— по дополнительному оснащению: с возможностью подачи СОЖ через инструмент или без
В данной статье будет рассмотрен вопрос применения стандартизированных решений, без расчета и конструкторского обоснования применения узлов.
Шпиндель фрезерного станка необходим для прочной фиксации оправки с режущим инструментом. Осуществляет передачу крутящего момента от электродвигателя к оправке с режущими пластинками, с заданной скоростью. Различаются между собой по основным техническим характеристикам, которые определяют режим эксплуатации, виды работ и тип материалов, с которыми сможет работать станок. Устройство шпинделя фрезерного станка обеспечивает его устойчивость к высоким осевым и радиальным нагрузкам, хороший запас прочности и долговечность работы при правильной эксплуатации.
Условное деление по исполнению (направлению оси вращения)
вертикального исполнения/использования;
горизонтального исполнения/использования;
универсального исполнения/использования.
Отличаются системой передачи вращающего момента, и применением различных вспомогательных приспособлений.
По скорости вращения:
низкоскоростные (до 2500 об/мин). часто применяются для передачи высокого крутящего момента от двигателя через коробку скоростей или редуктор.
Среднескоростные с ременным приводом — до 12 000 об/мин. Шпиндель получает вращение от электродвигателя шпинделя. Редукция обычно составляет 1:1, что позволяет осуществлять жесткое нарезание резьбы. Мотор смещен от оси шпинделя и разжим/зажим осуществляется традиционным способом.
высокоскоростные (12000~18000) об/мин, прямая передача момента от электродвигателя или применение электрошпинделя. Повышенные требования к качеству оправок и инструмента. Шпиндель получает вращение от электродвигателя шпинделя. Мотор устанавливается на оси шпинделя. Отличается большей динамичностью и меньшим уровнем шума.<
ультравысокоскоростные 18000~70 000 об/мин. обычно выполнены в виде моторшпинделей, т.е. со встроенными обмотками и датчиками
По способу смены инструмента:
механизированные (штревель и устройство зажима-разжима)
ручные (штревель, болт, цанга) — только для универсальных станков
Особенности конструкции
Шпиндель фрезерного станка — это высокотехнологичное устройство, собранное в термоконстантном помещении, с применением высокоточных и высокоскоростных подшипников. Торец шпинделя расточен и отшлифован под конус (ISO, BT, SK, HSK, Морзе и т.д.). Это необходимо для плотной посадки фрезерной оправки и точной установки фрезы. Фиксация оправки с режущим инструментом осуществляется с помощью внешнего усилия, чаще всего набором тарельчатых пружин.
Шпиндель состоит из нескольких узлов — неподвижного корпуса, вращающейся части, подшипников, системы полива СОЖ, шкивов, балансировочных колец и т.д. Роль неподвижного корпуса на низкоскоростных шпинделях может выполнять шпиндельная бабка.
Также в техническом языке существует подмена понятий: шпиндель как устройство в сборе и шпиндель как вращающаяся часть шпиндельного узла.
Шпиндель вращается в опорах. Роль опор выполняют — высокоточные подшипники, диаметр и тип которых зависит от размерного ряда шпинделя. На фрезерных станках не применяются шпинделя на гидростатических подшипниках, т.к. не обеспечивается усилие резания и минимальная величина отклонения от оси вращения
Основные требования к деталям
Шпиндели для станков с ЧПУ обладать следующими качествами:
точностью вращения. Нормы осевого, радиального и торцового биения переднего конца регламентирует ГОСТ 9726-89 п. 3.4.12, 3.4.15 или аналогичные импортные;
статической жесткостью. Параметр определяется упругими деформациями шпинделя под воздействием сил, возникающих при обработке;
износостойкостью. Для изготовления деталей используются сплавы с низкой склонностью к истиранию и образованию задиров;
виброустойчивостью. Максимальные требования предъявляются к высокоскоростным устройствам с ЧПУ, которые используются для чистовой обработки.
Шпиндели классифицируются по типу привода
ременной. Вращение передается на вал от рядом расположенного электродвигателя. Преимущества: высокая скорость вращения, простота установки, низкая вибрация. Недостатки — ограничение вращающего момента местом под установку двигателя, ценой двигателя и устройства управления. Устройства работают практически бесшумно и применяются обычно на вертикальных обрабатывающих центрах с ЧПУ. Иногда при вращении на скоростях выше 5 000 об/мин может появляться свист от выходящего между зубьев воздуха;
зубчатый. Передача крутящего момента происходит через коробку скоростей, расположенной внутри шпиндельной бабки. Преимущества возможность увеличения крутящего момента от электродвигателя. Несколько диапазонов вращения. Недостатки — относительно низкая скорость вращения, вызванная ограничениями кинематики (валов и шестерен). Регулировка вращения может осуществляться автоматически через ЧПУ. Шпиндели такого типа чаще всего устанавливают на универсальные фрезерные станки или обрабатывающие центра с вращающим моментом на шпинделе больше 200 Нм;
с редуктором. Для увеличения крутящего момента на среднеразмерные фрезерные центра возможна установка ZF редуктора. Осуществляет передачу момента до 400 Нм с переключением скоростей в соотношении 1:1 или 1:4.
прямой. Электродвигатель располагается непосредственно над шпинделем, может вращаться с высокой скоростью. Такое устройство узла позволяет качественно и быстро выполнять чистовую обработку, когда не требуется снятия толстых слоев материала и не прилагаются большие боковые нагрузки. Скорость вращения ограничивается скоростью вращения электродвигателя;
электрошпинделя — совмещение в одном корпусе шпинделя и двигателя. Отличаются высокой скоростью вращения и диапазоном изменения скорости вращения.
Система охлаждения:
— без охлаждения. рекомендуемые режимы работ — до 4 000 об/мин или кратковременно (15-30 минут) выше 4000 об/мин
— с системой охлаждения протоком масла. Масло из «холодильника шпинделя» — специального устройства, обеспечивающего контроль за прокачкой и охлаждением масла, циркулирует через рубашку шпинделя и производит отвод тепла, выделяемого при вращении шпинделя.
Система подачи СОЖ:
— полив вокруг шпинделя
— подача СОЖ под давлением — через инструмент до 30 бар
Получить консультацию
по инструменту, методам обработки, режимам или подобрать необходимое оборудование можно связавшись с нашими менеджерами или отделом САПР
Также Вы можете подобрать и приобрести режущий инструмент и оснастку к станку, производства Тайваня, Израиля
Отправляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Проработать технологию, подобрать станок и инструмент
Задвижки стальные клиновые литые с выдвижным шпинделем 30с15нж; 30с915нж; 30с515нж
Задвижки стальные литые клиновые типа 30с15нж, 30с515нж, 30с915нж — предназначена для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства. Корпусные детали задвижек изготавливаются из стали марок: 35Л, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ, с фланцевым присоединением, с ручным управлением (с маховиком, механическим редуктором) или исполнением под электропривод. Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2005. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 24 месяца.
Показатели назначения 30с15нж
Рабочая среда: Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие
Температура рабочей среды: от -40°С до +450°С
Условия эксплуатации: У1
Минимальная температура окружающего воздуха: -40°С
Материальное исполнение 30с15нж
1. Корпус: сталь 25Л, 35Л
2. Крышка: сталь 25Л, 35Л
3. Клин (диски): сталь25Л,35Л с наплавкой, 20Х13
4. Шпиндель: 20Х13
5. Гайка шпинделя: сталь 35, 40Х
6. Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050-88 класс прочности не ниже 5 по ГОСТ 1759.5-87
7. Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050-88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5-87
8. Болт откидной или анкерный: сталь 35
9. Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит, ТРГ
10. Набивка сальника : ТРГ
11. Маховик: сталь25Л
14. Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13
15. Наплавка на клине: 13Х25Т
Габаритные размеры 30с15нж
Диаметр, мм
L, мм
D, мм
D1, мм
n
d, мм
H, мм
H1, мм
D0, мм
Масса, кг
50
250
160
125
4
18
355
410
160
23
80
310
195
160
8
18
430
515
160
42
100
350
215
190
8
22
460
565
210
61
150
450
280
250
8
26
640
810
320
120
200
419
375
320
12
30
825
1020
320
194
250
457
445
385
12
33
980
1250
320
270
300
500
485
430
16
33
1360
1700
480
383
400
600
665
585
16
39
1580
2020
560
750
Показатели назначения 30с515нж
Рабочая среда: Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие
Температура рабочей среды: от ?40°С до +450°С
Условия эксплуатации: У1
Минимальная температура окружающего воздуха: -40°С
Материальное исполнение 30с515нж
1. Корпус: сталь 25Л, 35Л
2. Крышка: сталь 25Л, 35Л
3. Клин (диски): сталь25Л,35Л с наплавкой, 20Х13
4. Шпиндель: 20Х13
5. Гайка шпинделя: сталь 35, 40Х
6. Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050-88 класс прочности не ниже 5 по ГОСТ 1759.5-87
7. Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050-88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5-87
8. Болт откидной: сталь 35
9. Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит, ТРГ
10. Набивка сальника: ТРГ
12. Редуктор: редуктор конический или цилиндрический
13. Подшипник: шариковый упорный
14. Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13
15 Наплавка на клине: 13Х25Т
Габаритные размеры 30с515нж
Диаметр, мм
L, мм
D, мм
D1, мм
n
d, мм
H2, мм
D0, мм
Масса, кг
300
500
510
450
16
33
1720
480
383
400
600
655
585
16
39
2040
560
750
Показатели назначения 30с915нж
Рабочая среда: Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие
Температура рабочей среды: от -40°С до +450°С
Условия эксплуатации: У1
Минимальная температура окружающего воздуха: -40°С
Материальное исполнение 30с915нж
Корпус: сталь 25Л, 35Л
Крышка: сталь 25Л, 35Л
Клин (диски): сталь25Л, 35Л с наплавкой, 20Х13
Шпиндель: 20Х13
Гайка шпинделя: сталь 35, 40Х
Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050-88 класс прочности не ниже 5 по ГОСТ 1759. 5-87
Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050-88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5-87
Болт откидной или анкерный: сталь 35
Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): ТРГ
Набивка сальника: ТРГ
Маховик: сталь25Л
Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13, 04Х19Н9С2
Наплавка на клине: 13Х25Т
* — АВК Интернэшнл
Главная /
Поиск продукта
ГОСТ, Ду80-200
Техническая спецификация
Чертежи/Модели
Видео продукта
Добавить в запрос
Использовать с
Задвижка фланцевая по ГОСТ. Для питьевой воды и нейтральных жидкостей до макс. 70°С
Задвижки AVK имеют встроенную безопасность в каждой детали. Клин полностью вулканизирован резиновой смесью EPDM собственной разработки AVK, одобренной для использования с питьевой водой. Он отличается выдающейся долговечностью благодаря способности резины восстанавливать свою первоначальную форму, процессу вулканизации с двойным связыванием и прочной конструкции клина. Тройная система безопасного уплотнения штока, высокопрочный шток и тщательная защита от коррозии гарантируют непревзойденную надежность.
Вариант 50/60-003
Соединение:
Фланцевый
Материал:
Ковкий чугун
Ду:
Ду80 — Ду200
Артикул:
РН16
Направление закрытия:
По часовой стрелке, чтобы закрыть
Особенности
Фиксированная встроенная клиновая гайка предотвращает вибрацию и обеспечивает долговечность
Клин, полностью вулканизированный резиной EPDM, одобренной для использования с питьевой водой, и оснащенный клиновыми башмаками для обеспечения плавной работы
Большое коническое отверстие штока в клине предотвращает застой воды
Клин и направляющие корпуса обеспечивают стабильную работу
Шток из нержавеющей стали с клиновым упором и накатанной резьбой для высокой прочности
Полноповоротное упорное кольцо обеспечивает фиксацию штока и низкие моменты свободного хода
Тройное предохранительное уплотнение штока с грязесъемным кольцом NBR, полиамидным подшипником с четырьмя уплотнительными кольцами NBR и манжетой из каучука EPDM
Круглая прокладка крышки из EPDM, закрепленная в углублении
Потайные и герметичные болты крышки из нержавеющей стали, окруженные прокладкой крышки
Полнопроходной
Низкий рабочий крутящий момент
Эпоксидное покрытие, связанное методом наплавления, в соответствии с DIN 3476 часть 1 и EN 14901, одобрено GSK
Видео обзоры Makita Dbm131 Голубой (151886) на CMP24
Главная »
Каталог »
Для дома, дачи и ремонта »
Инструменты »
Электроинструмент »
Дрели, шуруповерты, гайковерты от сети »
Дрели
СМЕЖНЫЕ РАЗДЕЛЫ+
Где купитьКупить в кредит
{{message}}
{{message}}
Рейтинг:
(5/5)
Отзывы (1) Оставить отзыв
Описание Видео обзоры (3) Характеристики (50) Сравнить цены (12) Яндекс. Маркет Отзывы (1)
Видео Обзоры (5)
Самое геморройное алмазное сверление / бурение Bosch
Тест драйв Даймонд хит и Makita 8406 С
Обзор алмазной дрели Makita 8406C
Дрель алмазного бурения MAKITA DBM131 1400 Вт, кейс в магазинах Инструмторг и 220 вольт
Алмазное сверление без воды.
Сравнить цены (12)
Последняя известная цена от 1143 р. до 2444 р. в 12 магазинах
В данный момент у нас нет информации о наличии данного товара в магазинах. Вы можете поискать его на других площадках:
Магазин
Цена
Наличие
Imarket BY
Рассрочка до 5 мес.Халва,Карта покупок до 12 мес. Кэшбэк в Imarket BY до 5.4%
Наличие уточняйте
21vek BY
Быстрая доставка. Мы доставляем товар по всей Беларуси в удобное для вас время
СберМегаМаркет
Промокод: skgid500 на скидку 500р. при покупке от 2500р для всех клиентов, до 31.12.2022
AliExpress
AliExpress – один из крупнейших мировых маркетплейсов, предлагающий клиентам самые низкие цены
Яндекс.Маркет
Купить в кредит (0)
Компания
Предложение
Описание
Makita DBM131 — это профессиональная дрель которая станет отличным помощником для любого мастера. Мощность двигателя обеспечит максимально быструю и комфортную работу за инструментом. Данная дрель предназначенная как для сухого, так и для мокрого сверления отверстий самого различного диаметра. Фирменный шпиндель имеет резьбу формата m18. Сбоку инструмента располагается переключатель скорости вращения.
Сетевая дрель — это специализированный профессиональный инструмент, предназначенный для сухого и мокрого сверления отверстий большого диаметра в кирпиче и бетоне. Мощный двигатель (1700Вт) позволяет при работе с дрелью использовать алмазные коронки диаметром до 132 мм. Шпиндель дрели на который накручиваются коронки имеет резьбу М18.
Дрель MAKITA DBM 131 – компактный безударный электроинструмент. Предназначен для алмазного сверления отверстий в твердых материалах, а именно, в бетоне, камне или кирпиче. Сверление производится двумя способами, мокрым и сухим, и осуществляется с максимальной эффективностью.
Характеристики (50)
Параметр
Значение
Максимальный диаметр патрона
132
Максимальный диаметр сверления (бетон)
132
Назначение
Дрель
Потребляемая мощность
1700
Тип патрона
M18
Максимальное число оборотов холостого хода
1570
Регулятор частоты вращения
Есть
Количество скоростей
2
Кейс в комплекте
Нет
Комплектация
коробка
Реверс
нет
Питание
От сети
Предохранительная муфта
Есть
Вес
6. 1
Цвет
Голубой
Max диаметр корончатого сверла
132
Вес нетто
6.100
Встроенная подачи воды
да
Две и более механических скоростей
да
Коды товара производителя
151886
Макс. диаметр сверления (бетон/камень)
132
Макс. обороты
2000
Мощность (Вт)
1700.000
Наличие патрона
нет
Напряжение
220
Обороты (об/мин)
0-1000/0-2000
Поддержание постоянного количества оборотов
нет
Скорости
2
Стойка
нет
Тип (Дрели алмазные)
алмазная дрель
Упакован в
коробке
Электронная регулировка числа оборотов
да
Тип питания
сеть
Тип дрели
алмазного сверления
Макс. скорость вращения
1570
Наличие удара
нет
Защита от перегрева
да
Подключение к пылесосу
нет
Частота вращения шпинделя
0-800/ 0-1570
Длина кабеля
3
Max диаметр сверла
132.000
Класс товара
профессиональный
Плавный пуск
есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
нет
Регулировка оборотов
есть
Число скоростей
2
Посадка коронки
М18
Посадка коронки 1
М18
Посадка коронки 2
М18
Тип сверления
мокрое
Отзывы (1)
Зарегистрируйтесь и получайте бонусы за покупки!
Пожалуйста подождите..
{{message}}
Ошибка! Повторите попытку позднее.
Подписаться на новинки, скидки и интересные предложения
Нажимая кнопку «Готово», я даю своё согласие cmp24. by на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», для целей регистрации на сайте, а также для целей и на условиях представленных в политике конфиденциальности.
Похожие товары
Все Дрели алмазного бурения Makita »
Дрели
Категория 914 р. — 1371 р.
Дрели: другие бренды
AEG
Black & Decker
Bort
Bosch
Crown
Deko
DeWalt
Dwt
Edon
Einhell
ELITECH
Felisatti
Ferm
Graphite
Hammer
Hitachi
Ingco
Kolner
Makita
Metabo
Oasis
Patriot
Rebir
RedVerg
Ryobi
Skil
WORTEX
Вихрь
ДИОЛД
ЗУБР
Интерскол
Калибр
Спец
Ставр
ФИОЛЕНТ
org/BreadcrumbList»>
Главная »
Каталог »
Для дома, дачи и ремонта »
Инструменты »
Электроинструмент »
Дрели, шуруповерты, гайковерты от сети »
Дрели
Запасные части для алмазного бурения Makita DBM131
57 — 59 Квинсуэй Блетчли Milton Keynes South East MK2 2DR Подробнее о магазине
01908 274018
Часы работы
Пн и Вт: с 10:00 до 17:30
Ср: 10:30 — 17:30
Чт и Пт: с 10:00 до 17:30
Сб: 10:00 — 17:30
Вс: 10:00 — 16:00
259 фунтов стерлингов 0,99
был £499,99
Состояние:
В хорошем состоянии, небольшие следы износа
Варианты поставки:
Обычная почтовая доставка: 3–8 дней — 5,99 фунтов стерлингов.
Экспресс-почта: 2–4 дня — 5,99 фунтов стерлингов.
Пикап в магазине: Бесплатно — доступно в магазине
Информация о продукте:
Артикул: 020800175126
Марка: Макита
Название модели: 2022
Цвет: Н/Д
Напряжение: 110
С футляром: Да
Товар б/у, но в фантастическом состоянии, использовался один или два раза. Есть пару царапин на корпусе, на работу не влияет. Выпущено только в марте 2022 года.
Поставляется с рукояткой и одним резаком.
На все наши товары предоставляется 12-месячная гарантия.
Блетчли
57 — 59 Квинсуэй Блетчли Milton Keynes South East MK2 2DR Подробнее о магазине
01908 274018
Часы работы
Пн и Вт: с 10:00 до 17:30
Ср: 10:30 — 17:30
Чт и Пт: с 10:00 до 17:30
Сб: 10:00 — 17:30
Вс: 10:00 — 16:00
Этот товар был в фантастическом состоянии, использовался один или два раза.
поделки для начинающих, мелкий ремонт и другие идеи
С помощью 3D-ручки можно создавать произведения искусства не только на бумаге, но в трехмерном пространстве.Работа основана на 3Д-принтерах – создание трехмерной модели по слоям. В ручках используются пластиковые стержни разных расцветок, материалов: ABS и PLA пластик, полимерные смолы. С ними можно разукрашивать предметы, сделать игрушку ребенку, украшение для себя, а также использовать в домашнем декоре. Благодаря бумажным макетам рисовать станет совсем просто.
Содержание
1 Принцип работы 3D ручки
2 Что можно сделать с помощью 3д ручки
2.1 Плоская неоновая стрекоза
2.2 Ананас из стеклянной банки
2.3 Декоративные тюлевые цветы в 3D
3 Использование 3д ручки для ремонта
4 Советы по практическому применению
5 Техника безопасности
6 Итоги
7 Полезное видео
Принцип работы 3D ручки
Ручка для трехмерной печати получила большое внимание, признание в обществе. Принцип работы похож на 3D принтер, отличие заключается во внешнем виде – это похоже на стандартный предмет для письма, только вместо чернил идет пластик. Устройство компактного размера – 65 гр. весом и 180 мм в длину. Процессом управляет человек, перемещая устройство в нужную для него сторону, произвольно прокладывая линии вертикально и горизонтально.
Перед тем, как разузнать, что можно сделать из 3д ручки, нужно понять принцип ее работы:
Через конец прибора вводится пластиковая нить. Она представлена разнообразными расцветками, а длина составляет до 10 м.
Нагреваясь, нить, выходит из кончика пера в жидком состоянии и почти сразу затвердевает, позволяя сделать штрихи твердыми.
У ручки есть кнопки управления, позволяющие начинать печать и прекращать подачу нити.
Присутствует возможность самостоятельно регулировать температуру нагрева, скорость выделения пластика.
Для тонких штрихов нужна меньшая скорость, чем для широких линий.
Без нитей в трехмерном чертеже ничего не работает. Они изготовлены из пластика и в нагретом виде похожи на чернила для перьевой ручки. Обычные нити ABS и PLA особенно хорошо известны. Они доступны во многих разных цветах, но отличаются составом. PLA состоит из натурального сырья – кукурузы. Температура для работы от 190 до 240 градусов, Прочный, но недолговечный материал, при сгибании созданные фигуры ломаются. Подходит для горизонтальных росписей.
Фотополимерные смолы не нуждаются в нагреве и более безопасны, если ручкой рисует ребенок.
Кроме того, некоторые волокна могут поглощать свет даже днем, заставляя их светиться ночью.
Справка! Фотополимерные смолы холодные и безопасны при использовании детьми.
ABS – химический продукт работает от +225 до +250 С. Прочный и устойчивый, для вертикальных фигур.
Что можно сделать с помощью 3д ручки
Для начинающего художника подойдут бумажные шаблоны для трехмерных рисунков. Их можно найти в интернете и распечатать на обычном принтере.
Внимание! Бумажные трафареты нужны, чтобы привыкнуть работать с ручкой, понять технологию изготовления предмета.
Как работать с шаблоном:
Распечатать выбранный трафарет. Для этого нужна плотная бумага или картон.
Вырезать его из бумаги.
Если рисунок плоский, то обвести все линии. После высыхания – бумажный шаблон отделить.
Трехмерный рисунок обводится по всем сторонам детали.
Когда все детали обведены, бумага снимается, а стороны склеиваются друг с другом горячим слоем пластика.
А теперь поразмышляем, какие поделки из 3д ручки можно сделать самостоятельно.
Плоская неоновая стрекоза
Хорошее украшение для штор или как брошка на одежду. Для изготовления понадобится ручка, флуоресцентная зеленая нить PLA, карандаш простой и белый лист бумаги.
Работа по шагам:
Нарисовать стрекозу, состоящую из продолговатого узкого овала – это тело, большой шарик головы и полоски усов. 2 крыла больших и 2 крыла меньшего размера. Детализировать полосы на крыльях.
Лист сложить. Примять и выпрямить. Насекомое в полете, оно должно изгибаться.
Обвести контуры 3Д ручкой.
Пока пластик мягкий можно менять положение крыльев.
Может быть интересно: 3d принтер своими руками
Ананас из стеклянной банки
Для создания экзотического контейнера, в котором можно хранить конфеты, украшения или использовать как летний элемент декора, стоящий на полке. Время изготовления 1 час, для новичков. Понадобится банка 0,5 л, ручка 3д печати, бумага, ножницы. Для раскрашивания взять зеленую, желтую нити.
Инструкция:
Вырезать листья ананаса из бумаги.
Полностью покрыть зеленым цветом, пока пластик мягкий немного согнуть их концами вниз.
Их понадобится 12 шт.
Склеить их вместе букетом, закрепить с помощью ручки на крышке банки.
Желтым пластиком разрисовать банку полностью, не оставляя свободных мест.
Создайте эффект рельефа, напоминающий кожуру ананаса.
Закройте крышкой.
Декоративные тюлевые цветы в 3D
Оригинальная композиция из цветочного декора для сумок, украсить коробку с подарком, праздничное украшение стола или полноценный букет для подруги.
Необходимые материалы:
ножницы;
нити розовые, красные, зеленые, фиолетовые, желтые;
тюль розовый, зеленый, красный, фиолетовый;
ручка з д;
обычный карандаш;
бумага;
фен.
Инструкция по изготовлению:
На белом листе нарисовать лепестки. Каждый по отдельности, 6 штук для самого большого цветка и по 6 для среднего и малого.
Обвести в 1 слой ручкой с выбранным цветом.
Положить, пока не застыл пластик, сверху тюль, через прозрачный материал видны контуры, обвести их.
Бумагу отделить, а лепестки повырезать из тюля.
Разложить по круги и ручкой с желтым цветом соединить у основания.
Цветку нарисовать середину, обильно нанося краску в центр.
Таким же образом делаются листья, но использовать зеленый тюль и такого же цвета нить.
Присоединить листья к цветам с помощью ручки.
Полезно почитать: 3д сканер
Использование 3д ручки для ремонта
Пластик достаточно крепкий, его можно использовать в домашних нуждах, при мелком ремонте пластиковых деталей. Благодаря 3D-печати вы можете отремонтировать колесо игрушечной машины, наушники, различные кнопки, отколотые детали и другие пластиковые изделия. Если имеется принтер объемной печати, то недостатки полученной конструкции легко дорисует, исправит ручка.
Семьям с детьми очень пригодится такой девайс. Малыши часто ломают любимые игрушки, а можно сделать из 3d ручки недостающую деталь или же просто заново склеить куклу, солдатика.
Советы по практическому применению
С помощью 3D-ручки люди дают волю своим творческим фантазиям, как следует из названия, в трехмерном пространстве.
Идеи для применения:
Написать оригинальное поздравление. Вместо чернил, используются пластиковые, быстросохнущие нити. Ими буквально рисуют по воздуху. Если, конечно за дело берется новичок, то без наброска на бумаге ему не обойтись. Для этого существуют специальные трафареты, их можно распечатать в готовом виде или нарисовать самостоятельно. Эскиз обводится разогретыми нитями, выделяемыми из 3Д устройства и шедевр готов. Таким образом, можно написать воздушное стихотворение к празднику, признание в любви. Не обязательно делать все одной линией, не отрывая руки, ведь один фрагмент пластика легко крепится к другому. Достаточно поставить горячую свежую каплю, затем прижать обе стороны детали.
Ручка пригодится для бытового ремонта пластиковых деталей. Откололся фрагмент – дорисует, соединить два фрагмента в один, так называемая пластиковая сварка.
Можно создавать не только текст, но поделки из 3 д ручки, объемные фигуры, макеты зданий, украшения, игрушку для ребенка, многое другое позволяющее фантазией. В процессе набирания опыта, любители творчества отказываются от шаблонов, создают свои поделки. Это пригодится в работе дизайнерам оформителям помещения. Небольшой самодельный сувенир, придаст помещению оригинальную изюминку.
Эта вещь, как игра для детей и взрослых, гарантирующая интересное времяпрепровождение для всей семьи. Радость детям, избавление от стресса на работе – для взрослых.
Полезные мелочи. Некуда поставить зубную щетку, хочется украсить цветочный горшок, ребенку нужен стакан для фломастеров – трехмерная роспись и немного времени создадут удобные конструкции для нужных вещей. Вот, что можно сделать 3д ручкой.
Может быть интересно: Топ дешевых 3д принтеров
Техника безопасности
Независимо от того, какие поделки из 3d ручки предстоит делать, нужно понимать, что при использовании устройства, его кончик (сопло) нагревается. Это необходимо для того, чтобы нить расплавилась и 3D-ручка могла печатать. Температура плавления составляет 160 – 240 С. Поэтому горячая форсунка под давлением может быть источником опасности.
Однако прибор держится как обычная ручка. В результате пользователь обычно не касаетесь так называемого горячего конца. К тому же форсунка быстро остывает. При использовании 3D-ручки нет серьезного риска получить ожог.
Как сопло, нагретая нить с нанесенным рисунком также быстро остывает. Спустя короткое время печатный пластик становится безопасным для прикосновения.
Тем не менее, при работе, следует придерживаться определенных правил:
Организация рабочего места. Удалить все ненужные и мешающие предметы. Сразу подготовить ёмкость, куда можно класть девайс.
Подключение. Одни модели работают с помощью электрики, а другие благодаря аккумуляторам. При включении инструмента, руки творца и стол, на котором рисуют, должны быть сухими. В обратном случае, может произойти короткое замыкание.
Применение. Главное научится обращаться с подогретым пластиком и системой внутри. Готовое изделие должно полностью остыть прежде, чем к нему дотрагиваться. Не надо прикасаться к стержню вовремя и после выключения.
Осторожно! Ребенок может дотронуться до горячей части, поэтому при использовании устройства, родители должны контролировать процесс.
Для детей разработали ручку с холодным пишущим материалом, без подключения к электричеству. Она на порядок дороже, но полностью исключает риски.
Итоги
Мы рассмотрели несколько идей того, что можно сделать с помощью 3д ручки. Такие устройства идеально подходят для творческих взрослых, а также детей, которые любят рисовать, делать поделки. Рекомендуются для начинающих и опытных художников, энтузиастов объемной печати. Имеются безопасные детские модели. Эта вещь способна помочь практичным людям самостоятельно чинить небольшие поломки, а также может стать значимым подарком на праздник.
Полезное видео
легкие идеи поделок для начинающих с описанием, что можно сделать + мастер-класс с фото инструкцией
Автор: Школа рукоделия «Булавка»
Изначально не зная техники работы с ручкой, кажется, что сделать своими руками поделку из 3Д ручки очень сложно. Научиться работать с предметом можно только при постоянной практике.
С помощью этого оригинального прибора можно создавать 2D и 3D фигуры. Изделия бывают разного уровня подготовки, но изначально следует ознакомиться с материалом.
Основные правила 3D
Список ошибок
Поделки лёгкого уровня
Объёмная фигура
Елочная игрушка
Сложные фигуры
Фото поделок из 3D ручки
Основные правила 3D
Изучая работу с предметом, обычно используются шаблоны для создания поделки, можно использовать и личный рисунок, главное чтобы это было контурное изображения.
Чтобы готовый результат плоской 2D поделки выглядел отлично, необходимо следовать основным правилам:
Штрихи наносятся ровно и аккуратно, начиная с левого верхнего края, передвигаясь вправо и вниз.
Следует помнить, что при работе можно крутить шаблон для большего удобства и менять угол наклона ручки.
Один из ответственных моментов — отделить трафарет от изделия. Здесь не нужна спешка, бумага следует немного сгибать, а с обратной стороны надавливать на поделку пальцем.
Отделятся бумага от пластика, а не наоборот, иначе поделку будет легко сломать. Можно предварительно на шаблон наклеить скотч, это сделает работу проще.
Конструкция должна быть прочной, поэтому нуждается в укреплении. Для этого необходимо заштриховать изнаночную сторону по всей поверхности прозрачным цветом. Если пропустить этот шаг, то поделка будет очень хрупкой.
Список ошибок
Любой мастер-класс по созданию поделок с помощью 3Д ручек сообщит, что торопиться в данном деле нельзя.
Если быстро передвигать аппаратом, то пластик начнет прилипать к соплу и скапливаться на нем. Вместо красивых и ровных линий начнут появляться кривые.
Следует дождаться, когда ручка нагреется, потом можно нажимать кнопку и медленно водить по трафарету. Так пластик будет аккуратно ложиться на бумагу, и застывать на ней.
Соединяя разные детали или несколько цветов, нельзя оставлять пробелы в месте крепления. Это сделает поделку менее прочной.
Если соблюдать основные правила и учитывать распространённые ошибки, то получится аккуратное и качественное изделие.
Из плоских моделей можно создать брелки, закладки, заколки и т.д.
Поделки лёгкого уровня
Когда ребёнок наловчится со штрихованием, то можно начинать создавать поделки с помощью 3д ручки для начинающих. Самая простая конструкция — куб. Благодаря этой фигуре можно приобрести основные навыки, которые потребуются в более сложных работах.
Для куба зарисовывается шесть квадратов одинакового размера.
Можно распечатать трафарет в интернете. Первым делом создается каркас фигуры, и только потом закрашивается основная часть.
Важно не торопится, и наносить штрихи постепенно. Когда материал застынет, шаблон следует отделить от него.
У куба углы 90 градусов, это нужно учитывать при склеивании деталей, лучше воспользоваться линейкой.
Соединяя детали на стыках не должно быть пустот.
Объёмная фигура
Следует закрепить навыки, и если схема создания поделки куб — очень лёгкая, то с окружностью обстоят дела по-другому.
Создать шар можно двумя способами.
Изображения, нарисованные от руки — неудачная идея.
Лучше сразу использовать шаблоны и зарисовать 4 окружности.
Каждая фигура складывается пополам, чтобы она не треснула, ее рекомендуется немного нагреть на линии сгиба, так она станет мягче и гибче.
Круги попарно соединяются друг с другом, точки соединения это вершины фигуры.
Когда детали подсохнут можно рисовать паутинку, укрепляя форму шара.
Елочная игрушка
Инструкция как сделать объемную новогоднюю поделку с применением 3Д ручки, довольно проста.
Следует помнить, чем меньше детали, тем быстрее они нагреваются, миниатюрные предметы лучше придерживать пинцетом.
Для изготовления потребуется трафарет круга, разделенный на 6 равных частей.
Фигура обводится по контуру, остывает, и разделяется с бумагой.
От центра вверх ручкой рисуется прямая линия, ручку следует держать, пока линия не застынет.
Хвостик подрезается, его длина должна быть равна радиусу окружности.
Лучик звездочки соединяется с хвостиком, и пока материал не остыл, ему придается форма дуги при помощи обычного карандаша.
По аналогии создаются дуги по всей окружности, и для надежности фиксируются паутинкой между собой.
То же самое проводится с обратной стороной.
Получается объемный шар, который штрихуется в два слоя.
Сложные фигуры
Фото поделок сделанных 3D ручкой показывают, какими интересными могут быть изделия из пластмассы. Все сложные фигуры отталкиваются от простых форм, поэтому так важно набить на них руку.
Разобравшись с окружностями можно попробовать создать из него снеговика или смешарика.
Используя базовые навыки можно создать красивый цветок.
Первым делом подготавливаются трафареты, прямоугольная подложка, шаблоны лепестков и сердцевины.
Основание должно быть достаточного размера, чтобы удержать цветок.
В самом начале идут окружности, постепенно они уменьшаются, стремясь, верх.
После создания стебля необходимо подготовить сам цветок используя шаблоны.
Чтобы изделие было ярким и интересным, можно создать лепестки разного цвета.
К готовому стеблю цепляется сердцевина, и далее присоединяются лепестки.
Не стоит переживать из-за неидеальных форм, в природе нет ровных линий.
Последним шагом дорисовывается пару листочков.
Фото поделок из 3D ручки
Ultimate College 3D Pen Projects, которые преобразят вашу комнату в общежитии —
Полное руководство по созданию 6 проектов с помощью 3D-ручки 3Doodler, которые будут целеустремленными, творческими и ~эстетически привлекательными~ без больших затрат!
Так как многие из вас отправляются в колледж в сентябре этого года, мы хотели воспользоваться возможностью, чтобы поговорить с вами о том, как украсить свое пространство на студенческий бюджет!
Хорошая новость: если у вас уже есть ручка 3Doodler, то у вас есть отличный инструмент, который позволит вам создавать практичные и персонализированные творения, идеально подходящие для вашего нового пространства.
Вот наш список любимых проектов общежития, которые можно сделать с помощью 3D-ручки!
1. Создавайте индивидуальные настенные украшения!
Wall Art
Скорее всего, у вас будет достаточно свободного места на стене. Здесь можно было купить дорогой настенный гобелен. Или вы можете использовать свою 3D-ручку и наш бесплатный трафарет и нарисовать свой собственный рисунок!
Вы можете бесплатно скачать трафарет для этого проекта здесь. Ознакомьтесь с учебным пособием здесь
Стоимость материалов: 7,99 долл. США (1 25 упаковок PLA-пластика) Розничная цена: 39,00 $ Сэкономлено: 31 $ или 79%
Дополнительные советы
2. Легко организуйте все свои шнуры, создав собственный держатель шнура!
Держатель шнура
Сегодня везде нужен шнур, особенно на рабочем столе. Если вы чем-то похожи на нас, они, как правило, запутываются друг в друге и могут довольно быстро загромождать ваше пространство. С помощью 3D-ручки легко нарисовать свои собственные держатели шнура, подобные этим, и прикрепить их куда угодно!
Вы можете бесплатно скачать трафарет для этого проекта здесь.
Стоимость материалов: 0,32 доллара за штуку (1 нить) Розничная цена: 4,99 доллара за штуку Сэкономлено: 4,67 доллара или 86% любимые фотографии!
Вешалка для фотографий
Зачем покупать такую дорогую вешалку для фотографий в магазине, если можно создать собственную версию, которая будет отражать ваш личный стиль? Этот проект полностью преобразит ваше общежитие, и мы любим использовать его для хранения всех наших любимых фотографий и памятных вещей!
Вы можете бесплатно скачать трафарет для этого проекта здесь.
Стоимость материалов: $ 7,99 (1 25-й полока PLA или ABS) Розничная цена: $ 21,51 Сэкономлен: $ 13,52 или 63%
Дополнительные советы
9002 чтобы добавить больше прочности.
Используйте отверстия в углах, чтобы повесить его на стену!
Рекомендуемый пластик: ABS
4. Идеальный проект для создания той атмосферы, о которой вы даже не подозревали!
Лампа «Цветок лотоса»
Ваши друзья будут полностью завидовать вашей спальне с красивой версией этого лотоса, сделанной своими руками! Просто добавьте светодиодную свечу посередине, чтобы добавить непринужденную атмосферу в вашу комнату.
Вы можете просмотреть видеоурок здесь и скачать бесплатный трафарет для этого проекта здесь.
Стоимость материалов: 14,99 долл. США (1 75 нитей из PLA или ABS) Розничная цена: $83,71 за штуку Сэкономлено: $68,72 или 82%
Дополнительные советы
и он ставит галочки на функциональном и декоративном уровне.
Вы можете просмотреть видеоурок здесь и скачать бесплатный трафарет для этого проекта здесь.
Стоимость материалов: 9,99 долл. США (1 упаковка из 25 нитей волокна WOOD) Розничная цена: 20,98 долл. США за штуку Сэкономлено: 10,99 долл. США или 52%
Дополнительные наконечники
Используйте отверстия в трафарете для дерева, чтобы вставить серьги!
Если вы хотите нарисовать дерево с более круглым основанием, просто используйте крышку от бутылки и обводите его, пока не получите желаемую высоту дерева!
Предпочтительный пластик: ДЕРЕВО
6. Проект, вдохновленный дудлерами, которые ценят минимализм!
Шаровые огни
Если вы хотите, чтобы в вашей спальне был предмет, который бы объединял все остальное и добавлял стиль вашему пространству, этот шаровой светильник идеально вам подходит! Возьмите друга, и вы сможете закончить весь проект в кратчайшие сроки.
Вы можете просмотреть видео-учебник здесь.
Стоимость материалов: 14,99 $ (1 75 нитей PLA или ABS) Обычная цена: 39,99 $ Сэкономлено: 25 $ или 63%
Дополнительные наконечники
3
1
Если вы не хотите использовать показанный здесь метод, вы можете нарисовать две половинки теннисного мяча, а затем соединить их вместе, чтобы получилась единая сфера.
Предпочтительный пластик: PLA
В целом, мы сэкономили в общей сложности $154 (или 73%) на этих 6 предметах!
Креативные способы экономии денег — это всегда повод для гордости! Мы надеемся, что вам было интересно черпать вдохновение из вещей, которые вы найдете в магазинах или в Интернете, а затем пытаться воссоздать их самостоятельно дома. С 3Doodler не нужно жертвовать содержанием и стилем ради цены, и каждый созданный вами предмет обязательно станет поводом для разговора, просто подождите и увидите! Мы надеемся, что вдохновили вас на творчество и на то, чтобы попробовать что-то новое для своей комнаты в общежитии в этом году!
10 крутых вещей, которые можно сделать с помощью 3D-ручки для начинающих
Нет лучшего способа выразить свое творчество, чем искусство. Благодаря последним достижениям в области технологий 3D-художники теперь могут создавать свои работы на ходу, не имея никаких художественных навыков!
3D-ручки — отличный способ «рисовать» в трех измерениях и создавать произведения искусства. Они относительно недороги и просты в использовании, что делает их идеальными для начинающих.
3D-ручки можно использовать для различных целей, включая ремесло, архитектуру и даже образование. Хотя некоторые могут считать 3D-ручки не более чем игрушкой, реальность такова, что эти универсальные инструменты могут иметь широкий спектр применений. Независимо от того, являетесь ли вы художником или инженером, 3D-ручка может стать для вас идеальным инструментом.
В этой записи блога мы рассмотрим некоторые интересные вещи, которые можно сделать с помощью ручки для 3D-печати. Мы также дадим несколько советов о том, как начать работу. Итак, если вам интересно узнать больше о ручках для 3D-печати, продолжайте читать!
Подробнее о:
Что можно делать и продавать с помощью 3D-принтера? (10 минут чтения)
6 бизнес-идей для 3D-печати, которые каждый может начать сегодня! (3 минуты чтения)
Как пользоваться 3D-ручкой?
Какая нить используется в 3D-ручках?
10 крутых вещей, которые можно сделать с помощью 3D-принтера для начинающих
1. Украшения ручной работы
2. Игрушки для животных
3. Архитектурная модель
4. Произведение искусства и настенная роспись
6.05 Подставка для мобильного телефона 90 Брелок для ключей
7. Индивидуальная коробка-контейнер
8. Научные диаграммы
9. Декоративные элементы
10. Ремонт чего-либо с помощью 3D-ручки
Последняя мысль
Как пользоваться 3D-ручкой?
3D-ручка работает почти так же, как и другие печатающие устройства: она создает 3D-объекты, нагревая пластиковую нить и пропуская ее через экструдер.
Процесс изготовления этих предметов очень прост: вам просто нужны нагретые жидкие нити, такие как PLA или ABS, которые проталкиваются через экструдер вашей ручки — клеевой пистолет делает именно это!
После расплавления до точки плавления все, что нам остается сделать, это нарисовать или отлить нужные формы на любой объект, который будет их получать, прежде чем дать им остыть естественным образом.
Какая нить используется в 3D-ручках?
В 3D-ручках используются различные нити, в зависимости от конкретной ручки. Самый распространенный тип нити — ABS и PLA. Тип нити, которую вы используете, будет зависеть от предполагаемого использования ручки.
Каждый тип нити имеет свои преимущества и недостатки, поэтому важно выбрать правильный для вашего проекта.
Например, PLA является биоразлагаемым, так что это может быть лучшим выбором, если вы ищете экологически чистый вариант. Кроме того, АБС-пластик прочнее и более термостойкий, что делает его хорошим выбором для проектов, требующих долговечности. В конечном счете, тип нити, который вы выберете, зависит от вас и ваших конкретных потребностей и предпочтений.
Некоторые 3D-ручки даже могут использовать несколько типов нити, что дает пользователям еще большую гибкость в своих творениях.
Тем не менее, PLA и ABS являются двумя наиболее часто используемыми типами нитей. Нить ABS немного дороже, но более прочная и гибкая. Нить PLA дешевле, но не так долговечна.
Но я рекомендую нить PLA для начинающих.
10 крутых вещей, которые можно сделать с помощью 3D-принтера для начинающих
1. Украшения ручной работы
Украшения с 3D-ручкой — это новый и захватывающий способ создания уникальных украшений. Вы можете создавать замысловатые узоры и узоры, которые было бы невозможно создать с помощью традиционных методов изготовления ювелирных изделий.
Вы также можете персонализировать свои украшения, добавив инициалы, имена или даты. Лучше всего то, что украшения с 3D-ручкой относительно недороги и просты в изготовлении.
2. Игрушки для животных
Одним из самых популярных способов использования 3D-ручек является создание животных. Аккуратно укладывая слои материала, можно создать реалистично выглядящих животных, которых можно использовать в качестве украшений или игрушек.
Немного потренировавшись, вы сможете создавать всевозможные удивительные скульптуры и другие произведения искусства. Так почему бы не попробовать? Вы можете просто удивить себя тем, что вы можете создать.
3. Архитектурная модель
Если вы любите строить и проектировать, 3D-ручка может стать отличным способом создания архитектурных моделей. 3D-ручка может рисовать вертикальные и горизонтальные линии, а также кривые и другие формы. Вы также можете добавить такие детали, как окна, двери и крыши.
Вы также можете создавать целые города или строить подробные модели отдельных зданий. Вы даже можете создавать пейзажи и делать миниатюрные копии известных достопримечательностей.
4. Художественные работы и роспись стен
С помощью 3D-ручки вы можете добавить размер и текстуру к любому рисунку или изображению. Просто обведите контур вашего дизайна ручкой, а затем заполните его цветом. Вы также можете использовать перо, чтобы добавить такие детали, как полосы, горошек или даже слова.
Кроме того, вы можете создавать произведения искусства, которые можно рассматривать со всех сторон, что делает их по-настоящему уникальными.
Если вы любите искусство и хотите найти уникальный способ украсить стены, 3D-рисунок — это то, что вам нужно! Используя 3D-ручку, вы можете оживить свои любимые фотографии, добавив объем и глубину. Это создаст более реалистичный вид, близкий к реальному.
Кроме того, это отличный способ продемонстрировать свою творческую сторону. Так что, если вы ищете что-то необычное и веселое, обязательно ознакомьтесь с 3D-графикой!
5. Подставка для мобильного телефона
Кто сказал, что вам нужен модный 3D-принтер, чтобы сделать подставку для мобильного телефона? Теперь вы можете сделать свою собственную функциональную и стильную подставку с помощью 3D-ручки.
В этом случае лучшим материалом для мобильного стенда является ABS. Он достаточно прочный, чтобы удерживать ваш телефон, но при этом гибкий, так что вы можете использовать его в различных ситуациях, не беспокоясь о том, что что-нибудь сломается или погнется!
Просто используйте перо, чтобы нарисовать подставку любой формы или дизайна, который вам нравится.
Так чего же ты ждешь? Начните сегодня и посмотрите, что вы можете создать!
6. Брелок для ключей
3D-ручки — отличный способ придать индивидуальность вашему брелку! Вы можете использовать их для создания любого дизайна, будь то что-то простое и геометрическое или что-то более сложное и органичное. Кроме того, 3D-ручки позволяют делать брелки любого цвета или комбинации цветов, какие только можно себе представить.
Брелки, напечатанные на 3D-принтере, чрезвычайно прочны и долговечны. При правильном уходе ваш брелок с 3D-ручкой прослужит долгие годы.
7. Индивидуальный ящик для контейнеров
Вам когда-нибудь требовалась небольшая коробка для хранения или держатель, но вы не могли найти ничего подходящего размера? Что ж, теперь вы можете сделать свой собственный, просто используя 3D-ручку.
Чтобы сделать его, просто нарисуйте базовую форму с помощью 3D-ручки. Затем добавьте дополнительные слои, чтобы создать стороны коробки. Когда у вас есть основная форма и размер, которые вы хотите, вы можете приступить к творчеству с дизайном.
Добавьте узоры, цвета или что-то еще, что вам нравится, чтобы персонализировать ящик для хранения. И когда вы закончите, у вас будет удобное место для хранения всевозможных мелких предметов. Так что достаньте свою 3D-ручку и попробуйте!
8. Научные диаграммы
Мы много слышали о том, как разрабатываются 3D-принтеры, чтобы дать учащимся новый способ обучения. То же самое касается и 3D-ручек. Однако 3D-ручки не стоят столько, сколько 3D-принтеры.
Кто сказал, что наука и геометрия должны быть скучными? 3D-ручка может оживить ваши рисунки совершенно по-новому. Просто обведите свой рисунок на листе бумаги, а затем начните рисовать ручкой.
На уроках математики 3D-ручка может помочь учащимся визуализировать концепции. Например, изучая геометрию, учащиеся могут использовать 3D-ручку для создания моделей различной формы. Это может помочь им понять отношения между различными измерениями.
Его также можно использовать для создания моделей функций и уравнений. Это может позволить учащимся увидеть, как эти концепции работают в реальном мире. Использование 3D-ручки на уроках математики может стать отличным способом вовлечь учащихся и помочь им лучше понять сложные концепции.
9. Декоративная
С помощью 3D-ручки можно весело и креативно создавать уникальные украшения для дома. Вы можете использовать 3D-ручку для создания замысловатых рисунков в различных цветах и материалах.
Вы даже можете добавлять текстурные элементы к своим творениям, используя наконечники разных размеров или комбинируя разные материалы. И самое главное, когда вы закончите украшать, просто дайте вашему творению затвердеть, и оно прослужит долгие годы.
Итак, если вы ищете новый и захватывающий способ добавить индивидуальности вашему дому, офису или бизнесу, подумайте о том, чтобы взять в руки 3D-ручку и дать волю своему творчеству.
10. Ремонт чего-либо с помощью 3D-ручки
3D-ручки становятся все более популярными для решения самых разных задач, включая ремонт. Хотя они не могут исправить все, 3D-ручки можно использовать для различных мелких ремонтов, таких как заполнение отверстий или трещин и соединение сломанных частей вместе.
3D-ручки предлагают универсальный и удобный способ ремонта, и они могут быть особенно полезным инструментом для тех, кто не знаком с более традиционными методами ремонта.
Например, если у вас есть ослабленный винт или небольшая дыра в гипсокартоне, использование 3D-ручки для ее заполнения может быть быстрым и простым решением. Вы также можете использовать 3D-ручку, чтобы усилить слабые места или создать собственные формы и дизайны.
Так что в следующий раз, когда вам нужно будет сделать небольшой ремонт, не хватайтесь за суперклей — вместо этого возьмите 3D-ручку!
Final Thought
3D-ручки — удивительные инструменты, с помощью которых можно создавать поистине невероятные вещи. Мы показали вам 10 наших любимых 3D-ручек, но есть безграничные возможности того, что можно сделать с помощью этих универсальных устройств.
У вас есть вопросы или проблемы в нашем интернет-магазине? Позвоните нам по телефону +49 2204 839 516 или напишите нам!
Для того, чтобы иметь возможность использовать Joke Technology GmbH в полном объеме, мы рекомендуем активировать Javascript в вашем браузере.
Предложение исключительно для торговцев и компаний
Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые необходимы для технической работы веб-сайта и устанавливаются всегда. Другие файлы cookie, которые повышают комфорт при использовании этого веб-сайта, используются для прямой рекламы или для облегчения взаимодействия с другими веб-сайтами и социальными сетями, устанавливаются только с вашего согласия.
Технически требуется
Эти файлы cookie необходимы для основных функций магазина.
Файл cookie «Разрешить все файлы cookie»
Файл cookie «Отклонить все файлы cookie»
CSRF Token
Предпочтения Cookie
Изменение валюты
Признание клиентов
Специфический для клиента кэширование
Индивидуальные цены
Выбранные магазин
Сессия
Комфортные функции
Эти печенья используются для создания покупок. более привлекательным, например для узнаваемости посетителя.
Статистика и отслеживание
Аналитические файлы cookie помогают нам улучшать наш веб-сайт, собирая и сообщая информацию о его использовании.
Affiliate program
Google Analytics
Track device being used
Others
Länderauswahl
Close menu
Quantity
Price
To 4 piece(s)
29,29 € *
От 5 шт.
21,88 € *
От 100 шт.0079
Содержимое: 1 шт.
* Цены указаны с учетом НДС, включая стоимость доставки
Диаметр вала x Gesamtlänge
Насадка Ø 6 x 63 мм Ø 6 мм x 76 мм Ø 9 6 x 76 мм x 182 мм
Этот сайт использует файлы cookie, которые необходимы для технической работы сайта и всегда установлены. Другие файлы cookie, которые повышают удобство использования этого веб-сайта, служат для прямой рекламы или упрощают взаимодействие с другими веб-сайтами и социальными сетями, будут использоваться только с вашего согласия. Дополнительная информация
Микро 100 RSCM-060-1X | Угол 60 градусов, хвостовик 6 мм x 57 мм, OAL-наконечник, односторонняя фреза для гравировки с покрытием AlTiN
Заполните имя, телефон, почту и наши менеджеры свяжутся с Вами в рабочее время для уточнения деталей заказа
Имя
Телефон Пожалуйста, введите корректный номер
E-mail
Комментарий
Заявка успешно отправлена
Заявка успешно отправлена
Отзыв про
Мы ценим Ваше время и звоним только по делу!
Как Вас зовут?
Ваш email
Телефон для связи Пожалуйста, введите корректный номер
Отзыв
Уточните район / населенный пункт
Протестировать
Заполните имя, телефон, почту и наши менеджеры свяжутся с Вами в рабочее время для уточнения деталей заказа
Имя
Телефон Пожалуйста, введите корректный номер
E-mail
Комментарий
Заявка успешно отправлена
Бросивший семью ради украинки Тони Гарнет выгнал Софью Каркадым через 4 месяца
Общество
119883
Поделиться
Фото: Соцсети
Британец Тони Гарент выгнал свою возлюбленную с Украины Софию Каркадым после сильной ссоры. Ради новой возлюбленной он четыре месяца назад бросил 28-летнюю мать своих двоих детей Лорну. С ней британец прожил 10 лет.
30-летний охранник начал отношения с 22-летней беженкой практически с нуля. Его многие осуждали. Мужчина даже лишился работы и не мог найти жилье. Дом ему предоставил давний товарищ.
Однако через четыре месяца Тони собрал вещи своей подруги и объявил, что между ними все кончено. По его словам, у Софии проблемы с алкоголем, гневом и она никогда не сможет понять, что его дочери всегда будут стоять на первом месте.
По словам Тони, апогей в отношениях наступил вечером 24 сентября. Пара отмечала в доме в Брэдфорде (Западный Йоркшир) его день рождения. София устроила скандал и несколько раз воткнула в стену нож. Напуганный именинник вызвал полицейских.
Тони признался, что очень жалеет о том, что бросил Лорну и детей ради украинки.
«Это действительно напугало меня, и у меня не было другого выбора, кроме как позвонить в полицию. Меня это совсем не радует. Но я беспокоился о своей безопасности», — сообщил британец.
Ссора произошла в присутствии еще двух украинских беженцев – Софии Расторгуевой и Ильи Троневича. Тони пригласил их себе пожить после отчаянной просьбы о помощи пары в соцсетях.
Каркадым уже опомнилась, и послала возлюбленному несколько сообщений, умоляя о прощении. Но британец остался непреклонен, он уже давал ей несколько шансов.
Тони и Лорна приняли Софию Каркадым в своем доме 4 мая 2022 года в рамках правительственной программы по предоставлению жилья беженцам из Украины. Беженка сразу же поладила с главой семьи, так как он немного говорил по-словацки. Они вместе смотрели телевизор и начали ходить в спортзал. Ситуация разрасталась и через 10 дней разгневанная Лорна потребовала, чтобы София покинула ее дом. Она ушла вместе с Тони.
Ситуация вызвала огромный скандал, но парочка надеялась пожениться и Тони даже воспользовался процедурой реверсирования вазэктомии, которая возвращает мужчине возможность иметь детей.
Путин объяснил, почему россияне не должны жить как в Париже
16201
Арсений Томин
Кулеба объяснил, на какие переговоры с Россией согласен Киев
18146
Остап Жуков
В доме, где погибла вдова Говорухина, уже случались несчастья
Фото
15860
Станислав Юрьев
Вдова Станислава Говорухина погибла при пожаре в Новой Москве
17182
Елизавета Сапкова
Путин объяснил, почему Донбасс не воссоединился с Россией раньше
Фото
15063
Эмма Грибова
Что почитать:Ещё материалы
В регионах
Секрет мягкой и сочной печени: вот чем нужно посыпать кусочки перед обжариванием
17132
Калмыкия
Хитрость, как отличить заряженную батарейку от севшей за несколько секунд
14233
Калмыкия
Развожаев: Киев попытался повторить теракт семилетней давности
11352
Крым
Фото: //t. me/razvozhaev/
Как постирать пуховик, чтобы не осталось разводов и комков: простой способ
6938
Калмыкия
Добавьте в кастрюлю одну ложку этого продукта — и макароны получатся идеальными: лайфхак от итальянцев
6682
Калмыкия
Самое страшное место в Дзержинском районе Ярославля так и останется страшным
6196
Ярославль
В регионах:Ещё материалы
Минерал, камень января, абразив, фильтрующий материал
Главная » Минералы » Гранат
Наиболее известен как красный драгоценный камень и камень января.
Гранат встречается во многих цветах и имеет множество промышленных применений.
Автор: Хобарт М. Кинг, доктор философии, дипломированный геммолог GIA
Драгоценные гранаты: Большинство людей считают гранат красным драгоценным камнем. Тем не менее, гранат встречается в самых разных цветах. По часовой стрелке сверху слева: красный альмандин (Мадагаскар), зеленый цаворит (Танзания), желтый мали (Мали), оранжевый спессартин (Мозамбик), розовый малайя (Танзания), зеленая мята мерелани (Танзания), красный пироп (Кот-д’Ивуар). ), зеленый демантоид (Намибия), фиолетовый родолит (Мозамбик) и оранжевый гессонит (Шри-Ланка). Девять из десяти вышеперечисленных гранатов происходят из Африки, относительно нового источника эффектных гранатов.
Что такое гранат?
Гранат — это название, используемое для большой группы породообразующих минералов. Эти минералы имеют общую кристаллическую структуру и общий химический состав X 3 Y 2 (SiO 4 ) 3 . В этой композиции «X» может быть Ca, Mg, Fe 2+ или Mn 2+ , а «Y» может быть Al, Fe 3+ , Mn 3+ , V 3+ . или Cr 3+ .
Эти минералы встречаются по всему миру в метаморфических, изверженных и осадочных породах. Большая часть граната, обнаруженного вблизи поверхности Земли, образуется, когда осадочная порода с высоким содержанием алюминия, такая как сланец, подвергается воздействию тепла и давления, достаточно интенсивного для образования сланца или гнейса. Гранат также встречается в породах контактового метаморфизма, подповерхностных магматических очагах, лавовых потоках, глубинных вулканических извержениях, а также в почвах и отложениях, образовавшихся при выветривании и эрозии гранатсодержащих пород.
У большинства людей слово «гранат» ассоциируется с красным драгоценным камнем; однако они часто удивляются, узнав, что гранат встречается во многих других цветах и имеет множество других применений. В Соединенных Штатах основным промышленным использованием граната в 2012 году была гидроабразивная резка (35%), абразивно-струйные материалы (30%), гранулы для фильтрации воды (20%) и абразивные порошки (10%).
РЕКЛАМА
Группа гранатов: В этой таблице представлены наиболее важные драгоценные камни из группы гранатов. Алюминиевые гранаты обычно красного цвета с более высоким удельным весом и твердостью. Члены кальция обычно имеют зеленый цвет и более низкую твердость.
Физические свойства граната
Химическая классификация
Силикат
Цвет
Обычно красный, но может быть оранжевым, зеленым, желтым, фиолетовым, черным или коричневым. Голубые гранаты встречаются крайне редко.
Полоса
Бесцветный
Блеск
Стекловидное тело
Прозрачность
От прозрачного до полупрозрачного
Декольте
Нет
Твердость по шкале Мооса
от 6,5 до 7,5
Удельный вес
от 3,5 до 4,3
Диагностические свойства
Твердость, удельный вес, изометрическая кристаллическая форма, отсутствие спайности
Химический состав
Общая формула: X 3 Y 2 (SiO 4 ) 3
Кристаллическая система
Изометрия
Использование
Гранулы для гидроабразивной резки, абразивно-струйные гранулы, фильтрационные гранулы, абразивные частицы и порошки, драгоценные камни
Физические и химические свойства граната
Наиболее часто встречающиеся минералы группы гранатов включают альмандин, пироп, спессартин, андрадит, гроссуляр и уваровит. Все они обладают стеклянным блеском, прозрачностью от прозрачного до полупрозрачного, хрупкой прочностью и отсутствием спайности. Встречаются в виде отдельных кристаллов, вытертых ручьями галек, зернистых агрегатов и массивных проявлений. Их химический состав, удельный вес, твердость и цвет указаны ниже.
Минералы граната
Минерал
Состав
Удельный вес
Твердость
Цвета
Альмандин
Fe 3 Al 2 (SiO 4 ) 3
4,20
7 — 7,5
красный, коричневый
Пироп
Mg 3 Al 2 (SiO 4 ) 3
3,56
7 — 7,5
от красного до фиолетового
Спессартин
Mn 3 Al 2 (SiO 4 ) 3
4,18
6,5–7,5
от оранжевого до красного до коричневого
Андрадит
Ca 3 Fe 2 (SiO 4 ) 3
3,90
6,5 — 7
зеленый, желтый, черный
Гроссуляр
Ca 3 Al 2 (SiO 4 ) 3
3,57
6,5–7,5
зеленый, желтый, красный, розовый, прозрачный
Уваровит
Ca 3 Cr 2 (SiO 4 ) 3
3,85
6,5 — 7
зеленый
Составы, перечисленные выше, предназначены для конечных членов нескольких серий твердых растворов. Есть ряд других минералов граната, которые встречаются реже и не так важны для промышленного использования. К ним относятся гольдманит, кимзеит, моримотоит, шорломит, гидрогроссуляр, гибшит, катоит, кноррингит, мажорит и кальдерит.
Как видно выше, существует множество различных типов граната, каждый из которых имеет разный химический состав. Существуют также ряды твердых растворов между большинством минералов граната. Это широкое разнообразие в химии определяет многие из их физических свойств. Например, кальциевые гранаты обычно имеют меньший удельный вес, меньшую твердость и обычно имеют зеленый цвет. Напротив, железные и марганцевые гранаты имеют более высокий удельный вес, большую твердость и обычно красного цвета.
РЕКЛАМА
Альмандиновый гранат: Превосходные кубические кристаллы альмандинового граната в мелкозернистом слюдяном сланце из горы Гранатенкогель, Австрия. Образец и фото Arkenstone / www. iRocks.com.
Андрадитовый гранат: Зеленый андрадитовый гранат демантоидной разновидности на мраморной матрице. Этот образец имеет размер около 8,9 х 6,5 х 4,8 см и был собран в провинции Анциранана, Мадагаскар. Гранаты, образовавшиеся в мраморе, часто имеют прекрасную кристаллическую форму и очень высокое качество. Образец и фото Arkenstone / www.iRocks.com.
Гранатовый гнейс: Крупнозернистый гнейс, состоящий в основном из роговой обманки (черный), плагиоклаза (белый) и граната (красный), из Норвегии. Фотография общественного достояния, сделанная Woudloper.
Как образуется гранат?
Гранат в метаморфических породах
Большая часть граната образуется на границах конвергентных плит, где сланцы подвергаются региональному метаморфизму. Теплота и давление метаморфизма разрывают химические связи и заставляют минералы перекристаллизовываться в структуры, устойчивые в новой среде температуры и давления. Алюминиевый гранат, альмандин, обычно образуется в этой среде.
По мере метаморфизации этих пород гранаты начинаются с крошечных зерен и постепенно увеличиваются в размерах по мере развития метаморфизма. По мере своего роста они вытесняют, замещают и включают в себя окружающие горные породы. На фотографии ниже показано микроскопическое изображение зерна граната, выросшего в сланцевой матрице. По мере роста он включал ряд минеральных зерен вмещающей породы. Это объясняет, почему так много гранатов, образованных в результате регионального метаморфизма, широко включены.
Гранатовый слюдяной сланец в тонком шлифе: Это микроскопическое изображение зерна граната, выросшего в сланце. Крупное черное зерно – гранат, красные продолговатые зерна – чешуйки слюды. Черные, серые и белые зерна в основном представляют собой алеврит или более мелкие зерна кварца и полевого шпата. Гранат вырос, заменив, вытеснив и включив минеральные зерна окружающей породы. Вы можете увидеть многие из этих зерен как включения в гранате. По этой фотографии легко понять, почему очень трудно найти чистые гранаты ювелирного качества без включений. Также трудно понять, как в таких условиях гранат может превратиться в красивые идиоморфные кристаллы. Фото Jackdann88, использовано здесь по лицензии Creative Commons.
Кальциевые гранаты обычно образуются, когда глинистый известняк превращается в мрамор в результате контактного метаморфизма по краям магматических интрузий. Это андрадит, гроссуляр и уваровит, несколько более мягкие, обычно зеленые гранаты с меньшим удельным весом. Два кальциевых граната высоко ценятся в торговле драгоценными камнями; это цаворит (ярко-зеленый гроссуляр) и демантоид (золото-зеленый андрадит).
Гранат — распространенный минерал в скарнах. Скарны представляют собой метаморфические породы, химически и минералогически измененные в результате метасоматоза. В процессе метасоматоза горячие химически активные флюиды протекают через породы, вызывая перекристаллизацию и изменение состава. Скарны обычно богаты гранатом, пироксеновыми минералами, карбонатными минералами и кварцем.
РЕКЛАМА
Гранат в магматических породах
Гранат часто встречается в качестве акцессорного минерала в магматических породах, таких как гранит. Многие люди знакомы с альмандиновым гранатом, потому что иногда его можно увидеть в виде темно-красных кристаллов в изверженных породах, используемых в качестве гранитных столешниц. Спессартин — оранжевый гранат, встречающийся в виде кристаллов в гранитных пегматитах. Пироп — это красный гранат, который доставляется на поверхность Земли в виде кусочков перидотита, оторванных от мантии во время извержений глубинных вулканов. Гранат также встречается в потоках базальтовой лавы.
Аллювиальные кристаллы граната: Эти альмандин-спессартиновые гранаты из аллювиального месторождения в Айдахо. Они были перемещены на небольшое расстояние от исходной породы, и некоторые из них до сих пор сохраняют свидетельства своей додекаэдрической кристаллической формы. Они имеют размер от четырех до пяти миллиметров и весят от 0,6 до 0,8 карата каждый.
Гранат в осадочных породах и отложениях
Гранаты являются относительно прочными минералами. Они часто концентрируются в почвах и отложениях, образующихся при выветривании и эрозии гранатсодержащих пород. Эти аллювиальные гранаты часто становятся целью горнодобывающих работ, потому что их легко добывать и удалять из отложений/почвы путем механической обработки.
Использование граната: В этой таблице показаны наиболее распространенные промышленные применения минералов граната. Альмандин – это разновидность граната, которая чаще всего используется в промышленности.
Использование граната
Гранат
использовался как драгоценный камень на протяжении тысячелетий. За последние 150 лет он нашел много дополнительных применений в качестве промышленного минерала. На приведенной ниже диаграмме показано недавнее промышленное использование граната в Соединенных Штатах. Гранат также используется в качестве минерала-индикатора при разведке полезных ископаемых и геологических оценках.
Гранатовый абразив: На этой фотографии показаны гранулы граната, измельченные и отсортированные по размерам для использования в качестве абразивных, режущих и фильтрующих материалов. Они используются при гидроабразивной резке, «пескоструйной» очистке, наждачной бумаге, фильтрации воды и ряде других целей. Альмандин — самый твердый гранат, а также самый распространенный. Это предпочтительный гранат для большинства абразивных работ. Фото Геологической службы США.
Гранат как промышленный минерал
Гранат Абразивы
Первое промышленное использование граната было в качестве абразива. Гранат — относительно твердый минерал с твердостью от 6,5 до 7,5 по шкале Мооса. Это позволяет использовать его в качестве эффективного абразива во многих видах производства. При раздавливании он распадается на угловатые кусочки, которые обеспечивают острые края для резки и шлифования. Небольшие гранулы одинакового размера прикрепляются к бумаге для получения наждачной бумаги красноватого цвета, которая широко используется в деревообрабатывающих мастерских. Гранат также измельчают, просеивают до определенных размеров и продают в виде абразивных гранул и порошков. В Соединенных Штатах Нью-Йорк и Айдахо были важными источниками промышленного граната для абразивов.
Гранатовая наждачная бумага: Измельченные гранулы граната используются для изготовления гранатовой наждачной бумаги. Гранат служит отличным абразивом, особенно для шлифовки дерева. Измельченные гранулы граната очень острые, и по мере использования бумаги гранулы ломаются, обнажая новые острые поверхности. Если вы видите наждачную бумагу, покрытую красновато-коричневыми гранулами, посмотрите на обратную сторону, чтобы убедиться, что это гранатовая бумага.
Кристалл граната: Альмандин, разновидность граната из долины реки, Онтарио, Канада. Этот образец представляет собой красивый идиоморфный кристалл диаметром примерно 2 дюйма (5 сантиметров). Эти типы кристаллов часто выветриваются из гранатсодержащего слюдяного сланца и переносятся ручьями.
Гидроабразивная резка
Крупнейшее промышленное использование граната в Соединенных Штатах — гидроабразивная резка. Станок, известный как гидроабразивная резка, производит струю воды под высоким давлением с увлеченными абразивными гранулами. Когда они направлены на кусок металла, керамики или камня, может произойти режущее действие, которое производит очень мало пыли и режет при низкой температуре. Гидроабразивные резаки используются в производстве и горнодобывающей промышленности.
Альмандиновый гранат: Альмандин, разновидность граната из городка Лоунт, Онтарио, Канада. Это гранулированный образец диаметром примерно 11,4 сантиметра.
Абразивоструйная очистка
Гранулы граната
также используются при абразивно-струйной очистке (широко известной как «пескоструйная обработка»). В этих процессах инструмент направляет поток абразивных гранул (также известных как «среда») на поверхность, используя в качестве пропеллента жидкость под высоким давлением (обычно воздух или воду). Абразивоструйная очистка проводится для сглаживания, очистки или удаления продуктов окисления с металлов, кирпича, камня и других материалов. Обычно это намного быстрее, чем шлифование вручную или на шлифовальной машине. Он может очищать небольшие и сложные поверхности, которые другие методы очистки упустили бы. Абразивы различной твердости можно использовать для очистки поверхности большей твердости, не повреждая поверхность.
Фильтрация
Гранулы граната
часто используются в качестве фильтрующего материала. Мелкие частицы граната используются для наполнения емкости, по которой течет жидкость. Поровые пространства граната достаточно малы, чтобы пропускать жидкость, но слишком малы, чтобы пропускать некоторые загрязняющие частицы, которые отфильтровываются из потока. Гранат подходит для этого использования, потому что он относительно инертен и имеет относительно высокий удельный вес. Гранулы граната, измельченные и отсортированные до размера около 0,3 миллиметра, можно использовать для фильтрации загрязняющих частиц размером до нескольких микрон в диаметре. Высокий удельный вес граната и высокая твердость уменьшают расширение слоя и истирание частиц во время обратной промывки.
Гранатовый перидотит: Гранатовый перидотит из Альпе-Арами, недалеко от Беллинцоны, Швейцария. Материал этой породы образовался в мантии Земли и был доставлен на поверхность через вулканическую трубу во время извержения вулкана из глубинного источника. Гранаты — это красновато-фиолетовые зерна в камне. Гранаты, выветренные из таких трубок, часто служат минералами-индикаторами при поиске вулканических трубок, которые могут содержать алмаз. Фотография общественного достояния, сделанная Woudloper.
Лучший способ узнать о минералах — изучить коллекцию небольших образцов, которые можно брать в руки, исследовать и наблюдать за их свойствами. Недорогие коллекции минералов доступны в магазине Geology.com. Правообладатель иллюстрации iStockphoto / Анна Усова.
Гранат как минерал-геологический индикатор
Хотя большая часть гранатов, обнаруженных на поверхности Земли, образовалась в земной коре, некоторые гранаты поднимаются из мантии во время извержений вулканов из глубинных источников. Эти извержения увлекают за собой куски мантийной породы, известные как «ксенолиты», и доставляют их на поверхность в виде структуры, известной как «трубка». Эти ксенолиты являются источником большинства алмазов, найденных на поверхности Земли или вблизи нее.
Алмазная трубка: Упрощенный поперечный разрез алмазной трубки и отложения остаточного грунта, показывающий взаимосвязь ксенолитов и алмазов с трубкой и остаточным грунтом.
Хотя ксенолиты содержат алмазы, они часто содержат огромное количество гранатов на каждый алмаз, и эти гранаты, как правило, крупнее по размеру. Эти гранаты из глубинных источников сильно отличаются от гранатов, образующихся в земной коре на небольшой глубине. Таким образом, хороший способ разведки алмазов — искать эти уникальные гранаты. Гранаты служат «минералами-индикаторами» для геологов, изучающих месторождения алмазов. Когда ксенолиты выветриваются, их гранаты высвобождаются в больших количествах. Затем эти необычные гранаты перемещаются вниз по склону в почвах и ручьях. Геологи, которые их находят, могут проследить след граната до исходного месторождения. Некоторые из алмазных трубок в Канаде были обнаружены по следу граната, оставленному движущимся льдом.
Африканские гранаты: Африканские гранаты различных цветов: оранжевый спессартин (Мозамбик), желтый мали (Мали), красный альмандин (Мадагаскар), зеленый цаворит (Танзания) и фиолетовый родолит (Мозамбик). За последние два десятилетия Африка стала основным источником превосходных красивых гранатов великолепного цвета и чистоты.
Гранат-меланит: Меланит — непрозрачный черный гранат, редко встречающийся сегодня в ювелирных изделиях. Наряду с гагатом, черным халцедоном и другими черными драгоценными камнями меланит часто использовался в ювелирных изделиях в викторианскую эпоху. Эти два меланитовых круга огранки «роза» имеют вес около 9миллиметров в поперечнике.
Гранаты как драгоценные камни
Гранат
использовался как драгоценный камень более 5000 лет. Он был найден в украшениях многих египетских захоронений и был самым популярным драгоценным камнем Древнего Рима. Это красивый драгоценный камень, который обычно продается без какой-либо обработки. Он также прочен и достаточно распространен, чтобы его можно было использовать в ювелирных изделиях по относительно низкой цене.
Гранат
остается популярным драгоценным камнем и сегодня. Он служит камнем рождения января и является традиционным драгоценным камнем, подаренным на вторую годовщину. Большинство людей думают о красном драгоценном камне, когда слышат название «гранат», потому что они не знают, что гранат бывает разных цветов. Тем не менее, гранаты ювелирного качества встречаются любого цвета, причем наиболее распространенными являются красные, а синие гранаты встречаются особенно редко.
Красный альмандин — это красный гранат, который чаще всего встречается в ювелирных изделиях, потому что его много и он недорогой. Пироп и спессартин — красноватые гранаты, которые обычно встречаются в ювелирных изделиях по той же причине. В последние десятилетия стал популярен зеленый гранат-демантоид. Он имеет дисперсию 0,057, что придает ему «огонь», который превышает 0,044 у алмаза. Зеленый цаворит имеет яркий насыщенный цвет, очень похожий на изумруд. Он обычно используется в качестве альтернативы изумруду. Оба этих зеленых граната становятся все более популярными, но их цена намного выше, чем у альмандина.
[2] Гранат — важный промышленный минерал и камень января: Джеймс Г. Эванс, Филипп Р. Мойл, Дэвид Г. Франк и Дональд В. Олсон; Информационный бюллетень Геологической службы США 2006-3149; 2006.
[3] Промышленный гранат: Дональд У. Олсон; Ежегодник полезных ископаемых Геологической службы США за 2012 г., август 2016 г.
[4] Промышленный гранат: Дональд У. Олсон; Сводка полезных ископаемых Геологической службы США, февраль 2014 г.
Другие минералы
Найдите другие темы на Geology.com:
Горные породы: Галереи фотографий магматических, осадочных и метаморфических пород с описаниями.
Минералы: Информация о рудных, самоцветных и породообразующих минералах.
Вулканы: Статьи о вулканах, вулканических опасностях и извержениях в прошлом и настоящем.
Драгоценные камни: Красочные изображения и статьи о бриллиантах и цветных камнях.
Общая геология: Статьи о гейзерах, маарах, дельтах, разломах, соляных куполах, воде и многом другом!
Алмазы: Узнайте о свойствах алмаза, его многочисленных применениях и открытиях алмазов.
Драгоценный камень гранат | Камень-гранат – GIA
Вернуться к энциклопедии драгоценных камней
Гранаты представляют собой набор близкородственных минералов, образующих группу с драгоценными камнями практически любого цвета.
Intense
Лучшие цвета для спессартина — от ярко-оранжевого до оранжево-красного.
Чистый
Отсутствие видимых глаз включений редко встречается для спессартина.
Яркий
Насыщенный цвет, отсутствие включений и искусная огранка создают яркий камень.
Корица
Этот образец представляет собой гессонитовый гранат, также называемый коричным камнем из-за его цвета.
Множество граней
Удивительное срастание кристаллов гессонитового граната создает множество граней кристаллов.
Образец минерала
Образцы гессонитового граната привлекательны и коллекционны.
См. драгоценный камень как
Полированный
Грубый
Красные гранаты имеют долгую историю, но современные покупатели драгоценных камней могут выбирать из богатой палитры цветов граната: зеленого, оранжевого, розовато-оранжевого, насыщенного пурпурно-красного и даже синего. Красный гранат является одним из самых распространенных и распространенных драгоценных камней. Но не все гранаты так распространены, как красные. Зеленый гранат, цаворит, встречается реже и требует более редкого химического состава и условий для образования.
Гранат Описание
Гранат История и знания
Гранат — камень рождения января и драгоценный камень второй годовщины.
Tsavo Park
Campbell Bridges добывает цаворитовый гранат в Кении недалеко от национального парка Tsavo.
Фаберже
Российский императорский ювелир создавал замысловатые ювелирные украшения из демантоидного граната.
3800 г. до н.э.
Стильному ожерелью из бус из красного граната, найденному в могиле в Египте, более 5000 лет.
Факты
Минерал:
Группа граната
Химия:
Альмандин-Fe 3 Al 2 (SiO 4 ) 3
Андрадит-Ca 3 Fe 2 (SiO 4 ) 3
Grossular-Ca 3 Al 2 (SiO 4 ) 3
Пироп-Mg 3 Al 2 (SiO 4 ) 3
Родолит- (Mg, Fe) 3 Al 2 (SiO 4 ) 3
Спессартин-Mn 3 Al 2 (SiO 4 ) 3
Цвет:
Все цвета
Показатель преломления:
1,714-1,888
Двулучепреломление:
Нет
Удельный вес:
3,47-4,15
Жгут Мооса:
6,5-7,5
Существует ряд процессов, используемых для изменения цвета, кажущейся чистоты или повышения долговечности драгоценных камней.
Узнать больше
У некоторых драгоценных камней есть синтетические аналоги, обладающие практически такими же химическими, физическими и оптическими свойствами, но выращенные человеком в лаборатории.
Узнать больше
Любой драгоценный камень можно сымитировать — иногда с помощью искусственных материалов или природных материалов, выбранных человеком для имитации определенного драгоценного камня.
Узнать больше
Почему мы любим этот драгоценный камень
1
Геммологический вызов
Выяснение того, как каждый новый драгоценный камень-гранат вписывается в шесть основных видов минералов, является сложной задачей для геммологов.
2
Включения хвоща
Включения хвоща в зеленом демантоидном гранате — одна из немногих внутренних особенностей, повышающих ценность драгоценного камня.
3
Огонь
Из-за высокой дисперсии демантоидного граната хорошо ограненные драгоценные камни демонстрируют удивительное количество огня.
Факторы качества
Решая, какой гранат купить, думайте о гранатах с точки зрения цвета.
Гранат
включает в себя доступные темно-красные сорта, редкие и ценные зеленые оттенки и множество промежуточных цветов.
Чистота граната часто зависит от типа граната. Красные гранаты часто не имеют видимых глазом включений.
Многие гранаты разрезаются на стандартные формы и калиброванные размеры, чтобы их можно было вставлять в ювелирные украшения.
Гранаты можно найти любого размера и веса, хотя некоторые разновидности редко встречаются в больших размерах.
Факторы качества граната: подробное руководство
Прочитать статью
Исследования
Исследуйте источники, геммологические исследования и роль драгоценных камней в истории.
Большой намибийский демантоидный гранат
Дункан Пэй
, 31 июля 2015 г.
Читать статью
Фиолетовый пироп-альмандиновый гранат из Мозамбика
Суфарарт Сангсавонг, Виктория Рейно и Венсан Пардье
, 7 ноября 2016 г.
Читать статью
Обновление цаворитовой шахты Скорпион
Тао Хсу и Эндрю Лукас
, 28 апр. 2016 г.
Читать статью
Розовый пироп-гранат, содержащий ванадий и хром: характеристика и количественный колориметрический анализ
Призматическая державка T-Max® P для точения DCLNL 2525M 16
Металлорежущий инструмент / Токарный инструмент / Твердосплавные пластины / Призматическая державка T-Max® P для точения DCLNL 2525M 16
Сервис
Тайваньское оборудование отличается высокой надежностью, при его производстве используются хорошо зарекомендовавшие себя комплектующие. Гарантийный срок на оборудование составляет 1 год с момента подписания акта приемо-сдаточных работ. В случае возникновения гарантийного случая запчасти и ремонт для клиента являются абсолютно бесплатными. Устранением неполадок занимается собственная сервисная служба Мир Станочника. Основные запчасти находятся на нашем складе, ремонт занимает непродолжительное время.
Лизинг
Мы имеем большой опыт поставок оборудования в Лизинг. Для получения подробной информации свяжитесь с нами.
Гарантия
Гарантийный срок на оборудование составляет 1 год с момента подписания акта приемо-сдаточных работ. В случае возникновения гарантийного случая запчасти и ремонт для клиента являются абсолютно бесплатными.
Инструмент и оснастка
Наши технологи и программисты бесплатно проработают технологию и напишут управляющие программы для изготовления Ваших деталей. В том числе мы можем поставить оборудование с технологией и выпуском партии деталей. Вы оплачиваете оборудование, оснастку и инструмент. Мир Станочника — официальный дилер ведущих производителей инструмента, поэтому мы можем предложить конкурентоспособные цены и сроки поставки.
Написание управляющих программ
Наши инженеры-программисты напишут управляющие программы под Ваши детали. Есть опыт реализации сложных проектов в оборонной и авиационной промышленности. При покупке у нас инструмента услуга является бесплатной.
Пуско-наладка
Пуско-наладка оборудования проходит в несколько этапов: монтаж оборудования, проверка точности и подписание акта проверки точности, изготовление деталей и подписание акта приемки оборудования. Обучение Ваших сотрудников происходит одновременно с пуско-наладкой и запуском деталей.
Доставка
Срок поставки большинства позиций составляет 10-12 календарных дней. Складские позиции поставляются за 1-2 рабочих дня с момента оплаты счета. При выставлении счета наш инженер-технолог в обязательном порядке проверяет наличие позиций на складе и информирует Вас. Доставка осуществляется курьерской службой за наш счет.
Написание управляющих программ
Наши инженеры-программисты напишут управляющие программы под Ваши детали. Есть опыт реализации сложных проектов в оборонной и авиационной промышленности. При покупке у нас инструмента услуга является бесплатной.
Гарантия
Мы гарантируем правильность подбора инструмента и оснастки, соответствие Вашим задачам. Бесплатная замена в случае ошибки.
Цена по запросу
Призматическая державка T-Max® P для точения
Доставка
Инструмент и оснастка
Написание управляющих программ
Описание
Призматическая державка T-Max® P для точения Главный угол в плане(KAPR): 95 deg Главный угол в плане (дюйм. )(PSIR): -5 deg Часть 2 ID интерфейса режущего элемента(CUTINTMASTER): CNMG 160612 Интерфейс со стороны станка(ADINTMS): Rectangular shank -metric: 25 x 25 Max угол врезания(RMPX): 0 deg Угол корпуса со стороны заготовки(BAWS): 0 deg Угол корпуса со стороны станка(BAMS): 0 deg Max вылет(OHX): 39 mm Исполнение(HAND): L Демпфирующие свойства(DPC): false Тип подвода СОЖ к инструменту(CNSC): 0: without coolant Тип подвода СОЖ к зоне резания(CXSC): 0: no coolant exit Ширина хвостовика: 25 mm Высота хвостовика: 25 mm Функциональная длина: 150 mm Функциональная ширина: 32 mm Функциональная высота: 25 mm Крутящий момент: 6.4 Nm Материал корпуса: Steel Эталонная пластина: CNMG 16 06 12 Масса элемента: 0.809 kg Статус жизненного цикла: Поступил в продажу CoroPak: 97.1
Pramet DCLNL 2525 M 12 | Функциональная длина 150 мм x высота хвостовика 25 мм Сменная токарная державка
Прамет
$99,20
Текущий запас:
Количество:
Корабли:
От партнерского объекта
Корабли:
От партнерского объекта
Артикул:
23154035
Вес:
27,37 фунта
Минимальная покупка:
1 шт.
Доставка:
Рассчитано на кассе
Функции
Отзывы
Токарный инструмент с двойным прижимом для крепления негативной пластины с ромбом 80° и диаметром вписанной окружности 12,7 мм, толщиной 4,76 мм (обозначение ISO CN.. 1204..), левое исполнение 9Боковая и торцевая обработка под углом 5° со смещенным хвостовиком, высота инструмента 25 мм x ширина 25 мм x длина 150 мм для конусной токарной обработки, торцевой токарной обработки с уступом и без и продольного точения с уступом и без него.
Product Specifications
EDP Number
6757925
Functional Height (mm)
25 mm
Functional Width (mm)
Orthogonal Rake Angle
-6
Inclination Angle
-6
Maximum Axial Groove Outside Diameter (mm)
Shank Height (mm )
25 mm
Shank Width (mm)
25 mm
Functional Length (mm)
150 mm
Head Length (mm)
32 mm
Clamping Type Code
System D
Direction of Tool
Left
DCLNL/R T-Max® P хвостовик для токарной обработки
Sandvik Coromant
41 Доступны опции
DCLNL/R T-Max® P хвостовик для токарной обработки
Наружное точение деталей большого и среднего размера
В ходе ремонта многочисленные промеры рулеткой и вычисления площади объектов требуют высокой концентрации и времени. Справиться с этим помогают лазерные рулетки (дальномеры) — простые в эксплуатации приборы с высокой точностью измерения. Они не только мгновенно определят расстояние, но и вычислят площадь, объем и другие характеристики объекта.
Принцип работы лазерного дальномера
Лазерный дальномер называют по-разному. Из-за умения измерять расстояние его окрестили электронной или лазерной рулеткой, хотя на самом деле традиционного для рулетки колеса в нем нет. Этим же объясняется и название лазерной линейки. Дальномеры бывают импульсные и фазовые. Принцип действия импульсных дальномеров схож с принципом работы эхолотов. При включении лазерного дальномера в нем генерируется лазерный луч и посылается излучателем до объекта, например до ближайшей стены комнаты (в звуковых дальномерах генерируется ультразвук). Луч отражается от объекта и поступает в приемник устройства.
По времени, которое проходит с момента передачи до приема луча, и определяется расстояние до объекта. Полученный сигнал обрабатывается микропроцессором умного устройства и передается на дисплей в понятном для восприятия виде. Фазовые дальномеры измеряют разность фаз волны (подробнее ниже). Для проведения замера достаточно включить функцию лазерного луча, навести дальномер на объект и нажать кнопку измерения расстояния. Расчет площади, объема и прочих характеристик также происходит при нажатии на предусмотренные для этого кнопки.
Функции лазерных дальномеров
Определение расстояния из разных точек отсчета
У лазерного дальномера есть несколько точек отсчета, что связано с особенностями измерения. Луч лазера исходит из корпуса прибора, так что при измерении расстояния от одной стены до другой придется учитывать длину этого корпуса. Чтобы не пришлось вести такие подсчеты в уме, в дальномерах настраивается точка отсчета. Она ведется от заднего торца устройства, от переднего торца или от упорной скобы (при ее наличии). Когда нужно узнать точную длину объекта, скобу выдвигают на 90 градусов (фактически цепляют за край объекта). Если нужно мерить из угла, то скобу выдвигают на 180 градусов, ведь сам прибор строго в угол не поместится.
Измерение площади и объема
Для измерения лазерным дальномером площади прямоугольника нужно определить его длину, ширину и нажать на специальную кнопку. Прибор рассчитает площадь фигуры и выведет результат на экран. Для определения объема параллелепипеда придется измерить его длину, ширину и высоту. Некоторые электронные рулетки умеют измерять углы, площади и объемы более сложных фигур. Такие измерения помогут быстро определить площадь пола, потолка, стен или узнать объем конструкции. Последнее потребуется, например, при строительстве бассейна или установке кондиционера, когда нужно знать объем воздуха кондиционируемых комнат. В некоторых приборах есть специальная функция маляра, которая складывает длины стен помещения и умножает на высоту, чтобы узнать общую площадь окрашиваемого или оклеиваемого обоями помещения.
Непрерывные измерения
У лазерных рулеток есть один минус по сравнению с обычными рулетками. В то время как мерной лентой легко отступить от стены на заданное расстояние, лазерной линейке нужна поверхность, от которой отразится луч. Для решения этой проблемы придумана функция непрерывных измерений. То есть если нужно отступить от стены, положим, на полтора метра, нужно включить эту функцию и постепенно отходить от стены. В это время прибор будет делать промеры через 1 секунду (зависит от настроек), что поможет отступить на точно заданное расстояние.
Измерения на основе вычислений
Если длину линии по каким-то причинам измерить прибором не получается, можно рассчитать ее по определенным формулам. Представим, что у помещения наклонная крыша. Тогда для определения длины наклонной линии понадобится не прямоугольник, а трапеция. Измерить три линии этой трапеции дальномером труда не составит, в то время как длину четвертой линии прибор рассчитает сам по функции трапеции.
Аналогично рассчитывается и высота до объекта, если напрямую измерить ее затруднительно. Тогда измеряется расстояние до этой точки по диагонали (гипотенуза) и по горизонтали (первый катет). По известной со школьного курса геометрии теореме Пифагора прибор рассчитает вертикаль (второй катет). Такой расчет возможен только для прямоугольных треугольников, то есть в случае вертикальных, а не наклонных поверхностей.
Определение минимума и максимума
Определить с помощью лазерной рулетки длину диагонали большой комнаты не так-то просто, поскольку нужно четкое попадание из угла в угол. Режим максимума помогает снизить риск ошибки и предполагает проведение нескольких последовательных замеров. Прибор ориентируется на первый замер и считает его наименьшим. Если при последующих замерах найдется большее значение, то оно и будет считаться длиной диагонали. Это делается из соображений, что длина диагонали всегда является наибольшей величиной из всех возможных длин помещения.
Режим минимума аналогичен предыдущему и снижает риски измерить расстояние не строго под прямым углом, а по диагонали. Например, нужно измерить расстояние от пола до потолка. Тогда в режиме минимума прибор найдет наименьшее из всех измеренных значений.
Виды лазерных дальномеров
По назначению лазерные дальномеры делят на бытовые и профессиональные. Первые чаще всего имеют небольшую (до 10 м) или среднюю (до 50 м) дальность измерения, и ограниченный функционал. Профессиональные электронные рулетки способны измерять расстояния более двухсот метров, имеют широкий набор функций и могут работать в сложных погодных условиях. Большая дальность необходима при возведении крупных объектов, измерении территории и в других случаях.
По области применения лазерные рулетки делятся на разные категории. Есть дальномеры для промышленности, военной сферы, геодезии, строительства. Есть гаджеты для рыбалки, охоты и даже для гольфа! Они отличаются друг от друга как по внешнему виду, так и по набору функций, так как призваны решать разные задачи. Например, качественный лазерный дальномер для охоты ориентирован на работу в условиях дождя, пыли, высокой влажности, мороза, умеет игнорировать траву, ветки деревьев и рассеянные в воздухе частицы вроде снежинок или дождинок.
По принципу работы бывают импульсные дальномеры и фазовые. Импульсные содержат встроенный таймер, с помощью которого определяют время отражения луча от объекта. На основании времени и скорости света рассчитывается расстояние. У импульсных лазерных рулеток мощный лазер, так что они могут измерять значительные расстояния, но обладают меньшей точностью по сравнению с фазовыми. Снижение точности связано с тем, что на расстоянии даже в несколько сот метров световой луч отражается слишком быстро (скорость света 300 тыс. км/с), что требует сверхточного таймера. Свое название импульсные рулетки получили из-за того, что в них луч лазера посылается импульсами.
В фазовых лазерных дальномерах луч посылается постоянно и модулируется сигналом определенной частоты. Отраженная от объекта волна фиксируется фотоприемником. Волна посылается в одной фазе, а отражается в другой, так что разность фаз и позволяет вычислить расстояние до объекта. Фазовые рулетки более точны, но из-за постоянной работы лазера теряют в мощности луча, потому используются в основном для измерения на небольших расстояниях.
Как выбрать лазерный дальномер
При выборе лазерного дальномера советуем определиться с теми задачами, для которых он приобретается. От этого будут зависеть и характеристики гаджета.Максимум и минимум измерений. Для дома подойдет лазерная линейка с дальностью до 30 метров. Но для измерений на улице или в больших помещениях имеет смысл покупать прибор с высоким максимумом (100 и более метров). Минимум связан с тем, что лазерный дальномер не может измерять маленькое расстояние, как обычная линейка. У одних приборов этот показатель составляет около полуметра, у других — только пять сантиметров (чем дороже, тем шире шкала измерений).
Количество точек начала отсчета. Отсчет можно вести от верхнего края электронной рулетки, нижнего края и скобы (см. выше). Чем больше точек отсчета, тем точнее измерения.
Функционал. Помимо функциональных возможностей (расчета площади, объема, непрерывных измерений, сохранения измерений в память и пр.) советуем обратить внимание и на наличие автоотключения, жидкостного уровня для точной установки прибора, возможности установки на штатив, наличие дополнительных функций (уклономера, видоискателя, цифрового уровня и пр. ).
Длина волны и класс лазера. Чем короче длина волны, тем лучше видно луч. Измеряется эта величина в нанометрах. Класс лазера характеризует его мощность и безопасность для глаз. Чем выше класс, тем мощнее луч. Его лучше видно в сложных условиях, но и опасность повреждения глаз при попадании в них лазерного луча возрастает. Безопасным и наиболее распространенным считает второй класс, в то время как использовать дальномер с лазером третьего класса рекомендуется только в защитных очках.
Другие характеристики. Среди них диапазон рабочих температур, подсветка и звуковая индикация, комплектация (наличие USB-зарядки, штатива, сумки, ремешка, адаптера), степень защиты от ударов, влаги и прочего и габариты прибора.
Лазерные дальномеры — устройства для измерения расстояния с широкой сферой применения
Дальномеры при работе постоянно излучают сигнал, частота которого не превышает 500 МГц. Волна имеет неизменную длину (500-1100 нанометров). Фотоприёмник принимает отражающийся от объекта импульс. Расстояние определяется на основании расчёта разницы между изначальной и конечной фазами сигнала. Такие приборы обеспечивают высокую точность измерений при удалённости объекта не более 1 км.
Сфера применения
Строительство.
Некоторые виды геодезических работ.
Сканеры.
Робототехника.
Навигация.
Геодезия.
Военное дело.
Астрономия и т.д.
Характеристики прибора
Вне зависимости от того, какими дополнительными опциями оснащён лазерный дальномер, он обладает следующими характеристиками:
Диапазон измерений (показывает максимальное расстояние, на котором прибор может измерить параметры объекта с точностью, заявленной производителем. У современных моделей этот показатель достигает 100 м).
Точность (допустимая погрешность в измерениях. Обычно находится в пределах 3 мм).
Питание. Обычно осуществляется от элементов АА или ААА (так называемых «пальчиковых» или «мизинчиковых» батареек). Некоторые модели питаются от аккумуляторов или элементов питания нестандартных типов, однако лучше выбрать прибор на классических батареях, которые без труда можно найти в магазине.
Масса. Современные компактные дальномеры весят до 150 грамм. Более тяжёлые модели неудобны в использовании, особенно если с прибором приходится работать постоянно.
Дополнительные функции
Наиболее популярными являются следующие дополнения:
Уровень (с его помощью можно определить отклонения плоскостей по вертикали и горизонтали).
Угломер (в совокупности с уровнем позволяет производить одновременно несколько измерений).
Защита от пыли и влаги. Дальномеры являются точными электронными устройствами. Попадание внутрь пыли или влаги может привести к выходу его из строя. Защищёнными корпусами оснащаются практически все современные модели. Однако если прибор планируется эксплуатировать в неблагоприятных условиях, рекомендуется выбрать вариант с повышенной защитой. Дополнительно можно приобрести специальный чехол.
Подсветка. Даже на дорогостоящих моделях со множеством дополнительных опций иногда можно встретить монохромный дисплей и клавиатуру без подсветки. Такие приборы не очень удобны в эксплуатации. Лучше выбрать устройство с активируемой либо постоянной подсветкой и цветным дисплеем.
Дальномер, оснащённый этой функцией, можно подключить к смартфону, планшету или ноутбуку для сохранения, анализа и передачи данных. Если выполнять все эти действия вручную, темп работы существенно снизится.
Критерии выбора лазерного дальномера
Главное, чтобы прибор мог справиться с поставленной задачей. Чтобы не ошибиться, рекомендуется обратить внимание на несколько важных факторов.
Место проведения измерений
При ярком солнечном свете лазерный луч можно визуально распознать на расстоянии до 10 м. Для замеров на более дальних дистанциях в дальномер должен быть встроен оптический или цифровой визир. При работе на больших открытых площадках следует выбирать устройства с повышенной дальностью и точностью. В помещениях можно использовать любую модель.
Точность и диапазон
Стандартные дальномеры обеспечивает точность 1-3 мм на расстоянии от 50 см до 100 м.
Условия
Уровень защиты большинства современных дальномеров — IP54. Первая цифра обозначает степень пыленепроницаемости. Показатель 5 говорит о том, что попадание пыли внутрь корпуса в малых количествах не исключается, однако работе прибора это не помешает. Вторая цифра – защита от влаги. Дальномер с уровнем 4 вряд ли выдержит полное погружение в воду, однако вполне может работать под дождём и брызгами.
В большинстве случаев таких параметров бывает достаточно для бесперебойной работы устройства. Однако если на площадке в большом количестве присутствует мелкая пыль или на прибор может попасть вода, рекомендуется выбрать модель с усиленной защитой либо купить специальный чехол.
Устройство лазерного дальномера
Лазерный дальномер предназначен для измерения расстояний. Работа этого прибора основана на следующем принципе: он посылает лазерный сигнал, который отражается от объекта и возвращается обратно, измеряет время его прохождения и относительно него высчитывает расстояние до объекта. Большинство современных дальномеров имеет компактную форму и удобны в применении. Чтобы пользоваться таким устройством, не нужно особых умений.
Основные элементы строительного дальномера
Оптический лазерный излучатель — служит для генерирования и посылки луча в нужную точку.
Оптический отражатель — принимает отражённый луч.
Компьютерный преобразователь или микропроцессор.
Встроенная программа вычислений — предназначена для обработки результатов измерений и выдачи их в нужном виде.
Фиксатор дальномера.
Оптический прицел — позволяет направить луч точно в нужное место.
Пузырьковый уровень. Строительный лазерный дальномер: выбор и эксплуатацияПузырьковый уровень, встроенный в лазерный дальномер, позволяет устанавливать прибор ровно на поверхности
В строительных лазерных дальномерах есть блокнот и калькулятор. Прибор сам будет производить вычисления и сохранять данные в памяти.
Виды дальномеров
По принципу работы лазерные дальномеры разделяются на фазовые и импульсные.
Фазовые измерители
Фазовые дальномеры имеют не очень большую дальность действия, но они намного точнее в силу принципа своей работы и дешевле из-за того, что в них не встраивают дорогой сверхточный таймер. Фазовый дальномер работает на небольших расстояниях, но имеет хорошую точность и низкую цену
Принцип работы дальномеров такого типа заключается в том, что лазерная волна посылается на объект с одной фазой, а отражаясь, возвращается с другой. Рассчитав сдвиг фаз, прибор определяет расстояние до объекта. Благодаря такому принципу работы измерения фазовым дальномером имеют высокую точность. При необходимости работы на расстояниях, превышающих длину излучаемой волны, прибор посылает сигнал несколько раз, изменяя частоту модуляции. Затем процессор устройства определяет точное расстояние до цели путём решения системы линейных уравнений.
Импульсные измерители
Импульсный дальномер состоит из детектора излучения и импульсного лазера. Он вычисляет расстояние до объекта путём умножения времени прохождения луча на величину скорости света. Импульсные измерители работают на гораздо больших расстояниях, чем фазовые, благодаря более высокой мощности излучаемого импульса. Такие дальномеры часто применяют для военных прицелов.
Видео: принцип работы лазерного дальномера
Применение и функции лазерного дальномера
С помощью лазерной рулетки можно рассчитать объём, вычислить площадь помещения, замерить сложные недоступные отрезки, определить длину ската крыши и угол его наклона, найти площадь стены с наклоном у потолка, а также её диагональ.
Дополнительные функции некоторых современных дальномеров
Подсветка.
Ватерпас или пузырьковый уровень. Это приспособление чаще всего устанавливают на строительных лазерных рулетках. Оно поможет определить, ровно ли располагается прибор на поверхности.
Визир — специальное устройство, приближающее точку, до которой ведётся измерение. Функция работает аналогично цифровому увеличению (зуму) на видеокамерах и особенно актуальна для работы на больших расстояниях.
Дисплей с цветным экраном.
Измеритель температуры воздуха. Допустимые погодные условия для использования каждого прибора указаны в инструкции. В любом случае при работе на морозе необходимо дать устройству некоторое время на адаптацию к окружающей температуре.
Датчик для измерения наклона в пределах до 45°. Он нужен для проведения расчёта угла ската крыши, наклона навеса и других аналогичных операций. Лазерный дальномер со встроенным датчиком измерения угла наклона позволяет вычислять расстояния на криволинейной поверхности
Индикатор уровня зарядки батареи.
Функция Bluetooth.
Трекинг — непрерывное измерение расстояний. При перемещении дальномера трекинг производит замеры не один, а несколько раз с определённой периодичностью и показывает получаемые результаты. Такая опция необходима для того, чтобы отмерить нужную длину конструкции или помещения.
Различные математические функции.
Работа с лазерной рулеткой
Установить и зафиксировать прибор в точке начала измерений.
Включить дальномер при помощи специальной кнопки.
Выбрать нужную точку отсчёта. Во многих моделях для удобства встроена возможность выбора точки — от передней части корпуса прибора или от задней. Такая функция нужна для определения расстояния без учёта размеров корпуса. Некоторые устройства также оснащены специальными скобами, позволяющими проводить измерения в неудобных местах. Точку отсчёта в них можно выбрать от края корпуса либо от самой скобы.
Выбрать необходимые единицы измерения.
Начать измерения, нажав функциональную кнопку.
Просмотреть результат на дисплее прибора.
Например, если нужно определить расстояние от одной стены до другой, необходимо провести следующие действия:
Установить прибор на одной стене.
Убедиться, что прибор зафиксирован ровно на поверхности и плотно у стены.
Назначить точкой отсчёта прижатую часть корпуса. Это позволит учесть в расчётах толщину самой рулетки.
Включить функцию начала замеров.
Посмотреть полученные результаты на экране. Для того чтобы измерить необходимое расстояние, нужно приложить прибор к стене и нажать функциональную кнопку — все остальные действия прибор произведёт сам.
Для получения более точных расчётов не рекомендуется держать прибор в руках при измерении. Запрещается направлять лазерный луч прибора в лицо, потому что он может обжечь сетчатку глаза.
Видео: как пользоваться лазерной рулеткой
https://www. youtube.com/embed/2d7TMAku4Eo
Правила эксплуатации дальномера
Лазерную рулетку следует эксплуатировать согласно технической инструкции.
Нельзя допускать попадания влаги и грязи в прибор, а также перегрева и переохлаждения дальномера.
Необходимо беречь прибор от падения и ударов.
Проводить ремонт дальномера следует только в специальных мастерских.
Хранить лазерный дальномер рекомендуется в специальном чехле.
Устройство компактного лазерного строительного дальномера
Устройство лазерного дальномера состоит из следующих узлов:
Схема работы лазерного дальномера
Излучатель – он генерирует луч и отправляет его в нужную точку.
Отражатель – он необходим для приема, отраженного от объекта луча.
Микропроцессор, для выполнения необходимых расчетов.
Предустановленная программа необходимая для обработки полученных при замерах данных.
Прицел, позволяющий направить луч в необходимое место.
Уровень, с помощью которого прибор можно строго выставить в горизонтальной или вертикальной плоскости.
Дополнительные функции
Применяемая в составе лазерных дальномеров микроэлектроника позволяет не только выполнять прямые замеры. Многие устройства подобного типа обладают некоторыми дополнительными функции, к которым можно отнести:
1. Функция непрерывного измерения. При работе в обычном режиме дальномер при нажатии кнопки на пульте фиксирует результат и выводит его на монитор. Но, довольно часто, возникает необходимость в проведении постоянного измерения расстояния, например, от стены до будущей перегородки. Для этого прибор переводят в режим непрерывного измерения. В таком режиме работы, устройство с некоторой частотой самостоятельно выполняет замер и показывает их результаты на монитор. Измерение проходит в реальном режиме времени.
2. Определение наибольшего и наименьшего расстояния. Эта функция полезна при определении диагонали в комнате. Дело в том, что выполнить ее замер не так и просто при направлении лазерного луча можно промахнуться и в результате будут получены неточные результаты. После установки на приборе минимального расстояния, он будет фиксировать только те замеры, которые больше установленной.
Понравилась статья? Расскажите друзьям:
Оцените статью, для нас это очень важно:
Проголосовавших: 10 чел. Средний рейтинг: 4.3 из 5.
Лазерная рулетка: принцип работы, устройство, возможности, выбор
Читайте в этой публикации: Лазерная рулетка: устройство и принцип работы Как выбрать лазерную рулетку: возможности решают все Как выбрать лазерный дальномер: на что обратить внимание
Семь раз отмерь – один отрежь. Так гласит народная мудрость, позволяющая выполнять работы по изготовлению чего-либо точно и без погрешностей. Именно для этого и был создан такой измерительный инструмент, как рулетка – за время своего существования она претерпела ряд значительных изменений. В старину она представляла собой обычную палку-мерялку, в век механики она приобрела вид скрученной ленты, а в наш век электроники она представляет собой небольшой приборчик, работающий по принципу отражения сфокусированного светового потока (лазерного луча). Лазерная рулетка отличается высокой точностью и широкими возможностями, о которых пойдет разговор в данной статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с устройством и принципом работы данного измерительного инструмента, изучим его возможности и критерии выбора.
Как выбрать лазерную рулетку фото
Лазерная рулетка: устройство и принцип работы
Принцип работы лазерного дальномера (рулетки) довольно простой и основан он на способности твердых тел отражать сигналы различного типа – практически так же работает и масса других подобных приборов. Например, эхолот или металлоискатель – разница между ними заключается только в типе используемого излучения. В случае с дальномером используется сконцентрированный световой поток, именуемый лазерным лучом. Специальный излучатель рулетки выпускает луч, который отражается от твердого тела и возвращается назад – отражение улавливает приемник и на основе задержки во времени между выпущенным и принятым сигналом рассчитывается расстояние. Погрешность при этом, в зависимости от расстояния до цели, может составлять максимум 1мм.
Как устроена такая рулетка? Стандартно она представляет собой набор следующих компонентов.
Корпус. В большинстве случаев пластиковый, с противоскользящими и противоударными вставками. Как правило, защищает само устройство от проникновения пыли и влаги.
Лазерный излучатель – в серьезных профессиональных инструментах дополняется оптикой с защитой от запотевания.
Приемник (он же оптический фильтр). Служит для приема отраженного сигнала. Также оборудуется защищающей от запотевания оптикой.
Преобразователь сигнала. Конвертирует световой сигнал в цифровой сигнал.
Дисплей для вывода данных измерения. Как правило, черно-белый, жидкокристаллический.
Блок управления – рабочая плата, запрограммированная в особый режим работы. Именно она отвечает за все расчеты и вообще полностью за адекватную работу лазерного дальномера.
Лазерные дальномеры рулетки фото
Кроме всего прочего, строительный лазерный дальномер укомплектовывается и различными вспомогательными приспособлениями – например, профессиональные модели измерителя комплектуются оптическим прицелом, без которого не обойтись в процессе измерений на большие расстояния. К слову говоря, профессиональные модели лазерной рулетки могут работать на расстоянии до 250м – зрительно (без оптики) правильно определить наводку луча человек физически не в состоянии. Также зачастую применяется штатив, различные пузырьковые уровни и многое другое. В общем, по итогу профессиональное оборудование данного типа может представлять собой полноценный измерительный комплекс.
Как выбрать лазерную рулетку: возможности решают все
Современная измерительная лазерная рулетка может многое, но самое важное из того, что она может делать, это производить точные измерения на определенном расстоянии. Именно на определенном, так как у каждого инструмента имеется свой предел – так называемая дальнобойность. В зависимости от нее, рулетки данного типа разделяются на бытовые и профессиональные – первые способны производить измерения на расстояниях максимум до 60мм, а дальнобойность вторых достигает 250м. Мало того, и тот и другой класс лазерных измерителей расстояний имеет свои ограничения – рулетки производятся с определенной дальностью. Самая «короткая» из них работает на расстоянии до 18м. Дальше они могут иметь различия в дальнобойности с шагом в 10м – чем больше у рулетки этот показатель, тем ее стоимость выше.
Это не единственная возможность инструмента данного типа. Кроме этого, электронная лазерная рулетка может делать и следующие вещи.
Сохранять в памяти сделанные измерения и посредством средств коммуникации передавать их на компьютер – в большинстве случаев здесь используется проводное соединение.
Производить расчеты площади, объема и даже периметра – складывать их или вычислять разницу. В большинстве случаев касательно строительства именно к этому и сводятся все производимые измерения.
Производить косвенные вычисления, используя теорему Пифагора. Довольно важная функция в процессе измерений объектов, к которым нет прямого доступа. К примеру, стоя перед зданием и направляя луч рулетки в его стену, измеритель достаточно легко, а главное с высокой точностью, может определить его высоту.
Вычисление диагоналей – функция именуется «Поиск максимального расстояния». А измерение диагоналей – это лишь ее приятное приложение.
Серьезные дальномеры могут оборудоваться даже автоматическим режимом работы, при котором замерщику приходится только ходить и устанавливать специальные мишени в необходимых местах.
Лазерная рулетка фото
Как ни странно, это еще далеко не все возможности современных лазерных дальномеров – по большому счету, они могут быть дополнены любыми вычислительными программами, которые в быту и в некоторых сферах строительства могут оказаться лишними. Именно по этой причине и существует стандартная комплектация, включающая в себя описанные выше возможности инструмента. Следует понимать, что чем больше возможностей имеет лазерная строительная рулетка, тем больше денег придется выложить за инструмент.
Как выбрать лазерный дальномер: на что обратить внимание
По большому счету, критериев выбора лазерной рулетки не так уж и много – как говорится, их можно сосчитать на пальцах одной руки.
Необходимая дальнобойность. Переплачивать деньги и приобретать рулетку с максимальной дальностью инструментов смысла нет никакого. Если инструмент приобретается для бытового использования дома, то можно останавливать выбор на минимальной дальности. Также измерения на большие расстояния не производятся и в процессе выполнения квартирного ремонта – здесь, конечно, можно взять небольшой запас в пределах десяти-двадцати метров максимум.
Точность измерений. Она зависит от двух факторов – от заводских установок и качества самой рулетки. К примеру, китайская продукция данного типа стоимостью до 20$ не то что точно измерять не умеет, а противоречит сама себе – одно и то же расстояние при каждом измерении показывает разным. Здесь следует быть очень осторожным при выборе.
Функционал. Выбор здесь большой, и человеку придется определиться с самыми важными вещами – как и говорилось выше, наличие определенной функции в инструменте влечет за собой повышение его стоимости. Для бытовых нужд и в процессе ремонта квартир и домов вполне нормально обходиться базовыми комплектациями (это измерение и вычисление площади, периметра и объема).
Электронная лазерная рулетка фото
Это что касается основных моментов выбора, кроме которых существуют и другие, так сказать, не менее важные. К примеру, если планируете часто пользоваться измерителем, то не лишним будет обратить свое внимание на эргономичный дизайн дальномера – как минимум он должен быть удобным в эксплуатации. Если измерения производятся на строительных объектах, то наличие мягкого резинового буфера лишним не окажется – защищенная от ударов при падении рулетка прослужит намного дольше. Естественно, производитель, от которого в полной мере зависит качество продукции – лучше отдать предпочтение дальномеру от известного производителя. Особенно если вы приобретаете его для ежедневного использования.
И в заключение темы о том, как выбирается лазерная рулетка, скажу несколько слов по поводу дополнительной комплектации – в некоторых ситуациях без нее не обойтись. Речь идет как минимум о штативе с возможностью установки площадки в уровень горизонта – на больших расстояниях отклонение от мишени даже на десяток сантиметров влечет за собой большую погрешность. Также на точность измерений оказывает влияние и дрожание руки. В общем, до 60 метров вполне реально обойтись без штатива, а вот при измерениях на большие расстояния он нужен обязательно.
Автор статьи Александр Куликов
Лазерные дальномеры – Как они работают? Какой из них выбрать?
Лазерные дальномеры незаменимый измерительный инструмент, который пригодится при проведении строительных, ремонтных, отделочных работ, в армии, лесном хозяйстве, спорте, энергетике, охоте, сельском хозяйстве и везде, где требуется быстрое и точное измерение расстояния, угла или уклона необходимы. Как работает это устройство и как выбрать правильный лазерный дальномер ?
Вот что обсудим:
Как работает лазерный дальномер ;
Каковы преимущества использования лазерного дальномера ;
Как вы измеряете расстояние ;
Какой лазерный дальномер выбрать.
Лазерные дальномеры являются наиболее часто используемыми измерительными инструментами, позволяющими выполнять быстрое измерение расстояния и другие пространственные измерения. Недаром профессионалы в своей повседневной работе предпочитают лазерные дальномеры оптическим и ультразвуковым.
Как работает лазерный дальномер?
Лазерные дальномеры излучают электромагнитные импульсы в лазерных лучах через свои оптоэлектронные системы. Лазерный луч отражается от поверхности цели и возвращается в дальномер. Затем системы дальномера обрабатывают луч для измерения расстояния. Система устройства измеряет расстояние , анализируя время прохождения в двух плоскостях на основе фазовой задержки излучаемой и отраженной электромагнитной волны. Этот метод измерения используется в фазовых лазерных дальномерах.
Другой метод измерения расстояния на основе лазера заключается в непосредственном измерении времени прохождения импульса от дальномера до цели и наоборот. Этот метод используется в импульсных лазерных дальномерах. Существуют также лазерные дальномеры , которые выполняют интерферометрические измерения расстояний . Это, без сомнения, самый точный и быстрый метод измерения расстояния , но интерферометрические дальномеры дороги и подвержены повреждениям. Это делает их ненадежными в полевых условиях.
Лазерные дальномеры позволяют проводить измерения как в помещении, так и на улице с точностью 1 мм на километр. Профессиональные строительные лазерные дальномеры могут измерять расстояние примерно до 150 метров. Дальномер дальнего действия может измерять расстояние до 1500 метров. Эти дальномеры в основном используются в охоте, сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и строительстве дорог.
Каковы преимущества использования лазерных дальномеров?
По сравнению с оптическими и ультразвуковыми аналогами, 9Лазерные дальномеры 0005 являются наиболее функциональными и технологичными средствами измерений. Их основным преимуществом, кроме чрезвычайно точных измерений (+/- 1-5 мм на км), является тот факт, что ими может пользоваться только один человек. Оптические дальномеры, используемые для точного измерения расстояний на строительных площадках и на больших открытых площадках, требуют одновременной работы не менее двух человек. Именно поэтому использование лазерного дальномера позволяет снизить потребность в персонале и значительно ускорить процессы измерений.
Лазерные дальномеры также менее подвержены ошибкам измерения, вызванным неправильным позиционированием инструмента и другими ошибками оператора. Более того, большинство профессиональных лазерных дальномеров оснащены электронной системой юстировки, функцией автоматической калибровки и предлагают возможность проводить измерения на основе уравнения Пифагора или функции «рисования». Эти инструменты также позволяют выполнять непрерывные измерения, измерения с задержкой, измерение суммы или разности поверхностей и измерения объема. Усовершенствованные процессоры и четкие экраны, отображающие результаты измерений, установлены в 9Лазерные дальномеры 0005 значительно повышают их функциональность и полезность, а также удобство повседневного использования.
Как вы измеряете расстояние?
Basic Измерения расстояний с помощью лазерных инструментов выполняются очень быстро и легко. Все, что вам нужно сделать, это включить устройство, поместить лазерную точку на поверхность и начать измерение. Большинство лазерных дальномеров имеют внутреннюю память, в которой хранится до 100 измерений.
Особенно интересна функция непрерывного измерения, поскольку она позволяет измерять самые высокие и самые низкие значения, а затем сравнивать разницу в одном цикле измерения. Лазерные дальномеры также позволяют проводить точные измерения помещения.
Процессоры и алгоритмы быстро рассчитывают площадь поверхности или объем помещения. Чтобы выполнить эти измерения, просто выберите нужный параметр в меню устройства, измерьте длину поверхности, а затем выполните перпендикулярное измерение. Чтобы измерить кубический объем, вам нужно измерить длину, ширину и высоту комнаты.
Профессиональные лазерные дальномеры , такие как EXTECH DT60M, также позволяют проводить измерения с использованием математических функций. Эта функция основана на алгоритме уравнения Пифагора. Это помогает оператору измерять высоту объекта, используя две точки измерения в качестве ориентира. Это чрезвычайно полезная функция, которая позволяет вам, в т.ч. Измерьте высоту объекта, просто перемещая лазерную точку сверху и снизу этого объекта.
При выполнении пространственных измерений лазерными дальномерами необходимо помнить, что лазерные лучи опасны для человеческого глаза. Вот почему вы должны убедиться, что никому поблизости не угрожает опасность, прежде чем направить лазерный луч на объект. Кроме того, лазерные дальномеры необходимо регулярно обслуживать, особенно если они используются в неблагоприятных погодных условиях.
Какой лазерный дальномер выбрать?
Много 9Лазерные дальномеры 0005 доступны на рынке и они сильно отличаются друг от друга. Тем не менее, есть несколько ключевых характеристик, на которые необходимо обратить внимание при выборе профессионального измерительного прибора, которым будут пользоваться специалисты.
Конструкция и технические параметры устройства должны соответствовать отрасли, типу измерений, а также местности и погодным условиям, в которых оно будет использоваться. Вам нужен специальный дальномер для измерений на строительных площадках или объектах, и совершенно другой дальномер для больших расстояний. измерений в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве или энергетике. Вот атрибуты, на которые следует обратить особое внимание:
Рабочий диапазон
Рабочий диапазон является ключевым параметром каждого лазерного дальномера . Большинство устройств для строительства – напр. AXIOMET AX-DL 100 – обеспечивает эффективную дальность действия 40–80 метров. Более продвинутые модели позволяют проводить измерения на расстоянии до 120 метров. Лазерные дальномеры дальнего действия предлагают еще более впечатляющую дальность примерно 1500 метров.
Точность измерения
Рабочий диапазон лазерного дальномера важен, но точность его измерения не менее важна. Большинство дальномеров малого и среднего радиуса действия производят измерения с допуском 5 мм. Однако самые передовые лазерные дальномеры, такие как EXTECH DT40M, обеспечивают чрезвычайно точные измерения с допуском 1–2 мм.
Диаметр лазерной точки
Диаметр лазерной точки зависит от расстояния до измеряемого объекта и его типа. Например, лазерная точка будет гораздо менее заметна на влажной штукатурке, чем на старой кирпичной стене или бетонном основании. Обычно лазерные точки лазерные дальномеры имеют диаметр 6–60 мм. Мы рекомендуем использовать специальные высококонтрастные очки при измерениях, требующих длительного наблюдения за лазерной точкой.
Отображаемая минимальная единица измерения
Этот параметр напрямую влияет на точность измерительного устройства. Чем меньше отображаемая минимальная единица измерения, тем выше точность измерения. Самые точные лазерные дальномеры отображают результаты измерения с разрешением 0,1 мм.
Степень защиты IP
Лазерный дальномер Прочность и устойчивость к воде и пыли имеют решающее значение при его использовании в полевых условиях. Для строительных работ рекомендуется выбирать продукт с правильным рейтингом IP. Это снизит риск повреждения прибора при транспортировке и при проведении измерений в тяжелых условиях или во влажной среде, а также во время осадков. Самые качественные профессиональные лазерные дальномеры имеют класс защиты IP54 или выше.
Символ
Описание
AX-DL100
Лазерный дальномер; ЖК; 40 м; Измерение в соотв.: ±2 мм; 120х50х29мм; 126 г
ДТ40М
Лазерный дальномер; ЖК-дисплей с подсветкой; 0,05÷40м; Измерение согласно: ±2 мм
ДТ60М
Лазерный дальномер; ЖК-дисплей с подсветкой; 0,05÷60м; Измерение согласно: ±2 мм
Поделитесь этой статьей
Как работает дальномер? » targetcrazy.
com
Существует множество причин, по которым вы можете использовать дальномер . Если вы охотитесь с луком или стреляете пулями на дальние дистанции, вам придется корректировать прицел, чтобы попасть в цель.
Почему? Ну, гравитация притягивает и пули, и стрелы к земле в тот момент, когда они выпущены из чего-то.
Чем больше расстояние до цели, тем дольше падение.
Некоторые люди измеряют расстояние на глаз и на практике, но с предлагаемой сегодня технологией самый простой и быстрый способ оценки расстояния до цели — использование дальномера.
Содержание
Так как же работает лазерный дальномер?
Существует несколько различных способов дальномера, но наиболее популярным и распространенным в настоящее время является лазерный дальномер .
Как работают лазерные дальномеры
Лазерный дальномер работает по довольно простому принципу. Он стреляет лазерным лучом из излучателя в цель и измеряет время, необходимое для того, чтобы луч отразился обратно к приемнику на искателе.
Поскольку лазер перемещается со скоростью света , а скорость света является известной скоростью , его можно использовать вместе со временем, необходимым для расчета расстояния до целевого объекта.
Расхождение луча
Луч большинства лазерных дальномеров обычно очень узкий, но из-за влияния воздуха в атмосфере луч будет расходиться и распространяться на большие расстояния.
Это означает, что когда он достигает удаленной цели, распространение лазерного луча может быть достаточно широким, чтобы покрыть цель и отразиться от других предметов, а также от цели.
Лазерные лучи расходятся и распространяются по мере их распространения
Отражение и отклонение
Некоторые объекты измерить труднее, чем другие.
Дальномер не сможет обеспечить точные показания или точное расстояние для всех объектов. Это потому, что лазерная технология все еще довольно ограничена. Вот несколько примеров…
Когда луч падает на оконное стекло, почти весь он проходит и не отражается. Таким образом, чтение трудно достичь.
Предположим также, что луч падает на зеркало (или другой объект), наклоненное так, что весь свет полностью отражается в сторону, а не обратно к приемнику. Этот объект также будет трудно ранжировать.
Даже мыльный пузырь отражает некоторое количество света (если бы это было не так, вы бы его не увидели)
На самом деле любой объект, расположенный под углом к дальномеру, отклонит часть луча в сторону, но каждая поверхность будет отражать примерно имеющихся свет назад, иначе мы не смогли бы увидеть их сами. То, сколько света возвращается, определяет, насколько легко дальномер сможет получить показания.
Почему дальномер не сбивает с толку окружающее освещение?
Лазерный свет, излучаемый устройством, имеет определенную длину волны, которая отличается от длины волны любого обычного света, исходящего из окружающей среды. Используя эту частоту, можно легко отфильтровать все сигналы от приемника на дальномере, кроме лазерного излучения, отраженного от цели. Нашедший видит только свой собственный свет. Это также очень помогает, когда большая часть исходящего света отражается от цели, даже если отраженный свет составляет часть исходного излучаемого света, искатель сможет выделить его там, где человеческий глаз не смог бы.
Как дальномер выбирает показания для отображения?
Лазерные дальномеры обычно работают очень быстро и посылают десятки, сотни или тысячи импульсов в целевой объект и используют весь этот выборочный диапазон, чтобы определить, какое расстояние является правильным для сообщения.
Во всех этих показаниях будут некоторые от самой цели, а некоторые от других объектов и местности впереди, сбоку и позади нее.
Дальномер примет во внимание все эти показания, проанализирует их и использует алгоритм для выбора наиболее подходящего расстояния.
Во всех показаниях, если одно расстояние встречается чаще, чем другие, есть большая вероятность, что это тот объект, на который пользователь пытается установить диапазон. Так что это то, что будет возвращено.
Как работают оптические дальномеры
Оптический дальномер имеет свои преимущества. Вам не нужна отражающая мишень, а оптику никогда не смущают погода, атмосферные условия или окружающая местность, а компоненты делают их дешевыми в сборке. В видео ниже от Mr Wizard вы увидите, как можно выполнить примитивную дальномерку с помощью 2 маленьких зеркал и небольшого количества дерева.
Однако… оптический дальномер сегодня не так популярен, как когда-то. Вам будет трудно найти хорошую оптику в продаже где-либо, кроме антикварного магазина, потому что лазерные дальномеры настолько дешевы и легко доступны, а также имеют множество функций, с которыми оптический дальномер просто не может сравниться.
Оптические дальномеры могут работать по принципу совпадения или стереоскопического дальномера.
При совпадении дальномерных изображений цели, отраженных от 2 разных источников, показываются оператору, который обычно смотрит в прибор одним глазом и затем должен внести коррективы, чтобы соответствовать их выравниванию. Когда изображения выровнены, это называется помещением их в «совпадение», и величина регулировки, необходимая для достижения этого, используется для определения расстояния до цели.
Стереоскопический дальномер использует оба глаза оператора и заставляет их совмещать контрольные метки внутри сетки для определения расстояния.
Это действительно отличное видео из Mr Wizard, телешоу для детей 80-х годов, в котором показана концепция разделенного изображения, находящего с помощью 2 зеркал и измерительной шкалы.
Вот еще одно видео от Jimmym40a2, которое показывает вам дальномер Barr and Stroud 1942 года и кратко объясняет, как он работает.
Существует также очень простой и очень дешевый тип дальномера, в котором используется сетка MilDot . Это просто отмеченная сетка, которая позволяет вам оценить расстояние до цели, если вы знаете (или можете приблизительно определить) размер цели.
Вот видео из Ted’s HoldOver, которое знакомит вас с принципами работы сеток MilDot.
Другие типы дальномеров
Хотя они не применимы к повседневным дальномерам, используемым стрелками или охотниками, стоит упомянуть эти другие типы дальномерного оборудования и немного объяснить, как они работают.
РАДАР
РАДАР расшифровывается как «Радиообнаружение и ранжирование». Радиолокационное определение дальности работает аналогично лазерному дальномеру, за исключением того, что вместо сфокусированного луча лазерного луча посылается импульс радиосигнала, и измеряется время, необходимое для его отражения. Поскольку радиоволны распространяются со скоростью света, эту скорость и время их возвращения от цели можно использовать для расчета расстояния от радиолокационной станции до любых объектов в пределах распространения.
Поскольку радар излучает на большой площади и имеет большую длину волны, он лучше подходит для определения расстояния и скорости крупных объектов, таких как самолеты и корабли в открытом космосе.
RADAR не зависит от облачной погоды или внешнего освещения (он работает ночью или при ярком солнце), а поскольку радиоволны имеют большую длину волны, он может работать на больших точных расстояниях.
LIDAR
LIDAR работает аналогично RADAR, но восходит к принципу лазерного дальномера, но в гораздо большем масштабе. Он посылает световые импульсы на большие расстояния вместо радиоволн или звуковых импульсов.
Лидар намного дороже РАДАРа, но может обеспечить обнаружение многих мелких объектов.
Однако на LIDAR влияют погодные условия, такие как облака и туман, и он будет работать только на более коротких расстояниях, чем RADAR.
SONAR
Сонарный дальномер использует звуковой импульс и измеряет время прохождения звуковых волн до цели и обратно вместе со скоростью звука, что позволяет рассчитать расстояние до цели.
Гидролокатор используется под водой, где лазерный свет и радиоволны не распространяются легко.
Ультразвук
Ультразвук — это высокочастотная звуковая волна, которую человеческое ухо не может услышать, поскольку она выше частоты, слышимой нами (20 000 Гц). Когда эти волны ударяются о объект, они отскакивают назад, и если вы знаете скорость звуковой волны (скорость звука 330 м/с), вы можете рассчитать расстояние до цели.
3D копии людей – Миниатюрные фигурки людей на 3D принтере
3D печать фигурок людей
Именно 3D печать – та самая уникальная методика, которая позволяет получить миниатюрные 3D копии людей в полном цвете. Для этих целей существуют специальные 3D принтеры, выполняющие воспроизведение моделей в полном цвете. Такие приборы печатают не 3D пластиком, а особым порошком на основе гипса, склеивающимся при помощи связующего вещества.
Полноцветные 3Д принтеры применяются не только для создания 3Д фигурок людей, но и в макетировании, прототипировании и других сферах, где может понадобиться создание цветной модели необходимого изделия. Однако в этом разделе речь пойдет о создании миниатюрных копий реального человека. И ниже мы перечислим все особенности методики.
Миниатюрная фигурка на 3D принтере
3D принтеры, способные производить цветные 3D копии людей, относятся к разряду полупрофессиональных и профессиональных устройств для 3Д печати. Такая классификация обусловлена технологией, применяемой в этих приборах, и используемым материалом. Если для плавления нити 3Д пластика не требуется особо сложной конструкции, то с воспроизведением изделий из гипсового порошка все немного сложнее.
За счет этого увеличиваются габариты и цена полноцветных гипсовых 3D принтеров. Что касается метода производства крошечных фигурок, он не отличается от 3Д печати на всех остальных 3D принтерах. Для воспроизведения изделий используется 3D модель, построение которой происходит на основе фотографий или данных 3D сканирования. После 3D моделирования цифровой объект окрашивается в программе (если данные о цвете не были заложены во время сканирования).
Цветные 3D копии людей
Теперь 3Д модель можно отправлять на печать. На выходе мы получаем полностью готовую, цветную копию реального человека или животного. Давайте перечислим преимущества подхода:
Точность. 3Д модели воспроизводятся в различном масштабе с высокой точностью, каждая деталь будет соответствовать реальности;
Скорость. Для заказа такого сувенира не потребуется ждать целый месяц, 3D печать фигурок людей происходит за считанные часы, не учитывая времени на создание 3Д модели;
Детализация. Современные 3Д принтеры обеспечивают невероятную детализацию изделий, потому не стоит бояться, что в миниатюрной копии вас узнают только по одежде. В зависимости от масштаба 3Д принтер передаст самые мелкие детали;
Отсутствие необходимости в постобработке. Этот вид 3Д печати практически не требует постобработки. Судите сами – готовые детали уже окрашены, обладают приятной, слегка шероховатой поверхностью. Их требуется лишь очистить от лишнего порошка и при желании покрыть лаком для фиксации цвета.
Для чего нужны миниатюрные 3D копии людей
Применений такой возможности можно найти множество, и ниже приведены основные из них:
Сувенирная продукция;
Оригинальные подарки;
Сюрпризы для фанатов;
Способ запечатлеть памятное событие и многое другое.
Только представьте, насколько это необычно – держать в руках крошечную копию себя самого или любимого питомца. А более оригинального подарка боссу, коллеге, друзьям и молодоженам нельзя и придумать. Благодаря эксклюзивности и неординарности цветные 3D копии людей постепенно набирают популярность в мире.
Если такая возможность вас заинтересовала, спешим сообщить, что миниатюрные 3D копии людей можно заказать в нашей компании. Также выполняем 3Д-печать фигурок из обычного пластика с возможной дальнейшей постобработкой и окрашиванием. А по всем вопросам звоните по телефону, или пишите на электронную почту, указанные в разделе «Наши контакты».
Вернуться на главную
3d фигурка | My3D
материал: VisiJet PXL Core
принтер: 3D Systems ProJet 660Pro
технология: ColorJet Printing (CJP)
время печати: 4 часа
Человек и собака.
материал: VisiJet PXL Core
принтер: 3D Systems ProJet 660Pro
технология: ColorJet Printing (CJP)
время печати: 5 часов
3D-сканер: Artec Eva. Технология печати: Colorjet – полноцветная печать из гипса. Материал: VisiJet (песчаник).
3D-сканер: Artec Eva. Технология печати: Colorjet – полноцветная печать из гипса. Материал: VisiJet (песчаник).
3D-сканер: Artec Eva. Технология печати: Colorjet – полноцветная печать из гипса. Материал: VisiJet (песчаник).
3D-сканер: Artec Eva. Технология печати: Colorjet – полноцветная печать из гипса. Материал: VisiJet (песчаник).
3D-сканер: Artec Eva. Технология печати: Colorjet – полноцветная печать из гипса. Материал: VisiJet (песчаник).
3D-сканер: Artec Eva. Технология печати: Colorjet – полноцветная печать из гипса. Материал: VisiJet (песчаник).
3D-сканер: Artec Eva. Технология печати: Colorjet – полноцветная печать из гипса. Материал: VisiJet (песчаник).
3D-сканер: Artec Eva. Технология печати: Colorjet – полноцветная печать из гипса. Материал: VisiJet (песчаник).
3D-сканер: Artec Eva. Технология печати: Colorjet – полноцветная печать из гипса. Материал: VisiJet (песчаник).
3D-сканер: Artec Eva. Технология печати: Colorjet – полноцветная печать из гипса. Материал: VisiJet (песчаник).
3D-сканер: Artec Eva. Технология печати: Colorjet – полноцветная печать из гипса. Материал: VisiJet (песчаник).
3D-сканер: Artec Eva. Технология печати: Colorjet – полноцветная печать из гипса. Материал: VisiJet (песчаник).
3D-сканер: Artec Eva. Технология печати: Colorjet – полноцветная печать из гипса. Материал: VisiJet (песчаник).
3D-сканер: Artec Eva. Технология печати: Colorjet – полноцветная печать из гипса. Материал: VisiJet (песчаник).
3D-сканер: Artec Eva. Технология печати: Colorjet – полноцветная печать из гипса. Материал: VisiJet (песчаник).
3D-сканер: Artec Eva. Технология печати:ColorJet Printing (CJP) – полноцветная печать из гипса. Материал: VisiJet PXL Core
3D-сканер: Artec Eva. Технология печати:ColorJet Printing (CJP) – полноцветная печать из гипса. Материал: VisiJet PXL Core
3D-сканер: Artec Eva. Технология печати:ColorJet Printing (CJP) – полноцветная печать из гипса. Материал: VisiJet PXL Core
Gambody STL-файлы Человека-паука по стене для 3D-принтера
Эта 3D-фигурка состоит из файлов в формате StereoLithography (.Stl) , оптимизированных для 3D-печати.
Перед печатью файлов настоятельно рекомендуем прочитать раздел ДЕТАЛИ ДЛЯ ПЕЧАТИ .
Фигурка Человека-паука для 3D-печати по стенам доступна в 4 версиях для каждого типа 3D-принтера (FFF/FDM, DLP/SLA, DLP/SLA Eco и SLS). Файлы для каждой версии доступны для скачивания после покупки.
Подробная информация об этой модели доступна в разделе ОПИСАНИЕ .
Питер Паркер, также известный как Человек-Паук, был старшеклассником и супергероем с паучьими способностями, борющимся с преступностью как его альтер-эго Человек-Паук. Получив свои способности от укуса паука, Паркер решил защитить Куинс от преступности своими способностями, совмещая все свои обязанности супергероя и требования школьной жизни. Несмотря на все его попытки сохранить свою личность в секрете от мира, он был найден и завербован Тони Старком в Гражданской войне Мстителей, а в обмен на свою помощь получил новый костюм и технологию.
ОБ ЭТОЙ 3D-ФИГУРКЕ
Модель сохраняется в файлах STL , формат, поддерживаемый большинством 3D-принтеров .
Особенности версии FDM: — Содержит 12 деталей ; — Сделано с замками. Одну часть Lock ( 5_Ge_lock_10S_(x10) ) нужно напечатать 10 раз ; — Изготовлен со специальной площадкой в виде руин здания; — Все детали разделены таким образом, что вы будете печатать их с наименьшим количеством поддержек.
Особенности версии DLP/SLA.
Особенности версии Eco DLP/SLA: — То же, что и версия DLP/SLA, но содержит полые детали для экономии смолы;
Особенности версии SLS: — То же, что и SLA, но сделано как 1 часть для экономии материала;
Все файлы STL для 3D-печати проверены в Netfabb и ошибки не показывались.
Примечание . Перед началом 3D-печати модели прочтите Подробности печати для CURA 3.3.1 . или Simplify3D Программное обеспечение.
Имеется 12 деталей для версии FFF/FDM, 6 деталей для версий DLP/SLA и DLP/SLA Eco, 1 деталь для версии SLS .
Масштаб: Рост Человека-паука 1780 мм. Масштаб этой модели выполнен пропорционально ему. 1/8 для версии FFF/FDM и 1/16 для версии DLP/SLA/SLS .
Размеры версии FFF/FDM : После печати будет стоять — высота 324 мм, ширина 167 мм, глубина 191 мм;
Размеры версии DLP/SLA/SLS : После печати будет стоять — 162 мм в высоту, 84 мм в ширину, 96 мм в глубину; — содержит меньше деталей, чтобы снизить затраты на печать.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ ПОСЛЕ ПОКУПКИ?
— Файлы STL из 3D-фигурка Человека-паука для 3D-печати , состоящая из 25 частей ; — 4 версии файлов для этой модели для FFF/FDM, DLP/SLA, DLP/SLA Eco и SLS ; — Высокополигональная детализированная фигурка Человека-паука ; — Подробные настройки , которые мы предоставляем для Cura 3.3.1 . и Simplify3D за лучшую печать; — Полная техническая поддержка от группы поддержки Gambody .
Вы можете получить Модель Человека-паука для 3D-печати прямо сейчас! Просто нажмите зеленую кнопку Купить в правом верхнем углу страницы модели. Вы можете оплатить с помощью PayPal или вашей кредитной карты .
Посмотрите обучающее видео о том, как собрать 3D-печатную фигурку Человека-паука на канале Gambody на YouTube.
Также вам могут понравиться другие 3D-печатные фигурки Marvel , а также 3D-статуэтки DC.
_______ Часто задаваемые вопросы: Где я могу распечатать модель, если у меня нет принтера? Как начать работу с 3D-печатью? Как настроить мой 3D-принтер? Как выбрать правильное расположение печатной платформы 3D модели? Как раскрасить печатную фигурку?
Эта модель была протестирована в Cura 3.3.1 и напечатана на принтере Ultimaker 2 из материала PLA . Ниже приведены рекомендации по печати для программ Cura и Simplify3D.
Рекомендации по печати Cura:
Рекомендации: Для всех частей замков вам необходимо изменить тип «Поля» на «Юбка» в разделе «Склеивание рабочей пластины » .
Во избежание проблем с печатью мы рекомендуем следующие настройки:
Качество Высота слоя: 0,1 мм Начальная высота слоя: 0,3 мм Ширина линии: 0,4 мм Ширина линии стенки: 0,4 мм 0,4 мм Внутренняя стена(и) Ширина линии: 0,4 мм Верхняя/нижняя ширина линии: 0,4 мм Ширина линии заполнения: 0,4 мм Ширина линии юбки/поля: 0,4 мм Ширина линии поддержки: 0,4 мм Ширина линии начального слоя: 100%
Корпус Толщина стенки: 0,8 мм Слои верхней поверхности: 0 Толщина верхнего/нижнего слоя: 0,8 мм Толщина верхнего слоя: 0,8 мм Слои верхнего слоя: 8 Толщина нижнего слоя: 0,8 мм Слои нижнего слоя: 8 Направления верхней/нижней линии: [ ] Отступ внешней стены: 0 мм Компенсация нахлеста стен: Отметьте Компенсация нахлеста внешних стен: Отметьте Компенсация перехлестов внутренних стен: Отметьте Горизонтальное расширение: 0 мм Начальный слой Горизонтальное расширение: 0 мм Выравнивание Z-шва: Самый острый угол Предпочтение угла шва: Скрыть шов Игнорировать маленькие Z-зазоры: Отметить0005
Заполнение Плотность заполнения: 20 % Расстояние между линиями заполнения: 4,0 мм Шаблон заполнения: Сетка Направления линий заполнения: [ ] % Нахлест заполнения: 0,04 мм Процент перекрытия кожи: 5% Перед стенами: отметьте Минимальная площадь заполнения: 0 мм2 Ширина удаления кожи: 0,8 мм Ширина удаления верхней кожи: 0,8 мм Ширина удаления нижней кожи: 0,8 мм Максимальный угол поверхности для расширения: 90˚ Минимальная ширина кожи для расширения: 0,0
Материал Поток начального слоя: 100 %Минимальный ход втягивания: 0,8 мм Максимальное число втягиваний: 90 Минимальное расстояние выдавливания Окно: 6,5 мм Расстояние втягивания переключателя сопла: 16 мм Скорость втягивания переключателя сопла: 20 мм/с Скорость втягивания переключателя сопла: 20 мм/с Сопло Начальная скорость переключателя: 20 мм/с
Скорость Скорость печати: 45 мм/с Скорость заполнения: 50 мм/с Скорость стенки: 22,5 мм/с Скорость внешней стенки: 22,5 мм/с 9009 : 45 мм/с Скорость верх/низ: 15 мм/с Скорость перемещения: 60 мм/с Скорость начального слоя: 22,5 мм/с Скорость печати начального слоя: 22,5 мм/с Скорость перемещения начального слоя: 30 мм/с Юбка/ Скорость краев: 30 мм/с Максимальная скорость Z: 0 мм/с Количество более медленных слоев: 2
Перемещение Режим расчесывания: Все Избегайте печатных деталей при перемещении: Отметьте Избегайте перемещения: 0,625 мм Слой Начало X: 0,0 мм Начало слоя Y: 0,0 мм
Охлаждение Включить охлаждение печати: проверить Скорость вентилятора: 100 % Обычная скорость вентилятора: 100 % Максимальная скорость вентилятора: 100 % Порог обычной/максимальной скорости вентилятора: 10 с Начальная скорость вентилятора: 0 % : 0,3 мм Обычная скорость вентилятора на слое: 2 Минимальное время слоя: 5 с Минимальная скорость: 10 мм/с
Опора Создать поддержку: Проверить Размещение поддержки: Везде Угол выступа поддержки: 60° Узор: Зигзаг Connect Support ZigZags: Check Плотность поддержки: 15 % Расстояние линии поддержки: 1,3333 мм Расстояние Z поддержки: 0,3 мм Расстояние вверху поддержки: 0,3 мм Расстояние снизу поддержки: 0,3 мм Расстояние X/Y 1 мм Приоритет расстояния опоры: Z перекрывает X/Y Минимальное расстояние опоры X/Y: 0,25 мм Высота ступени опорной лестницы: 0,3 мм Максимальная ширина ступени опорной лестницы: 5,0 мм Расстояние соединения опоры: 2,0 мм Горизонтальное расширение опоры: 0,2 мм Толщина слоя заполнения опоры: 0,1 мм Шаги заполнения опоры: 0 Использование опор: проверить Диаметр опоры: 3,0 мм Минимальный диаметр: 3,0 мм Тип: поля (для всех частей замков используйте «юбку») юбка/пола Минимальная длина: 250 мм ширина полей: 8,0 мм количество линий полей: 18 Перекрывающиеся объемы: проверьте Объединенные сетки Перекрытие: 0,15 мм
Специальные режимы Последовательность печати: Все сразу Режим поверхности: Нормальный
Экспериментальный Допуск нарезки: Средний Максимальное разрешение: компенсация скорости потока 0,039 0,039 экструзии 0,039 мм мм Коэффициент компенсации расхода: 100%
Отказ от ответственности: Эта модель будет выглядеть превосходно, если распечатать ее на 3D-принтере SLA/SLS. Точность модели, напечатанной на принтере FFF, может отличаться от результата, показанного на рисунках.
Рекомендации по печати Simplify3D:
Эта модель была протестирована с материалом PLA .
Чтобы избежать проблем с печатью, мы рекомендуем следующие настройки:
Экструдер Диаметр сопла: 0,4 мм Множитель экструзии: 0,97 Ширина экструзии: Авто Подъем по вертикали: 0,08 мм Скорость отвода: 5400,0 мм/мин
Расстояние протирки: 5,00 мм
Слой Высота основного слоя: 0,2 мм Верхний сплошной слой: 8 Нижний сплошной слой: 5 : 100% Скорость первого слоя: 20%
Добавления Использование юбки/поля: клетка Слоев юбки: 1 Смещение юбки от детали: 6,00 мм Быстрые соты Форма внешнего заполнения: прямолинейная Процент внутреннего заполнения: 10 % Перекрытие контуров: 22 % Ширина экструзии заполнения: 100 % Минимальная длина заполнения: 5,00 мм 45 градусов
Поддержка Создать материал поддержки: Чек Процент заполнения поддержки: 15% Расстояние дополнительного накачивания: 1,00 мм Базовые слои поддержки: 0 Комбинировать поддержку: 1 слой
Тип опоры: Обычная Разрешение опорной стойки: 5,00 мм Максимальный угол выступа: 60 градусов
Горизонтальное смещение от детали: 0,50 мм Верхние вертикальные разделительные слои: 1 Нижние вертикальные разделительные слои: 1
Углы заполнения опоры: 45 градусов
Температура Экструдер 1 Температура: 210 Нагреваемый слой: 600039 Максимальная скорость охлаждающего вентилятора: 50 % Корректировка скорости шунтирующего вентилятора: 100 %
Скорости Скорость печати по умолчанию: 4800,0 мм/мин Пониженная скорость контура: 50 % Скорость перемещения по оси X/Y: 10800,0 мм/мин Скорость перемещения по оси Z: 1002,0 мм/мин
Настройка скорости печати для слоев ниже: 15,0 с порог: 20,0 кв м
В Италии напечатанный в 3D старик наблюдает за вашей работой, и все увеличивается в десять раз : Makery
3D-фигурка, повышающая производительность труда, — нестандартная идея миланского фаблаба TheFabLab, ставшая в Италии настоящим общенациональным явлением. Настоящая рождественская история для 3D-печати. Потому что у статуэтки, которая продавалась сотнями в преддверии Рождества, есть красивая история. На северо-востоке Италии и, в частности, в районе Болоньи «Умарелл» представляет собой популярную фигуру старика, слегка наклонившегося вперед, сложив руки за спиной и оценивающим взглядом наблюдающего за строительными площадками. И повысит производительность труда наблюдаемых рабочих. Превращенная в 3D-фигурку высотой 14 см, материализованная фигура стала коммерчески успешной для местного фаблаба.
Коробка с Умареллом показывает свой цвет: «Самое трудное — это усердно работать, когда никто не смотрит на тебя! Увеличьте свою производительность с помощью личного Umarell. Положи его на свой стол и позволь ему присматривать за тобой. Потребовался всего один пост в Facebook, а затем ставшая вирусной статья из журнала Dailybest «Умарелл, наблюдающий за вашей работой, — лучший рождественский подарок», чтобы информация распространилась в национальных СМИ, и продажи взлетели. Чтобы справиться с непредвиденным спросом, команда миланского фаблаба сократила количество 3D-принтеров с 4 до 20 и работала допоздна на «Umarellificio», фабрике, импровизированной для обеспечения заказов (18 евро за фигурку).
Несмотря на то, что широкая публика узнала о проекте в конце ноября, миниатюрный Umarell был придуман весной его дизайнером Бернардо Гамуччи. Когда он работал над проектом для архитектурной фирмы и готовил 3D-модели зданий, он объединил их с напечатанными на 3D-принтере фигурками в масштабе. Его кабинет постепенно заполнялся фигурками, которые, казалось, наблюдали за ним. Затем Бернардо Гамуччи спросил себя, насколько повысится его производительность, если кто-то будет наблюдать за его работой весь день.
Самовывоз возможен только после подтверждения заказа!
Поиск по товарам
Поиск в названии, описании, анонсе товара:
Артикул:
Производитель:ВсеADAЭйфельTrio-DiamondGrossNoxIntensaGertMatrixЗубр инструментMPSSpartaБарсStelgritKraftoolStrikeРоссияCrosswehrStelsTargToolforСибрТехNORKUSHHelferMetricBlastFomeronPALISADБыт-СервисРКРЗKOBELCOHaweraHILTIPerfekta ADA X-Linegeo-FennelStabilaTITEBONDМомент монтажHILBERGD.BORНОРТSoudaTytanSoudalMakroflexBIT (EASYFIX)STRONGUltimaЛугаORIENTFLEXORIENTCRAFTKOBALTEAll-Be-FixX-GlassPENTAFASADMakitaMUNGOMKTДмитровский завод строительных лесовKLINGSPORRidgidPENOSILHitachiElfe /РоссияЯрпожинвестGEFESTPolinetPolinet LuxTDStelsПрофиль экономПрофиль премиумСПЛИТСТОУН (Россия)BPSМалярProfiEMARТех-КрепЛЭЗБелгородский абразивный заводКРЕОСТТЕХНОНИКОЛЬTOPMasteradoАЛЮМЕТESABDISTARKNIPEXSMIRDEX (Греция)ABRAFLEXАРСЕНАЛМОНОЛИТACECABoschHobbyRusslandСИЛАKROSPERVIRADenzelDSKСпецЭлектродESPIRA (Германия)Азовский лакокрасочный завод Диво ZLATAROCKMELTMESSERKarnaschKAPROFISKARSREMONTIXRubberflexFarboxBritzSormatPROFILIRFIXUnibobMetaboММК-МЕТИЗNEXT BUILDSD BUILDКЕДРCeresitFASTYKRONWERKFASADProВИТЕКОspheraflexDKCСИБИНSANTOOLSIKAРОАРMILWAUKEEЗубрASDStolnerLLTIN HOMEКВТKBENO NAMEZitrekOMAXЭталонБИВАЛBecoolНиборитFoxweldGCE KRASSHexagon RagascoGZWM S. A.БеларусьCavagna GroupfischerPlasmaTecХомутПРОKAMPMANNRedchiliVertexСварогРесантаBRAUBERGПИФАГОРBella-Plast3МKornorRIKKERKMPRUSSIAШУРУПЬELFEMTXSTERNFIXERHIMTEXСделано в РоссииМастерАлмазTESLA BATTERIESNE-ADМОСБАЗАЛЬТTENACHEMСтройИнструм.руRAWLPLUGLigansФЭСТКитайRUBIFROSTМагнитогорский электронный заводНовосибирский Респираторный ЗаводSilaРемонт на 100%ПУШКИНОMasterFlowПромышленникФиксарЭРАSAMWELDEVRENSait DemirciMr. ЭКОНОМИКПРАКТИКАRICHBOSSONGOBOelementaTekafixTERMOCLIPAkfix
Новинка: Всенетда
Спецпредложение: Всенетда
Результатов на странице: 5203550658095
Распечатать страницу
Главная \ Ручной инструмент \ Слесарный инструмент \ Отвертки \ Наборы отверток \ Набор отверток Fusion на подвесной полке 18 шт
Находится в разделах: Наборы отверток
Описание
Параметры
Набор отверток для монтажных работ.
В набор входят стандартные и прецизионные отвертки, а также пластиковая подставка для удобного хранения инструмента.
Подставку можно разместить на рабочем столе или прикрепить к стене.
Отвертки изготовлены из хромованадиевой стали.
Твердость рабочей части 47-52 HRC.
Штрихкод
4044996116013
Назад
Наборы отверток — Grainger Industrial Supply
Наборы отверток
140 товаров
Наборы отверток содержат несколько отверток с наконечниками разных размеров и стилей для завинчивания (затягивания) или отвинчивания (ослабления) различных винтов. Типичная отвертка имеет ручку и стержень с наконечником на конце, который вставляется в головку винта перед поворотом ручки. Ручка имеет форму, обеспечивающую надежный и удобный хват. Вал представляет собой стальную конструкцию, устойчивую к изгибу или скручиванию, а наконечник часто закален, чтобы противостоять износу и сколам. Отвертки имеют разную длину стержня для доступа к винтам в труднодоступных местах.
General Purpose Screwdriver Sets
Insulated Screwdriver Sets
Precision Screwdriver Sets
Insulated Precision Screwdriver Sets
Demolition Screwdriver Sets
Tether-Ready Screwdriver Sets
Наборы прецизионных отверток ESD-Safe
Наборы отверток с изолированным тросом
Начальные наборы винтов
Наборы отвертки-сиевой, а также наборы отвертки-сердечной системы,
Станок для лазерной резки и гравировки Wattsan 2030 Flat Bed Б/У
Доска объявлений
Обрабатывающие центры и станки с ЧПУ
Лазерно-гравировальные и лазерно-копировальные станки
Объявление не актуально!
Станок для лазерной резки и гравировки Wattsan 2030 Flat Bed, 2017 г.в., пр-во – Китай, наработка – 1121 изделие. Характеристики: рабочее поле — 2000×3000 мм, мощность лазера — 130 Вт., скорость гравировки – до 300 мм/с., скорость резки – до 500 мм/с. Предназначен для промышленной лазерной резки и гравировки неметаллов. Для резки и гравировки подходят рулонные листы и полотна (ткани, бумага, акрил, поликарбонат, резина, поролон, фанера, дерево, шпон и т. д.). Для гравировки — керамика, металлы, стекло и все виды камня. Незаменим в мебельном производстве, рекламной, сувенирной областях и легкой промышленности. Местонахождение – г. Москва. Цена 550 т.р., с НДС, торг
Создано 24. 02.2020 Изменено 19.03.2020
ЧПУ станок
CNC станок
Лазерный гравер
Лазерный станок ЧПУ
Машины лазерной резки
Станок для гравировки
Мини гравер
Станок для лазерной резки фанеры
Лазерный станок по дереву
Похожие объявления
Интересные статьи партнеров
Как вы думаете, что делает мастер из этого швеллера?
Листогибочные прессы. Наличие и ожидаемые поступления
11 основных типов станков с ЧПУ [Часть 1]
Поставка и запуск оптоволоконного станка для резки металла XTC-1530HE/2000 Raycus в Щёлково
Художник по металлу: Крис Батгейт — удивительное искусство созданное на станках ЧПУ
Пусконаладка оптоволоконного лазерного станка для резки труб XTC-T220/2000 Raycus в Набережных Челнах
Поставка и запуск оптоволоконного лазерного станка по металлу STL-1530FP/2000 Raycus в Йошкар-Оле
Вырезаем скульптуру медведя из дерева и эпоксидной смолы своими руками!
Запуск оптоволоконного ручного сварочного аппарата для металла GW-1500/Raycus в Москве
Вы недавно смотрели
Все просмотренные объявления →
Станки для резки пеноблоков в Чебоксарах: 500-товаров: бесплатная доставка [перейти]
Партнерская программаПомощь
Чебоксары
Каталог
Каталог Товаров
Одежда и обувь
Одежда и обувь
Стройматериалы
Стройматериалы
Текстиль и кожа
Текстиль и кожа
Здоровье и красота
Здоровье и красота
Детские товары
Детские товары
Продукты и напитки
Продукты и напитки
Электротехника
Электротехника
Дом и сад
Дом и сад
Мебель и интерьер
Мебель и интерьер
Промышленность
Промышленность
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
Все категории
ВходИзбранное
Станки для резки пеноблоков
455 000
Станокдлярезки арматуры VPK Р-55 Мощность двигателя: 4. 000, Диаметр арматурной стали: 55.000, Вес
Широкоформатный лазерный станок Wattsan 2030 Flat Bed предназначен для массового производства и резки неметаллических материалов.
Отличается надежной сборкой, высокой точностью обработки (точность позиционирования до 0,03 мм) и простотой в эксплуатации.
Анодированные ламели помогают избежать попадания лазерного луча в лазерную головку или в оператора
Позволяет использовать лазерные трубки разного диаметра и длины, регулировка по вертикали и горизонтали ускоряет юстировку станка
Станина станка устраняет вибрации, особенно при гравировке, так как при гравировке достигается наибольший момент инерции. Важно помнить о точности станка.
Увеличенная толщина корпуса предназначена для уменьшения вибраций, возникающих при гравировке.
На машинах Wattsan толщина корпуса составляет 2,9 мм или больше, на таких машинах, как 1610 и больше. Дополнительная толщина корпуса рамы увеличивает срок службы машины и ее безаварийную работу.
Защищает подъемный механизм от мелких частиц, а также придает дополнительную жесткость конструкции
Позволяет работать на высоких скоростях, не вызывая вибраций. Обеспечивает равномерную резку по всей площади стола.
Анодированные известковые линии предназначены для устранения отражения лазерного луча на обратной стороне разрезаемого материала.
Рабочее поле станка предполагает резку материала в натуральную величину, при резке тонкого материала используйте зажимы
Трехфазные шаговые двигатели имеют меньший шаг, что обеспечивает более высокое качество гравировки. Ременный редуктор (4:1) дробит шаг и снижает напряжение от шагового двигателя. Ось Y имеет два шаговых двигателя.
Крепление для зеркала
Три регулировочных болта делают выравнивание еще проще и удобнее
Зажимной болт
Обеспечивает дополнительную регулировку сопла
Стопорное кольцо
Стопорное кольцо с пластиковым буфером для защиты объектива
Трубка
Многофункциональная трубка для линз, совместимая с тремя типами линз
Насадка
Насадка с отверстием малого диаметра для более мощного воздушного потока
Держатель трубки
Полиуретановая трубка, предотвращающая падение трубки напор при давлении до 8 атмосфер, грузоподъемность в 4 раза больше, чем у обычных соединителей
Рамная конструкция делает машины Wattsan уникальными
Каркасная конструкция
Толщина корпуса
Рама станка снимает вибрацию, особенно при гравировке, так как при гравировке достигается наибольший момент инерции.
Важно также помнить о точности станка.
Увеличенная толщина корпуса предназначена для снижения вибрации во время гравировки.
Машины Wattsan имеют толщину корпуса 2,9 мм или больше на таких машинах, как 1610 и больше. Дополнительная толщина корпуса увеличивает срок службы и производительность машины.
Высокая точность гравировки на больших скоростях на десятки
Улучшенный портал
Ремни 3М
Усиленный портал серьезно влияет на точность работы машины, отсутствие вибраций, долговечность, скорость движения и инерционность оборудования.
Используются ремни 3М с увеличенным размером зубьев; такие ремни служат дольше и не подвержены истиранию. Материал ремней имеет особое значение, в отличие от ремней из полиуритана, ремни 3M предотвращают порез монеты, поскольку во время растяжения не происходит взмахов.
Машины WATTSAN работают по всему миру
Это обязывает нас вносить улучшения не только в конструкцию машин, повышающие надежность и долговечность, но и вносить усовершенствования, направленные на различные области применения.
Крупнейший в мире клиент пазлов. 30% пазлов из фанеры изготавливаются на станках Wattsan.
Устраняет загрязнения на обратной стороне материала. Анодированные ламели исключают попадание луча на обратную сторону материала.
Гравюра на коже с длинной линзой. Для лучшей гравировки на коже используйте длинную линзу, большее расстояние до материала, меньше обдува.
Использование двух видов насадок при работе с фанерой. Усеченное сопло увеличивает продувку, улучшая качество реза, снижая себестоимость изделия на 30%.
Скорость гравировки при больших тиражах. Усиленный портал обеспечивает высокое качество гравировки на высокой скорости.
WATTSAN – становимся сильнее с каждым новым клиентом!
Все о машине за 60 секунд
Станки
Wattsan оснащены потенциометром, рассчитанным на работу при мощности ниже 10%, эта особенность позволяет использовать для гравировки даже мощные трубки, не теряя качества из-за меньшей площади лазерного луча.
Регулируемые крепления для лазерных трубок позволяют использовать лазерные трубки различной длины и диаметра и в сочетании с регулируемыми зеркалами облегчают настройку и юстировку станка.
В конструкцию машин Wattsan внесено более 50 усовершенствований
Соединение с насадкой
Расположение ремней
Полиуретановые трубки подачи воздуха
Механическая защита
Цепь для подъема и опускания стола
Правильное расположение шаговых двигателей
и т. д.
Правильная конструкция предотвращает разрыв даже при высоком давлении
Ремни расположены над порталом для удобства обслуживания и предотвращения перегрева во время резки
Выдерживает разрывное давление до 8 атмосфер.
Защищает подвижные части подъемно-опускного стола от попадания мелких остатков
В сочетании с асинхронным двигателем нагрузка на рабочий стол до 80 кг, отсутствие перекоса стола по горизонтали.
Сочетание трехфазного шагового двигателя с ременным редуктором 4:1 позволяет получить высокое качество гравировки до 2500 DPI.
Шаговый двигатель центрируется на валу по оси Y для равномерного распределения нагрузки, что значительно увеличивает срок его службы и точность при производстве мелких деталей.
Принимаем комплекс мер для безотказной работы машин Wattsan
Сервисная поддержка
Запуск и обучение
Все инженеры Wattsan проходят обязательное ежегодное обучение, чтобы быстро решать любые вопросы.
Wattsan ежегодно проводит обучение по эксплуатации и обслуживанию машин для всех партнеров по всему миру. Ежемесячно запускаем и обучаем более 100 клиентов.