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.
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.
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.
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:
Центробежные механизмы не могут создавать высокое давление воздушного потока и используются только в вентиляционных системах.
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:
Регулировкой при помощи дросселя. Изменение параметров может достигать до 40% первоначальных. Способ оправдан только для небольших вентиляторов.
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.
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.
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?
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
  
Процесс 3D печати
  
Основы G-кода для 3D печати: список и руководство
G-код — это язык программирования для числового программного управления (ЧПУ). Другими словами, это язык, на котором говорит компьютер, управляющий машиной, и он передает все команды, необходимые для движения и других действий.
Хотя G-код является стандартным языком для различного настольного и промышленного оборудования, с ним можно отлично познакомиться с помощью 3D принтера. Возможно, вы до сих пор не разбирались с этим, и это нормально, поскольку 3D-слайсеры генерируют G-код «автоматически».
Тем не менее, если вы хотите глубже понять 3D-печать, важно изучить основы G-кода. Эти знания позволят вам лучше диагностировать и контролировать процессы 3D печати, а также настроить прошивку 3D принтера, такую как RepRap или Marlin.
В этой статье мы расскажем об основах G-кода, в том числе о том, как читать, понимать и писать команды, даже если вы новичок в программировании!
Что такое G-код?
Для тех, кто не знаком с программированием в целом, можете рассмотреть G-код как последовательные строки инструкций, каждая из которых сообщает 3D-принтеру о выполнении определенной задачи. Эти строки называются командами, и принтер выполняет их одну за другой, пока не дойдет до конца кода.
Хотя термин «G-код» используется для обозначения языка программирования в целом, это также один из двух типов команд, используемых в 3D-печати: «основные» и «вспомогательные» команды.
Основные командные строки отвечают за типы движения в 3D-принтере. Такие команды обозначаются буквой «G». Помимо управления движением по трем положительным осям, выполняемым печатающей головкой, они также отвечают за экструзию нити.
С другой стороны, разные команды заставляют машину выполнять не геометрические задачи. В 3D-печати такие задачи включают команды нагрева сопла и станины, а также управление вентилятором и т.п. Вспомогательные команды обозначаются буквой «M».
Синтаксис G-кода
Каждая строка с G-код командами имеет определенный синтаксис. Каждая строка соответствует только одной команде, что может привести к очень длинным кодам.
Первым аргументом любой строки является сам код команды. Как вы видели, это может быть код типа «G» или «M», за которым следует номер, идентифицирующий команду. Например, «G0» соответствует команде линейного перемещения.
Далее идут параметры, которые более точно определяют команду. Например, для команды линейного перемещения G0 можно добавить конечное положение и скорость перемещения, также обозначаемую заглавными буквами. У каждой команды есть свой набор параметров, которые мы рассмотрим ниже.
Комментарии в G-коде
Когда вы будете читать G-код команды, вы увидите точки с запятой после букв и чисел, которые объясняют, что делает код. Вот пример строки с комментарием к коду:
G1 X25 Y5; Я комментирую код!
Программистам часто необходимо включать объяснения на понятном языке, чтобы другие программисты могли понять определенные строки или участки кода. Также может случиться так, что вы забудете, почему вы написали что-то определенным образом, в результате чего вам будет трудно снова разобраться. Для решения этой проблемы используются комментарии к коду. Комментарии включают все (в той же строке) после точки с запятой и полностью игнорируются машиной при выполнении G-кода. Таким образом, они предназначены исключительно для глаз программистов.
Важные команды для 3D печати
Хотя существуют буквально сотни команд G-кода, в следующих нескольких разделах мы рассмотрим самые основные и важные из них. Как только вы освоитесь, вы сможете самостоятельно изучить и другие команды.
G0 и G1: линейное движение
Команды G0 и G1 выполняют линейные перемещения. По соглашению, G0 используется для движений без экструзии, таких как начальные и холостые перемещения, в то время как G1 охватывает все линейные движения с экструзией материала.
Однако обе команды работают одинаково. Параметры для G0 или G1 включают конечные положения для всех осей X, Y и Z, степень экструзии, выполняемую во время перемещения, и скорость, определяемую скоростью подачи в заданных единицах.
Пример
G1 X90 Y50 Z0.5 F3000 E1 сообщает 3D принтеру двигаться по прямой линии (G1) к конечным координатам X = 90 мм, Y = 50 мм, Z = 0,5 мм при скорости подачи (F) 3000 мм / мин. и выдавливании (E) 1 мм материала в экструдере.
Большинство линейных перемещений выполняются в пределах одного слоя, а это означает, что координата Z обычно не указывается в командной строке.
G90 и G91: абсолютное и относительное позиционирование
Команды G90 и G91 сообщают машине, как интерпретировать координаты, используемые для движения. G90 устанавливает «абсолютное позиционирование», которое обычно используется по умолчанию, а G91 — «относительное позиционирование».
Ни одна из команд не требует каких-либо параметров, и установка одного автоматически отменяет другой. Позиционирование работает довольно просто, так что давайте сразу перейдем к делу.
Пример
Допустим, мы хотим переместить печатающую головку на X = 30 в строке. В режиме абсолютного позиционирования это будет выглядеть так:
G90; устанавливает абсолютное позиционирование
G0 X30; перемещается в координату X = 30
Этот простой ход скажет принтеру переместить печатающую головку так, чтобы она располагалась на X = 30. Теперь, для перемещения относительного позиционирования, нам нужно знать, где печатающая головка находится в данный момент. Предположим, что это X = 10:
G90; устанавливает относительное позиционирование
G0 X20; перемещается на +20 мм по оси X
G91 сначала указывает 3D принтеру интерпретировать координаты относительно текущего положения (X = 10). Зная это, достаточно просто нужно переместиться на 20 мм в положительном направлении оси X, таким образом достигнув X = 30, как нам хотелось бы.
G28 и G29: автоматическое возвращение «в нуль» и калибровка стола
«Возвращение в исходное положение» — это процесс перемещения вплоть до физических ограничений для всех осей движения. Команда G28 выполнит эту задачу, перемещая печатающую головку до тех пор, пока не сработают концевики по всем осям.
Перемещение «в нуль» важно не только для ориентации устройства, но и для предотвращения выхода печатающей головки за границы. Команда G28 обычно выполняется перед каждым началом 3D печати.
Конкретная ось может быть индивидуально перемещена в исходное положение путем включения X, Y или Z в качестве параметров. В противном случае только G28 обеспечит перемещение в нуль по всем осям.
Пример
G28 X Y; только оси X и Y
G28; в нуль по всем осям
Другая команда, G29, запускает последовательность автоматической калибровки стола. Существует множество различных методов выравнивания стола перед 3D печатью. Обычно эта операция обеспечивается прошивкой, а не конечными пользователями. По этой причине мы не будем вдаваться в подробности, касающиеся методов и параметров команд. Просто знайте, что G29 обычно отправляется после автоматического возврата в исходное положение (G28). В результате должна выполняться автоматическая калибровка стола, которая определяется прошивкой.
Это важные команды, которые, опять же, не связаны с движением.
Для запуска команда M104 устанавливает целевую температуру, которую должен достичь хот-энд, и удерживает ее до тех пор, пока не будет указано иное.
Некоторые из параметров включают фактическое значение температуры (S) и печатающую головку (T) для нагрева.
Пример
M104 S210; установить целевую температуру для хот-энда на 210 градусов
Эта командная строка указывает 3D принтеру нагреть хот-энд до 210 ° C. После установки целевой температуры принтер продолжит выполнение следующей командной строки, нагревая хотэнд.
В качестве альтернативы, если мы хотим подождать, пока эта цель не будет достигнута, прежде чем перейти к следующей строке, мы можем использовать команду M109.
M109 S210; установить целевую температуру горячего конца 210 градусов и ничего не делать, пока она не будет достигнута
Установка температуры стола очень похожа, но вместо этого утсанавливается с помощью команд M140 и M190:
M140 S110; установить целевую температуру стола на 110 градусов
M190 S110; установить целевую температуру кровати на 110 градусов и ничего не делать, пока она не будет достигнута
M106 и M107: Управление вентилятором
Еще одна важная команда для 3D принтеров: команды M106 и M107 обеспечивают управление вентилятором.
M106 включает вентилятор и устанавливает его скорость. Это особенно полезно для вентилятора охлаждения детали, так как во время процесса 3D печати во время печати первого слоя и перемычки требуются разные скорости.
Параметр скорости должен иметь значение от 0 до 255. Значение 255 обеспечивает 100% мощности, и любое число в этом диапазоне будет указывать соответствующий процент в процентах.
Пример
M106; включить вентилятор на максимальной (100%) скорости
M106 S128; включите вентилятор и установите его на 50% мощности
Несколько вентиляторов с регулируемой скоростью можно определить с помощью параметров индекса (P), поскольку каждому вентилятору присваивается индекс встроенным ПО.
Наконец, команда M107 отключит указанный вентилятор. Если индексный параметр не указан, обычно отключается частичный охлаждающий вентилятор.
Структура программы
Теперь у нас есть хорошая возможность взглянуть на реальный фрагмент кода, который используется для 3D печати. Как мы увидим далее, программы G-кода можно разделить на три отдельных раздела.
Стоит отметить, что если вы используете текстовый редактор для открытия файла G-кода, созданного с помощью 3D-слайсера, возможно, он не сразу запустится с G- или M-командами. Например, такой слайсер, как Cura или Simplify3D, запускает код, включая некоторые параметры процесса печати, определенные ранее в комментариях. Эти линии не влияют на печать, а вместо этого представляют собой краткий справочник по таким параметрам, как, например, высота слоя.
Этап 1: Инициализация
Первый раздел любой программы включает в себя подготовительные задачи, необходимые для начала печати 3D модели. Ниже приведены первые шесть строк команд инициализации G-кода из фактического задания на 3D-печать.
G90
M82
M140 S80
M104 S200
G28
G29
Как мы уже теперь знаем, первая строка говорит, что при движении необходимо использовать абсолютное позиционирование, а вторая строка говорит экструдеру также интерпретировать экструзию в абсолютных единицах.
Третья и четвертая линии начинают нагревать слой и сопло до заданных температур. Обратите внимание, что он не будет ждать достижения целевой температуры, а это означает, что принтер автоматически вернется в исходное положение и выровняет стол при нагревании.
Некоторые процедуры инициализации (например, тот, который используется PrusaSlicer) включают в себя процесс очистки сопла или печать одной прямой линии перед переходом к процессу 3D печати.
Этап 2: 3D печать
Вот где начинается волшебство. Если вы посмотрите на нарезанный на слои файл G-кода, вы осознаете, что на самом деле невозможно понять, что на самом деле делает сопло.
3D печать — это послойный процесс, поэтому вы обнаружите, что этот этап включает в себя множество движений в плоскости XY при печати одного слоя. Как только это будет сделано, одно крошечное движение в направлении Z определит начало следующего слоя.
Вот пример того, как команды G-кода могут выглядеть на этапе 3D печати:
G1 X103. 505 Y153.291 E4.5648; движение и выдавливание в плоскости XY
G1 X103.291 Y153.505 E4.5804; движение и выдавливание в плоскости XY
G1 Z0.600 F3000; сменить слой
G1 X104.025 Y154.025 F9000; движение в плоскости XY
G1 X95.975 Y154.025 E0.4133 F1397; движение и выдавливание в плоскости XY
Этап 3: перезагрузка 3D принтера
Наконец, когда 3D печать завершена, некоторые последние строки команд G-кода переводят принтер в состояние по умолчанию.
Например, сопло может перейти в заранее определенное положение, нагреватели хот энда и стола выключены, а двигатели отключены.
M107; выключить вентилятор
G1 Z10; отодвиньте сопло от печати
M104 S0; выключить обогрев горячего конца
M140 S0; выключить обогрев кровати
M84; выключить моторы
Ввод и вывод данных через терминал
До сих пор мы говорили только о том, что компьютер отправляет на 3D принтер команды G-кода (обычно передаются через SD-карту). Однако это не единственный способ коммуникации.
Некоторые программные продукты для управления 3D принтером, такие как Pronterface и OctoPrint, позволяет напрямую взаимодействовать с 3D-принтером, и в этом случае вы можете вводить команды вручную.
По понятным причинам было бы непрактично печатать что-либо, отправляя строки кодов по отдельности. Но иногда этот метод коммуникации требуется для других целей, например, для получения ценной информации для калибровки или когда в 3D принтере отсутствует дисплей.
Например, команда M105 «сообщить о температурах» извлечет текущие температуры сопла и слоя (которые затем могут отображаться чем-то вроде OctoPrint).
Эта связь также очень полезна для просмотра и изменения настроек EEPROM, которые жестко запрограммированы на уровне прошивки. Такие параметры, как шаги двигателя / мм, максимальная скорость подачи или ПИД-регулятор, можно визуализировать с помощью M503 («настройки отчета»), изменить вручную, а затем сохранить с помощью M500 («сохранить настройки»).
Написание G-кода
К настоящему времени вы должны быть в состоянии читать и понимать G-код намного лучше. Рекомендуем посмотреть в сторону следующих вариантов для углубления своих знаний:
онлайн-визуализация G-кода — отличный инструмент для проверки ваших навыков, поскольку вы можете писать команды G-кода и соответственно имитировать их. На самом деле это очень весело!
просмотр экспортированных файлов G-кода из слайсеров также должен дать вам некоторое представление о том, как G-код работает для 3D печати.
в качестве справочника по командам можно использовать информацию с официального сайта Marlin.
Совместимость
Мы надеемся, что с пониманием команд G-кода вы станете более продвинутым пользователем 3D принтера. Хотя G-код — не самый сложный компьютерный язык, он все же требует практики и изучения.
Прежде чем завершить эту статью, возможно, стоит немного поговорить о совместимости G-кода.
Существует много типов прошивок для 3D печати, и каждый может иметь разные «разновидности» G-кода. Это может привести к серьезным проблемам совместимости, поскольку команды, работающие на одной машине, могут не работать на другой.
Слайсеры обрабатывают это, передавая код через машинно-зависимые драйверы постобработки. Постпроцессор обнаруживает разновидность входящего кода и преобразует его во что-то понятное для микропрограммы.
Надеемся, что вам понравилось это краткое руководство. Удачного кодинга и 3D печати!
CNC Datums — G10, G53 и G54
Вышеупомянутый видеоурок является частью моих руководств по G-коду, которые я записал с помощью Practical Machinist. Дополнительную информацию можно найти здесь
Перед тем, как мы начнем работу с нашей программой, мы должны сообщить машине, где находится материал и где мы хотим получить исходный материал. размеры быть. Базовые точки можно установить с помощью элементов управления станка или установить с помощью командной строки в нашей программе с помощью Команда G10. Как только эта позиция установлена, мы можем сместить наши точки отсчета, используя G54 на G59.G-коды. Ниже приведено объяснение как работают эти коды.
G10 P X Y Z;
P = определяет установленную точку отсчета рабочей смены
X = координата положения
Y = координата положения
Z = координата положения
Пример: G10 P1 X100.0 Y200.0 Z50.0;
Команда G10 используется для указания станку расстояния до положения нулевой точки заготовки от нулевой точки станка.
Слово «P» определяет рабочую точку отсчета, к которой относится это положение, и указано ниже.
P0 = активная система координат. Подробнее о G54, G55 и т. д. см. ниже.
Позиции X, Y и Z задают расстояние от нулевой точки станка (нулевой точки станка) до рабочей нулевой точки, определяемой словом «P». Это позволяет нам установить несколько датумов в программе. Типичным использованием для этого будет установка операции тисков в качестве одной базы и второй операции, которая использует приспособление в качестве отдельной базы. На токарном станке это можно использовать для установки точек привязки как для основного шпинделя, так и для вспомогательного шпинделя.
G53 X Y Z;
G53 = Дает указание станку взять позиции из точки отсчета G53
X = Координатная позиция
Y = Координатная позиция
Z = Координатная позиция
Команда G53 переключает начало нулевой точки на точку привязки станка. Это положение редко изменяется (см. G92 ниже) и часто совпадает с положением смены инструмента, но не всегда.
Типичным использованием является отправка шпинделя в исходное положение. Линия G53 X0.0 Y0.0 Z0.0; сделал бы именно это.
G54, G55, G56, G57, G58 и G59
G54, G55, G56, G57, G58 и G59 являются G-кодами смещения нулевой точки. Эта последовательность команд сообщает системе ЧПУ, какую точку отсчета мы используем. Как только машина считывает один из этих кодов, она продолжает работать с этой позиции до тех пор, пока не будет вызвана новая.
Если мы установим G10 на P1, станок будет использовать положение, установленное командой G10, в качестве нулевого положения, используемого точкой отсчета G54. (P1 = G54). Из строки программы, в которой указано «G54», все размеры будут иметь новую точку отсчета. Это также можно установить с помощью органов управления станка вместо использования линии G10. Это позволяет нам касаться или исследовать положение рабочей базы, если база меняется каждый раз, когда деталь устанавливается. Например, если мы загружаем тиски в станок каждый раз, когда он устанавливается, точка отсчета будет находиться в другом положении, как и тиски в другом положении.
G-коды G55, G56, G57, G58 и G59 используются в качестве дополнительных исходных положений и задаются отдельно. Если этого недостаточно, мы можем расширить это, используя G55.1, G55.2 и т. д., чтобы дать нам более чем достаточно вариантов даже для самых сложных деталей.
Это редко используется и почти никогда не требуется или не рекомендуется
G-код G92 опасен. Он используется для переопределения исходного положения машины и присвоения ему новой исходной точки в 3D-среде внутри машины.
Гораздо лучше, если это положение необходимо изменить в промышленных условиях, — это выполнить сдвиг сетки с использованием настроек параметров, и обычно это выполняется квалифицированным персоналом по техническому обслуживанию или производителями оборудования.
Некоторые станки с ЧПУ любительского уровня могут не иметь доступных смещений нулевой точки, и владельцы и операторы этих настольных станков может потребоваться использовать G92 для перемещения их точки отсчета. Необходимо соблюдать абсолютную осторожность при изменении исходной точки машины и хорошего понимание того, как это работает и как сбросить его обратно к исходным настройкам, имеет важное значение.
G-код G28 — команда возврата в исходное положение для G-кода
Приведенный выше видеоурок является частью курса программирования фрезерных станков с ЧПУ, доступного здесь
G-код G28 используется для возврата инструмента в нулевое положение через ориентир на быстрой скорости. Базовый пример этой строки будет выглядеть примерно так:
G28 G91 X0 Y0 Z0;
Просто указание G28; без оси или оси, установленной на ноль, поскольку приведенная выше линия вернет все оси в исходное положение при быстром линейном перемещении.
G-код возврата в ноль G28 может использоваться для возврата одной или нескольких осей. Блок G28 G91 Z0.0; вернет ось Z в исходное положение, в то время как G28 G91 X0.0 Y0.0 Z0.0; вернет 3 оси X, Y и Z. Если мы добавим значение к одной или нескольким осям следующим образом:
G28 G91 X0 Y0 Z20.0;
Станок воспримет это как переход в промежуточное положение на 20 мм выше инструмента по оси Z перед переходом в исходное положение. Мы можем использовать это, чтобы избежать препятствий внутри станка при перемещении инструмента обратно в исходное исходное положение, как показано на изображении выше.
Посмотрим на строку
G28 G91 X100.0 Y50.0 Z20.0;
В этом примере инструмент сначала переместится на X100. 0 Y50.0 и Z20.0, а затем переместится в исходное положение.
Для машин потребуется команда G91 в строке G28. G91 переключает станок на инкрементальное позиционирование Если этот код опущен, станок сначала переместится в нулевую позицию, определенную вашей точкой отсчета. Другими словами, он вонзит фрезу в деталь, прежде чем вернуться в контрольную точку.
Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать сбоя, как всегда, при запуске нового блока кода используйте один блок со скоростью подачи и быстрой коррекцией на нуле, затем контролируйте скорость резца/инструмента с помощью управления коррекцией, чтобы убедиться, что все движется в ожидаемом направлении.
Следя за показаниями оставшегося пути, вы узнаете, сколько вам осталось пройти в течение этого блока кода.
Имея это в виду, безопаснее сначала перемещать ось Z.
В зависимости от версии вашей системы управления FANUC мы также можем программировать с помощью U, V и W.
Душевой набор (Лейка со Шлангом, Распылитель Ручной душ и Шланг Силиконовый) Zerix SH-271LS-SL
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
462.31 грн
557 грн
Купить
Душевой набор для душа (Лейка Распылитель Ручной душ, Шланг и Держатель) ZERIX SH-301N2
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
265.60 грн
320 грн
Купить
Рюкзачные, резервуарные и газонные опрыскиватели в Ace Hardware
Магазин по:
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
-боковое сравнение характеристик. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик.
Выбрать 2 или более продуктов для бок о бок по сравнению с функциями.
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Выберите продукты или более для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. сравнение функций.Сравнить
Выберите 2 или более продукции для бок о бок по бок по сравнению с функциями. Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для одновременного сравнения сравнение функций.Сравнить
Выбрать 2 или более продуктов для бок о бок по сравнению с функциями.
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
2
90 или более
6 Выберите продукты для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения сравнение функций. Сравнить
Выбрать 2 или более продуктов для бок о бок по сравнению с функциями сравнения. Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Показано 30 из 158
Винтажный насос-распылитель — Etsy.de
Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы гарантировать что пользовательские данные остаются в безопасности. Пожалуйста, обновите до последней версии.
Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.
Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.
( 77 релевантных результатов,
с рекламой
Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров.
поиск лучшей цены.biz можно выбрать что угодно: дрель, аккумуляторный шуруповерт или перфоратор. Но если есть желание сохранить инструменты в рабочем состоянии и добиться качественного результата, то понадобится строительный миксер или его модификации. Прежде чем выбрать строительный миксер, полезно разобраться в особенностях этого узкоспециализированного инструмента. Для смешивания различных растворов используют двуручные миксеры с одним или двумя венчиками или дрель-миксеры с нижними витками. Что лучше, зависит от конкретных строительных задач. 9
3 Почему перфоратор не миксер 2. Интерскол
4.3 № 3. Элитех
Как определить подходящую модификацию
На сегодняшний день производители предлагают три исполнения смесителя:
миксер дрель;
двуручный миксер с одним венчиком;
Двуручный миксер с двумя венчиками.
Дрель-миксер — Это безударная тихоходная дрель с металлическим редуктором, имеющая необычную конструкцию. Пониженная (мощная и медленная) скорость позволяет регулярно использовать его в качестве строительного миксера. Мощность такого инструмента варьируется от 500 до 2000 Вт в зависимости от надежности и производителя. Устройство имеет нестандартную для дрели конструкцию; есть две удобные ручки для надежного хвата и большой патрон до 16 мм.
Условно говоря, дрель-миксер выбирают для дома, он справится с растворами легкой или средней консистенции. Модели мощностью 1 кВт также могут применяться в строительстве для смешивания вязких фундаментных смесей. Кроме того, тихоходные дрели отлично справляются не только с обычной работой дрели, но и со сверлением отверстий большого размера. Например, когда нужно просверлить деревянный дом, они используют их.
Двуручные версии 9Миксеры 0103 делятся на версии с одним венчиком или с двумя. Разница между ними очевидна: два ореола быстро и эффективно перемешивают любую, даже очень вязкую смесь. Мощность таких моделей начинается от 1 кВт, если показатель меньше – инструмент покупать не стоит.
Смесители строительные с двумя ручками оснащены большим редуктором и предназначены для всех видов растворов: от самых легких до цементных. Если нет конкретной цели использования или область задач не ясна, это лучший выбор.
Первое, что нужно сделать перед покупкой, это оценить объем предстоящих работ. Нет смысла переплачивать за неиспользованный потенциал или второй венчик, если инструмент нужен для легкой, разовой работы. Это правило справедливо и наоборот, слабая дрель-миксер не всегда справляется с заливкой фундамента.
Полезные советы при выборе
Технические характеристики разных моделей мало чем отличаются друг от друга. В большинстве случаев они совершенно одинаковые, хотя цена может заметно отличаться. Есть несколько полезных советов, как купить хороший строительный миксер.
Минимальная мощность двуручной модели 1050 Вт, тихоходной дрели 500 Вт.
Обратите внимание не только на мощность, но и на силу вращения Измеряется в Н*м (Ньютон-метр). Именно этот параметр определяет сферу использования: чем больше ньютонов, тем более вязкую смесь «возьмет» миксер. При выборе между двумя моделями равной мощности (Вт) решающим показателем будет сила вращения.
Наиболее удобны модели двуручных миксеров, в которых кнопки включения и выключения расположены в точках захвата. Иногда клавиши переносились на другую часть корпуса.
Существует два типа крепления : резьба или резьба с гайкой. Первый вариант более предпочтителен, таких дисков в продаже намного больше. С другой стороны, посадка с гайкой выглядит надежнее, если производитель (или продавец) внушает доверие и предлагает хороший ассортимент расходных материалов, такая модификация тоже подойдет.
Двухскоростные модели позволят более точно настроить скорость под вязкую или жидкую смесь, но для разовой работы в бытовых условиях такой вариант особой пользы не принесет.
Один венчик почти всегда «ведет» миксер по траектории вращения, но у моделей с двумя венчиками они вращаются в разные стороны, этим инструментом легче управлять при интенсивной работе.
Мешалки двуручные предназначены для работы на строительных площадках . Провод у них всегда очень короткий, как у электропил или триммеров, поэтому для выбранной модели понадобится удлинитель соответствующей мощности.
Удобно, если в городе есть сервисный центр по обслуживанию инструмента.
Почему перфоратор не миксер
Перфораторы или дрели, действительно, используются как строительный миксер, а производители радуют своих покупателей уголками с шестигранной или СДС+ посадкой. На самом деле для любой длительной работы не подойдет ни первое, ни второе.
Большую роль играет количество оборотов в минуту: у перфоратора или дрели этот показатель близок к 3000, что в 6 раз больше оптимального для качественного и равномерного перемешивания растворов.
Регулировка скорости задачи не решит, т.к. при малом вращении теряется мощность, следовательно, двигатель будет перегружен. К тому же «поймать» нужное положение кнопкой реостата достаточно сложно. На перфораторах с вертикальным расположением двигателя есть ступенчатая регулировка, проще установить подходящую скорость, но такое решение подходит только для легких растворов: краски, штукатурки.
Обычные дрели имеют схожие технические характеристики, но они усложняются меньшей мощностью и малая коробка передач . Вывод: дрелью или перфоратором можно смешивать легкие или средние строительные растворы, но только разово и в небольших объемах.
Топ лучших моделей
В рейтинг лучших попадают только те модели, которые собрали много положительных отзывов. Выбор строительных миксеров довольно узок по сравнению с болгарками или дрелями, а действительно хороших вариантов среди них еще меньше. Учитывая, что цена на смесители довольно ощутимая, не стоит вкладываться в сомнительное качество.
№ 1. Rebir
Продукция Rebir возглавляет рейтинг самых надежных тихоходных дрелей. Компания специализируется на производстве инструментов для смешивания различных растворов и заслужила признание.
Например, большой популярностью у профессионалов пользуется двухскоростная модель ИЭ-1206-16/2000ER с алюминиевым редуктором. Выбирая его, вы получаете качественный инструмент. Мощность устройства 2000 Вт, скорость вращения 500 об/мин. Дрель имеет регулировку скорости 0 — 330/0 — 500 об/мин и оснащена функцией блокировки кнопки во включенном положении. Максимальный диаметр сверления в дереве/стали: 70/32 мм, может похвастаться не каждый дрель-миксер. Возможна стационарная установка.
Сверло Ребир ИЭ-1206-16/2000ЭР
Конструкция не содержит ограничительной муфты , то есть при заклинивании инструмент продолжает вращаться, что чревато выходом из строя коронки и инерционным воздействием пользователя . Все это компенсируется его потенциалом и надежностью: мощный трехступенчатый редуктор, высокий крутящий момент позволят с легкостью сверлить даже мокрую древесину, в том числе березу.
Есть в ассортименте и Двуручные миксеры например, модель ЭМ-1450Е-2. Инструмент мощностью 1,45 кВт с двумя скоростями оснащен одним венчиком диаметром до 120 мм и функцией блокировки во включенном положении. Есть регулировка оборотов 0 — 650/0 — 1000. По конструкции он очень похож на двуручный миксер, и на практике вполне удобен. Кнопка включения расположена в месте хвата, что не только эргономично, но и безопасно. Максимальный объем раствора 65 л.
Смеситель строительный REBIR EM-1450E-2
№ 2. Интерскол
Инструменты данного производителя не имеют определенной классификации бытовой/профессиональный, каждая модель имеет свое назначение. Миксер КМ-60/1000Е пользуется большой популярностью у строителей и занимает второе место в рейтинге.
Модель с одним венчиком оснащена двигателем мощностью 1050 Вт. Скорость вращения до 850 об/мин, есть две скорости и дополнительная защита рук. Также здесь предусмотрена регулировка скорости с сохранением мощности. Клавиша включения имеет защиту от случайного нажатия. Максимальный диаметр венчика 160 мм.
Смеситель Интерскол КМ-60/1000Е
№3. Elitech
Смеситель МС 1600/2ЭД от надежного, но малоизвестного производителя привлекает доступной ценой и замыкает рейтинг.
Что-то выбрали? Хотите подешевле? Позвоните нам, мы предложим и проконсультируем! Приготовим товар к выдаче, а Вы заберете подешевле у нас в офисе.
Преимущества светодиодных ламп
1. Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А).
2. Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания.
3. Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую».
4. Возможность подбора цвета излучения.
5. Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания.
6. Демократичная цена.
7. Гарантия на все лампы – 2 года
Лампа светодиодная РЕСАНТА LL-R-A80-20W-230-4K-E27 – один из множества товаров, которые представлены в ассортименте интернет-магазина «Ресанта». Здесь представлены основное описание товара и его характеристики, но если у вас возникают вопросы или вы хотите узнать дополнительную информацию, то звоните нам по телефону: 8 (343) 382-19-61. Также на нашем сайте есть онлайн-консультанты, которые помогут в поиске ответа. Специалисты нашего магазина обязательно Вас проконсультируют!
Склад, магазин и сервисный центр компании «Ресанта» находятся в одном месте, что удобно для пользователя, если вы захотите забрать товар, купленный в интернет магазине, сами и подобрать к нему дополнительные товары или проконсультироваться с продавцами. Мы даем гарантии на продукт. Вы лично можете открыть, запустить и проверить купленный товар.
Предоставляем скидки ветеранам, именинникам и постоянным покупателям (кроме акционных товаров с подарками). Всю нашу продукцию (Лампа светодиодная РЕСАНТА LL-R-A80-20W-230-4K-E27, в том числе) можно оплачивать по безналичному расчёту (НДС учтено), если Вы являетесь юридическим лицом.
Общие характеристики
Мощность, Вт
20
Форма
A80
Цвет излучения
Нейтральный
Цоколь
E27
Световая температура, К
4000
Комплектация
Кейс
Нет
Производитель
Бренд
Ресанта
Страна бренда
Латвия
Страна производства
Китай
Гарантия, мес.
24
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Дорогой покупатель! Время от времени мы встречаемся с контрафактом нашей продукции.
Каждая единица оборудования в нашей компании имеет идентификационные данные, они регистрируются на всех этапах: при производстве, продаже и даже ремонте в СЦ.
Покупая у нас продукцию Ресанта, Huter и Вихрь, Вы можете быть уверены в её 100% подлинности!
Даем гарантию на все агрегаты и оборудование на этом сайте! Покупая у нас Вы можете быть уверены в том что получите 100% оригинальный товар, гарантию и обслуживание в нашем Сервисном центре
+ маска «Хамелеон» ** только для физ. лиц при покупке сварочного аппарата с этим стикером за наличный расчет или по карте в офисе магазина.
Мы на карте. Как нас найти.
Подпишитесь на нашу группу! Будьте в теме!
Преимущества сотрудничества с нами
Мы рады представить Вам весь ассортимент продукции торговых марок РЕСАНТА, HUTER, ВИХРЬ — это стабилизаторы напряжения, тепловая техника, сварочное оборудование, а так же измерительный инструмент и электротехническая продукция очень хорошо известная своим качеством среди профессионалов и любителей. Бензотехника и техника для сада HUTER — это неоспоримо идеальные по цене и качеству бензогенераторы, триммеры, мотокосы, газонокосилки и мотопомпы, модельный ряд которых не оставит равнодушным даже самого искушенного потребителя.
Ресанта — бренд, который за многие годы развития на российском рынке электротехнического оборудования, стал узнаваемым и популярным. Техника выпускаемая под этой маркой стала эталоном соотношения цены и качества. Именно поэтому такое большое количество покупателей отдали свое предпочтение компании Ресанта.
Развитый сервис и высококвалифицированные специалисты позволяют решать любые вопросы, касающиеся оборудования, а штат инженеров делает все необходимое для того, чтобы качество удовлетворяло требованиям даже самых взыскательных покупателей.
Ресанта динамично расширяет свой ассортимент, разрабатывая новые модели, совершенствуя качество и улучшая функциональность оборудования. На сегодняшний день в каталоге вы найдете стабилизаторы напряжения, сварочное аппараты, тепловое оборудование, устройства бесперебойного питания, мультиметры, тестеры и другое электротехническое оборудование.
По данным исследований компании MegaResearch за 2014-2015 гг. торговая марка РЕСАНТА является №1 на рынке стабилизаторов напряжения и сварочного оборудования в России.
http://www.resanta.ru/
Способы оплаты:
Наличные Наличными курьеру или в пункте выдачи товаров в Санкт-Петербурге
Банковской картой Visa/MasterCard Банковской картой на сайте до 250 000a
Счет для юридических лиц Достаточно на этапе оформления ввести ИНН, это гораздо быстрее факса или электронного письма с реквизитами
Оплата из кошелька в Яндекс.Деньгах Для идентифицированного кошелька — максимум 250 000a за один раз, для анонимного — 15 000a
Наличными через кассы и терминалы Более 185 тысяч пунктов оплаты в России и других странах. Максимум 15 000a за один раз.
Кошелек в системе WebMoney Максимум 60 000a
Сбербанк: оплата по SMS или Сбербанк Онлайн Минимум 10a. Максимум в сутки: 10 000a через мобильный банк и 100 000a через интернет-банк.
Преимущества светодиодных ламп1. Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А).2. Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания.3. Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую».4. Возможность подбора цвета излучения.5. Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания.6. Демократичная цена.7. Гарантия на все лампы – 1 год (для лампочек Eurolux) и 2 года (для лампочек Ресанта).
Ресанта — бренд, который за многие годы развития на российском рынке электротехнического оборудования, стал узнаваемым и популярным. Техника выпускаемая под этой маркой стала эталоном соотношения цены и качества. Именно поэтому такое большое количество покупателей отдали свое предпочтение компании Ресанта.
Развитый сервис и высококвалифицированные специалисты позволяют решать любые вопросы, касающиеся оборудования, а штат инженеров делает все необходимое для того, чтобы качество удовлетворяло требованиям даже самых взыскательных покупателей.
Ресанта динамично расширяет свой ассортимент, разрабатывая новые модели, совершенствуя качество и улучшая функциональность оборудования. На сегодняшний день в каталоге вы найдете стабилизаторы напряжения, сварочное аппараты, тепловое оборудование, устройства бесперебойного питания, мультиметры, тестеры и другое электротехническое оборудование.
По данным исследований компании MegaResearch за 2014-2015 гг. торговая марка РЕСАНТА является №1 на рынке стабилизаторов напряжения и сварочного оборудования в России.
http://www.resanta.ru/
Способы оплаты:
Наличные Наличными курьеру или в пункте выдачи товаров в Санкт-Петербурге
Банковской картой Visa/MasterCard Банковской картой на сайте до 250 000a
Счет для юридических лиц Достаточно на этапе оформления ввести ИНН, это гораздо быстрее факса или электронного письма с реквизитами
Оплата из кошелька в Яндекс. Деньгах Для идентифицированного кошелька — максимум 250 000a за один раз, для анонимного — 15 000a
Наличными через кассы и терминалы Более 185 тысяч пунктов оплаты в России и других странах. Максимум 15 000a за один раз.
Кошелек в системе WebMoney Максимум 60 000a
Сбербанк: оплата по SMS или Сбербанк Онлайн Минимум 10a. Максимум в сутки: 10 000a через мобильный банк и 100 000a через интернет-банк.
Мощность (Вт) Низкая — Высокая Мощность (Вт) Высокая — Низкая Световой поток (лм) Низкая — Высокая Световой поток (лм) Высокая — Низкая CCT (K) Низкая — Высокая CCT (K) Высокая — Низкая
В наличии! Перфоратор Makita HR 1830 в Кемерово и Новокузнецке
Перфоратор Makita HR 1830 — инструмент мощностью 440 Вт.
Перфоратор имеет малый вес и удобные рукоятки — для надежной работы. Оснащен электронной регулировкой числа оборотов для более комфортной работы. Удобная прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват инструмента.
Характеристики:
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
Комплектация:
Ограничитель глубины (1 шт. )
Боковая рукоятка (1 шт.)
Чемодан (1 шт.)
Производитель
Makita
Мощность
440
Вт
Количество режимов
2
Max диаметр сверления буром (бетон)
18
мм
Реверс
поворотом щеток
Сила удара
1,3
Дж
Тип патрона
sds-plus
HR1830 перфоратор SDS+ Makita
Электроинструмент, станки
Перфораторы, отбойные молотки
Перфораторы
Makita HR 1830 перфоратор
7 420 ₽
Клубная цена: 7 395 ₽ VIP цена: для постоянных покупателей
Отправить запрос
Отсутствует
Сообщить о поступлении
Технические характеристики
Источник питаниясеть 220B
Мощность, Вт440
Энергия удара, Дж1. 2
Количество режимовСверление, сверление с ударом
Тип хвостовикаSDS-Plus
Тип двигателяЩёточный
Диаметр сверления (сталь), мм13
Диаметр сверления (бетон), мм18
Диаметр сверления (дерево), мм24
Число оборотов, об/мин0-1500
Частота ударов, уд/мин5000
Длина кабеля, м2.5
Регулировка числа оборотовДа
КейсДа
Масса, кг1.9
ПроизводительMakita
Дополнительная информация
Реверс включается поворотом щеточного узла.
Работа в двух режимах – сверление с ударом/сверление.
Наличие реверса для выворачивания шурупов.
Ограничитель момента и двойная защитная изоляция для комфорта и безопасности.
Удобная регулировка числа оборотов.
Количество ударов: 0-5000 уд/мин.
Комплектация
Дополнительная рукоять.
Ограничительный упор.
Кейс.
Возможные аналоги
Patriot RH 160 перфоратор
3 052 ₽
Сопутствующие товары
Elitech 1820.036000 долото пикообразное — 250мм
169 ₽
Edge by Patriot 812010019 бур — 18х310мм
475 ₽
Champion C 1002 наушники
300 ₽
Elitech 1820.109400 бур КВАДРО по бетону — 20х260 мм
443 ₽
Практика 033-697 Профи бур по бетону — 12х160 мм
135 ₽
Практика 033-635 Профи бур по бетону — 8х160 мм
110 ₽
Elitech 1820.110000 бур КВАДРО по бетону — 20х310 мм
548 ₽
Edge by Patriot 812010013 долото плоское — 20х250мм
256 ₽
Stihl 0000-884-0476 беруши
187 ₽
Edge by Patriot 812010014 долото пикообразное — 250мм
Технология зарядки: Зарядное устройство Rapid Optimum Charger обменивается данными со встроенным чипом аккумулятора для оптимизации срока службы аккумулятора за счет активного контроля тока, напряжения и температуры; и имеет встроенный вентилятор для охлаждения батареи, чтобы увеличить срок службы.
Больше работы: Литий-ионные аккумуляторы LXT и устройства для быстрой зарядки Optimum обеспечивают 430% общего срока службы с в 2,5 раза большим числом циклов, чем у никель-кадмиевых аккумуляторов.
Быстрая зарядка: Литий-ионные аккумуляторы LXT 18 В заряжаются за 30 минут. Компактные литий-ионные аккумуляторы 18 В заряжаются за 15 минут; В 4 раза быстрее, чем Ni-Cd аккумуляторы.
Емкость 3,0 ампер-часа
Саморазряд в 5 раз ниже, благодаря чему элементы батареи остаются активными и готовыми к использованию даже после длительного хранения
Зарядка в любое время не повлияет на аккумулятор
Встроенные амортизирующие элементы защищают аккумулятор
Шестнадцать прочных контактных клемм снижают риск потери/колебаний питания в условиях сильной вибрации
Встроенный аккумулятор Микросхема памяти взаимодействует с зарядным устройством для увеличения срока службы батареи с помощью 3 активных элементов управления (ток, напряжение и температура)
Makita Bl1830 Литий-ионная батарея 3,0 Ач, 18 В
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить Нажмите на изображение, чтобы увеличить
Скидка 24%
MakitaАртикул: BL1830B
12 месяцев Ограниченная гарантия производителя
Без проблем Обмен и возврат в течение 30 дней.
VisaMaestroMasterpassPayFast Instant EFTmobicred Гарантированная безопасная и надежная касса
Power Tool Services SA — 221 Imam Haron Rd, Claremont
Поделитесь этим продуктом
Аккумулятор 18 В LXT® 3,0 Ач совместим только с инструментами Star Protection, обозначенными символом Star Symbol™ и/или желтым приемником аккумулятора под инструментом. Существует более 125 беспроводных инструментов Makita 18 В с защитой Star Protection, и в скором времени их станет больше.
Встроенный светодиод. индикатор уровня заряда батареи позволяет пользователю контролировать заряд батареи
Достигает полной зарядки за 22 минуты или меньше
Совместим только с инструментами Star Protection, обозначенными символом Star Symbol™ и/или желтым приемником батареи под инструментом
Аккумулятор обеспечивает постоянную мощность и время работы при экстремальных температурах, даже зимой (-4°F/-20°C)
Оснащен системой Star Protection Computer Controls™ для защиты от перегрузки, чрезмерной разрядки и перегрева
Ударопрочный внешний корпус и амортизирующий внутренний слой предназначены для защиты аккумулятора
Шестнадцать контактных клемм обеспечивают постоянную связь с инструментом, что помогает предотвратить потерю мощности или колебания напряжения даже при работе в условиях сильной вибрации
Аккумулятор устойчив к саморазряду и остается готовым к использованию даже после длительного хранения
Makita 18V Lithium-Ion — это крупнейшая в мире линейка беспроводных инструментов, питающихся от 18-вольтового литий-ионного аккумулятора слайд-типа
На сегодняшний день многообразие отечественной и европейской керамической плитки настолько велико, что решение о покупке керамической плитки дается с трудом. Перед новоселами встает масса вопросов один из которых: что лучше керамическая плитка или керамогранит? На этот вопрос мы и постараемся ответить в нашей статье.
Как выбрать и купить мозаику для ванной комнаты и кухни (фото дизайна интерьера)
Многие люди с осторожностью относятся к идее купить мозаику для отделки помещений в своих домах или квартирах. Это печально, потому что мозаику можно использовать для добавления цвета, текстуры и создания акцентов при оформлении интерьера практически любой комнаты в доме. Возможности, которые предлагают мозаика или керамическая плитка под мозаику практически безграничны.
Как выбрать плитку для душа?
Люди часто задаются вопросом, где купить плитку для ванной комнаты/душа по выгодной цене, но поскольку ответ на данный вопрос лежит на поверхности, а точнее в названии нашего магазина, то мы зададимся более важными вопросами. Как выбрать плитку для душа, чтобы обеспечить функциональность, безопасность, красоту и многое другое?
Акции
все акции
Бесплатный 3D дизайн ванной комнаты
Вы не можете решить какую купить плитку в ванную комнату, а на услугах дизайнера хочется сэкономить? У Вас есть дизайн-проект, но плитку нужно ждать не менее 3 месяцев, и Вы хотите подобрать другую плитку и/или сантехнику, сохраняя общую концепцию дизайна? Значит Вы попали по адресу! Мы поможем Вам создать дизайн ванной комнаты Вашей мечты совершенно бесплатно!
KermannИя — скидка 10% на сантехнику из Германии
Сантехника немецких производителей по праву пользуется высоким спросом у покупателей магазина Kermann, ведь не зря слова «сделано в Германии» ассоциируются с высоким качеством, долговечностью и надежностью. Поэтому мы запустили новую акцию «KermannИя».
prevnext
Цена по запросу
Geberit Delta50 смывная клавиша для двойного смыва
Применение:
Для работы с системой двойного смыва
Для фронтальной установки
Для использования со смывным бачком скрытого монтажа Geberit Delta 12 см (UP182)
Для использования со смывным бачком скрытого монтажа Geberit Delta 8 см (UP172)
Функциональные куки-файлы созданы для функциональных возможностей интернет-магазинов. Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eine eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.
Session:
Das Session Cookies speichert Ihre Einkaufsdaten über mehrere Seitenaufrufe hinweg und ist somit unerlässlich für Ihr personliches Einkaufserlebnis.
Merkzettel:
Das Cookie ermöglicht es einen Merkzettel sitzungsübergreifend dem Benutzer zur Verfügung zu stellen. Damit bleibt der Merkzettel auch über mehrere Browsersitzungen hinweg bestehen.
Gerätezuordnung:
Die Gerätezuordnung hilft dem Shop dabei für die aktuell aktive Displaygröße die bestmögliche Darstellung zu gewährleisten.
CSRF-токен:
CSRF-токен Cookie trägt zu Ihrer Sicherheit bei. Es verstärkt die Absicherung bei Formularen gegen unerwünschte Hackangriffe.
Токен входа в систему:
Токен входа в систему Dient zur sitzungsübergreifenden Erkennung von Benutzern. Das Cookie enthält keine personnlichen Daten, ermöglicht jedoch eine Personalisierung über mehrere Browsersitzungen hinweg.
Cache Ausnahme:
Das Cache Ausnahme Cookie ermöglicht es Benutzern individuelle Inhalte unabhängig vom Cachespeicher auszulesen.
Cookies Active Prüfung:
Das Cookies wird von der Webseite genutzt um herauszufinden, ob Cookies vom Browser des Seitennutzers zugelassen werden.
Cookie Einstellungen:
Das Cookie wird verwendet um die Cookie Einstellungen des Seitenbenutzers über mehrere Browsersitzungen zu speichern.
Herkunftsinformationen:
Das Cookies speichert die Herkunftsseite und die zuerst besuchte Seite des Benutzers für eine weitere Verwendung.
Cache Ausnahme Versandart:
Das Cache Ausnahme Versandart Файлы cookie ermöglicht es Benutzern individuelle Versandart-bezogene Inhalte unabhängig vom Cachespeicher auszulesen.
Fahrzeugnavigation ausgewählter Navigationspfad:
Das Fahrzeugnavigation ausgewählter Navigationspfad Cookie wird verwendet um die Auswahl in allen vier Feldern in der Fahrzeugnavigation zu speichern und die Auswahl über alle Seitennuter Beg für den.
Das Fahrzeugnavigation ausgewähltes Fahrzeug Cookie wird verwendet um die Auswahl des individuellen Fahrzeugs zu speichern und die Auswahl über alle Seiten hinweg für den Benutzer zu erhalten. Zusätzlich ermöglicht es Benutzern individuelle Fahrzeug-bezogene Inhalte unabhängig vom Cachespeicher auszulesen.
Das Fahrzeugnavigation ausgewähltes Fahrzeug Cookie wird verwendet um die Auswahl des individuellen Fahrzeugs zu speichern und die Auswahl über alle Seiten den hinwezerg für. Zusätzlich ermöglicht es Benutzern individuelle Fahrzeug-bezogene Inhalte unabhängig vom Cachespeicher auszulesen.
Список артикулов для сайта:
Das Anzahl Artikel для сайта Cookie ermöglicht es den Benutzern die ausgewählte Anzahl der Artikel pro Seite in einer Artikel Liste über all Listenansichten hinweg im Shop für den Benutzer zu erhalten.
Warenkorb:
Das Cookie ermöglicht es den Warenkorb über mehrere Browsersitzungen hinweg zu speichern.
Partnerprogramm:
Das Cookie dient dazu hervorgerufenen Umsatz von Directlinks von Anderen Plattformen umsatztechnisch auszuwerten.
Stripe:
Das Cookie wird vom Zahlungsanbieter genutzt um die Sicherheit bei der Abwicklung von Zahlungen auf der Webseite zu erhöhen.
Информация для всплывающих окон:
Ermöglich PopUps um Besucher zu informieren und Hinweise geben zu können.
Муфты изготовлены из фрикционного материала без асбеста и с запатентованной системой регулировки. MAXI DELTA CLUCTH позволяет выполнять от 3 до 9 различных регулировок, просто воздействуя на три крепежных винта, и от 9 до 27, меняя установочные пружины и колодки, в зависимости от модели автомобиля. Он получает высокие обороты. в момент тяги дать отличное начальное ускорение. Безупречная работа этого автоматического устройства имеет основополагающее значение для хорошего старта с места и выхода из крутых поворотов, когда скорость автомобиля снижается. Преимущества, предлагаемые этими сцеплениями по сравнению со стандартными сцеплениями, огромны даже для дорожного транспортного средства, потому что они позволяют осуществлять сложную настройку для очень широкого диапазона оборотов двигателя. Maxi Delta Clutch продается со спортивной настройкой в сочетании с рядом дополнительных аксессуаров, которые позволяют настроить гонку на самом высоком уровне. Maxi Delta Clutch можно адаптировать как для соревнований, так и для города и спорта: эти узлы сцепления были разработаны Malossi, который непосредственно контролирует их производство и выбор материалов. Различные комплекты компонентов для индивидуальной настройки, которые позволяют значительно увеличить диапазон настройки муфты Maxi Delta Clutch, поставляются по запросу.
Набор сверл по металлу 19 шт (d=1-10 мм), класс А, сталь Р6М5, ЗУБР «ЭКСПЕРТ» / 29625-h29-M
Описание
Отзывы (0)
Описание
Напишите свой отзыв о «Набор сверл по металлу 19 шт (d=1-10 мм), класс А, сталь Р6М5, ЗУБР «ЭКСПЕРТ» / 29625-h29-M»
Имя / Псевдоним
Плюсы
Минусы
Комментарий
Оценка товара
Нажимая на кнопку я соглашаюсь с политикой обработки моих персональных данных
Набор сверл по металлу Bison 29625-h29 – купить по низким ценам в интернет-магазине Joom
Текущая цена
Цена
45 €
Первоначальная цена
С учетом НДС
EXTEGO 90 90 DIY 203002
3 € Набор метрических спиральных сверл M35 с прямым хвостовиком, 13/25 шт. , с металлическим корпусом для сверления дерева и металла из нержавеющей стали 13/25 шт. , Сверло для сверления отверстий
Цена 31 €
Набор спиральных сверл Головка Высококобальтовое сверло Твердость 68-70 Hrc Для сверления Сталь Деревообработка Сверление по металлу
Цена 16 €
10 ШТ. Набор вращающихся напильников из карбида вольфрама Аксессуары для шлифовальных станков Burr Фреза по дереву Набор гравировальных инструментов с титановым покрытием
Цена 17 €
Drillpro 13/19/25pcs/box Набор кобальтовых сверл M35 HSS -Co Jobber Длина спиральных сверл с металлическим корпусом для сверления дерева и металла из нержавеющей стали
Price €15
3D Printer 30A Heating Controller MKS MOSFET for Heat Bed Extruder MOS Module
Price €51
Maijiabao VC8 3A USB Fast Charge 8 Bays Battery Charger for 21700 18650 20700
Price €23
13pcs 1 /16″-1/4″ Быстрорежущие стальные титановые сверла HSS для левой руки с коробкой
Цена €10
Совершенно новый индикатор точек Щуп 22 шт. S6609Stepper UART Motor Driver
Цена € 13
Полезные инструменты для разглашения Burr Rutrour Tool Blades
цена € 26
zdzcys17dl 10pcs Цементированный карбид 3,175 мм Ручка 2-Flute Прямой режущий реза Сверла с шестигранным валом для деревообработки и смолы 10 шт. НОВИНКА
Цена 21 €
Набор из 13 левосторонних сверл Экстракторные сверла по металлу Принадлежности для электроинструментов с покрытием из нитрида титана
Цена € 19
3D -инструмент для обрезки 3D -принтера. Синее нанопокрытие Плоское дно 3,175 мм
Цена 17 €
10 шт. 3,175 мм Профессиональная фреза Вольфрамовая сталь Фреза для резьбы по дереву Гравировка
Цена 14 €
Набор из 22 стальных циферблатных индикаторов. Наконечник с резьбой 4-48 для циферблатных и тестовых индикаторов. Все они изготовлены из качественной быстрорежущей стали (Р6М5), имеют цилиндрический хвостовик. Полированные сверла, входящие в комплект, изготовлены по ГОСТ 10902-77, отличаются износостойкостью и высокой точностью класса А1. Крестообразная выточка гарантирует отличное центрирование, значительно увеличивая скорость сверления.
Основные характеристики Название продукта: ЗУБР 29625-х29 Бренд: ЗУБР Модель: 29625-х29 Код производителя: 29625-х29 EAN: 4606373289699 Тип оснастки: дрель Тип сверла: Коническое Максимальный диаметр рабочей части, мм: 10 Минимальный диаметр рабочей части, мм: 1 Обрабатываемый материал: Металл Тип хвостовика: Цилиндрический Тип оборудования: Комплект Количество в упаковке: 19 Размеры сверл в комплекте, в миллиметрах: 1 1,5 2 2,5 3,5 3 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
Угол заточки, °: 135 Материал корпуса: Быстрорежущая сталь Р6М5 Высота, мм: 35 Ширина, мм: 105 Глубина, мм: 150 Вес, г: 640 Страна производитель: Китай Родина бренда: Россия
Нашли ошибку?
Страница не найдена — Tamr Inc.
Похоже, в этом месте ничего не найдено. Может попробовать одну из ссылок ниже или поиск?
// Показывать виджет только в том случае, если на сайте несколько категорий.
Возможно, страница, которую вы ищете, была удалена, ее название изменилось или она временно недоступна.
Попробуйте следующее:
Проверьте правописание
Вернуться на домашнюю страницу
Нажмите кнопку «Назад»
Откройте для себя ключевые принципы и возможности, которые определяют хороший продукт данных, и пять шагов, которые помогут вам разработать стратегию продукта данных.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Откройте для себя ключевые принципы и возможности, определяющие хороший продукт данных, и пять шагов, которые помогут вам разработать стратегию продукта данных.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Эксперты предсказывают, что преувеличено, что преувеличено и что изменится, когда дело доходит до данных и аналитики.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Эксперты предсказывают, что преувеличено, что преувеличено и что изменится, когда дело доходит до данных и аналитики.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Узнайте, почему технология обработки данных является важной основой для успешной стратегии создания сетки данных.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Узнайте, что такое обогащение данных, зачем оно вам нужно и как преодолеть препятствия на пути к извлечению пользы из внешних данных.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Улучшайте результаты лечения пациентов, привлекайте поставщиков медицинских услуг и сокращайте расходы, чтобы обеспечить лучшее медицинское обслуживание с помощью обработки данных нового поколения.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Испытайте на себе весь рабочий процесс и убедитесь, насколько легко ускорить процесс обработки основных данных с помощью Tamr и Dun & Bradstreet.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Консультационные услуги Dresner предоставляют информацию о тенденциях, восприятии и внедрении MDM, а также о том, как ведут себя ведущие поставщики MDM.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Разрешение сущности сложно, но если вы будете следовать этим 8 ключевым принципам, вы будете на пути к успеху.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Узнайте, как масштабное освоение данных может повысить эффективность бизнеса.
Мы заботимся о вашей конфиденциальности. Tamr использует предоставленную вами информацию, чтобы связаться с вами по поводу нашего соответствующего контента, продуктов и услуг. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности.
Узнайте, почему полное освоение данных является ключом к отбору и обогащению данных для точной и полной аналитики.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Примените свой опыт, чтобы объединить правильные инструменты, процессы и людей, необходимых вашей организации для извлечения пользы из ваших данных.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Узнайте о шести распространенных препятствиях, с которыми сталкиваются организации при переходе на управление данными, и получите советы экспертов, как их преодолеть.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Узнайте, как повысить ценность ваших данных с помощью разрешения объектов.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
В третьей части нашей серии руководств по CDO мы делимся контрольным списком, чтобы убедиться, что вы найдете решение, которое будет соответствовать вашим потребностям в далеком будущем.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Традиционные подходы дают традиционные результаты. Узнайте, как настроить современные процессы, масштабируемые вместе с вашим бизнесом.
Мы заботимся о вашей конфиденциальности. Tamr использует предоставленную вами информацию, чтобы связаться с вами по поводу нашего соответствующего контента, продуктов и услуг. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности.
Примените свой опыт, чтобы объединить правильные инструменты, процессы и людей, необходимых вашей организации для извлечения пользы из ваших данных.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
В третьей части нашей серии руководств по CDO мы делимся контрольным списком, чтобы убедиться, что вы найдете решение, которое будет соответствовать вашим потребностям в далеком будущем.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Примените свой опыт, чтобы объединить правильные инструменты, процессы и людей, необходимых вашей организации для извлечения пользы из ваших данных.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Tamr позволяет легко объединять разрозненные источники данных о клиентах в Snowflake. Используя машинное обучение и отзывы людей, мы избавляемся от необходимости писать сложные преобразования для получения полных, готовых к анализу данных о клиентах.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Создавайте точные, тщательно отобранные и обогащенные данные о клиентах быстрее, чем когда-либо прежде, используя специально разработанные модели машинного обучения. Попрощайтесь с долгими проектами по очистке данных, которые быстро устаревают.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Замените процессы, требующие большого количества людей, моделью управления данными с машинным обучением, управляемой человеком, которая может масштабироваться по мере роста вашего бизнеса.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Прочтите наш пошаговый обзор того, как решить пять распространенных проблем с данными клиентов с помощью подхода нового поколения к управлению данными клиентов.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Узнайте о методах и практических стратегиях, чтобы взять бразды правления в свои руки, поскольку цифровая трансформация ускоряет ваш бизнес.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Узнайте, какую ценность чистые данные о клиентах могут принести вашему бизнесу
Мы заботимся о вашей конфиденциальности. Tamr использует предоставленную вами информацию, чтобы связаться с вами по поводу нашего соответствующего контента, продуктов и услуг. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности.
Многие медицинские ошибки происходят из-за того, что поставщики медицинских услуг просто не располагают необходимой им информацией по месту оказания медицинской помощи. Предоставление унифицированных данных о пациентах в правильные руки может спасти жизни, улучшить уход за пациентами и сократить расходы.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Лучше понять рынок, оценить ведущих поставщиков и найти правильное решение
Tamr нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Лучше понять рынок, оценить ведущих поставщиков и найти правильное решение
Tamr нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Поскольку традиционные решения MDM продолжают отказывать организациям, которые в них нуждаются, узнайте, какие важные компоненты им следует искать в современной замене.
Мы заботимся о вашей конфиденциальности. Tamr использует предоставленную вами информацию, чтобы связаться с вами по поводу нашего соответствующего контента, продуктов и услуг. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности.
Узнайте, как современная обработка данных о клиентах на основе машинного обучения способствует продажам и маркетингу
Мы заботимся о вашей конфиденциальности. Tamr использует предоставленную вами информацию, чтобы связаться с вами по поводу нашего соответствующего контента, продуктов и услуг. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности.
Получите основу для понимания процессов DataOps и список критериев для оценки комплексных продуктов DataOps от Eckerson Group.
Мы заботимся о вашей конфиденциальности. Tamr использует предоставленную вами информацию, чтобы связаться с вами по поводу нашего соответствующего контента, продуктов и услуг. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности.
Присоединяйтесь к нам виртуально 20 октября 2021 и станьте мастером данных!
Присоединяйтесь к нам виртуально 19 октября 2021 и станьте мастером данных!
Присоединяйтесь к нам виртуально 19 октября 2021 и станьте мастером данных!
Присоединяйтесь к нашим еженедельным 30-минутным демонстрациям, чтобы услышать, как эксперты по продуктам демонстрируют ключевые функции Tamr и отвечают на вопросы в прямом эфире из аудитории.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Присоединяйтесь к нашим еженедельным 30-минутным демонстрациям, чтобы услышать, как эксперты по продукту демонстрируют ключевые функции Tamr и отвечают на вопросы в прямом эфире из аудитории.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Присоединяйтесь к нашим еженедельным 30-минутным демонстрациям, чтобы услышать, как эксперты по продуктам демонстрируют ключевые функции Tamr и отвечают на вопросы в прямом эфире из аудитории.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Присоединяйтесь к нашим еженедельным 30-минутным демонстрациям, чтобы услышать, как эксперты по продукту демонстрируют ключевые функции Tamr и отвечают на вопросы в прямом эфире из аудитории.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Узнайте, как отключение данных приводит к тому, что финансовые учреждения отстают от конкурентов, и как современная обработка данных на основе машинного обучения может помочь.
Мы заботимся о вашей конфиденциальности. Tamr использует предоставленную вами информацию, чтобы связаться с вами по поводу нашего соответствующего контента, продуктов и услуг. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности.
Узнайте, какую ценность чистые данные о клиентах могут принести вашему бизнесу
Мы заботимся о вашей конфиденциальности. Tamr использует предоставленную вами информацию, чтобы связаться с вами по поводу нашего соответствующего контента, продуктов и услуг. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности.
Руководство по работе с данными клиентов для корпоративных и коммерческих банковских услуг
Tamr нуждается в этой информации для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Руководство по работе с данными клиентов для высокотехнологичного производства
Tamr нуждается в этой информации для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Десять способов управления данными о клиентах для ускорения цифровой трансформации
Tamr нуждается в этой информации для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Присоединяйтесь к нашим еженедельным 30-минутным демонстрациям, чтобы услышать, как эксперты по продуктам демонстрируют ключевые функции Tamr и отвечают на вопросы в прямом эфире из аудитории.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Присоединяйтесь к нашим еженедельным 30-минутным демонстрациям, чтобы услышать, как эксперты по продуктам демонстрируют ключевые функции Tamr и отвечают на вопросы в прямом эфире из аудитории.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Присоединяйтесь к нашим еженедельным 30-минутным демонстрациям, чтобы услышать, как эксперты по продуктам демонстрируют ключевые функции Tamr и отвечают на вопросы в прямом эфире из аудитории.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Присоединяйтесь к нашим еженедельным 30-минутным демонстрациям, чтобы услышать, как эксперты по продуктам демонстрируют ключевые функции Tamr и отвечают на вопросы в прямом эфире из аудитории.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
текст тестового подзаголовка здесь.
Присоединяйтесь к нашим еженедельным 30-минутным демонстрациям, чтобы услышать, как эксперты по продуктам демонстрируют ключевые функции Tamr и отвечают на вопросы в прямом эфире из аудитории.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Присоединяйтесь к нашим еженедельным 30-минутным демонстрациям, чтобы услышать, как эксперты по продуктам демонстрируют ключевые функции Tamr и отвечают на вопросы в прямом эфире из аудитории.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Присоединяйтесь к нашим еженедельным 30-минутным демонстрациям, чтобы услышать, как эксперты по продуктам демонстрируют ключевые функции Tamr и отвечают на вопросы в прямом эфире из аудитории.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Присоединяйтесь к нашим еженедельным 30-минутным демонстрациям, чтобы услышать, как эксперты по продуктам демонстрируют ключевые функции Tamr и отвечают на вопросы в прямом эфире из аудитории.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Присоединяйтесь к нашим еженедельным 30-минутным демонстрациям, чтобы услышать, как эксперты по продуктам демонстрируют ключевые функции Tamr и отвечают на вопросы в прямом эфире из аудитории.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Присоединяйтесь к нашим еженедельным 30-минутным демонстрациям, чтобы услышать, как эксперты по продуктам демонстрируют ключевые функции Tamr и отвечают на вопросы в прямом эфире из аудитории.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Присоединяйтесь к нашим еженедельным 30-минутным демонстрациям, чтобы услышать, как эксперты по продуктам демонстрируют ключевые функции Tamr и отвечают на вопросы в прямом эфире из аудитории.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Узнайте, как ускорить получение аналитических результатов, расставить приоритеты для ключевых клиентов и принимать уверенные решения с помощью современного решения для обработки данных на основе машинного обучения.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Узнайте, как получить всестороннее представление о ваших клиентах, которое постоянно обновляется и готово к действиям, с помощью Tamr.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Узнайте, как современная обработка данных о клиентах на основе машинного обучения влияет на продажи и маркетинг. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Более эффективное информирование бизнеса о преимуществах облака
Tamr нуждается в этой информации для выполнения контактных запросов. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Подпишитесь на
Запустите свой первый проект. Это на нас.
Имя*
Фамилия*
Электронная почта*
Телефон*
Компания*
Должность*
Выбор
Я согласен получать сообщения от Tamr.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Присоединяйтесь к краткой консультации о том, как масштабное освоение данных может улучшить результаты бизнеса.
Имя*
Фамилия*
Электронная почта*
Телефон*
Компания*
Должность*
Выбор
Я согласен получать сообщения от Tamr.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Присоединяйтесь к краткой консультации о том, как масштабное освоение данных может улучшить результаты бизнеса.
Имя*
Фамилия*
Электронная почта*
Телефон*
Компания*
Должность*
Выбор
Я согласен получать сообщения от Tamr.
Тамру нужна эта информация для выполнения запросов на контакт. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
В нашем каталоге представлены винтовые блоки разработки ведущих мировых производителей GHH-Rand, Rotorcomp, Aerzener, VMC, Termomeccanica.
Подбор параметров
Производитель
Aerzener (1)
GHH-Rand (18)
Rotorcomp (7)
Termomeccanica (4)
VMC (1)
Раб. давление (Бар)
10
12
13
15
16
Производительность (л/мин)
600
10950
21300
31650
42000
Сортировать по цене (сначала дешёвые)Сортировать по цене (сначала дорогие)Сортировать по свойству «Наличие»
Показывать как:
Винтовой блок SCА7 L2
В наличии
Артикул: 4031010020
Мощность (кВт): 7.5
Производитель: Termomeccanica
Производительность (л/мин): 1100
Раб. давление (Бар): 13
49 000
В корзину В корзине
Винтовой блок LC44
В наличии
Артикул: 4031010010
Мощность (кВт): 8.6
Производитель: GHH-Rand
Производительность (л/мин): 640
Раб. давление (Бар): 14
59 000
В корзину В корзине
Винтовой блок SCА8D-R
В наличии
Артикул: 4031000400
Мощность (кВт): 15
Производитель: Termomeccanica
Производительность (л/мин): 2200
Раб. давление (Бар): 13
68 000
В корзину В корзине
Винтовой воздушный блок EVO2-V001
В наличии
Артикул: 4031000390
Мощность (кВт): 11
Производитель: Rotorcomp
Производительность (л/мин): 1600
Раб. давление (Бар): 15
73 000
В корзину В корзине
Винтовой воздушный блок EVO3-V002
В наличии
Артикул: 4031000360
Мощность (кВт): 18. 5
Производитель: Rotorcomp
Производительность (л/мин): 2800
Раб. давление (Бар): 15
82 000
В корзину В корзине
Винтовой блок V60DRe/E 71-10-3/4U M22 24VDC
В наличии
Артикул: 4033000060
Мощность (кВт): 7.5
Производитель: VMC
Производительность (л/мин): 970
Раб. давление (Бар): 13
98 000
В корзину В корзине
Винтовой блок CE55RW
В наличии
Артикул: 4031000040
Мощность (кВт): 22
Производитель: GHH-Rand
Производительность (л/мин): 2500
Раб. давление (Бар): 14.5
99 000
В корзину В корзине
Винтовой воздушный блок EVO6-V001
В наличии
Артикул: 4031000380
Мощность (кВт): 37
Производитель: Rotorcomp
Производительность (л/мин): 5500
Раб. давление (Бар): 15
102 000
В корзину В корзине
Винтовой воздушный блок В40 V001
В наличии
Артикул: 4031000120
Мощность (кВт): 7. 5
Производитель: Rotorcomp
Производительность (л/мин): 1300
Раб. давление (Бар): 15
132 000
В корзину В корзине
Винтовой блок CF75D8
В наличии
Артикул: 4031000070
Мощность (кВт): 61.3
Производитель: GHH-Rand
Производительность (л/мин): 6200
Раб. давление (Бар): 16
152 000
В корзину В корзине
Винтовой блок OS70R
В наличии
Артикул: 4031000100
Мощность (кВт): 44. 6
Производитель: GHH-Rand
Производительность (л/мин): 4600
Раб. давление (Бар): 16
155 000
В корзину В корзине
Винтовой воздушный блок EVO 9-V001
Ожидается
Артикул: 4031000340
Мощность (кВт): 55
Производитель: Rotorcomp
Производительность (л/мин): 8800
Раб. давление (Бар): 15
168 000
В корзину В корзине
Винтовой блок SCА10DR
В наличии
Артикул: 4031000030
Мощность (кВт): 30
Производитель: Termomeccanica
Производительность (л/мин): 5200
Раб. давление (Бар): 13
168 000
В корзину В корзине
Винтовой блок SCI 8FM
В наличии
Артикул: 4033000020
Мощность (кВт): 11
Производитель: Termomeccanica
Производительность (л/мин): 1530
Раб. давление (Бар): 13
185 000
В корзину В корзине
Винтовой воздушный блок EVO6-GН-V009
В наличии
Артикул: 4031100620
Мощность (кВт): 37
Производитель: Rotorcomp
Производительность (л/мин): 5500
Раб. давление (Бар): 15
189 000
В корзину В корзине
Винтовой блок CF90D4
В наличии
Артикул: 4031000060
Мощность (кВт): 101
Производитель: GHH-Rand
Производительность (л/мин): 10000
Раб. давление (Бар): 16
189 000
В корзину В корзине
Винтовой блок CF50ED2
В наличии
Артикул: 4034010010
Мощность (кВт): 5. 1
Производитель: GHH-Rand
Производительность (л/мин): 600
Раб. давление (Бар): 11.5
205 000
В корзину В корзине
Винтовой блок СF90LD1
В наличии
Артикул: 4031000050
Мощность (кВт): 101
Производитель: GHH-Rand
Производительность (л/мин): 10000
Раб. давление (Бар): 16
277 000
В корзину В корзине
Винтовой блок CF90G5
Ожидается
Артикул: 4031100120
Мощность (кВт): 101
Производитель: GHH-Rand
Производительность (л/мин): 10000
Раб. давление (Бар): 16
287 000
В корзину В корзине
Винтовой блок OS110R
В наличии
Артикул: 4031000090
Мощность (кВт): 139.3
Производитель: GHH-Rand
Производительность (л/мин): 14500
Раб. давление (Бар): 16
288 000
В корзину В корзине
Винтовой воздушный блок B101 GH-V001
Под заказ
Артикул: 4031100270
Мощность (кВт): 30
Производитель: Rotorcomp
Производительность (л/мин): 4300
Раб. давление (Бар): 15
333 800
В корзину В корзине
Винтовой блок CF90LG3
Ожидается
Артикул: 4031100070
Мощность (кВт): 104.7
Производитель: GHH-Rand
Производительность (л/мин): 12600
Раб. давление (Бар): 11.5
339 000
В корзину В корзине
Винтовой блок CF90LG5
Ожидается
Артикул: 4031100410
Мощность (кВт): 105
Производитель: GHH-Rand
Производительность (л/мин): 12600
Раб. давление (Бар): 10
340 000
В корзину В корзине
Винтовой блок OS110G
В наличии
Артикул: 4031000160
Мощность (кВт): 139.3
Производитель: GHH-Rand
Производительность (л/мин): 14500
Раб. давление (Бар): 16
560 000
В корзину В корзине
Винтовой блок — основной узел винтового компрессора, отвечающий за выработку сжатого воздуха. Правильная эксплуатация оборудования обеспечивает моторесурс в несколько десятков тысяч часов при работе в интенсивном круглосуточном режиме. Конструктивные особенности и принцип действия исключает повышенный нагрев частей и сильные вибрации. Точность исполнения и балансировки элементов определяет высокий КПД.
Конструкция винтового блока
Вне зависимости от модификации компрессорные винтовые блоки имеют общие основные элементы конструкции. К ним относится чугунный корпус, в котором расположены два параллельно вращающихся навстречу друг другу ротора с ассиметричными профилями — ведущий и ведомый, приводной вал с уплотнительным сальником, ведущее колесо.
Принцип работы винтового блока
Работу винтовой пары на сжатие воздуха/технологического газа можно условно разделить на несколько этапов.
Приведение в движение ведущего ротора электродвигателем и передача вращения на ведомый ротор.
Всасывание воздуха/газа в рабочие камеры между корпусом блока и пазами роторов за счет разряжения при выходе из зацепления.
Сжатие воздуха/газа до требуемого давления и его продвижение к нагнетательному окну при входе в зацепление.
Цикл сжатия выполняется за один полный оборот ведущего ротора.
Применение винтовых пар
Производители комплектующих и запчастей предлагают купить винтовые пары для применения в разном оборудовании.
При выборе имеет значение:
Тип компрессора. Например, винтовые блоки Rotorcomp предназначены для маслонаполненных установок. Впрыск минеральных/синтетических масел обеспечивает отвод тепла, смазывает подшипники роторов и препятствует их касанию. Винтовые блоки GHH- Rand выпускаются для масляных и безмасляных компрессоров с сухим сжатием.
Тип привода двигателя. Винтовые блоки подходят для работы с оборудованием, имеющим прямой, ременной или шестеренчатый привод с передачей крутящего момента через вал, шкивы и ремни или редуктор.
Тип рабочей среды. Винтовая пара компрессора должна отвечать особенностям эксплуатации оборудования.