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

Популярное

Zitrek z3k440 100: Компрессор поршневой Zitrek z3k440/100, ременной, 2.2 кВт, 100 л, 440 л/мин, 8 бар (5364551) — Купить по цене от 25 501.00 руб.

Опубликовано: 26.03.2022 в 16:23

Автор:

Категории: Популярное

Компрессор масляный Zitrek z3k440/100, 100 л, 2.2 кВт


Достоинства

Недостатки

Комментарий

Оценка


Принимаю условия
предоставления данных.







  • поршневой компрессор
  • тип двигателя: электрический
  • производительность на входе 440 л/мин
  • ременной привод
  • давление 10 бар
  • 220 В
  • количество цилиндров компрессора: 2
  • максимальное число оборотов 2800 об/мин
  • Размеры (ШxВxГ) 35×74. 50×109 см
  • вес 69 кг

Средний рейтинг Компрессор масляный Zitrek z3k440/100, 100 л, 2.2 кВт — 3,5

Всего известно о 4 отзывах о Компрессор масляный Zitrek z3k440/100, 100 л, 2.2 кВт

Ищете положительные и негативные отзывы о Компрессор масляный Zitrek z3k440/100, 100 л, 2.2 кВт?

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

Мы покажем все достоинства и недостатки Компрессор масляный Zitrek z3k440/100, 100 л, 2.2 кВт выявленные при использовании пользователями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы покупателей о Компрессор масляный Zitrek z3k440/100, 100 л, 2.2 кВт, а также предлагаем альтернативные товары аналоги. А стоит ли покупать — решение только за Вами!

Самые выгодные предложения по Компрессор масляный Zitrek z3k440/100, 100 л, 2.2 кВт

 
 

Информация об отзывах обновлена на 14.11.2022



Написать отзыв


Андрей С. , 05.08.2020


Достоинства: 1. Самый главный плюс — это цена. Взял по скидке с доставкой на дом.
2. Не сильно шумный.
3. Возможность подкрутить до 10 бар (не знаю как сильно повысится износ головки).
4. Ресивер на колесах.

Недостатки: Сильно придираться не хочется из за цены, но в основном не понравилось расхождение с заявленными характеристиками. По мелочам можно отметить небольшие дефекты покраски, немного брызгающее масло из оранжевого колпачка возле маховика, крепление колес обычными штифтами. Просадка в сети есть при включении, но в гараже это не критично.

Комментарий: Размер ресивера по внешним габаритам 100х30см. Что при расчете дает максимум 70 л. И это прошу заметить по внешним габаритам.
Время до заводской отсечки 8бар — 2,55 мин. Что при учёте 70 литрового балона выглядит не впечатляюще. Потребляемую мощность к сожалению померить нечем.
Не смотря на это покупкой все равно доволен. Уже докупил влагоотделитель. Незаменимая штука при покраске. Надеюсь надежность сего чуда не подведёт. Тест на время всё покажет.


skeylich, 14.07.2020


Достоинства: Большой, производительный

Недостатки: Двигатель просаживает электричество в сети

Комментарий: Работает отлично, ничего ни где не травит, возникнут проблемы дополню отзыв.


кирилл к., 18.06.2020

Недостатки: Товар не соответствует требованиям написано рабочее давление 10 бар на по факту 8 бар


Сергей Е., 28.10.2019


Достоинства: Цена. Не сильно шумный. Мощный.

Недостатки: Пока серьёзного ничего не выявил.

Комментарий: Доставил курьер мой компрессор. Первые впечатления от данного агрегата позитивные. Сравнивать особо не с чем, это мой первый компрессор. Что сказать, за свою цену 18790 руб, это даже очень неплохой аппарат. Накачивает 100 литров ресивер 8 атмосфер за 2 минуты 45 секунд, считаю это неплохой результат. Рабочее давление у него 8 бар, а заявленные 10 бар, это по инструкции максимально допустимое давление. При 8 отключается, включается при 6. Сварочные швы на мой взгляд добротные, придраться особо не к чему, не было соосности осей колёс, то есть стоял на 3 колёсах, кронштейны приварили не ровно. Это я исправил постукиванием через деревянный брусочек, сейчас норма. Масло было залито, которое я сразу слил, и правильно сделал, в этом масле было столько осадка, может окалины или песка, в общем грязи вытекло много. Советую всем, купили агрегат, сливайте масло, промывайте картер, и заливайте своё масло. Я 2 раза наливал промывочное, дав компрессору немного поработать, сливал. Сейчас залил компрессорное масло. Корпуса фильтров пластмассовые, сами фильтрующие элементы бумажные, неплохого качества. При работе компрессора, греются цилиндры, возможно так и должно быть. Но также греется электродвигатель, посмотрим сколько прослужит, но я не думаю, что на аналогичных китайских моделях ничего не греется, скорее всё тоже самое. Недостаток, отсутствие регулятора давления и влагоотделителя, но это всё решаемо, уже нашёл, где это всё продается недорого. В общем агрегатом пока доволен, дальше будем посмотреть.

 

Основные характеристики
Тип компрессорапоршневой
Тип двигателяэлектрический
Тип смазкимасляный
Мощность2.2 кВт
Давление10 бар
Производительность на входе440 л/мин
Приводременной
Напряжение питания220 В
Максимальное число оборотов2800 об/мин
Ресивергоризонтальный
Объем ресивера100 л
Количество цилиндров компрессора2
Функции
Манометресть
Конструкция
Транспортировкачетыре колеса
Ручка для переноскиесть
Дополнительно
Размеры35×74. 5×109 см
Вес69 кг
Гарантийный срок365 дн.

Производители

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


Показать еще




профессиональные — компрессоры

Что такое центробежный вентилятор: Центробежный вентилятор, устройство, классификация, принцип работы

Опубликовано: 26.03.2022 в 11:45

Автор:

Категории: Популярное

Центробежный вентилятор: устройство и эксплуатационные параметры

Для перемещения воздушных составов из помещений или по каналам используются различные вентиляторы. Вентилятор центробежный относится к группе агрегатов, способных создавать небольшое разрежение или увеличение давления воздушного потока. Отличается простой конструкцией, используется как в промышленности, так и в бытовых целях. Может иметь различные линейные размеры и технические параметры.

  1. Производительность. Характеризует количество воздуха, перемещаемого устройством в единицу времени. Определяется по формуле Q = V/t [м3/с], где:

Q – производительность вентилятора;

V – воздух, перемещаемый устройством в кубических метрах;

t – время работы.

На основании характеристик по производительности выполняется расчет различных вентиляционных систем с учетом кратности обмена воздуха. С учетом этих данных подбирается конкретный воздуховод.

  1. Максимальный напор потока. Зависит от количества энергии, получаемой воздушным потоком при прохождении через корпус устройства. Вентилятор центробежный засасывает воздух во входное отверстия и лопастями придает ему ускорение. Рассчитывается по формуле Рп = Рст + Рдин, где:

Рп – давление воздуха на выходе из вентилятора;

Рст – статическое давление воздуха на входе;

Рдин – динамическое давление, придаваемое лопастями устройства.

Центробежные механизмы не могут создавать высокое давление воздушного потока и используются только в вентиляционных системах.

  1. Мощность. Разделяется на общую и полезную, от соотношения этих характеристик зависит, какой коэффициент полезного действия имеет центробежный вентилятор. Определяется по формуле N = (Q·P)/(1000·ŋ) [кВт], где:

N – общая мощность вентилятора;

Q – производительность устройства по максимальному объему воздушного потока;

P – давление, которое имеет воздух на выходе из устройства;

ŋ – КПД центробежного механизма.

Технические параметры устройств подбираются на основании расчетов вентиляционных систем с учетом особенностей производства и конкретного места установки.

Из каких частей состоит вентилятор центробежный

Различные модели устройств могут иметь конструкционные особенности, но у всех одинакова принципиальная схема.

Устройство центробежного вентилятора

1 – ось ступицы, крепится непосредственно на электрический двигатель или на приводной шкив;

2 – рабочее колесо с установленными лопатками;

3 – лопатки, нагнетающие воздух. Могут иметь различный вид, что позволяет изменять технические характеристики без изменения мощности двигателя;

4 – передний диск, с его помощью вентилятор захватывает воздух;

5 – решетка лопастей. Вентилятор центробежный может иметь различное количество лопастей, отличающихся по геометрии и линейным параметрам.

6 – корпус (улитка), служит для перенаправления воздушного потока, создает разрежение на входе и повышенное давление на выходе;

7 – приводной шкив, может иметь различные диаметры и профили;

8 – подшипники качения, могу быть роликовыми или шариковыми;

9 – несущая рама;

10, 11 – фланцы, к ним присоединяется воздуховод.
Конструкционные отличияДля вентиляции помещений необходимо подбирать устройства, полностью отвечающие техническому заданию. В связи с различными требования к эксплуатационным показателям конструкторы разработали несколько типов устройств, отличающихся внешним видом и техническими возможностями. Корпус вентиляторов изготавливается из листовой стали, для защиты от коррозионных процессов используются современные порошковые покрытия.
ЛопаткиФиксируются к диску, могут быть неразъемными и съемными, с регулируемым углом наклона или стационарными.

Типы профилей лопаток

Способы подключения устройствВ зависимости от требований к вентиляции устройства могут подключаться параллельно или последовательно. Параллельное подключение применяется в тех случаях, когда один вентилятор не в состоянии обеспечить требуемые параметры по кратности обмена воздуха, а увеличение его диаметра или скорости вращения технологически невозможно.
Параллельное подключение вентиляторов

Технические характеристики двух параллельно подключенных вентиляторов

Суммарное эквивалентное отверстие установки равно сумме этих показателей каждого вентилятора. За счет такой схемы компоновки второй параллельный вентилятор развивает мощность несколько ниже, чем в отдельно смонтированном варианте. Если рабочая точка В расположена рядом с зоной неустойчивости, то вентилятор центробежный может попадать в режим помпажа, воздух теряет свою первоначальную скорость.
Последовательное подключение вентиляторов

Технические характеристики двух последовательно подключенных вентиляторов

Последовательное подключение двух вентиляторов целесообразно в случае, если вентиляция иным методом не обеспечивает нужное давление в воздуховодах. Часто схема применяется во время монтажа пневматических транспортеров. Установка нескольких последовательных устройств позволяет понизить скорость движения лопаток, за счет чего уменьшается сила удара транспортируемых материалов о лопатки. При такой схеме общее давление суммируется.

Способы регулирования производительности

В некоторых случаях воздух должен изменять параметры своего движения, достижение такого эффекта на одном устройстве достигается несколькими методами:

  1. Регулировкой при помощи дросселя. Изменение параметров может достигать до 40% первоначальных. Способ оправдан только для небольших вентиляторов.
  2. Регулировкой скоростью вращения. Метод считается самым экономичным, воздух движется с различной скоростью и при этом КПД меняется в незначительных пределах. В зависимости от изменения скорости вращения меняется центробежная сила, действующая на потоки.
  3. Регулирование положением направляющих лопаток

Зависимость производительности от угла поворота лопаток

Влияние геометрии лопаток на КПД вентиляторов при изменении скорости вращения

За счет перестановки лопаток изменяется угол захвата потока, воздух увеличивает или уменьшает скорость движения. Производительность устройства имеет прямую связь с углом поворота и значения отношений диаметров входного и выходного патрубков.

Если вас интересует стоимость изготовления продукции, отправьте нам техническое задание на почту info@plast‑product. ru или позвоните по телефону 8 800 555‑17‑56

Чем осевой вентилятор отличается от центробежного

Отличие осевого вентилятора от центробежного

Вентиляторы используются для проветривания помещений, однако их применение не сводится только к приточно-вытяжной вентиляции. Вентиляторы могут использоваться для подачи воздуха в промышленных линиях или, например, для пневматической транспортировки сухих сыпучих материалов. У каждого вида применений есть свои требования, которым соответствует тот, или иной тип вентилятора. В данной статье мы рассмотрим различие двух наиболее распространённых видов вентиляторов: Центробежных и Осевых.

 

Центробежные вентиляторы

Конструкция центробежного вентилятора, который также часто называют радиальным, включает в себя два основных элемента – электродвигатель и крыльчатку, имеющую ряд лопастей. Визуально он похож на колесо, а при исполнении в спиральном корпусе центробежный вентилятор выглядит как улитка. Такое простое устройство обеспечивает бесперебойное движение воздушных масс в относительно тихом режиме. Лопасти такого вентилятора могут быть загнутыми вперед, назад и прямыми. В центробежных вентиляторах принято использовать двигатели высокой мощности, но, в последнее время тренд на экологичные технологии заставляет производителей использовать энергоэффективные электронно–коммутируемые (EC) двигатели, что позволяет сводить к минимуму потребляемую энергию. Ввиду этих особенностей, центробежные вентиляторы чаще используются в промышленных целях, для работы с большими объёмами воздуха.

 

Осевые вентиляторы

Осевые вентиляторы еще называют аксиальными, поскольку они перемещают воздух параллельно оси рабочего колеса, в отличие от центробежных, которые перемещают воздух перпендикулярно оси. Устройство представляет собой двигать с крыльчаткой, лопасти которой напоминают пропеллер. Крыльчатка и корпус вентилятора могут быть изготовлены как из пластика (например, в случае встраиваемых или канальных вентиляторов),так и из металла. Осевые вентиляторы имеют множество различных исполнений, в том числе в круглом или квадратном корпусе, с защитной решеткой или вообще без корпуса. Широкий спектр применения позволяет осевым вентиляторам охлаждать, проветривать и даже прогревать жилые и технические помещения.

 

Отличие центробежного вентилятора от осевого

Относительно центробежных вентиляторов, осевые делают куда больше оборотов, за счёт особенностей своей конструкции и характеристик, однако они неприменимы в условиях с высоким аэродинамическим сопротивлением и более шумные на средних частотах. Но несмотря на это, осевые вентиляторы имеют ряд преимуществ, такие как компактность, удобство эксплуатации, простая конструкция и реверсивность. Они высокопроизводительны и их легче ремонтировать. 

Центробежные вентиляторы уверенно работают при значительных давлениях, — например, в системах охлаждения или пароснабжения, однако они более шумные на низких частотах и часто нуждаются в мерах дополнительной шумоизоляции.   Все вышеизложенные факты говорят о том, что выбор конструкции вентилятора должен основываться на данных об условиях и особенностях эксплуатации, и предусматривать потребности в каждом конкретном виде его применения.

Чтобы сравнить стоимость центробежных и осевых вентиляторов, перейдите на соответствующие страницы в нашем каталоге.

осевых против. Центробежные вентиляторы | Pelonis Technologies, Inc.

Осевые и центробежные вентиляторы

Существует две основные разновидности вентиляторов: осевые вентиляторы и центробежные вентиляторы. Pelonis Technologies, Inc. (PTI), мировой лидер в области вентиляторных технологий более 25 лет, производит как осевые, так и центробежные вентиляторы.

Чтобы помочь разобраться в этой путанице, вот разбивка по типам вентиляторов, их преимуществам и их использованию.

Конструкция и принцип действия центробежного вентилятора сильно отличаются от осевого вентилятора. Их различия делают их подходящими для разных приложений, и клиенты иногда не могут понять, какой тип вентилятора лучше всего соответствует их потребностям.

Осевые вентиляторы

Осевые вентиляторы восходят к горизонтальным ветряным мельницам Европы в средние века. Первые электрические вентиляторы, представленные в 1880-х годах, были осевыми вентиляторами.

Осевые вентиляторы названы в честь направления создаваемого ими воздушного потока. Лопасти, вращающиеся вокруг оси, втягивают воздух параллельно этой оси и выталкивают воздух в том же направлении.

Осевые вентиляторы создают поток воздуха с высокой скоростью потока, то есть они создают большой объем воздушного потока. Однако создаваемые ими воздушные потоки имеют низкое давление. Они требуют малой потребляемой мощности для работы.

Центробежные вентиляторы

Центробежный вентилятор был изобретен в 1832 году военным инженером Императорской Российской Армии Российской Империи генерал-лейтенантом Александром Саблуковым.

Часто называемые нагнетателями, центробежные вентиляторы отличаются от осевых вентиляторов. Давление входящего воздушного потока увеличивается за счет вентиляторного колеса, состоящего из ряда лопастей, установленных на круглой ступице. Центробежные вентиляторы перемещают воздух радиально — направление выходящего воздуха изменяется, как правило, на 90° по сравнению с направлением входящего воздуха.

Воздушный поток, создаваемый центробежными вентиляторами, направляется через систему воздуховодов или труб. Это помогает создать воздушный поток с более высоким давлением, чем осевые вентиляторы. Несмотря на более низкую скорость потока, центробежные вентиляторы создают более стабильный поток воздуха, чем осевые вентиляторы. Центробежные вентиляторы также требуют более высокой потребляемой мощности.

Вентиляторы

Осевые

Из-за того, что они создают большие объемные воздушные потоки низкого давления, осевые вентиляторы лучше всего подходят для приложений общего назначения. Например, они отлично подходят для перемещения воздуха из одного места в другое, охлаждения замкнутых пространств, таких как компьютеры, и охлаждения больших помещений, таких как рабочие места.

Стандартная модель переменного тока является энергоэффективной, потребляя не более 100 Вт на высокой скорости. Вентиляторы переменного тока могут быть подключены непосредственно к источнику питания постоянного тока, например к солнечным панелям или батареям. Поскольку конечной целью таких устройств, как торговые автоматы, является равномерный поток мощности охлаждения, вентилятор переменного тока является довольно очевидным выбором.

В настоящее время лидеры индустрии вендинга и освежения пытаются заинтересовать новое поколение своими услугами. По мере того, как новая, модная толпа растет, привязываясь к своим технологиям, индустрия находит новые и захватывающие способы привлечь их внимание.

Варианты безналичной оплаты, сенсорные экраны и варианты оплаты с помощью мобильного телефона становятся частью дизайна торговых автоматов. К этому присоединяются такие компании, как Intel® и Cisco Systems®, а это означает, что торговый автомат теперь имеет все больше и больше общего с компьютером.

И точно так же, как и с любым компьютером, который может быть у вас в офисе, перегрев становится более серьезной проблемой, поскольку все эти технологии включены в новый дизайн.

При использовании требовательных технологических функций вы можете увидеть снижение производительности из-за перегрева. Вентиляторы переменного тока — отличный выбор для поддержания необходимого уровня охлаждения этих компонентов.

Именно по всем этим причинам мы создали осевой вентилятор переменного тока серии PM1225-7. Осевые вентиляторы переменного тока широко используются в торговых автоматах для охлаждения помещений с ограниченным пространством.

Центробежный

Благодаря высокому давлению, которое они создают, центробежные вентиляторы идеально подходят для приложений с высоким давлением, таких как системы сушки и кондиционирования воздуха. Поскольку все их движущиеся части закрыты, а также они обладают способностью уменьшать количество твердых частиц, это делает их идеальными для использования в системах загрязнения воздуха и фильтрации. Центробежные вентиляторы также обладают очевидными преимуществами:

  • Первоклассная энергоэффективность .  Постоянный поток воздуха позволяет центробежным вентиляторам генерировать энергию со статической эффективностью до 84%. Эти более высокие уровни эффективности идеально подходят для поддержания больших воздушных систем.
  • Повышенная износостойкость.  Эти вентиляторы достаточно долговечны, чтобы правильно работать в самых агрессивных и эрозионных средах.
  • Возможность ограничить перегрузку.  Некоторые центробежные вентиляторы оснащены кривыми мощности без перегрузки, что гарантирует, что двигатель не будет перегружен в случае превышения его мощности.
  • Простота обслуживания.  Вентиляторы из более легкого материала можно легко очистить, когда вы сочтете это необходимым. Кроме того, некоторые вентиляторы обладают свойствами самоочистки, что значительно упрощает ежедневное обслуживание.
  • Высокая универсальность.  Центробежные вентиляторы полезны для нескольких комбинаций расхода воздуха и давления, и они могут обрабатывать несколько условий воздушного потока, включая чистый, сухой и влажный воздух
  • Различные размеры.  Эти вентиляторы доступны в нескольких размерах для различных применений, например, в ограниченном пространстве или в труднодоступных местах.

Узнать больше

Даже в категориях осевых и центробежных вентиляторов существует большое разнообразие моделей, подходящих для различных целей.

Темы:
Вентиляторы охлаждения,
вентиляторы переменного тока,
ОВКВ продукты


Комментарии

Осевые вентиляторы

и центробежные вентиляторы — в чем разница?

Любой компонент или система, выделяющие при работе тепло, которое может негативно сказаться на его работе, должны охлаждаться. Это одно из тех простых инженерных правил, которые вы выучили в школе и, вероятно, игнорировали, пока вам не поручили реализовать реальный проект управления температурным режимом.

Если не считать дросселирования мощности в системе, применения некоторых радиаторов, труб или охлаждающих пластин, вам понадобится вентилятор для перемещения воздуха и охлаждения. Это означает выбор конструкции осевого или центробежного вентилятора. Вопрос в том, какой дизайн лучше всего подойдет для ваших нужд? Этот блог призван помочь.

Загрузить бесплатную электронную книгу по всестороннему управлению температурным режимом

Что такое осевые вентиляторы?

Осевой вентилятор имеет вращающийся вал (ось) с приводом от двигателя, на котором установлены наклонные лопасти, втягивающие воздух и выталкивающие его в направлении, параллельном валу. Осевые вентиляторы иногда называют пропеллерными. Вы также можете услышать термины «трубоаксиальные» или «ванеаксиальные вентиляторы». Это просто осевые вентиляторы, предназначенные для установки в воздуховоде.

Осевые вентиляторы выбрасывают воздух параллельно воздухозаборнику

Осевые вентиляторы эффективно перемещают большие объемы воздуха для охлаждения объектов или вентиляции помещений. Они доступны практически любого размера, от уровня платы до размера комнаты, и им не требуется много энергии для работы, в зависимости от размера. Они также бывают моделей переменного и постоянного тока. Вентиляторы с питанием от переменного тока обычно рассчитаны на напряжение выше 100 вольт и используют сетевой ток. Напряжение вентилятора с питанием от постоянного тока может быть намного ниже (3, 5, 12, 24 или 48 В постоянного тока), но обычно оно обеспечивается источником питания или батареями.

Однако поток воздуха, создаваемый осевыми вентиляторами, имеет низкое давление. Такое сочетание низкого давления с большим потоком воздуха идеально подходит для охлаждения оборудования и помещений, поскольку поток воздуха равномерно распределяется в определенной области.

Общие области применения осевых вентиляторов

Осевые вентиляторы эффективно и экономично перемещают большие объемы воздуха и обычно используются для охлаждения как малых, так и больших помещений. Они могут охлаждать электронное оборудование или компьютерные комнаты. Их можно использовать в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, в конденсаторах переменного тока, теплообменниках или для точечного охлаждения в промышленных системах. Осевые вентиляторы также могут работать как вытяжные вентиляторы.

Что такое центробежные вентиляторы?

Центробежные вентиляторы иногда называют радиальными вентиляторами или центробежными нагнетателями. У них есть ступица с приводом от двигателя, которая содержит крыльчатки, которые нагнетают воздух в корпус вентилятора, который затем направляется к выходу. Центробежные вентиляторы нагнетают воздух под углом 90 градусов (перпендикулярно) к воздухозаборнику.

Центробежные вентиляторы выталкивают воздух под углом 90° от впускного отверстия.

Центробежные вентиляторы создают давление воздуха внутри корпуса вентилятора. Они производят постоянный поток воздуха под высоким давлением по сравнению с осевыми вентиляторами, но перемещают меньшие объемы воздуха. Они доступны с загнутыми вперед или назад рабочими колесами для нагнетания или всасывания. Центробежные вентиляторы выбрасывают воздух из кожуха, что позволяет им нацеливаться на определенную область, что делает их более подходящими для охлаждения определенной части электронного приложения, которое выделяет больше тепла, например силового полевого транзистора, DSP или FPGA. Как и осевые вентиляторы, они также бывают моделей с питанием от переменного и постоянного тока, в зависимости от применения, но центробежным вентиляторам обычно требуется больше энергии для работы, чем осевым вентиляторам. И центробежные, и осевые вентиляторы издают звуковой и электромагнитный шум, но центробежные модели несколько громче осевых. Поскольку в обеих конструкциях вентиляторов используются двигатели, электромагнитные помехи любого из них могут повлиять на производительность системы в чувствительных приложениях.

Как и осевые вентиляторы, центробежные вентиляторы также доступны с различными размерами, скоростями и занимаемой площадью. Их конструкция с кожухом, окружающим движущиеся части, надежна, долговечна и ее довольно сложно повредить.

Сочетание высокого давления с подачей воздуха малого объема делает центробежные вентиляторы идеальными для перемещения воздуха через зоны концентрации, такие как воздуховоды или трубы, а также для вытяжки или вентиляции.

Общие области применения центробежных вентиляторов

Благодаря надежности и долговечности своей конструкции центробежные вентиляторы могут хорошо работать во многих приложениях, работающих в суровых и грязных средах с твердыми частицами, горячим воздухом и газами. Поскольку они обычно используются с воздуховодами или трубопроводами, они хорошо работают в системах кондиционирования или сушки, даже на уровне небольших систем. Для электроники центробежные вентиляторы часто используются в небольших устройствах, таких как ноутбуки, из-за того, что воздух выбрасывается под углом 90 градусов от впускного отверстия, что приводит к более высокой направленности.

Пример центробежного вентилятора, используемого в системе воздуховодов

Помехи и шум, создаваемый вентиляторами

На ранних стадиях проектирования необходимо учитывать помехи. Все вентиляторы могут генерировать электромагнитные помехи (ЭМП) либо от самого вентилятора (излучаемые ЭМП), либо от проводов питания (кондуктивные ЭМП). Помехи также могут возникать из-за неудерживаемых магнитных полей (UMF), возникающих из-за магнитов двигателя или обмоток статора. В зависимости от приложения раннее внимание к этим факторам на этапе проектирования может сэкономить время и деньги. Вентиляторы с питанием от постоянного тока, как правило, производят меньше электромагнитных помех, чем вентиляторы с питанием от переменного тока.

Осевые вентиляторы обычно производят меньше шума, чем центробежные вентиляторы.

Любой работающий вентилятор также создает слышимый шум и может учитываться при проектировании в зависимости от конечного использования. Шум зависит от применения, размещения в системе, плотности компонентов, количества перемещаемого воздуха, размера вентилятора, используемых типов подшипников и т. д. Подшипники в вентиляторе не только влияют на акустику, но и могут изменить срок службы и возможные области применения. Звуковой шум часто можно уменьшить за счет лучшего размещения вентиляторов, механической изоляции или использования решеток на входе воздуха или диффузоров на выходе. Как правило, чем выше CFM или количество перемещаемого воздуха, тем больше шум. Тем не менее, вентилятор большего размера, движущийся с таким же объемом CFM, что и вентилятор меньшего размера, обычно работает тише. Опять же, осевые вентиляторы обычно тише центробежных.

Сравнение осевых вентиляторов и центробежных вентиляторов

Вопросы управления температурным режимом для систем, генерирующих тепло, особенно электронных по своей природе, следует рассмотреть на ранней стадии проектирования. Это согласуется с инициативами по экономии времени и средств, направленными на то, чтобы избежать повторного проектирования. Также может быть особенно полезно учесть температурные факторы, связанные с запланированными улучшениями компонентов на протяжении всего жизненного цикла продукта или системы, которые могут выделять дополнительное тепло.

Использование осевого или центробежного вентилятора в качестве решения для охлаждения зависит от нескольких факторов, в зависимости от плюсов и минусов каждой конструкции вентилятора и требований вашей системы. Вот краткий обзор их основных характеристик:

Осевые вентиляторы Центробежные вентиляторы
  • Большой объем/низкое давление
  • Поток воздуха параллельно оси
  • Рабочая скорость выше, чем у центробежного
  • Компактное исполнение
  • Меньшее энергопотребление по сравнению с центробежным двигателем
  • Меньше слышимого шума, чем центробежный
  • Как правило, дешевле, чем центрифуга
  • Высокое давление/малый объем
  • Поток воздуха перпендикулярен оси
  • Более низкая рабочая скорость, чем осевая
  • Лучше для специального направленного охлаждения
  • Обычно потребляет больше энергии, чем осевой
  • Больше слышимого шума, чем осевой
  • Прочный и устойчивый к агрессивным средам

Вопросы, которые следует задать при выборе осевых или центробежных вентиляторов

Прежде чем указать тип охлаждающего вентилятора, который требуется для вашей конструкции, необходимо ответить на несколько вопросов:

  • Какой размер пространства вам необходим прохладный?
  • Охлаждение должно быть постоянным или по запросу?
  • Какого размера предусмотрена конструкция охлаждающего устройства?
  • Какая мощность будет доступна для привода охлаждающего устройства?
  • Будет ли продукт работать в неблагоприятных условиях?
  • Будет ли само изделие выделять какие-либо газы или твердые частицы?
  • Ваш продукт или система чувствительны к электромагнитным помехам?
  • Не является ли проблемой уровень слышимого шума, производимого вентилятором?
  • В какой ориентации будет установлен вентилятор?
  • Предназначен ли продукт для приложений высокой надежности?
  • Каков предполагаемый жизненный цикл продукта?
  • Является ли ремонт/переделка/техническое обслуживание фактором?

Заключение

Конвективным охлаждением оборудования, выделяющего нежелательное тепло, можно эффективно управлять с помощью осевых или центробежных вентиляторов.

В g code: Инструкция по использованию G-code для 3D-печати: создание, редактирование, конвертация

Опубликовано: 25.03.2022 в 16:23

Автор:

Категории: Популярное

G-code, потерявшийся брат Assembler-а / Хабр

Про язык управления промышленными CNC-станками и всевозможными любительскими устройствами вроде 3D-принтеров написано очень много статей, но почитать о том, какова идеология этого языка и как она связана с аппаратной реализацией — почти негде. Поскольку моя работа связана непосредственно с программированием станков и автоматизацией производства, я попробую заполнить этот пробел, а также объяснить, почему выбрал такой странный заголовок.


Пару слов о себе, и почему я вообще решил написать об этом. Мои рабочие обязанности заключаются, в том числе, в том, чтобы заставить любой имеющийся в компании станок с ЧПУ делать всё, что он вообще может физически. Компания — небольшая (единицы сотен сотрудников), но в арсенале — вертикальные фрезерные автоматы Haas трех разных поколений, горизонтальные фрезерные автоматы DMG Mori нескольких типов, лазерный резак Mitsubishi, токарные автоматы Citizen Cincom и куча всего еще. И весь этот зоопарк управляется программами на G-code. Изучая разные реализации этого языка, я понял, что то, что пишут в учебниках и книгах по нему — не всегда является правдой. В то же время, мне стали понятны многие аналогии между этим языком и Assembler-ом, который я изучал когда-то в институте, и на котором практически ничего серьезного никогда не написал.

Предупреждая возможные возражения, сразу скажу, что статья не предполагается как руководство по программированию, это обзор особенностей и странностей языка, а также среды в которой он выполняется.

Для человека, привыкшего писать на языках высокого уровня, G-code, на первый взгляд, кажется ущербным. Он выглядит, как древний Basic с его goto, отсутствием явного определения переменных и прочими архаизмами. Но стоит посмотреть на него внимательнее, и становится понятно, что эта «ущербность» и «архаизм» — результат нескольких практических факторов: это язык довольно старый, он придуман для выполнения в строгих рамках доступных ресурсов, он решает одну и довольно простую задачу. Так что это вовсе не «ущербность», а рациональный минимализм, роднящий его с Assembler-ом.

Базовый синтаксис


Если вы хоть раз видели программу на G-code, то знаете, что это последовательность строк, которые состоят из буквенных кодов, за которыми следуют некие числа. Эти буквенные коды называются «адрес». Причина такого термина очень проста: в первых контроллерах станков программа выполнялась путем записи значений в ячейки памяти, которым были даны буквенные имена. Исполнительные устройства, в свою очередь, читали значения по этим адресам и делали то, что от них требуется. Когда мне приходится обучать операторов, я объясняю им, что контроллер, на самом деле, можно условно поделить на две части: ту, что отвечает за интерфейс с пользователем, и ту, что отвечает за работу механизмов. Они часто и физически разнесены по разным платам. А общение между ними происходит все еще через ограниченный набор этих самых ячеек памяти. Другой вопрос, что со временем, к именованным адресам, которые обозначаются буквами латинского алфавита, добавились еще численные адреса (начинающиеся с символа #), через которые осуществляется доступ к портам ввода-вывода, настройкам, специальным возможностям, и так далее.

Традиционно, когда описывают синтаксис G-code, говорят, что любая команда в программе начинается с буквы G для «подготовительных» кодов и M — для дополнительных, что номер строки начинается с буквы N, а номер программы или подпрограммы — с буквы O. Это, в принципе, правда, но не вся и не всегда.

Во-первых, деление на G- и M-коды — условно. Раньше, во времена первых станков с ЧПУ, это имело практическое значение, потому что связь синтаксиса с аппаратной реализацией была жестче. Сейчас же, это деление практически потеряло свое значение. Однако, правило о том, что M-код может быть только один на строке, все же стоит выполнять, как в старые времена, потому что никогда не знаешь точно, на сколько вольно производитель контроллера станка обошелся с реализацией языка. Например, на станках DMG Mori, автоматическое измерение длины инструмента, установленного в шпинделе, выполняется кодом G324, но если вы просто хотите активировать измерительный сенсор для того, чтобы почистить его (при этом крышка, под которой он скрыт во время обычной работы, открывается, и он выдвигается, но измерение не происходит), вам нужно выполнить код M44. По классической логике языка, использование G-кода для измерения длины — нестандартное решение, потому что вы явно не хотите, чтобы одновременно с этим (одной строкой кода) выполнялись какие-то еще действия. Но в современных реалиях это не имеет значения. На станках Haas та же операция измерения делается вообще запуском специальной подпрограммы с параметрами (тип и номер инструмента), а не одним кодом. Плюс, практически любой контроллер позволяет определять пользовательские G- или M-коды, полностью стирая различие между ними.

Ветвление и циклы


В G-code есть условный и безусловный переход по команде GOTO. Синтаксис адреса (аргумента) этой команды может различаться. Чаще всего, это число, соответствующее номеру строки, заданному на самой строке, как Nчисло. Но некоторые реализации языка, например — синтаксис контроллеров Okuma, позволяют давать строкам буквенные метки. С одной стороны, это хорошо, а с другой — нетипично, что смущает некоторых программистов и операторов.

Условный переход выполняется традиционным IF [выражение] THEN команда. Конструкция ELSE в языке не нужна, потому что если условие — ложно, команда на этой строке не будет выполнена, а будет выполнен переход на следующую строку. Это важно понимать, потому что ошибка с тем, чтобы поместить команду, которая должна быть выполнена только если условие истинно, на следующую строку — одна из самых распространенных в «ручном» программировании. Вероятно, это случается с неопытными программистами, которые до этого привыкли к синтаксису языков высокого уровня. В некоторых реализациях не обязательно и THEN, что добавляет краткости, но не добавляет читаемости. Сравните (даже не имея представления о смысле):

IF [#1 NE 10] THEN #2=20


и

IF [#1 NE 10] #2=20


Циклы в явном виде реализованы конструкцией WHILE [выражение] DOметка .. . ENDметка, но, конечно, могут быть реализованы и через условный переход. Синтаксис позволяет также «выпрыгивать» изнутри цикла, используя GOTO. Но «запрыгнуть» внутрь цикла, используя размещенную внутри него метку — нельзя. Возможно, в каких-то контроллерах это и разрешено, но в тех, на которых я это проверял, это вызывает ошибку.

Подпрограммы


История использования подпрограмм в G-code тянется еще со времен перфолент. Существует несколько способов их вызывать, и это достаточно избыточно. Каждая программа или подпрограмма на G-code имеет свой идентификатор — цифровой код. Положение (под)программы определяет, должен ли этот идентификатор начинаться с латинской O или латинской N. По этому коду их можно вызывать разными способами. Эти способы (используемые для этого коды) различаются, например, тем, где контроллер будет искать эту подпрограмму — внутри файла (на станках Haas это код M97) программы или во всех файлах (а это уже M98). Если подпрограмма содержится в файле программы и имеет идентификатор номера строки (N), ее следует вызывать, как «внутреннюю подпрограмму». В этом случае, совершенно не нужно беспокоиться об уникальности идентификатора. Если же подпрограмма имеет идентификатор, начинающийся с буквы O, она может содержаться и внутри файла основной программы, и в отдельном файле. В этом случае, следует заботиться о том, чтобы номер был уникален среди всех программ в памяти контроллера, потому что иначе, контроллер либо выдаст ошибку при попытке записать такую подпрограмму в его память, либо, что хуже, может выполнить первую попавшуюся подпрограмму из нескольких с одинаковыми номерами. На большинстве контроллеров это, к счастью, невозможно. В общем, любую программу можно вызвать, как подпрограмму, только из-за отсутствия кода возврата M99, аналога return, и присутствия кода остановки M30, аналога halt, контроллер просто остановит выполнение. Но в некоторых случаях (когда это действительно конец процесса обработки детали) это может быть совершенно нормальным решением, пусть оно и выглядит некрасиво с точки зрения классического программирования. Это различие, на самом деле, восходит к временам, когда носителем для программ были перфокарты и перфолента, которые нужно было менять вручную, если подпрограмма находилась на другой ленте или в другой пачке перфокарт.

Еще одна существенная разница между тем, как работают вызовы подпрограмм, состоит в том, что при этом происходит со стеком локальных переменных, и как при этом передаются параметры, и передаются ли они вообще. Например, вызывая подпрограмму кодом M98, вы не можете передать подпрограмме параметры в этой же строке. Вам придется положить их в переменные заранее. А вызов через код G65 как раз предполагает передачу параметров, однако стек локальных переменных программы при этом создается новый.

Указатели, переменные, регистры


Хотя G- и M-коды контроллеров — довольно большая тема, переменные — еще более обширная и сложная история. Дело в том, что «железо» станков управляется огромным количеством переменных, напоминающих по принципу их работы регистры процессоров. Доступ к этим регистрам в каких-то случаях возможен по предопределенным буквенным именам, в каких-то — по номерам, в каких-то — по назначенным буквенно-цифровым именам. При этом, свойства, назначение и поведение этих переменных могут быть совершенно разными.

Если вы хоть раз видели программу на G-code для промышленного станка, вы, возможно, заметили, что в начале самой программы, а иногда — в начале каждого фрагмента или подпрограммы, отвечающей за один инструмент или один элемент детали, есть длинная строка кодов, которые вроде бы ничего не делают. Это так называемая safe line. Она нужна, потому что станок помнит свое состояние. Например, содержимое какого-то регистра может сохраняться даже после выключения и включения станка, потому абсолютно всегда имеет смысл в явном виде устанавливать желаемое состояние перед совершением каких-то операций. Это напоминает то, как в web-разработке используются Reset.css и Normalize.css. Иначе, это правило для программистов звучит как «никогда не предполагай, что станок находится в определенном состоянии, если ты его в это состояние не привел». Пренебрежение этим может стоить дорого, включая капитальный ремонт станка. При этом, наиболее надежной практикой считается именно приведение станка в искомое состояние, а не проверка, находится ли он в нем. Почему? Потому что приведение, как правило, делается одной безусловной командой, а проверка требует условного ветвления.

Практический пример. При использовании контроллера Haas, некоторые адреса доступны для чтения только по номеру ячейки памяти, тогда как для записи — по буквенному псевдониму и по номеру. Скажем, чтобы установить скорость вращения шпинделя, достаточно выполнить код S<целое число>, запись IF [S EQ 200] (проверка если скорость шпинделя равна 200) работать не будет, нужно писать IF [#цифровой номер ячейки EQ 200]. Очевидно, что установить нужную скорость — куда проще, чем проверить ее. Более того, я с большим трудом могу себе представить ситуацию, когда проверка была бы действительно нужна, за исключением всего одного случая, с которым мне пришлось столкнуться. Некоторые станки имеют в своем наборе инструментов вентилятор, который устанавливается в шпиндель, как обычный держатель фрез. Это нужно, чтобы сдувать охлаждающую жидкость и стружку с детали после окончания ее обработки. Работа вентилятора зависит от скорости вращения — он складной, ему нужна определенная скорость, чтобы раскрыться от центробежной силы. Но станок имеет функцию изменения скорости вращения шпинделя, чтобы при отладке программы оператор мог на ходу переопределить скорость, заданную программой. Однако, если забыть отключить это изменение, вентилятор может или не раскрыться, или разлететься от слишком быстрого вращения. До того, как я начал работать в компании, этот вопрос никак не решался, считалось, что это ответственность оператора. Я же обратил на это внимание после первого происшествия и написал дополнение к программе для вентилятора, которое запускает вентилятор сразу после его установки в шпиндель, затем читает по нумерованному адресу (на счастье, документированному) значение реальной скорости вращения, делит его на устанавливаемую программой скорость и определяет, не различаются ли они больше чем на 1% (легкие вариации допускаются, хотя 1% — это порог с запасом), и если различаются — останавливает программу, включая индикатор ошибки и выдавая сообщение о том, что переопределение скорости следует отключить. Иронично, что тот же самый контроллер позволяет запретить переопределение некоторых параметров из программы (скорости движения стола, например), но не скорости вращения шпинделя. Почему? Так решил производитель. А моя задача — сделать так, как нужно производству, несмотря на то, что думает производитель, не нарушая гарантию. Для типичного производственного программиста, который не связан с автоматизацией, подобное решение выходит за рамки его деятельности.

Причина, почему я упомянул переменные и регистры вместе — то, что многие контроллеры станков имеют одно общее «пространство адресации» ячеек памяти, которые не только выполняют разную функцию, но и «живут» в совершенно разных аппаратных частях контроллера. В одно и то же пространство отображаются такие разные группы ячеек, как действующая страница стека локальных переменных, глобальные общедоступные переменные, глобальные общедоступные энергонезависимые переменные, выделенные регистры хранения координат перемещения, значения датчиков, порты управления состоянием реле внешнего оборудования, порты ввода состояния внешнего оборудования, состояние аварийной остановки, порты выделенного назначения для устройства смены оснастки, переменные калибровочных данных устройств автоматического измерения длины инструмента и положения/размера деталей, положение рабочих систем координат относительно глобальной системы координат станка, типы, геометрия и время жизни (в секундах или циклах) инструмента. Соответственно, множество разных действий могут выполняться простой записью в ту или иную переменную.

Приведение типов


Это одна из неприятных особенностей многих реализаций G-code и контроллеров. Глядя на параметр X10, логично предположить, что это целое число. Но, в зависимости от того, как контроллер работает и как настроен, машина может интерпретировать и как X10.0 и как X0.0010 — в втором случае, это будет «десять минимальных единиц инкремента для данного контроллера». (Что, в свою очередь, может быть и десять микрон и десять десятитысячных долей дюйма.) Чудовищно, правда? Студенты и начинающие операторы постоянно делают эту ошибку. При этом, это можно настроить в контроллере. Потому, для полной переносимости и независимости от настроек, десятичная точка должна быть в цифровых значениях координат абсолютно всегда.

Хуже становится, когда речь о параметрах, передаваемых вызываемой подпрограмме. Практический пример. Автоматический измеритель длины инструмента Renishaw, установленный на станке Haas, требует для запуска измерения одного инструмента код G65 P9023 A12. T1, где T1 — номер инструмента (1, в данном случае). Но если вы хотите измерить сразу несколько инструментов, код будет G65 P9023 A22. I1. J2. K3. Тут уже параметры должны быть с точкой. Почему? Потому что когда вы пишете в T, этот адрес предназначен для хранения номера инструмента, потому на станке Haas он автоматически интерпретируется как целое число (мне неизвестны реализации, где это может быть дробное число, но я не могу этого исключить, например — у одного инструмента могут быть разные режущие кромки, нумеруемые, как дробная часть его номера). А вот когда параметры передаются через регистры, хранящие локальный стек переменных общего назначения, точка нужа, потому что там может храниться что угодно. При этом, у тех же станков Haas есть две настройки, которые отвечают за изменение этого поведения. Одна касается ввода параметров в контроллер, а другая — интерпретации некоторых именованных регистров использующихся для хранения координат.

Об обучении


Программированию станков с ЧПУ учат очень разными путями и с разными задачами. В одном случае, речь просто о том, чтобы научить пользоваться CAD/CAM, чтобы программист был в состоянии превратить модель (чертёж) в код, исполняемый на том или ином станке, изготавливающий деталь по модели. Это напоминает процесс обучения программированию «общего назначения» в ВУЗе, где вопросы исполнения кода, аппаратной архитектуры и написания кода на Ассемблере рассматриваются очень поверхностно. В других, заметно более редких случаях, процесс более всего напоминает обучение системному программированию, а примеры исполнения кода на конкретной архитектуре входят в него, как неотъемлемая часть. Поскольку я когда-то учился цифровой электронике, и программирование железа на низком уровне было частью этого, пусть и в довольно скромном объеме, второй вариант лично мне как-то ближе, и именно так я старался преподавать это сам, когда у меня была такая возможность.

Я вполне допускаю, что некоторые аналогии в статье могут показаться кому-то натянутыми, но я и не претендую на их точность. Речь, скорее, о сходстве «духа» упомянутых выше языков, о том, что опыт «ассемблерного мышления» может довольно сильно способствовать глубокому пониманию G-code, тогда как опыт программирования только на языках высокого уровня, отделенных от аппаратной реализации, может вызвать недоумение и даже некоторую неприязнь у того, у кого вдруг возникнет необходимость писать вручную для станков с ЧПУ.

Основы G-кода для 3D печати: список и руководство

3DPrintStory

&nbsp

    Общие характеристики
    Мощность, Вт20
    ФормаA80
    Цвет излученияНейтральный
    ЦокольE27
    Световая температура, К4000
    Комплектация
    КейсНет
    Производитель
    БрендРесанта
    Страна брендаЛатвия
    Страна производстваКитай
    Гарантия, мес.24




    Лампа светодиодная EUROLUX LL-E-A70-20W-230-2,7K-E27,
    арт. 76/2/21
    129₽

    Лампа светодиодная EUROLUX LL-E-A70-20W-230-4K-E27,
    арт. 76/2/22
    129₽

    Лампа светодиодная LL-E-A80-25W-230-4K-E27 (груша, 25Вт, нейтр., Е27) Eurolux,
    арт. 76/2/76
    169₽


    Количество режимов

    2

    Мощность, Вт

    440

    Max сила удара, Дж

    1.3

    Max диаметр сверления буром (бетон), мм

    18

    Реверс

    поворотом щеток

    Виброзащита

    нет

    Длина кабеля, м

    2. 5

    Сверлильный патрон

    нет

    Вес, кг

    1.7

    Сила удара, Дж

    1.3

    Мах диаметр сверления (дерево), мм

    24

    Max диаметр сверления (металл), мм

    13

    Предохранительная муфта

    есть

    Регулировка частоты вращения

    есть

    Частота вращения шпинделя, об/мин

    0-1500

    Частота ударов, уд/мин

    0-5000

    Габариты, мм

    279x66x208





    Документация
    Гарантия и СервисСертификат дилера

    Система 18 В LXT®
    Напряжение 18 В
    Емкость аккумулятора (Ач) 3,0 Ач
    Тип батареи Литий-ионный
    Время зарядки аккумулятора (минуты) 22