «Копировать» и данные помещаем в буфер обмена.

    Затем ставим курсор в другую свободную ячейку и жмем «Вставить». Что должно попасть в эту свободную ячейку? Формула, которая стояла в прежней ячейке, из которой мы копировали данные в буфер обмена? Или число, которое стояло в прежней ячейке? Если формула, то результат вставки будет один (вставленная формула сработает, и в ячейке появится число, являющееся результатом вычисления по этой формуле). Если же вставится число, то результат вставки – это число, полностью равное тому, которое стояло в ячейке, из которой производилось копирование.

    Понятно, что в итоге в новой ячейке мы можем увидеть либо одно число (если вставилась формула), либо другое (если вставилось число). Значит, мы можем получить как «правильный», так и «неправильный» результат. То есть мы или получим точный ответ из буфера обмена, или получим неточный ответ уже из «буфера обмана»!

    Как не ошибиться? Надо знать, ЧТО по умолчанию вставляется из буфера обмена в той или иной программе. Именно знать. Для этого надо про это где-то прочитать (в справке к программе, например), или поэкспериментировать самостоятельно. Если не знать, то можно получить неверные данные, опираясь на возможности уже не буфера обмена, а «буфера обмана»!

    В приведенном примере с программой Excel опытные пользователи этой программы знают, что по умолчанию в ячейку вставляется формула, а не значение. Если же нужно из буфера обмена вставить все-таки значение, а не формулу, то надо пользоваться дополнительным меню вставки, и выбирать из него «Вставить значение» (цифра 1 на рис. 3) или воспользоваться «Специальной вставкой» (цифра 2 на рис. 3 и рис. 4):

    Рис. 3. Вставка значения в новую ячейку (вместо формулы) (цифра 1) или использование «Специальной вставки» (цифра 2)

    Если кликнуть по опции «Специальная вставка» (2 на рис. 3), то в открывшемся окне с таким же названием получим много вариантов вставки:

    Рис. 4. Окно «Специальная вставка» программы Excel для выбора вариантов вставки скопированных данных из буфера обмена в новую ячейку.

    Как видим на рис. 4 в новую ячейку можно вставить не только значения или формулы, но и форматы данных, формулы и значения вместе с форматами и пр., а также примечания к ячейкам, условия на значения, и в том числе добавить дополнительные операции для обработки данных.

    Вот так можно с одной стороны окончательно запутаться с вроде бы простым буфером обмена, с которым обычные пользователи чаще всего делают две операции «Копировать» и «Вставить». С другой стороны, можно получить множество дополнительных возможностей, если эти возможности предусмотрены в программе, пользующейся буфером обмена.

    О буфере обмена Microsoft Office, в том числе, 2010, 2013, 2016

    Развернутые, расширенные функции по управлению буфером обмена предлагаются в пакете Microsoft (сокращенно MS) Office. Это позволяет делать программа «Буфер обмена», встроенная в пакет MS Office. (В этот пакет входит набор программ: текстовый редактор Word, электронные таблицы Excel, презентации PowerPoint, базы данных Access и другие).

    С помощью буфера обмена в MS Office можно осуществлять копирование и вставку не один раз и не раз за разом, а многократно.

    В буфере обмена может храниться до 24 копий текстовых и графических элементов, которые в свою очередь затем можно вставлять все сразу, либо по одному, либо иным способом.

    Обращение к возможностям буфера обмена, которое осуществляется из любой программы пакета MS Office,  показано ниже на рис. 5 на примере Excel.

    Из одного буфера обмена можно вставлять данные в разные программы офиса: Word, Excel, PowerPoint и др. Проще говоря, можно картинку скопировать один раз, после чего она будет помещена в программу «Буфер обмена» MS Office. Затем эту картинку можно поместить из буфера обмена и в редактор Word, и в таблицу Excel, и в презентацию PowerPoint.

    Рис. 5. Буфер обмена в Excel

    Подробнее про буфер обмена для офиса 2010, в частности, про его включение и отключение, про настройку его видимости, информация с официального сайта на русском языке:

    Копирование и вставка нескольких элементов с использованием буфера обмена Office 2010

    Официальный сайт Microsoft на русском языке о буфере обмена для Office 2013 и 2016:

    Использование буфера обмена Office 2013, 2016

    Программа «Буфер обмена» в MS Office иначе еще называют менеджером буфера обмена. Есть и другие специальные программы для операционных систем, называемые менеджерами буфера обмена, которые предназначены для расширения возможностей стандартного буфера обмена.

    Возвращаясь к стандартным возможностям обычного буфера обмена, который есть в Windows, Mac OS или Андроид, отметим, что в нем сохраняются последние данные, которые туда были скопированы.

    Если копировать в буфер обмена несколько раз подряд, то вставить можно будет только данные, которые туда были скопированы последний раз, а все предыдущие копии автоматически стираются из стандартного буфера обмена.

    Таким образом, при необходимости многократного использования стандартного буфера обмена нужно после каждой операции «Копировать» сразу же использовать операцию «Вставить». Многократно подряд скопировать, и потом многократно подряд вставить (даже если это кажется более удобным вариантом работы), пользуясь стандартными возможностями буфера обмена,  нельзя.

    Буфер обмена в Word

    Специальные вставки есть не только в довольно сложной и многофункциональной программе Excel, но и в том же Ворде (рис. 6), а также во многих других программах. И об этом надо помнить, если активно пользоваться буфером обмена, чтобы он не превратился в итоге в «буфер обмана».

    Рис. 6.1. Меню «Вставить» в Word

    Если в Ворде открыть меню «Вставить» (1 на рис. 6.1), а затем кликнуть по опции «Специальная вставка» (2 на рис. 6.1), то можно увидеть предлагаемые возможности вставки из буфера обмена:

    Рис. 6.2. Специальная вставка из буфера обмена в программе Microsoft Word

    Вставить данные можно напрямую, без буфера обмена

    И еще хотелось бы отметить следующее. Вставлять данные в программы можно не только из буфера обмена. Картинки можно вставлять из файлов, тексты можно тоже вставлять из файлов, в таблицы можно вставлять графики и диаграммы и многое-многое другое. Здесь уже буфер обмена не при чем! И меню «Вставка» в том же Ворде (рис. 7) тоже не имеет не малейшего отношения к вставке данных из буфера обмена, хоть это меню записывается одинаково с наименованием кнопки «Вставить», предназначенной для вставки из буфера обмена.

    Рис. 7. Меню «Вставка» программы Microsoft Word, НЕ имеющее отношения к вставке из буфера обмена

    На рис. 7 видно, что в Word в меню «Вставка», которое НЕ связано с буфером обмена, входят:

    • страницы,
    • таблицы,
    • рисунок,
    • клип,
    • диаграммы,
    • колонтитулы,
    • надписи,
    • символы
    • и т. д.

    Таким образом, пользуясь буфером обмена, пользователь ПК может вставлять данные, ранее скопированные туда из другого места той же программы или из другой программы. И это никак не связано с другими возможностями вставки других данных, которых, как видим, тоже немало.

    Что значит «Буфер обмена содержит большой фрагмент»?

    После завершения работы с программами в буфере обмена остаются последние скопированные данные. Даже после закрытия программы, из которой данные были скопированы, эти данные останутся в буфере обмена, и их можно использовать для вставки в другие программы (в другие окна).

    Если эти данные в буфере обмена занимают много места (например, скопирован большой текст, объемная картинка и др.), то при выходе из программы может быть выдано предупреждение о том, что в буфере обмена остался большой объем информации (рис. 8).

    Рис. 8. Предупреждение, что в буфере обмена остался большой объем информации.

    В этом случае пользователь должен принять решение, оставлять ли эти данные или буфер обмена нужно «почистить» одновременно с закрытием программы, из которой эти данные были скопированы.

    1 на рис. 8 – если нажать «Да», тогда данные останутся в буфере обмена, программа Word будет закрыта.
    2 на рис. 8 – клик по «Нет», данные будут удалены из буфера обмена, Word будет закрыт.
    3 на рис. 8 – если щелкнуть «Отмена», тогда ничего не изменится, ибо пользователь передумал очищать буфер обмена и закрывать Word.

    Решение, какую из трех кнопок выбрать, остается за пользователем.

    Если данные из буфера обмена удалить, то их уже нельзя будет вставить в другие программы. А если оставить, то вставить их будет возможно. Но при этом на хранение большого объема данных в буфере обмена потребуется много ресурсов ПК. Тут уж пользователь должен определиться, что он хочет: сохранить данные в буфере обмена или сохранить ресурсы оперативной памяти на своем устройстве для дальнейшей работы.

    Не забывайте!

    Копировать тексты, картинки и прочую информацию из Интернета без указания ссылки на источник можно только для личного использования.

    Если же скопированная информация повторно выкладывается в Интернет БЕЗ указания ссылки на источник информации, то это является нарушением авторских прав и может повлечь неприятные последствия.

    Также по теме:

    1) Как выделить и копировать текст на Андроиде, а также вставить и вырезать

    2) Как объем памяти влияет на работу мобильного телефона

    3) О сходстве и различии файлов doc и docx

    4) Как сделать непрерывную горизонтальную линию в Word: 4 способа

    5) Всплывающие подсказки в Word: показывать обычные или улучшенные, либо совсем не показывать



    Получайте актуальные статьи по компьютерной грамотности прямо на ваш почтовый ящик.
    Уже более 3.000 подписчиков

    .

    Важно: необходимо подтвердить свою подписку! В своей почте откройте письмо для активации и кликните по указанной там ссылке. Если письма нет, проверьте папку Спам.


    Автор: Юрий Воробьев


    27 августа 2016




    Техническая поддержка по буферу обмена

    Windows 11 Windows 10 Еще. ..Меньше

    Использование буфера обмена


    Когда вы копируете содержимое на компьютере, оно автоматически копируется в буфер обмена, чтобы его можно было вкопировать. Вы можете вклеить несколько элементов из истории буфера обмена, а также закрепить элементы, которые вы часто используете, и синхронизировать историю буфера обмена с облаком.

    Ниже приведены ответы на некоторые вопросы, связанные с буфером обмена.




    Чтобы включить буфер обмена в первый раз, выберите Windows клавишу с логотипом + V , а затем выберите Включить.


    Чтобы синхронизировать элементы буфера обмена с компьютером, необходимо убедиться в том, что функция синхронизации есть.

    1. org/ListItem»>

      Выберите Начните > Параметры  > система > буфер обмена .

    2. Установите для перенастройки Синхронизация на разных устройствах вкл..


    На устройстве и в облаке можно быстро очистить все элементы, кроме закрепленных.

    1. Выберите Начните > Параметры  > система > буфер обмена .

    2. org/ListItem»>

      В области Очистка буфера обмена выберитеочистить.

    Вы также можете очистить историю буфера обмена устройств, выбрав Windows клавишу с логотипом + V, а затем — параметр Очистить все в верхней части.


    Вы можете очистить любой элемент в буфере обмена.

    1. ВыберитеWindows клавиши с логотипом + V .

    2. Рядом с вопросом выберите Дополнительные (…) и удалить.

    Устранение неполадок, связанных с буфером обмена




    Убедитесь, что вы включили историю буфера обмена. Чтобы включить буфер обмена в первый раз, нажмите клавишу с логотипом Windows  + V и щелкните Включить.

    При каждом перезапуске компьютера очищается история буфера обмена за исключением закрепленных элементов.


    Вы можете сделать так, чтобы скопированные элементы автоматически синхронизировались с другими устройствами.

    Примечание: Функция синхронизации связана с вашей учетной записью Майкрософт или вашей учетной записью, поэтому не забудьте использовать одинаковые данные для входа на всех устройствах. 

    1. Выберите Начните > Параметры  > система > буфер обмена .

    2. org/ListItem»>

      В разделе Синхронизация на разных устройствах установите для перенастройки вкл..

    3. Выберите Автоматически синхронизировать текст, который я копую.

      Примечание: Параметр Синхронизировать текст, который копируются вручную,означает, что вам потребуется открыть историю буфера обмена (Windows клавиша с логотипом + V) и вручную нажать кнопку синхронизации в элементе буфера обмена. Затем текст будет добавлен в облако и синхронизирован с другими устройствами.


    Размеры элементов не должны превышать 4 МБ. Поддерживаются текст, HTML и растровые изображения.


    Журнал буфера обмена рассчитан не более чем на 25 скопированных записей. Система автоматически удаляет старые элементы(если они не закреплены), чтобы освободить место для новых.

    Использование буфера обмена


    Когда вы копируете содержимое на компьютере, оно автоматически копируется в буфер обмена, чтобы его можно было вкопировать. Вы не только можете врезать несколько элементов из истории буфера обмена, но также закрепить элементы, которые вы часто используете, и синхронизировать историю буфера обмена с облаком.

    Ниже приведены ответы на некоторые вопросы, связанные с буфером обмена.




    Чтобы включить буфер обмена в первый раз, выберите Windows клавишу с логотипом + V , а затем выберите Включить.


    Чтобы синхронизировать элементы буфера обмена с компьютером, необходимо убедиться в том, что функция синхронизации есть.

    1. Выберите Начните > Параметры  > система > буфер обмена .

    2. В области Синхронизация между устройствами установите для перегона вкл. .


    На устройстве и в облаке можно быстро очистить все элементы, кроме закрепленных.

    1. org/ListItem»>

      Выберите Начните > Параметры  > система > буфер обмена .

    2. В области Очистка буфера обмена выберитеочистить.

    Вы также можете очистить историю буфера обмена устройств, выбрав Windows клавиши с логотипом + V,значок и затем нажимая кнопку Очистить все.


    Вы можете очистить любой элемент в буфере обмена.

    1. ВыберитеWindows клавиши с логотипом + V .

    2. org/ListItem»>

      Рядом с вопросом выберите значок и выберите удалить.


    Синхронизация журнала буфера обмена с телефоном еще недоступна, но скоро она будет реализована.

    Устранение неполадок, связанных с буфером обмена




    Убедитесь, что вы включили историю буфера обмена. Чтобы включить буфер обмена в первый раз, нажмите клавишу с логотипом Windows  + V и щелкните Включить.

    После перезапуска компьютера все элементы в журнале буфера обмена за исключением закрепленных элементов будут удалены.


    Чтобы можно было синхронизировать элементы в буфере обмена на устройствах с Windows 10, необходимо последнее обновление Windows 10. Дополнительные сведения об обновлении см. в статье Центр обновления Windows: вопросы и ответы.

    Вы можете сделать так, чтобы скопированные элементы автоматически синхронизировались с другими устройствами.

    Примечание: Функция синхронизации связана с вашей учетной записью Майкрософт или вашей учетной записью, поэтому не забудьте использовать одинаковые данные для входа на всех устройствах. 

    1. Выберите Начните > Параметры  > система > буфер обмена .

    2. В разделе Синхронизировать между устройствами установите для перегона вкл. .


    Размеры элементов не должны превышать 4 МБ. Поддерживаются текст, HTML и растровые изображения.


    Журнал буфера обмена рассчитан не более чем на 25 скопированных записей. Система автоматически удаляет старые элементы(если они не закреплены), чтобы освободить место для новых.


    Как использовать историю буфера обмена в Windows 10

    • История буфера обмена — это функция в Windows 10, которая содержит 25 последних скопированных или вырезанных элементов.
    • Нажмите Windows + V, чтобы открыть историю буфера обмена, затем щелкните любой элемент, чтобы вставить его в текущую программу.
    • На компьютерах Mac

    • нет истории буфера обмена, но вы можете добавить аналогичную функцию с помощью сторонних утилит.

    Буфер обмена является настолько фундаментальной частью операционной системы вашего компьютера, что вырезание, копирование и вставка, вероятно, являются первыми тремя командами, которые большинство людей узнают, приступая к работе с ПК. Это настолько логично и интуитивно понятно, что легко забыть, что концепция буфера обмена должна была быть изобретена — программисты Ларри Теслер и Тим Мотт создали копирование и вставку в начале 1970-х годов.

    Буфер обмена ограничен тем, что он может хранить только один элемент за раз. Однако в Windows 10 вы можете включить историю буфера обмена для просмотра и вставки последних 25 элементов, которые вы вырезали или скопировали.

    Это означает, что вы можете легко добавить несколько элементов в буфер обмена и вставить их в другое место, что избавит вас от необходимости переключаться между двумя программами для копирования и вставки нескольких элементов.

    На Mac это немного сложнее. Там нет инструмента истории буфера обмена, поэтому, чтобы имитировать эту возможность, вам нужно установить стороннее приложение.

    Что такое история буфера обмена в Windows?

    С 2018 года в Windows 10 есть история буфера обмена, которую можно использовать для вставки списка недавно скопированных элементов в любую программу. Таким образом, он похож на Spike в Microsoft Word, который позволяет вырезать и вставлять несколько элементов в расширенный буфер обмена.

    История буфера обмена содержит последние 25 фрагментов текста, HTML и изображения размером менее 4 МБ. Другие элементы — и более крупные — не попадают в историю. И, за исключением элементов буфера обмена, которые вы закрепляете в истории, история буфера обмена удаляется каждый раз при перезагрузке компьютера.

    Как включить историю буфера обмена в Windows 10

    Чтобы использовать историю буфера обмена, а не только буфер обмена с одним элементом, вам нужно сначала включить его в настройках. Он может быть включен по умолчанию, но для проверки требуется всего несколько минут.

    1. Нажмите кнопку Пуск и затем нажмите Настройки.

    2. Нажмите Система.

    3. На панели навигации слева щелкните Буфер обмена.

    4. В разделе История буфера обмена убедитесь, что переключатель установлен на Вкл. , проведя пальцем вправо.

    Вы можете включать и выключать историю буфера обмена в системном приложении в настройках.

    Дэйв Джонсон/Инсайдер

    Чтобы отключить функцию истории буфера обмена, сдвиньте переключатель влево, чтобы выбрать Выкл. .

    Как просматривать и использовать историю буфера обмена

    После включения истории буфера обмена вы можете просмотреть ее, нажав Windows + V в любое время в любой программе. Вы увидите всплывающее окно, отображающее последние 25 элементов, которые были скопированы или вырезаны в буфер обмена.

    Вот что вы можете сделать:

    • Чтобы вставить элемент, прокрутите список и щелкните элемент, который вы хотите вставить, в текущей позиции курсора в активной программе.
    • Чтобы закрепить элемент буфера обмена в истории, чтобы он оставался даже после перезагрузки компьютера, щелкните три точки справа от элемента и выберите Закрепить .

    Вы можете вставлять, закреплять и удалять элементы из буфера обмена при открытии истории буфера обмена.

    Дэйв Джонсон/Инсайдер

    • Чтобы немедленно удалить элемент из буфера обмена, щелкните три точки справа от элемента и выберите Удалить .
    • Чтобы очистить всю историю буфера обмена и начать заново, щелкните три точки справа от элемента и выберите Очистить все .

    Использование истории буфера обмена на Mac

    К сожалению, Mac не поддерживает историю буфера обмена, как Windows. Вы можете вставить только самый последний вырезанный или скопированный элемент.

    Чтобы сделать больше, вы можете установить стороннюю утилиту буфера обмена. Есть несколько вариантов на выбор, например, простой и бесплатный CopyClip или PasteBot, который стоит 12,99 долларов.

    Дэйв Джонсон

    Внештатный писатель

    Дэйв Джонсон — технический журналист, который пишет о потребительских технологиях и о том, как индустрия трансформирует спекулятивный мир научной фантастики в современную реальную жизнь. Дэйв вырос в Нью-Джерси, прежде чем поступить в ВВС, чтобы управлять спутниками, преподавать космические операции и планировать космические запуски. Затем он провел восемь лет в качестве руководителя отдела контента в группе Windows в Microsoft. Как фотограф Дэйв фотографировал волков в их естественной среде обитания; он также инструктор по подводному плаванию и соведущий нескольких подкастов. Дэйв является автором более двух десятков книг и участвовал во многих сайтах и ​​публикациях, включая CNET, Forbes, PC World, How To Geek и Insider.

    ПодробнееПодробнее

    Как получить доступ к буферу обмена в Windows 10

    • Миниинструмент
    • Центр новостей MiniTool
    • Как получить доступ к буферу обмена в Windows 10 | Где буфер обмена

    Алиса | Подписаться |
    Последнее обновление

    Где мой буфер обмена? В этом посте рассказывается, как получить доступ к буферу обмена в Windows 10 для просмотра и вставки нескольких элементов из буфера обмена, как включить / выключить или очистить буфер обмена, функции буфера обмена Windows 10 и все о буфере обмена. Восстановить отсутствующие или удаленные файлы, фото, видео и т.д. поможет бесплатный MiniTool Power Data Recovery.

    Буфер обмена Windows позволяет просматривать все скопированные элементы в одном месте. Вы можете получить доступ к нескольким скопированным/вырезанным элементам и вставить их из буфера обмена. Узнайте, как получить доступ к буферу обмена, как включить буфер обмена в Windows 10, как вырезать, копировать и вставлять с помощью буфера обмена и т. д.

    Где находится буфер обмена и как его включить в Windows 10 — 2 способа

    Microsoft отключает буфер обмена по умолчанию на твоем компьютере. Если хотите, вы можете вручную включить буфер обмена в Windows 10.

    Способ 1. Через настройки Windows. Вы можете нажать Windows + I , щелкните Система в Настройках, щелкните Буфер обмена на левой панели и включите переключатель под История буфера обмена .

    Совет. Если вы хотите отключить буфер обмена в Windows 10 в будущем, вы можете перейти на ту же страницу и отключить переключатель.

    Способ 2. Вы также можете нажать сочетание клавиш Windows + V , чтобы быстро открыть буфер обмена в Windows 10. Здесь вы можете увидеть кнопку Включить , если вы еще не включили буфер обмена, вы можете нажать кнопку кнопку, чтобы включить функцию буфера обмена на вашем компьютере с Windows 10.

    Загрузка, установка, переустановка Защитника Windows в Windows 10/11

    См. руководство по загрузке, установке, удалению и переустановке Защитника Microsoft/Windows в Windows 10/11. Также узнайте, как исправить не удается открыть Защитник Windows.

    Подробнее

    Как получить доступ к буферу обмена и просмотреть историю буфера обмена в Windows 10

    После включения буфера обмена вы можете нажать сочетание клавиш Windows + V , чтобы быстро открыть историю буфера обмена в следующий раз, и вы можете увидеть список истории буфера обмена.

    Как копировать, вырезать и вставлять с помощью буфера обмена Windows 10

    После того, как вы включили буфер обмена в Windows 10, действие копирования и вставки в Windows 10 немного изменилось. Когда вы используете Ctrl + C во второй раз, чтобы что-то скопировать, первый скопированный элемент не будет заменен. Когда вы нажимаете сочетание клавиш Ctrl + V, он вставляет последнее, что вы скопировали или вырезали.

    В окне буфера обмена самые последние скопированные элементы перечислены вверху. Вы можете щелкнуть любой элемент в окне буфера обмена и вставить его в открытое приложение. Если вы хотите вставить несколько элементов, вы можете щелкнуть каждый из элементов в буфере обмена и вставить их в целевое приложение или документ.

    Если вы хотите удалить элемент из истории буфера обмена, щелкните трехточечный значок рядом с элементом и выберите Удалить , чтобы удалить его. Чтобы удалить все элементы из истории буфера обмена, выберите Очистить все . Если вы хотите закрепить элемент, вы можете выбрать Pin .

    4 Основные функции буфера обмена Windows 10

    • История буфера обмена : Сохранение нескольких элементов в буфер обмена для последующего использования.
    • Синхронизация между устройствами : Вставьте текст на другое устройство, когда вы входите в систему с учетной записью Microsoft или рабочей учетной записью.
    • Очистить данные буфера обмена : Очистить все (кроме закрепленных элементов) на этом устройстве и в Microsoft. Чтобы очистить историю буфера обмена, вы можете следовать приведенным выше инструкциям, чтобы получить доступ к настройкам буфера обмена и нажать кнопку Очистить под Очистить данные буфера обмена .
    • Закрепление часто используемых элементов : после включения истории буфера обмена Windows 10 вы можете использовать закрепление, чтобы сохранить избранные элементы, даже если вы очистите историю буфера обмена или перезагрузите компьютер.

    Где хранятся данные буфера обмена?

    Все содержимое буфера обмена Windows хранится в оперативной памяти системы. На жестком диске компьютера или другом носителе нет файла буфера обмена.

    Энкор мэ 1200: Запчасти для молотка отбойного ЭНКОР МЭ-1200 SDS-Max

    Опубликовано: 29.01.2023 в 23:33

    Автор:

    Категории: Популярное

    Видео обзоры ЭНКОР МЭ-1200 (50128) на CMP24

    • Главная »
    • Каталог »
    • Строительство и ремонт »
    • Инструменты и расходники »
    • Электроинструмент »
    • Молотки отбойные
    • СМЕЖНЫЕ РАЗДЕЛЫ+

    смотреть больше фото

    506 р.

    Где купитьКупить в кредит

    {{message}}

    {{message}}

    Рейтинг:

    (5/5)

    Отзывы (1) Оставить отзыв

    Описание Видео обзоры (3) Характеристики (24) Сравнить цены (6) Отзывы (1)

    Видео Обзоры (5)

    Демонтаж стяжки бетонной.

    И сравнение двух отбойных молотков!!!

    Отбойный молоток ЭНКОР МЭ-1200.Штробы в стене.

    ОТБОЙНИК ЭНКОР В РАБОТЕ.РЕМОНТ ДЕНЬ 2.

    Отбойный молоток Энкор МЭ-1700/30М (мое мнение)

    Обзор Энкор 1500

    Сравнить цены (6)

    Цена от 506 р. до 506 р. в 6 магазинах

    МагазинЦенаНаличие

    Imarket BY

    525 р. (-1%) Рассрочка до 5 мес.Халва,Карта покупок до 12 мес. Кэшбэк в Imarket BY до 5.4%

    Наличие уточняйте
    14.01.2022

    Onliner BY

    506 р. (-0%) Крупнейший маркетплейс Беларуси Кэшбэк в Onliner BY до 1.7%


    21.11.2022

    21vek BY

    Быстрая доставка. Мы доставляем товар по всей Беларуси в удобное для вас время

    СберМегаМаркет

    Промокод: sberday1000 для НОВЫХ клиентов
    Скидки 700 руб при покупке от 3000 руб и 1000 руб от 5000 руб по промокоду

    Получите промокод на 300р для ВСЕХ клиентов !

    AliExpress

    AliExpress – один из крупнейших мировых маркетплейсов,
    предлагающий клиентам самые низкие цены
    Распродажа 11. 11: с 1 ноября 10:00 (МСК) по 13 ноября 10:59 (МСК)

    Купить в кредит (0)

    КомпанияПредложение

    Описание

    Смотри характеристики.

    Характеристики (24)

    ПараметрЗначение
    Мощность1200.000
    Тип патронаsds-max
    Сила удара20
    Число ударов (уд/мин)3750
    Макс. число ударов3750
    Вес нетто6.000
    Электронная регулировка числа оборотовнет
    Система гашения вибрациинет
    Поворот долотанет
    Страна происхожденияКитай
    Профессиональныйнет
    Поставляется вкейсе
    Плавный пускнет
    Поддержание постоянного количества оборотовнет
    Упакован вкейсе
    Коды товара производителя50128
    Тип патрона отбойного молоткаSDS Max
    Мощность (Вт)1200
    Электр. регулировка оборотовнет
    Число ударов при номинальном числе оборотов3750
    Max сила удара20.000
    Мах число ударов при номинальном числе оборотов3750.000
    Класс товараПолупрофессиональный
    Комплектациячемодан/кейс

    Отзывы (1)

    Смотреть отзывы на СберМегаМаркет

    Зарегистрируйтесь и получайте бонусы за покупки!

    Пожалуйста подождите..

    {{message}}

    Ошибка! Повторите попытку позднее.

    Подписаться на новинки, скидки и интересные предложения

    Нажимая кнопку «Готово», я даю своё согласие cmp24.by на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», для целей регистрации на сайте, а также для целей и на условиях представленных в политике конфиденциальности.

    Похожие товары

    Все Отбойный молоток ЭНКОР »

    Молотки отбойные: другие бренды

    • AEG
    • ARM
    • Black+Decker
    • Bosch
    • Bosch Professional
    • CMI
    • Crown
    • DeWalt
    • Einhell
    • Hanskonner
    • Hikoki
    • Hitachi
    • Ingco
    • Kress
    • Makita
    • Max-Pro
    • Metabo
    • NEXTTOOL
    • P.i.t.
    • Patriot
    • Playmobil
    • Sparky
    • Stanley
    • STATUS
    • Sturm!
    • Wacker neuson
    • ЗУБР
    • Интерскол
    • Калибр
    • КРАТОН
    • Перфоратор электрический Einhell TС-RH800E 800 Вт
    • СОЮЗ
    • Ставр
    • ТСС
    • ЭНКОР
    • Главная »
    • Каталог »
    • org/ListItem»>Строительство и ремонт »
    • Инструменты и расходники »
    • Электроинструмент »
    • Молотки отбойные

    Видеопроцессор

    Encore — Barco

    О видеопроцессоре Encore

    Видеопроцессор Encore (VP) — это сердце системы презентаций Encore, обеспечивающее все входные и выходные данные, наслоение и широкоэкранную схему «смешивания». Упакованный как стоечный блок высотой 3RU, каждый VP может быть оснащен одной, двумя или тремя платами Mix/Effect (M/E) для удовлетворения различных требований приложений. Модели, заказанные с одним или двумя M/E, можно легко модернизировать, добавив дополнительные платы M/E.

    Каждый M/E имеет два независимых канала скейлера Athena, запатентованный скейлер Barco Folsom, который поддерживает универсальные входы (как для аналоговых, так и для цифровых видеоисточников), а также плавное перемещение PIP в реальном времени и изменение размера на основе заданных пользователем ключевых кадров.

    В системе Encore каждый вице-президент по сути является одним пунктом назначения, и несколько виртуальных путей можно комбинировать для создания усовершенствованных систем, состоящих как из одного, так и из смешанных пунктов назначения. Выходная плата каждого VP обеспечивает выходы Program и Preview как в аналоговом, так и в цифровом форматах, а также функции интерфейса, смешивания и дублирования данных, которые необходимы для поддержки широкоэкранных приложений.

    Поддерживаемые выходные разрешения включают компьютерные разрешения до 1600 x 1200, аналоговые разрешения HDTV, включая 720p, 1080i, 1080p, HD-SDI, 2048x1080p Digital Cinema video и разрешения плазменных дисплеев. Синхронизация вывода поддерживается для привязки частоты кадров вывода к внешнему сигналу черной вспышки NTSC/PAL.

    Что касается гибкости ввода, VP принимает стандартные компонентные и композитные аналоговые видеоформаты (NTSC, PAL, SECAM), видео SDI, компьютерные разрешения до 1600 x 1200, аналоговые форматы HD, включая 720p, 1080i, HD-SDI Video, Разрешение цифрового кино 2048 x 1080p и разрешение плазменного дисплея. Кроме того, скейлер Athena поддерживает выборку пикселей 1:1, деинтерлейсинг с адаптацией к движению как для источников стандартного, так и высокого разрешения, обнаружение преобразования 3:2 и 2:2, малую задержку видео, коррекцию соотношения сторон, обрезку изображения и реалистичное изображение. изменение размера и положения временного окна.

    VP, сконфигурированный с тремя M/E, поддерживает шесть независимых изображений PIP или KEY или три переходных PIP. По сути, M/E являются «слоями» системы. Два немасштабируемых фоновых канала обеспечивают фон высокого разрешения, который также поддерживает плавные переходы. Эффекты Down Stream Key (DSK) поддерживаются третьим немасштабируемым входным каналом высокого разрешения.

    С точки зрения творчества, PIP и KEY могут изменять размер и располагаться в любом месте экрана в режиме реального времени. Управление Z-порядком используется для назначения приоритетов слоев для каждого PIP или KEY, и PIPS также могут быть связаны парами для поддержки переходов или отображаться (и переходить) независимо. Клавиши используются для предоставления эффектов, таких как заголовки и специальные маски.

     

     

     

    Особенности

    • Поддерживает до 12 независимых окон или 6 окон с плавным переходом
    • (2) Собственные фоновые каналы высокого разрешения обеспечивают фоновое видео с плавными эффектами перехода
    • Спецэффекты
      • Полный набор эффектов перехода (растворение, стирание и т. д.)
      • Плавное перемещение и изменение размера PIP, управляемое с помощью ключевых кадров
      • Регулируемое соотношение сторон PIP
      • Границы PIP, включая тени и мягкие края
      • Клон PIP (зеркальное отображение и смещение)
    • Ключ
      • Ключ яркости
      • Разделенная клавиша (альфа-клавиша и заливка)
      • Клавиша реверса (клавиша на фоне)
      • Цветовой ключ (Графика)
      • Альфа-микширование
    • (1) Собственный канал ключа нисходящего потока высокого разрешения, независимый от каналов обработки PIP/KEY
    • Обработка видео
      • 10-битная обработка
      • Выборка пикселей 1:1
      • Адаптивный деинтерлейсинг движения (SD и HD)
      • Обнаружение 3:2 и 2:2 Pull Down
      • Обрезка изображения
      • Коррекция соотношения сторон
    • Запатентованное высокопроизводительное масштабирование Athena
    • Низкая задержка видео — менее 3 полей ввода
    • Управление Z-порядком (приоритетные слои) для перекрывающихся изображений PIP или ключевых изображений
    • Каждый слой микшера может динамически переназначаться как микширующая (переходная) PIP или как два отдельных (SPLIT) непереходных PIP или ключевых изображения.
    • Неподвижный кадр: Захват кадра фона и ключевых источников нисходящего потока
    • Полный предпросмотр
    • Отображение на экране (монитор предварительного просмотра) информации о слое и состоянии
    • Поддерживает смешанную широкоэкранную проекцию
    • Синхронизация вывода

    • : Free-Run или вертикальная синхронизация с NTSC/PAL Blackburst
    • Сглаживание краев
      • 10-битная обработка
      • Переменное перекрытие
      • Поддерживает стандартные и фоновые источники с предварительным перекрытием
      • Сглаживание краев (Растушевка)

    Видеопроцессор Encore

    Поддерживать

    Получить предложение

    Опора

    Для технических загрузок, таких как драйверы, микропрограммы, руководства, чертежи и документация, мы хотели бы направить вас на нашу страницу поддержки продуктов.

    Encore Бостонская гавань | Boston Luxury Hotel Resort & Casino

    Encore Бостонская гавань | Бостон Лакшери Отель Резорт & Казино

    Нажмите, чтобы ознакомиться с нашей Политикой доступности или связаться с нами по вопросам, связанным с доступностью.

    Бостон — город чемпионов, место для великих людей, известное своими вехами в истории. Культурный эпицентр, наш город ежегодно привлекает миллионы посетителей, чтобы насладиться нашим богатым наследием и уникальными предложениями. Encore Boston Harbour предлагает отдых, веселье и волнение на каждом шагу. От роскошно обставленных номеров и необычных ресторанов с непринужденной и изысканной едой до захватывающих игр, оригинальных спа-процедур и шикарных покупок — каждый спрос будет учтен, и все потребности будут удовлетворены безупречным обслуживанием. Только в Бостоне, только в Encore Boston Harbour, гостеприимство, которое определяет уровень Five Star.

    Номера и люксы Encore

    посмотреть все

    Premier King

    Кровать King Encore Dream Bed является самым большим стандартным гостиничным номером в Новой Англии. Высокотехнологичные аксессуары и окна от пола до потолка напоминают о жизни в люксе.

    Двухместный номер «Премьер»

    Двухместный номер «Премьер» идеально подходит для отдыха с друзьями или семьей. Он сочетает в себе роскошные удобства номера «Премьер» с двумя кроватями Double Encore Dream.

    Premier Harbour View King

    Номер Premier King площадью 650 квадратных футов предлагает вид на гавань Бостона через окна от пола до потолка.

    Двухместный номер Premier с видом на гавань

    Наш двухместный номер Premier с видом на гавань площадью 650 квадратных футов сочетает в себе вид на гавань Бостона и городской пейзаж с удобством двух двуспальных кроватей Encore Dream.

    Signature Suite

    Наш элегантный фирменный люкс площадью 1350 квадратных футов доступен в конфигурациях с одной и двумя спальнями.

    Люкс Signature с видом на гавань

    Комфорт нашего люкса Signature площадью 1350 квадратных футов предлагает бесконечные виды на гавань Бостона и городской пейзаж.

    Резиденция с двумя спальнями

    Наша резиденция с двумя спальнями, площадью 3350 квадратных футов, предлагает незабываемые впечатления и потрясающий вид на гавань Бостона и городской пейзаж.

    Акции казино

    посмотреть все

    Присоединиться. Играть в. Остаться.

    Зарегистрируйтесь в Wynn Rewards и заработайте бесплатное проживание в отеле, играя в свой любимый игровой автомат или настольную игру.

    Получите бесплатную панини, когда победят Patriots®.

    В этом футбольном сезоне участники Wynn Rewards выиграют бесплатные итальянские панини, когда победят Patriots®.

    Празднование победителя

    Гости, выигравшие джекпот в размере 1200 долларов или более, играя в свой любимый игровой автомат с картой Wynn Rewards, получают право на участие в розыгрыше бесплатных игр на сумму 75 000 долларов США 25 ноября 2022 года.

    Программа героев

    Мы гордимся тем, что отмечаем героев, предлагая эксклюзивные награды в знак нашей признательности.

    Столовая

    посмотреть все

    Rare Steakhouse

    Rare меняет представление о стейк-хаусе в элегантном зале с потрясающим видом, где подают лучшие куски интернациональной и домашней говядины.

    Fratelli

    Знаменитые рестораторы Фрэнк ДеПаскуале и Ник Варано приносят свои блюда южно-итальянской кухни в честь Норт-Энда Бостона в Encore Boston Harbour.

    Red 8

    В этом динамичном зале подают кантонские блюда с лапшой и барбекю в гонконгском стиле.

    Mystique

    Наслаждайтесь общими азиатскими блюдами и искусными суши в соблазнительной атмосфере на фоне горизонта Бостона.

    На палубе

    Классический американский спортивный бар и комфортная еда сочетаются с панорамным видом на игровую площадку. Действия за столами могут в конечном итоге отвлечь ваше внимание во время 7-го иннинга.

    Cheese Meet Wine

    Наслаждайтесь свежим мясом, мягкими и твердыми сырами и тщательно подобранной картой вин в Cheese Meet Wine.

    Пивоварня Night Shift Kitchen & Tap

    Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться свежими интерпретациями классических пабных блюд и обширным списком пива местного производства Night Shift Brewing.

    Garden Cafe

    Garden Cafe предлагает изысканные блюда американской кухни в воздушной атмосфере с видом на пышный садовый вестибюль. Побалуйте себя популярными блюдами для позднего завтрака, такими как пышные блинчики на пахте, стейк и яйца, бостонские сливки и вафли с черникой, изысканные салаты, сыр, приготовленный на гриле, и многое другое.

    Frank & Nick’s

    Frank & Nick’s предлагает выбор любимых блюд Норт-Энда, таких как фрикадельки Розетты, баклажаны и курица по-пармиджано, панини с ростбифом домашнего приготовления, а также пиццу, приготовленную в кирпичной печи, салаты и разнообразные сорта кофе и десерты.

    Приспособление для сверлильных станков: Приспособления для сверлильных станков: функционал

    Опубликовано: 29.01.2023 в 21:04

    Автор:

    Категории: Оборудование для укладки напольных покрытий

    Технология обработки на сверлильных станках и оснастка: приспособления, кондукторы, инструмент


    Сверлильные станки можно отнести к оборудованию с универсальными возможностями. Одновременно с возможностью сверления отверстий различного диаметра, чистоты и точности, с их помощью возможно выполнение многочисленных операций, в соответствии с технологическим процессом обработки поверхностей. Применение этой категории оборудования оптимально, если технологией предусмотрены следующие действия:

    • просверлить, рассверлить отверстия различных диаметров;
    • зенкеровать просверленные отверстия до соответствующих параметров, зенковать необходимые выточки для размещения выступов крепежных деталей;
    • развертывать поверхность отверстий в заданных пределах;
    • раскатывать отверстия с применением шариковых и роликовых оправок до заданного уровня шероховатости;
    • выполнить нарезку внутренней резьбы;
    • подрезать (цековать) торцы деталей с целью их выравнивания.


    Существуют также другие возможности применения оборудования этой категории.


    Рис. 1. Работы, выполняемые на сверлильных станках


    а – сверление; б – рассверливание; в – зенкерование; г – зенкование; д – развертывание; е – раскатывание; ж – нарезание внутренней резьбы; з – подрезание (цекование) торцов

    Инструменты


    Для решения поставленных задач разработаны серии специальных инструментов с различными характеристиками и конструктивными решениями режущих поверхностей, кромок, для которых предусматриваются специальные углы резания, длина витка, конфигурация углублений для отвода стружки и пр. В зависимости от выполняемых операций резания, технических качеств обрабатываемых материалов применяются инструменты c соответствующими параметрами:

    • сверла различных диаметров;
    • развертки;
    • зенкеры;
    • зенковки;
    • метчики и пр.


    Для того чтобы получить нужную чистоту и точность обработки существуют специальные приспособления, служащие для:

    • крепления инструмента в шпинделе станка;
    • размещения и крепления заготовки;
    • удерживания крепежных приспособлений на столе станка и т.д.


    Вспомогательные инструменты


    Крепление перечисленного выше режущего инструмента в шпинделе станка осуществляется при помощи вспомогательных инструментов:

    • переходных сверлильных втулок;
    • сверлильных патронов;
    • оправок и пр.


    В случаях, если размер конуса в шпинделе станка не совпадает с конусом хвостовика инструмента, крепление инструмента осуществляется при помощи переходных конических втулок. При отсутствии на производстве нужного номера втулки, возможно применение нескольких втулок, однако при этом может пострадать точность обработки детали. Чаще всего применяются переходные втулки с конусом Морзе (№№ 0…6).


    Крепление режущего инструмента с цилиндрическим хвостовиком на сверлильных станках выполняется и с использованием двух- и трехкулачковых сверлильных патронов. В трехкулачковом патроне обойма 3 с гайкой 2 приводится во вращение ключом 4. При вращении гайки объединенные ею кулачки 1 смещаются вниз, зажимая хвостовик режущего инструмента. Вращением ключа в обратную сторону кулачки разжимаются, высвобождая инструмент.


    Рис. 2. Сверлильный патрон для закрепления сверл с цилиндрическим хвостовиком:


    А – общий вид патрона с ключом для зажима заготовки; б – устройство патрона; 1 – кулачки; 2 – гайка; 3 – обойма; 4 — ключ


    Двухкулачковый патрон содержит кулачки, перемещающиеся по Т-образным пазам в соответствии с вращением ключа и зажимающие хвостовик инструмента. Сверла небольшого диаметра легко закрепляются в цанговых патронах, а для экономии времени удобно воспользоваться быстросъемными патронами для инструментов с коническими хвостовиками, в которые инструмент можно устанавливать и вынимать, не останавливая станка. Сверла диаметром до 10 мм с цилиндрическими хвостовиками крепят в патроне с конусом Морзе при помощи переходной конической разрезной втулки.


    Для того чтобы обеспечить точное совпадение центров отверстий при выполнении нескольких последовательных операций, наиболее целесообразно применение самоустанавливающихся патронов.


    Рис. 3. Быстросменный сверлильный патрон (а) и коническая втулка для крепления сверл с цилиндрическими хвостовиками (б):


    1 – корпус патрона; 2 – сменная втулка; 3 – шарики; 4 – муфта; 5 – кольцо; 6 — оправка


    Нарезка резьбы – операция, требующая максимальной точности. Для того чтобы при ее выполнении были обеспечены точные параметры, метчики крепятся в предохранительных патронах, которые также обеспечивают сохранность инструмента, предохраняя его от поломок. В процессе нарезания резьбы обеспечивается плотное соединение ведущей полумуфты 5 и ведомых полумуфт 2,4. По завершении операции полумуфта 5 проскальзывает, метчик выводится из отверстия обратным вращением шпинделя. В случаях, если станок не оборудован системой реверса, прибегают к применению реверсивных патронов, которые обеспечивают обратное движение метчика из отверстия с нарезанной резьбой.


    Рис. 4. Предохранительный патрон для нарезания резьбы в глухих и сквозных отверстиях:


    1 – кольцо для крепления метчика; 2, 4 – ведомые полумуфты; 3 – кулачки муфты; 5 – ведущая кулачковая полумуфта; 6 – пружина; 7 – оправка; 8 – гайка регулировочная


    При помощи качающихся оправок, применяемых для крепления разверток, удается соблюдать точность центрирования при обработке отверстий. Вопрос удаления основного и вспомогательного инструмента из гнезда шпинделя легко решается – для этого применяются клинья особой формы или эксцентриковые ключи.



    Рис. 5. Клинья для удаления инструмента из шпинделя станка: а – плоский клин; б – радиусный клин


    Рис. 6. Эксцентриковый ключ для удаления режущего инструмента из шпинделя станка

    Приспособления для крепления заготовок


    Важным моментом в металлорезании является установка на станке и крепеж деталей, подлежащих обработке. Детали устанавливаются на специальных приспособлениях, в том числе:

    • на тисках – машинных, эксцентриковых, винтовых, пневматических;
    • призмах;
    • угольниках;
    • упорах;
    • кондукторах.


    В зависимости от быстроты и силы крепления, выбираются ручные (на небольших производствах) либо пневматические приспособления, обеспечивающие высокую скорость установки и крепления.


    Наиболее приспособленными для быстрой установки заготовок являются тиски действующие на основе рычажно-кулачкового механизма. Зажим детали между подвижной и неподвижной губками происходит за счет перемещения подвижной губки, которая подвижно соединена с двойным кулачком и эксцентриковым валиком. Одним передвижением рукоятки в горизонтальном направлении достигается жесткий зажим детали в нужном положении.


    Рис. 7. Быстродействующие машинные тиски с рычажно-кулачковым зажимом: 1 – корпус; 2 – поворотная часть; 3 – неподвижная губка; 4 – винт; 5 – губка; 6 – рукоятка; 7 – эксцентриковый вал; 8 – двойной кулачок; 9 — основание


    Кондукторы


    Важным приспособлением для точного центрирования осей инструмента и обрабатываемого отверстия являются кондукторы. Кондуктор устанавливается над деталью с небольшим зазором для отвода стружки и крепится на столе станка. В теле кондуктора расположены отверстия, внутри которых размещены кондукторные втулки, выполненные из особо твердых сортов стали, прошедших термообработку (20Х, У10А).


    Рис. 8. Кондукторные втулки: а — постоянные; б – быстросменные


    Постоянные и быстросменные втулки служат для обеспечения точного направления режущей части инструмента в соответствии с заданными параметрами. Существуют специальные требования к расстоянию между деталью и кондуктором, в зависимости от обрабатываемого материала и качества стружки при его обработке. Для деталей из чугуна предполагается зазор 0,3-0,5 от величины диаметра втулки кондуктора. Зазор увеличивается и может достигать размеров диаметра втулки, если в качестве обрабатываемого материала применяется сталь, сплавы меди и алюминия и др.


    В конструкции кондуктора предусматриваются корпус и плита, которые, в зависимости от назначения, могут быть:

    • Съемными (подлежащими замене при изменении параметров заготовки).
    • Подвесными, удобными при работе с многошпиндельными сверлильными головками. Подвесная плита насаживается на две направляющие скалки. Установленная в шпинделе станка сверлильная головка оснащена втулками, которые совмещаются с верхними концами скалок.
    • Подъемными, которые передвигаются на скалках, запрессованных в корпус кондуктора, при помощи пневмопривода.
    • Поворотными (для удобства снятия и установки каждой последующей детали).
    • Постоянными (закрепленными в корпусе кондуктора при помощи крепежных элементов или сварки).


    Кондукторы существенно облегчают труд рабочих, отменяя подготовительные работы по разметке и точной переустановке деталей при выполнении операций на оборудовании сверлильной группы, обеспечивая точность направления режущего инструмента. В соответствии с технологией обработки и условиями производства применяются кондукторы различной конструкции, получившие названия:

    • поворотных.
    • скользящих.
    • опрокидываемых.
    • накладных.


    Наиболее распространенными приспособлениями являются накладные кондукторы, которые накладываются на обрабатываемую деталь и фиксируются при помощи металлических пальцев в положении, обеспечивающем выполнение операции в соответствии с технологической картой. Деталь предварительно фиксируется на рабочем столе при помощи соответствующего приспособления, обеспечивающего центрирование направляющих втулок кондуктора с осями высверливаемых в детали отверстий. Кондукторы этого вида могут крепиться на рабочем столе (закрепляемые), либо устанавливаться на фиксирующих пальцах (незакрепляемые).


    Рис. 9. Незакрепляемый накладной кондуктор: 1 и 2 – фиксирующие пальцы; 3 – направляющие втулки; 4 – кондукторная плита; 5 – базовая поверхность приспособления; 6 – отверстия


    Поворотная оснастка


    Для удобства обработки деталей в соответствии с выбранной технологией применяется соответствующая поворотная и передвижная оснастка, которая существенно облегчает работу, не требуя переустановки деталей для сверления или выполнения других операций по качественной обработке отверстий. В таких случаях предполагается использование специальных стоек и столов, в том числе нормализованных, поворотных и передвижных. Это достаточно сложные конструкции, в составе которых находятся съемные, в том числе поворотные кондукторы. Кондукторы выполняют при этом роль элементов, направляющих режущий инструмент при производстве соответствующих операций. Основными приспособлениями, предназначенными для перемещения на станке закрепленных обрабатываемых деталей в соответствии с требованиями технологического процесса, являются:

    • поворотные стойки с горизонтальной осью вращения планшайбы, в которой закрепляются заготовки;
    • поворотные столы, вращающиеся вокруг вертикальной оси и расположенные в горизонтальном положении.


    Универсальные приспособления


    Универсально-сборными приспособлениями (УСП) пользуются при выполнении различных операций по резанию металлов. УСП – специальные приспособления, удерживающие заготовку в положении, необходимом для обеспечения точной обработки деталей. Универсальность заключается в возможности быстрой установки заготовки, а в случае необходимости – в быстрой переналадке устройства.


    Важным устройством, обеспечивающим возможность выполнения нескольких одновременных или последовательных операций на станочном оборудовании, являются многошпиндельные сверлильные головки. Указанные приспособления применяются на крупных производствах, для просверливания отверстий и их последующей обработки, что приводит к реальному ускорению процесса изготовления деталей сложной конфигурации.


    Револьверные сверлильные головки могут содержать различное количество шпинделей, оснащенных режущим инструментом в соответствии с технологической программой, предусматривающей последовательное выполнение операций. При этом возможна настройка собственной скорости вращения для каждого шпинделя в отдельности. Кроме того, обеспечивается подача инструмента с определенной скоростью в прямом и обратном направлениях. Такая конструкция головки обеспечивает возможность работы и выполнения запрограммированных операций без переналадки. Револьверные головки обеспечиваются сменными шпинделями с различными конструктивными возможностями, используемыми в технологическом процессе обработки резанием сложных по конфигурации деталей с необходимой точностью и чистотой поверхности.


    Рис. 10. Шестишпиндельная револьверная головка: 1 – фиксатор; 2 – рычаг фиксатора; 3 – ведущая полумуфта; 4 – рычаг муфты; 5 – корпус основной; 6 – стержень; 7, 8 – упорные винты; 9 – рейка; 10 – зубчатое колесо; 11 – коническая зубчатая передача; 12 – храповой механизм; 13 – зубчатый вене; 14 – поворотный корпус; 15 – шпиндель головки


    Поворот и подача инструментов, установленных в каждом шпинделе, осуществляется в запрограммированном автоматическом режиме, для этого нет необходимости останавливать оборудования для последующей переналадки. Обслуживание станков с такими сложными приспособлениями требует высокой квалификации станочников и технологов, разрабатывающих технологический процесс резания. Последовательность операций выполняется в соответствии с программой: поворот головки и подача инструмента в вертикальном направлении выполняется в необходимом режиме и соблюдением скорости вращения и подачи инструментов. После выполнения определенной операции головка поднимается, осуществляет поворот для следующей операции.

    Измерительные инструменты


    Для проверки качества выполнения работы, использование контрольно-измерительных инструментов является обязательным. Измерения проводятся по различным параметрам, в том числе по глубине обработки, диаметру отверстий, выточек, фасок и т.д. При этом важна точность измерительного инструмента, которая выбирается в соответствии с требуемой точностью и чистотой операции. В качестве контрольно-измерительных инструментов рабочий персонал пользуется линейками, угольниками, нутромерами, штангенциркулями, штангенглубиномерами. Отдельную категорию инструментов для контроля и измерений представляют гладкие и резьбовые калибры.


    Линейка может быть цельной, складной и выполненной в виде рулетки с ценой деления 1 мм и точностью измерения около 0,5 мм, с ее помощью измеряются наружные габариты изделий и размеры отдельных наружных элементов.


    Точно измерить глубину отверстия (для диаметров от 6 мм) можно с помощью индикаторного и микрометрического нутромеров с ценой деления, соответственно, 0, 01 мм, точностью ±0,15 мм и 0,01 мм при точности ± 0,006мм.


    Рис. 11. Нутрометры: а – индикаторный; б – микрометрический


    Удобно пользоваться при измерении гладкими и резьбовыми калибрами – бесшкальными измерительными устройствами, изготовленными с высокой точностью по необходимым параметрам. Изготавливаются калибры двусторонними, одна из которых, проходная, применяется для измерения предельных размеров детали и обозначается ПР, другая, непроходная – для измерения наименьших размеров детали, обозначается аббревиатурой НЕ. Примером ПР служат гладкие пробки.


    Рабочие резьбовые калибры применяются для контроля точности исполнения резьбы и имеют сходные обозначения ПР и НЕ.


    Рис. 12. Калибр пробки: а – гладкая предельная; б – резьбовая двусторонняя

    Приспособления, применяемые при сверлении — Сверление металла

    Приспособления, применяемые при сверлении

    Категория:

    Сверление металла

    Приспособления, применяемые при сверлении

    Чтобы просверлить отверстие на сверлильном станке, необходимо установить в шпинделе станка режущий инструмент, а на столе станка неподвижно закрепить обрабатываемое изделие. Для закрепления обрабатываемых изделий применяют разного рода приспособления, а для крепления инструмента служат переходные конусные втулки и различные кулачковые зажимные патроны.

    Рис. 1. Радиально-сверлильный станок.
    1 — слита, 2 — колонна, 3 — рукав, 4 — сверлильная головка, 5 — стол

    Рис. 2. Приспособления для зажима инструмента при сверлении:

    Конусные переходные втулки используются в тех случаях, когда конус хвостовика инструмента по размеру меньше конуса в шпинделе станка.

    Кулачковые сверлильные патроны применяются для закрепления с их помощью в шпинделе станка сверла или другого инструмента с цилиндрическим хвостовиком. С одного конца патроны имеют конический хвостовик для закрепления их в отверстии шпинделя, а с другого — зажимное устройство с кулачками для зажима инструмента (сверла).

    При обработке отверстий несколькими инструментами с частой сменой их без съема деталей со станка применяют быстросменные патроны. Устройство их позволяет чрезвычайно быстро и просто заменять один инструмент другим. Быстросменный патрон закрепляют в шпинделе при помощи конического хвостовика. Сменяемой частью в быстросменном патроне является цилиндрическая втулка с конусным отверстием для закрепления в ней инструмента. На нижней части патрона надето кольцо 6 с накаткой; чтобы вынуть втулку с инструментом, перемещают кольцо вверх. Вставленную в патрон втулку 2 с инструментом зажимают, заставляя шарики 4 войти в выемки втулки; для этого кольцо передвигают вниз.

    Для смены инструмента в патроне поднимают кольцо вверх. Шарики под действием центробежной силы выходят из выемки втулки и закатываются в выточку кольца. При этом сменяемая втулка с инструментом освобождается и ее можно легко вынуть из патрона. Вставив в патрон другую втулку с инструментом, кольцо опускают; шарики входят в выемки втулки и зажимают ее. Быстросменные патроны очень удобны в работе и повышают производительность труда.

    Для установки и закрепления изделий на столе сверлильного станка применяют машинные тиски, переставные угольники, призм, кондукторы, зажимные подкладки, прихваты с болтами и другие приспособления.

    Машинные (станочные) тиски — основное приспособление для закрепления небольших изделий различных профилей. Такие тиски можно крепить к столу станка при помощи болтов.

    Рис. 3. Быстро-сменный зажимной патрон:
    1 — конический хвостовик патрона, 2 — втулка с конусом для хвостовика сверла, 3 — накатанное кольцо, 4 — шарики, 5 — еыточка, 6 — пружинное кольцо

    Имеются тиски со сменными фасонными губками для зажима деталей сложной формы.

    Призмы применяют для установки при сверлении цилиндрических изделий.

    Прихваты, служат для закрепления изделий и приспособлений на столе станка.

    Угольниками пользуются для закрепления изделий в тех случаях, когда их нельзя установить непосредственно на столе станка. Существуют угольники простые и универсальные. У простых угольников обе стороны точно обработаны, угольники имеют пазы и отверстия для крепежных болтов и прихватов.

    Рис. 4. Приспособления для закрепления изделий на станке при сверлении:
    а — машинные тиски, б — универсальный (переставной) угольник, в — призмы для установки круглых деталей, г — призмы с зажимными приспособлениями

    Универсальные (переставные) угольники предназначены для установки изделий под разными углами к столу станка. Изделие устанавливают на подвижной верхней полке угольника и закрепляют посредством накладок и болтов. Болты вводят головками в пазы на полке и зажимают над планками при помощи гаек.

    Реклама:

    Читать далее:

    Подготовка к работе на сверлильном станке

    Статьи по теме:

    • Сверлильные станки
    • Уход за сверлильным станком и правила безопасной работы на сверлильных станках
    • Получение отверстий электроискровой обработкой
    • Развертывание при обработке металла
    • Зенкование и зенкерование

    ExcaDrill — Буровое оборудование, устанавливаемое на экскаваторе

    Буровое оборудование, устанавливаемое на экскаваторе

    Это между вами и скалой. Человек против самой жесткой поверхности, которую может предоставить природа. Поиск самого сильного и умного способа бросить вызов противнику требует большого профессионального понимания и полного набора оборудования. Потому что даже в мире грубой силы и жестких взглядов некоторая доля интеллекта и изощренности оказались полезными.

    ExcaDrill поможет вам повысить рентабельность. Несмотря на то, что он эффективен и точен, он дает вам невероятную мощность, позволяющую бурить до самой сердцевины породы. Дорога к новым возможностям не всегда может быть такой ровной, но с ExcaDrill можно справиться со всем, что встречается на вашем пути.

    ExcaDrill 22A

    ExcaDrill 22A предназначен для бурения фундаментов, резки дорог, проходки трубопроводов, работ по сносу и габаритных каменоломен с диапазоном диаметров отверстий 30-41 мм.

    • Управление: AutoDrill
    • Диапазон диаметров отверстий (Ø): 30–41 мм (1 3/16–1 5/8 дюйма)
    • Компрессор: 1,3 м3/мин при 7 бар (45,9 CFM при 102 psi)
    • Дверной форсун: DF430X
    • Весовая категория экскаватора – тонны: 9–21
    • Общий вес: 920 кг (2 000 фунтов)

    ExcaDrill 25A

    ExcaDrill 25A предназначен для бурения фундаментов, резки дорог, проходки трубопроводов, работ по сносу и габаритных каменоломен с диапазоном диаметров отверстий 30-45 мм. ExcaDrill 25A также хорошо подходит для сверления отверстий диаметром 45 мм для гидравлических инструментов для сноса.

    • Управление: AutoDrill
    • Диапазон диаметров отверстий (Ø): 30–45 мм (1 3/16–1 3/4 дюйма)
    • Компрессор: 1,3 м3/мин при 7 бар (45,9CFM @ 102 psi)
    • Дрифтер Doofor: DF500X
    • Весовая категория экскаватора – тонны: 10–21
    • Общий вес: 920 кг (2000 фунтов)

    ExcaDrill 28A

    3 90 – идеальный выбор для бурения фундамента , дорожная резка, фрезерование трубопроводов, работы по сносу
    и габаритные каменоломни с диапазоном диаметров отверстий 38-51 мм.
    Горизонтальные отверстия также могут быть просверлены для резки канатной пилой в габаритных каменоломнях.

    • Управление: AutoDrill
    • Диапазон диаметров отверстий (Ø): 38–51 мм (1 1/2–2 дюйма)
    • Компрессор: 2,6 м3/мин при 7 бар (91,8 кубических футов в минуту при 102 фунтах на кв. дюйм)
    • Дрифтер Дофор: DF500S /538S
    • Весовая категория экскаватора – тонны: 13–21
    • Полная масса: 920 кг (2 000 фунтов)

    ExcaDrill 38A

    размерный ряд 45-76 мм.
    С дополнительным магазином для стержней можно просверлить до 29м.

    • Управление: AutoDrill
    • Диапазон диаметров отверстий (Ø): 45–76 мм (1 3/4–3 дюйма)
    • Компрессор: 5,0 м3/мин при 7 бар (176,6 кубических футов в минуту при 102 фунтах на кв. дюйм)
    • Drifter Doofor: DF550S
    • Весовая категория экскаватора – тонны: 21–35
    • Общий вес: 2 500 кг (5 511 фунтов)

    ExcaDrill 45A

    ExcaDrill уникален во всех отношениях. Его универсальность позволяет использовать его для самых разных работ,
    таких как разработка карьеров, строительство и добыча полезных ископаемых на глубине до 29м с
    диапазоном размеров отверстий 51-89 мм.

    • Управление: AutoDrill
    • Диапазон диаметров отверстий (Ø): 51–89 мм (2–3 1/2 дюйма)
    • Компрессор: 6,0 м3/мин при 7 бар (211,9 кубических футов в минуту при 102 фунтах на кв. дюйм)
    • Буровой бур: DF560S
    • Весовая категория экскаватора – тонны: 24–40
    • Общий вес: 2 600 кг (5 732 фунта)

    ExcaDrill 51A

    глубина
    из 29м с диапазоном размеров отверстий 64-127 мм.
    С помощью ExcaDrill 51A можно выполнять бурение с анкерным креплением и забивку свай.

    • Управление: AutoDrill
    • Диапазон диаметров отверстий (Ø): 64–127 мм (2 1/2–5 дюймов)
    • Компрессор: 7,5 м3/мин при 7 бар (247,2 кубических футов в минуту при 101 фунт/кв. дюйм)
    • Drifter Doofor: DF800
    • Весовая категория экскаватора – тонны: 32–45
    • Общий вес: 2 700 кг (5 600 фунтов)0127

       

      ExcaDrill представляет абсолютно новую и инновационную концепцию бурения. В его основу положен принцип крепления агрегата как принадлежности к экскаватору, что позволяет использовать существующую гидравлическую систему. Замена ковша бурового агрегата занимает менее пяти минут.

      Преимущество использования ExcaDrill более чем очевидно: один и тот же экскаватор может выполнять разные задачи, такие как бурение, земляные работы, погрузка и т. д. Для всего этого требуется всего один оператор, так как все модели оснащены системой автоматического бурения AutoDrill.

      Один блок ExcaDrill может использоваться на многих экскаваторах, т. е. с одной площадки на другую перемещается только буровая навеска. С помощью ExcaDrill можно бурить эффективнее за счет большого рабочего радиуса и хорошей маневренности экскаватора. Отношение часов удара к часам работы двигателя составляет более 60 %, что значительно выше, чем у обычных буровых установок.
      Благодаря прочной стальной конструкции и навесному оборудованию ExcaDrill экскаватор можно перемещать даже в самых труднодоступных местах.

      Установки ExcaDrill также могут быть оснащены видеокамерой, устанавливаемой на стреле экскаватора, что позволяет следить за процессом бурения с близкого расстояния.

      Все модели могут быть оснащены лазером, позволяющим сверлить все отверстия на одинаковую глубину.

      Серия ExcaDrill включает шесть моделей, охватывающих отверстия диаметром от 30 до 127 мм. Использование дополнительного магазина штанг позволяет бурить скважины глубиной до 29 метров. На практике ExcaDrill представляет собой настоящую буровую установку с кабиной. ExcaDrill также подходит для бурения с продувкой водой и воздухом как выше, так и ниже уровня земли.

      За дополнительной информацией обращайтесь:

      sales.ed [at] junttan.com
      service.ed [at] junttan.com

      Томми Пуурунен, коммерческий директор, ExcaDrill
      Тел. +358 45 635 4693
      tommi.puurunen [at]junttan.com

      ExcaDrill Spare Parts, пожалуйста, свяжитесь с:

      частей [at]junttan.com

      Junttan Oy / Natalia Soikino

      Junttan Oy / Natalia Soikino 02 1 494 0 1 8 5 9000
      [email protected]

      Junttan Oy / Юссеф Зайнана
      Тел.: +358 50 518 4236
      [email protected]

      ВЕРНУТЬСЯ НА ДОМАШНЮЮ СТРАНИЦУ JUNTTAN

      См. также другие наши решения:
      Многоцелевые молоты 90 Сваебойные буровые установки 9004 ,
      , а также подержанное и сдаваемое в аренду оборудование для свай

      Изготовить навесное оборудование для фрезерования с помощью бурильной машины

      Изготовить навесное оборудование для фрезерования с помощью бурильной машины

      • Автор сообщения:

    Номинальная входная мощность 650 Вт
    Частота хода без нагрузки 500 — 3100 об/мин
    Вес 2,6 кг
    Длина кабеля 2,5 м
    Глубина пропила
    Глубина пропила1 в дереве

    90 мм
    Глубина пропила в алюминии 20 мм
    Глубина резания нелегированной стали 10 мм
    Распиловка древесины  
    Величина вибрации1 ah 9014

    6 м/с²
    Неопределенность К 1,5 м/с²
    Распиловка листового металла  
    Уровень вибрации 901 ah

    6 м/с²
    Неопределенность К 1,5 м/с²
    Маятниковое движение пильного диска
    Регулируемое 3-ступенчатое или 4-ступенчатое маятниковое движение пильного диска.

    Левый токарный резец: Резец токарный расточной левый, Т5К10, 20х20х170 мм, ГОСТ 18883-73 [] — цена, описание, характеристики, отзывы, купить в Самаре в интернет-магазине

    Опубликовано: 29.01.2023 в 20:20

    Автор:

    Категории: Лазерные маркеры

    Narex Токарный резец STANDART LINE Круглый боковой левый

    CТАНКО.ЦЕНТР

    1470 ₽

     В корзину

    Купить в один клик

    Нашли дешевле?

      Товары серии STANDART LINE

      НазваниеЦена

      Токарный резец STANDART LINE Отрезной

      1020 ₽

       В корзину

      Токарный резец STANDART LINE Прорезной

      1095 ₽

       В корзину

      Токарный резец STANDART LINE просечной

      1080 ₽

       В корзину

      Токарный резец STANDART LINE Обдирочный закругленный

      1150 ₽

       В корзину

      Токарный резец STANDART LINE Внутренний угловой левый

      816 ₽

       В корзину

      Токарный резец STANDART LINE Внутренний угловой правый

      940 ₽

       В корзину

      Токарный резец STANDART LINE Круглый боковой левый

      1470 ₽

       В корзину

      Токарный резец STANDART LINE Круглый боковой правый

      1470 ₽

       В корзину

      Токарный резец STANDART LINE Косой правый

      860 ₽

       В корзину

      Токарный резец STANDART LINE проходной полукруглый

      1570 ₽

       В корзину

      Токарный резец STANDART LINE проходной полукруглый

      1310 ₽

       В корзину

      Токарный резец STANDART LINE с твердосплавным роликом

      3840 ₽

       В корзину

      Токарный резц STANDART LINE Косой левый

      745 ₽

       В корзину

      Токарный резец радиусный твердосплавный

      4180 ₽

       В корзину

      Сменный ролик 10 мм, для токарного резца Narex

      1845 ₽

       В корзину

      Резец ВК8 — проходные, отрезные резцы токарные ВК8


      Главная страница


      Навигатор по разделу


      Поиск по этому разделу:

      Сбросить результаты поиска

      скачать прайс-лист
      выбранных товаров

      Найдено товаров: 17

      ←назад  |  Страницы: 12  |  вперед→



      org/Product»>




      org/Product»>




      org/Product»>




      org/Product»>




      org/Product»>




       КодНазваниеАртикулЦена 


      332599

      Резец токарный отрезной ВК8 16х10х100мм

      Производитель ВИЗ


      32226



      140 ₽


      Наличие: 53шт.


      Товар в Корзине


      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • больше
      • удалить




      044463

      Резец токарный отрезной ВК8 25х16х140мм

      Производитель ВИЗ


      30317 org/Offer»>



      220 ₽


      Наличие: 23шт.


      Товар в Корзине


      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • больше
      • удалить




      044464

      Резец токарный отрезной ВК8 32х20х170мм

      Производитель ВИЗ


      30320



      360 ₽


      Наличие: 9шт.


      Товар в Корзине


      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • больше
      • удалить




      412508

      Резец токарный подрезной отогнутый ВК8 25х16х140мм

      Производитель ВИЗ


      30326



      255 ₽


      Наличие: 17шт.


      Товар в Корзине


      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • больше
      • удалить




      412510

      Резец токарный подрезной отогнутый ВК8 25х16х140мм левый

      Производитель ВИЗ


      47307 org/Offer»>



      265 ₽


      Наличие: 8шт.


      Товар в Корзине


      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • больше
      • удалить




      286819

      Резец токарный проходной отогнутый ВК8 16х10х110мм

      30920



      170 ₽


      Наличие: 1шт.


      Товар в Корзине


      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • больше
      • удалить




      044470

      Резец токарный проходной отогнутый ВК8 25х16х140мм

      Производитель ВИЗ


      31199



      290 ₽


      Наличие: 6шт.


      Товар в Корзине


      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • больше
      • удалить




      044471

      Резец токарный проходной отогнутый ВК8 32х20х170мм

      Производитель ВИЗ


      30337 org/Offer»>



      435 ₽


      Наличие: 3шт.


      Товар в Корзине


      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • больше
      • удалить




      044475

      Резец токарный проходной прямой ВК8 25х16х140мм

      Производитель ВИЗ


      30934



      280 ₽


      Наличие: 9шт.


      Товар в Корзине


      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • больше
      • удалить




      408166

      Резец токарный проходной упорный отогнутый ВК8 16х10х110мм

      Производитель ВИЗ


      32203



      145 ₽


      Наличие: 21шт.


      Товар в Корзине


      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • больше
      • удалить




      408167

      Резец токарный проходной упорный отогнутый ВК8 25х16х140мм

      Производитель ВИЗ


      30347 org/Offer»>



      280 ₽


      Наличие: 12шт.


      Товар в Корзине


      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • больше
      • удалить




      456197

      Резец токарный проходной упорный отогнутый ВК8 32х20х170мм

      30349



      465 ₽


      Наличие: 6шт.


      Товар в Корзине


      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • больше
      • удалить




      458355

      Резец токарный проходной упорный прямой ВК8 25х16х140мм

      Производитель ВИЗ


      31500



      280 ₽


      Наличие: 6шт.


      Товар в Корзине


      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • больше
      • удалить




      432779

      Резец токарный расточной для глухих отверстий ВК8 16х16х140мм

      Производитель ВИЗ


      30353 org/Offer»>



      265 ₽


      Наличие: 6шт.


      Товар в Корзине


      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • больше
      • удалить




      347041

      Резец токарный расточной для глухих отверстий ВК8 16х16х170мм

      Производитель ВИЗ


      46099



      265 ₽


      Наличие: 15шт.


      Товар в Корзине


      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • больше
      • удалить


      ←назад  |  Страницы: 12  |  вперед→

      Номенклатура токарных инструментов — LittleMachineShop.

      com

      Понимание соглашений об именах для токарных инструментов интересно, но знайте, что нет никаких правил о том, когда их использовать.
      каждый инструмент. Взгляните на работу под рукой и выберите инструмент, который сделает
      работа — как бы она ни называлась.

      Правый токарный инструмент

      Правосторонний режущий инструмент удаляет металл при движении справа налево.
      Это наиболее распространенная токарная операция, резка по направлению к патрону токарного станка.
      Режущая кромка находится с левой стороны. Инструменты где вторая буква
      «R» — правосторонние инструменты.

      Всегда режьте острием пластины. Показанный инструмент находится на
      правильный угол для поворота на 90-градусное плечо. Двигаться
      справа налево, чтобы повернуть диаметр, затем переместите инструмент в
      лицом к плечу под углом 90 градусов.

      Левосторонний токарный инструмент

      Левосторонний режущий инструмент удаляет материал при движении слева направо.
      Этот инструмент отрезает от патрона токарного станка. Режущая кромка находится справа
      боковая сторона. Инструменты, где вторая буква «L», являются левосторонними инструментами.

      Всегда режьте острием пластины. Показанный инструмент находится на
      правильный угол для поворота на 90-градусное плечо. Двигаться
      слева направо, чтобы повернуть диаметр, затем выдвиньте инструмент, чтобы
      лицом к плечу под углом 90 градусов.


      Бит для инструмента AR

      Инструмент в стиле AR имеет боковой угол резания 0 градусов для общей обработки.
      применения, такие как токарная обработка, торцовка и снятие фасок. Подходит для обработки
      до 9Плечо 0 градусов. Режущая кромка находится слева для подачи справа налево.

      Алюминиевая насадка для инструмента

      Инструмент типа AL имеет боковой угол резания 0 градусов для общего
      такие операции обработки, как токарная обработка, торцовка и снятие фасок.
      Он подходит для обработки уступа под углом 90 градусов. Передний край
      справа для подачи слева направо.

      Бит для инструмента BR

      Долото BR имеет боковой угол резания 15 градусов для черновой или тяжелой обработки.
      обработка при точении и торцовке. Форма инструмента в стиле BR имеет угол в плане
      который распределяет режущую нагрузку для прерывистого или неравномерного резания и
      постепенный вход в заготовку. Режущая кромка находится слева для
      подача справа налево. Внешняя сторона находится под углом 45 градусов, что удобно для снятия фаски.

      BL Насадка для инструмента

      Долото BL имеет боковой угол резания 15 градусов для черновой или тяжелой обработки.
      обработка при точении и торцовке. Форма инструмента в стиле BL имеет угол в плане
      который распределяет режущую нагрузку для прерывистого или неравномерного резания и
      постепенный вход в заготовку. Режущая кромка находится справа от
      подача слева направо. Внешняя сторона находится под углом 45 градусов, что удобно для снятия фаски.

      E Бит для инструмента

      Насадка E имеет нейтральное направление резания и острый кончик с заостренным концом.
      Угол 60 градусов для нарезания резьбы. Его также можно использовать для снятия фаски,
      насечки, V-образные канавки и подрезы.

       

      1/2″ Держатель токарного резца с наружной обрезной нарезкой канавок, левый, 3 мм

      Вероятно, в вашем браузере отключен JavaScript.
      Для использования функций этого веб-сайта в вашем браузере должен быть включен JavaScript.

      1/2-дюймовая внешняя отрезная державка для токарной обработки канавок, левосторонняя, 3 мм

      Увеличить изображение

      Артикул 404-2834

      Наличие В наличии

      Доставка
      Ипс Граунд

      39,95 $

      Сохранить элемент

      Поделиться Распечатать

      Страница каталога 128

      Детали
      Прожектор
      Что включено

      Отзывы

      Артикул 404-2834
      Артикул производителя 404-2834
      Марка Инструмент для шаров
      Инструмент для резки и нарезания канавок Категория Внешние держатели инструментов
      размер хвостовика 1/2
      Общая длина 4
      модельный отрезной МГЭХЛ
      Максимальный рабочий диаметр 1,338
      Максимальная глубина резания 0,669
      Ширина вставки 0,118
      Тип вставки ЗРФД, ЗТФД
      Размер вставки 3
      От края до наконечника вставки f 0,514
      высота вставки 1/2
      направление резания Левая рука
      СОЖ через

      Полная информация

      Обзор продукта

      • Система V-образного положения гнезда для пластины и система винтового зажима, встроенная в корпус хвостовика, обеспечивают максимальную надежность и повторяемость положения при смене пластины.