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

Складское оборудование

Стойкость пластиков к уф излучению: Стойкие к УФ-излучению пластики

Опубликовано: 31.08.2023 в 22:52

Автор:

Категории: Складское оборудование

Стойкие к УФ-излучению пластики


Ультрафиолетовое излучение оказывает негативное воздействие на полимеры. Последствия выражаются в изменении эксплуатационных свойств или поверхности, что приводит полимерные детали в состояние негодности. Именно поэтому для решения конкретных задач необходимы стойкие к УФ-лучам пластики.


Свойства и эксплуатационные характеристики полимеров ухудшаются из-за многих факторов: грибков и бактерий, высокой влажности, повышенной концентрации в среде эксплуатации соединений озона и кислорода, химических веществ, тепловой энергии, ультрафиолетовых лучей. Негативные последствия последних выражаются в:


— появлении меловых пятен на поверхности пластика;


— изменении цвета;


— выгорании;


— изменении механических свойств;


— ухудшении прочности;


— хрупкости.


Степень разрушения пластиков определяет интенсивность воздействия ультрафиолетового излучения, которая зависит от высоты солнца над горизонтом в течение суток и в течение всего года, высоты над уровнем моря, концентрации озона в стратосфере, количества облаков, отражения солнечных лучей, других факторов. Их совокупность определяет уровень разрушающего эффекта – старение пластиков происходит стремительно или умеренно в зависимости от интенсивности воздействия, происходит полная деструкция или появляются лишь небольшие дефекты. УФ-лучи способны проникнуть в структуру полимера до 0,5 мм, но деградация внешнего слоя способна привести к разрушению всего материала, особенно при наличии нагрузок или одновременном воздействии двух или более неблагоприятных факторов. Помимо силы воздействия внешних факторов, стойкость конкретного пластика к УФ-излучению определяет его химический состав. Для повышения стойкости к воздействию ультрафиолетовых лучей в состав полимеров добавляют специальные модифицирующие добавки — УФ-адсорберы. Стабилизаторы увеличивают термическую устойчивость за счет увеличения прочности межатомных связей, поглощают лучи и активируют защитный слой.

Полимеры, стойкие к воздействию УФ-лучей:


По уровню стойкости к УФ-лучам все полимеры можно разделить на 4 группы: отличная, хорошая, достаточная, неудовлетворительная.


Отличная стойкость к ультрафиолетовому излучению наблюдается у класса полиимидов (PI), полиэфиримидов (PEI). Из этих материалов изготавливают поршневые кольца, высокооборотные подшипники скольжения, вставки захватов, гибкие печатные платы, пленки, разные детали и элементы для эксплуатации вне помещений.


Хорошая стойкость к ультрафиолетовому излучению наблюдается у политетрафторэтилена (фторопласт-4), поливинилиденфторида (фторопласт-2), фторэтиленпропилена (FEP), полиэфирэфиркетона (PEEK).

   


Достаточная стойкость к ультрафиолетовому излучению наблюдается у полиэтилена низкого давления (HDPE), полибутилентерефталата (PBT), полифениленоксида (PPO), полипропилена (PP), группы полиэфирсульфонов (PES), полиамидов (PA12, PA11, PA6), у комбинации поликарбоната с ABS-пластиком.

     


Компания «Система обрабатывающий центр» для производства стойких к УФ-излучению пластиковых деталей и комплектующих предлагает полипропилен, полиэтилен низкого давления, фторопласт, капролон, поликарбонат и ABS-пластик.

Стойкость пластиков к ультрафиолету

Ускоренные испытания полимеров на стойкость к ультрафиолету

Используемое оборудование: УФ-прожектор 10W, 250нм
http://www.nipg.ru/ru/magazin/uv-lampy/uf-prozhektor-10w-250nm

Влияние ультрафиолетового излучения на полимерные изделия.

Как известно, под воздействием солнечных лучей происходят изменения внешнего вида и различных свойств продукции промышленных предприятий, изготовленной из полимеров. Полимеры — это активные химические вещества, которые в последнее время приобретают широкую популярность из-за массового потребления пластмассовых изделий. С каждым годом растут объемы мирового производства полимеров, а изготовленные с их использованием материалы завоевывают новые позиции в бытовой и производственной сферах.

Разрушительное влияние ультрафиолета происходит за счет уничтожения связей между атомами в полимерах под воздействием лучей этого спектра. Последствия такого неблагоприятного воздействия можно наблюдать визуально. Они могут выражаться:

  • в ухудшении механических свойств и прочности пластмассового изделия;
  • повышении хрупкости;
  • выгорании.

Основной видимый эффект от воздействия УФ–излучения на полимерные материалы – появление т.н. «меловых пятен», изменение цвета на поверхности материала и повышение хрупкости участков поверхности. Данный эффект можно часто наблюдать на пластиковых изделиях, постоянно эксплуатируемых вне помещений: сиденьях на стадионах, садовой мебели, тепличной пленке, оконных рамах и т.д.

Для изделий, эксплуатируемых на космических аппаратах предъявляют повышенные требования, что требует применения таких материалов как FEP.

Отмеченные выше эффекты от воздействия УФ-излучения редко проникают в структуру глубже 0.5 мм. Тем не менее, деградация материала на поверхности при наличии нагрузки может приводить к разрушению изделия в целом.

Многие полимеры в чистом виде не поглощают УФ-излучение. В то же время, наличие в их составе катализаторов и прочих загрязнений, служащих рецепторами, может приводить к деградации материала. Причем для начала процесса деградации требуются ничтожные доли загрязнителей, например, миллиардная доля натрия в составе поликарбоната ведет к нестабильности цвета. В присутствии кислорода свободные радикалы формируют гидроперекись кислорода, которая ломает двойные связи в молекулярной цепочке, что делает материал хрупким. Данный процесс часто называют фотоокислением. Однако даже при отсутствии водорода все равно происходит деградация материала вследствие связанных процессов, что особенно характерно для элементов космических аппаратов.

Среди полимеров, обладающих в немодифицированном виде неудовлетворительной стойкостью к УФ-излучению можно отметить POM, PC, ABS и PA6/6.

PET, PP, HDPE, PA12, PA11, PA6, PES, PPO, PBT считаются достаточно стойкими к УФ-излучению, как и комбинация PC/ABS.

Хорошей стойкостью к УФ-излучению обладают PTFE, PVDF, FEP и PEEK.

Великолепной стойкостью к УФ-излучению обладают PI и PEI.

Классический способ проведения испытаний.

Существуют требования технических условий и методический регламент на проведение испытаний по воздействию ультрафиолетовых излучений.

Согласно алгоритму методики, вначале выполняется внешний осмотр исследуемых предметов, измерение тех или иных контролируемых параметров. Подвергшийся воздействию образец по завершении испытания сравнивается с выбранным в начале испытания эталонным образцом. В методике оговариваются характеристики светового потока, которым облучают образец в специальной камере. Эти характеристики должны быть приближены к характеристикам солнечного светового потока, под воздействием которого будут находиться исследуемые изделия в ходе своей эксплуатации. Важно при этом учитывать:

• интенсивность и длительность процесса;

• влажностные показатели;

• соответствующий эксплуатационным реалиям угол облучения;

• цикличность или непрерывность воздействия и пр.

Необходимо различать испытания продукции в базовых условиях от испытаний на воздействие ультрафиолета в случаях, когда на продукцию воздействует полный комплекс вредных атмосферных факторов.

Базовыми в данном случае считаются условия, когда происходит интенсивное на уровне 1,8-2,0 мкал/см2 *мин облучение лучами с длиной волны в диапазоне 2,9-40,0 тысяч. В испытательной камере температура при замере в тени должна быть 60-градусной с возможным отклонением в ту или другую сторону на 2 градуса.

Важным параметром процедуры является длительность облучения. Для ее определения нужно разделить срок службы исследуемого продукта на значение К (для тропиков К=12, умеренного климата К=8).

Когда на продукцию воздействует полный комплекс вредных атмосферных факторов облучение ультрафиолетом при непрерывной процедуре выполняется в течение 5 суток, при циклической — 5 циклов.

Камеры как испытательное оборудование бывают двух видов: в одной имитируется жаркий с малой влажностью климат. В другой — все прочие. Облучение осуществляется с применением ламп ПРК или НГ (ртутно-кварцевые). Задействуемые в процедуре ртутные лампы из кварцевого стекла могут быть разного давления: низкого, среднего (1,0-3,0 атм.) и высокого. Световой поток может регулироваться, в рабочем процессе предусмотрены защитные устройства, потребность убрать искажающие чистоту эксперимента видимые лучи решается использованием специальных светофильтров.

Ускоренный способ проведения испытаний.

Многие полимеры, используемые в товарах широкого потребления, деградируют под действием УФ-света. Проблема проявляется в исчезновении цвета, потускнении поверхности, растрескивании, а иногда и полном разрушении самого изделия. Скорость разрушения (УФ-старение) возрастает с ростом времени воздействия и интенсивности солнечного света.

К чувствительным полимерам относятся термопластики, такие как полипропилен, полиэтилен, полиметилметакрилат (органическое стекло), а также специальные волокна, например, арамидное волокно. Поглощение ультрафиолета приводит к разрушению полимерной цепи и потере прочности в ряде точек структуры.

Электромагнитный спектр ультрафиолетового излучения может быть по-разному поделен на подгруппы. Стандарт ISO по определению солнечного излучения (ISO-DIS-21348) даёт следующие определения:









НаименованиеДлина волны, нмЧастота, ПГцКоличество энергии на фотон, эВАббревиатура
Ближний400-3000,75-13,10-4,13NUV
Ультрафиолет А, длинноволновой диапазон400-3150,75-0,9523,10-3,94UVA
Средний300-2001-1,54,13-6,20MUV
Ультрафиолет B, средневолновой315-2800,952-1,073,94-4,43UVB
Дальний200-1221,5-2,466,20-10,2FUV
Ультрафиолет С, коротковолновой280-1001,07-34,43-12,4UVC
Экстремальный121-102,48-3010,2-124EUV, XUV

Ближний УФ диапазон часто называют «чёрным светом», так как он не распознаётся человеческим глазом, но при отражении от некоторых материалов спектр переходит в область видимого излучения вследствие явления фотолюминесценции. Но при относительно высоких яркостях, например, от диодов, глаз замечает фиолетовый свет, если излучение захватывает границу видимого света 400 нм.

Для дальнего и экстремального диапазона часто используется термин «вакуумный» (VUV), в виду того, что волны этого диапазона сильно поглощаются атмосферой Земли.

Для ускоренного способа выявления деградации пластиков можно использовать жесткое излучение UVC диапазона. На малозащищённых пластиках изменение цвета и повышение хрупкости можно заметить в самом начале теста, что позволит выявить этот фактор за предельно короткое время. Можно использовать люминесцентные ламы UVC диапазона, либо более мощные светодиодные решения.

УФ-прожектор 10W, 250нм 
http://www.nipg.ru/ru/magazin/uv-lampy/uf-prozhektor-10w-250nm

Заключение.

Испытания полимеров необходимы для того, чтобы сделать выводы о необходимости внесения изменений в химический состав веществ. Так, для того чтобы полимерный материал приобрел устойчивость к УФ-излучению, в него добавляют специальные адсорберы. За счет поглощающей способности вещества активизируется защитный слой.

Устойчивость и прочность межатомных связей также можно повысить путем введения стабилизаторов.

Лучший устойчивый к УФ-излучению пластик для производства

Как и человеческая кожа, пластмассы подвержены УФ-повреждениям. При проектировании компонентов вы должны предвидеть последствия УФ-коррозии и подготовить материалы к воздействию палящего солнца. К счастью, есть много способов повысить устойчивость материала к ультрафиолетовому излучению.

Устойчивость к УФ-излучению относится к способности материала избегать деградации, вызванной поглощением УФ-излучения. Солнечные ультрафиолетовые лучи разрушают химические связи в полимерах, в результате чего пластмассы со временем изнашиваются и распадаются. Это известно как фотодеградация.

Фотодеградация может вызвать обесцвечивание (особенно пожелтение или побеление, известное как «меление»), способствуя снижению ударопрочности и прочности на растяжение, а также делая пластмассы хрупкими и склонными к растрескиванию или поломке. УФ-повреждение также негативно влияет на удлинение, которое представляет собой способность материала сопротивляться изменениям до необратимой деформации.

Ваш материал должен иметь большую или меньшую стойкость к ультрафиолетовому излучению в зависимости от применения вашего продукта и других требований проекта. Как и ожидалось, компоненты для наружного и промышленного применения обычно требуют более высокой устойчивости к ультрафиолетовому излучению для поддержания оптимального качества и производительности.

Пять пластиков с высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению

Прежде чем мы углубимся в пластмассы, которые лучше всего противостоят солнечным лучам, важно понять, что почти ни один материал не является полностью устойчивым к ультрафиолетовому излучению. Различные материалы могут обладать разной степенью устойчивости к ультрафиолетовому излучению, но для большинства пластиков требуются стабилизаторы или добавки для повышения устойчивости к ультрафиолетовому излучению. Как упоминалось выше, компоненты для наружного применения, такие как пленки для теплиц, оконные рамы, автомобильные детали и сиденья на стадионах, наиболее подвержены воздействию УФ-излучения и долговременному фоторазложению.

Без лишних слов, вот наш список из пяти самых устойчивых к УФ-излучению пластиков:

Акрил

Акрил

является одним из немногих производственных материалов, которые по своей природе устойчивы к ультрафиолетовому излучению. Это прозрачный пластик, который подвергается деградации всего на 3% в течение 10 лет при использовании вне помещений. Акрил также обладает хорошей устойчивостью к царапинам, что делает его отличным выбором для длительного использования.

Акрил

— популярный выбор для наружных вывесок и дисплеев, осветительных приборов, декоративных панелей и цветных линз. К сожалению, акрил не очень прочен — на самом деле акрил настолько жесткий и хрупкий, что его редко используют для изготовления каких-либо несущих частей или деталей, требующих длительного срока службы. Но для некоторых компонентов стойкость акрила к ультрафиолетовому излучению делает его выгодным вложением.

Полиэтилен высокой плотности (HDPE)

HDPE — это термопластик, который часто используется в оборудовании для игровых площадок благодаря его прочным и в то же время мягким свойствам. Он легко плавится и принимает форму, и, в отличие от других термопластов, не образует острых и опасных краев при разрушении.

HDPE чрезвычайно устойчив к кислотам, спиртам и основаниям и может даже отталкивать граффити. Это, наряду с жесткой защитой от фотодеградации, делает ПЭВП отличным кандидатом для инфраструктуры под открытым небом, контейнеров, пластиковых игрушек, уличной мебели и труб. Хотя ПЭВП прочен и его трудно изнашивать, он лишь немного прочнее акрила и поэтому не подходит для применения в условиях высокого давления.

Популярные области применения HDPE включают инфраструктуру под открытым небом, контейнеры, пластиковые игрушки, уличную мебель и трубы.

Поликарбонат

Поликарбонат

обладает невероятной ударопрочностью и намного прочнее HDPE. Кроме того, он предлагает сравнимую с акрилом прозрачность. Поликарбонат также устойчив к большим колебаниям температуры. Эти факторы делают поликарбонат идеальным материалом для использования в тяжелых изделиях, таких как шлемы, защитные очки и щиты, защитные окна и контейнеры.

Хотя поликарбонат прочен и долговечен, он также дороже, чем многие материалы из этого списка. Это не значит, что он никогда не стоит своей цены — для некоторых компонентов прочность, долговечность и относительная устойчивость поликарбоната к ультрафиолетовому излучению стоят более высокой цены.

Полиамид-имид (ПАИ)

PAI — это термопласт с высокими эксплуатационными характеристиками, обладающий исключительной устойчивостью к УФ-излучению в сочетании с хорошей пластичностью. PAI сочетает в себе свойства полиамида (нейлона) и полиимида, в результате чего получается прочный, химически стойкий пластик с высокой температурой плавления.

PAI обладает отличной прочностью и жесткостью, износостойкостью и низким коэффициентом трения. По этим причинам PAI часто используется для магнитных проводов, хирургических инструментов и других деталей, которые требуют жестких допусков и стабильности размеров с течением времени. PAI, безусловно, дороги и часто требуют дорогостоящих процессов пост-отверждения, чтобы полностью реализовать свой потенциал против ультрафиолетовых лучей, других химических веществ и повседневного износа.

Поливинилиденфторид (ПВДФ)

PVDF — это устойчивый к ультрафиолетовому излучению пластик, который обеспечивает невероятную термическую стабильность, защиту от истирания и защиту от химических веществ и ультрафиолетового излучения. Легко сваривается благодаря высокой термостойкости.

PVDF выпускается в двух формах: гомополимер PVDF может похвастаться более высокой прочностью, жесткостью и теплостойкостью, чем сополимер PVDF, который менее жесткий, но обеспечивает превосходную ударопрочность и устойчивость к растрескиванию под напряжением. Обе формы PVDF используются в футеровке химических резервуаров, полупроводниковом оборудовании и таких компонентах, как фитинги, уплотнения, прокладки, сопла, трубопроводы, детали насосов и клапанов и многое другое.

Улучшение стойкости пластмасс к УФ-излучению

Несмотря на то, что перечисленные выше пластики обладают различной степенью устойчивости к УФ-излучению, вы можете повысить устойчивость этих материалов и других пластиков к УФ-излучению, добавив устойчивые к УФ-излучению добавки или колпачки для защиты базового полимера. Колпачки или защитные пломбы могут помочь ограничить эффекты фотодеградации и даже улучшить внешний вид вашего материала, увеличивая срок службы и внешний вид продукта.

Существует три основных вида добавок, устойчивых к ультрафиолетовому излучению: блокираторы, поглотители и стабилизаторы. Блокаторы покрывают пластик защитным слоем, защищая его от ультрафиолетового излучения. Углеродная сажа — сильный, эффективный и очень распространенный блокатор для наружного применения, блокирующий УФ-лучи со скоростью около 2%. Диоксид титана, пигмент, также является эффективным блокирующим или экранирующим раствором.

Поглотители обычно представляют собой органические соединения, предназначенные для поглощения УФ-излучения и испускания менее вредных длин волн, таких как тепло, вместо него. Двумя распространенными поглотителями являются бензофеноны и бензотриазолы. Бензотриазолы мало влияют на цвет материалов и могут использоваться при низкой мощности дозы — часто бензотриазолы используются в сочетании с акрилом и поликарбонатом для сохранения прозрачности. Бензофеноны часто комбинируют с поливинилхлоридом (ПВХ) и полиолефинами, поскольку эти два пластика не очень устойчивы к ультрафиолетовому излучению.

В отличие от поглотителей, стабилизаторы предотвращают разрыв полимерных связей с помощью химических методов. Эти химические вещества рассеивают УФ-излучение, обеспечивая более низкие уровни УФ-излучения, которые не разрушают химические связи полимера. Затрудненные аминные светостабилизаторы (HALS) — это обычные поглотители, которые превращают возбужденные УФ-реакции в стабильную химическую реакцию

.

Начните изготавливать детали из пластика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению.

Хотя ни один пластик не имеет полной защиты от УФ-лучей и радиации, многие пластики обладают превосходной устойчивостью к УФ-излучению, что увеличивает срок службы, предотвращает удлинение и борется с последствиями фотодеградации, такими как меление, потеря прочности и повышенная хрупкость. Крайне важно проявлять должную осмотрительность при выборе материала, чтобы вы могли быть уверены в способности вашей детали работать так, как задумано, как можно дольше.

В Fast Radius работает команда опытных инженеров, дизайнеров и технологов с многолетним опытом в выборе материалов, производстве и оптимизации жизненного цикла продукции. Сотрудничайте с Fast Radius для надежного консультирования по выбору материалов для любого конкретного проекта. Мы сопоставим ваши требования с наиболее подходящим материалом для ваших целей, потребностей и цены. Кроме того, мы поможем вам оптимизировать эффективность на протяжении всего процесса разработки продукта, рационализировать производство и сократить расходы. Предоставляя полный набор услуг по производству и проектированию, мы готовы воплотить ваше видение в жизнь. Свяжитесь с нами сегодня чтобы начать.

Получите более глубокое представление о производстве пластмасс и выборе подходящего материала для своей продукции, посетив ресурсный центр Fast Radius.

Готовы создавать детали с помощью Fast Radius?

Начать предложение

Стойкость к ультрафиолетовому излучению и свойства: свойства полимера

Ультрафиолетовое излучение и его влияние на пластмассы

Ультрафиолетовый (УФ) свет, вероятно, является наиболее опасной средой для пластмасс. Хотя, чтобы быть справедливым по отношению к пластику, он в большей или меньшей степени воздействует и на большинство других материалов.

Таким образом, все применения пластмасс, которые используются на открытом воздухе, от кровли и оконных рам до транспортных средств, подвержены риску.

Ультрафиолетовый свет является частью электромагнитного спектра. Он находится на более высоком уровне энергии по сравнению с видимым светом, за ним по энергии следуют рентгеновские лучи и гамма-лучи.

УФ-энергия, поглощаемая пластиком, может возбуждать фотоны, которые затем создают свободные радикалы.

Хотя многие чистые пластмассы не могут поглощать УФ-излучение, наличие остатков катализатора
и другие примеси часто действуют как рецепторы, вызывая деградацию.

 » Методы прогнозирования поведения пластиковых материалов в ультрафиолетовом свете

» Сопротивление УФ-излучению различных полимеров

УФ-излучение воздействует на все типы полимеров, но на некоторые (такие как акрилонитрилы и

метилметакрилаты
) демонстрируют лучшую устойчивость к УФ-излучению, чем большинство других.

Может вызвать изменение цвета и ухудшение физических свойств, особенно в:


  • Полиолефины
  • Стирол
  • Поливинилхлорид (ПВХ)
  • Поликарбонат (ПК) и
  • Полиуретан (PU)


» Просмотреть все имеющиеся в продаже марки полимеров с хорошей устойчивостью к УФ-излучению!

Эффект очень хорошо знаком: обесцвечивание, особенно пожелтение или побеление («меление»), является наиболее заметным. Но под ним обычно начинается потеря физических свойств, таких как:

  • Ударная вязкость
  • Прочность на растяжение и

  • Удлинение

УФ-излучение разрушает химические связи в полимере в процессе, называемом фотодеградацией, что в конечном итоге приводит к изменению внешнего вида и ухудшению свойств.

Таким образом, любая попытка спроектировать пластмассовые детали без четкого понимания механизмов
деградации, вызванных окружающей средой, приведет к преждевременному выходу изделия из строя
.

Как избежать повреждений, вызванных ультрафиолетовым (УФ) светом?

Контрмеры по предотвращению/прекращению окисления пластмасс ультрафиолетовым излучением включают:

  • Покрытие
  • Введение пигментов, эффективно экранирующих лучи, или
  • Нейтрализация УФ-энергии внутри соединения и ее безопасное рассеивание

Кроме того, существует множество других технологий, таких как полимерные стабилизаторы, концентраты и маточные смеси, технологии тонкодисперсных частиц и т. д., которые помогают предотвратить попадание УФ-излучения на полимер и, следовательно, избежать повреждения. ( обратите внимание, что здесь не обсуждаются все технологии .)

Скрининг

Наиболее эффективным экранирующим пигментом является технический углерод (однако его применение ограничено продуктами черного цвета).

Используется двуокись титана
, но она дорогая. Карбонат кальция также может оказывать экранирующее действие (но обычно при высокой нагрузке, которая может ухудшить механические свойства).

Поглощение


УФ-поглотители
восприимчивы к УФ-излучению, но, хотя сами по себе не разлагаются быстро, они преобразуют УФ-энергию и безвредно рассеивают ее в виде тепла. Они предотвращают окисление, вызванное УФ-излучением, но их не следует путать с антиоксидантами, которые сами по себе не являются УФ-деактиваторами.

  • Бензофеноны являются хорошими УФ-поглотителями общего назначения для прозрачных полиолефиновых систем, а также могут использоваться в пигментированных смесях.
  • Бензотриазолы используются в основном в полистироле и ПВХ, но также могут использоваться в акриловых и поликарбонатных материалах, а также в полиуретанах и ненасыщенных полиэфирах. Они также улучшают светостойкость

    полиацетали
    , мочевина, меламины и эпоксидные смолы.

Стабилизация

Ультрафиолетовые стабилизаторы, в отличие от УФ-поглотителей, препятствуют разрыву связей химическими средствами или рассеивают энергию на более низкие уровни, которые не воздействуют на связи.

Гасители

Гасители уменьшают энергию УФ-излучения за счет дезактивации ионов металлов. По сути, они перехватывают энергию до того, как она сможет разорвать какие-либо молекулярные связи, но иначе, чем поглотители.

Мусорщики

Поглотители действуют путем ингибирования свободных радикалов, генерируемых ультрафиолетовым светом, таким образом, останавливая дальнейшее разложение. Наиболее важными являются

светостабилизаторы на основе затрудненных аминов (HALS)
. Они являются эффективными поглотителями и функционируют путем ингибирования деградации полимера, который уже образовал свободные радикалы.

Преимущество HALS состоит в том, что они связывают добавки с полимером на молекулярном уровне, вызывая тем самым меньший антагонизм по отношению к другим добавкам. Их можно использовать с большинством полимеров.

Полимерное предложение HALS:

  • Превосходная совместимость
  • Низкая летучесть
  • Отличная стойкость к экстракции и
  • Способствует термостабильности

Сочетание двух марок с высокой молекулярной массой дает хороший баланс свойств для тепличной пленки, которая является основным

пленка из полиэтилена низкой плотности
(LDPE) с использованием HALS.

Синергисты с HALS

В сочетании с другими светостабилизаторами HALS может проявлять синергетические эффекты, которые активно изучаются. Например, некоторые поглотители УФ-излучения на основе цианоакрилата обладают особыми преимуществами (например, в
акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС) и полиамид (ПА) , а также в виде отдельных компонентов из жесткого или пластифицированного ПВХ, пенополиуретана и

бутадиен-стирольный (SB) каучук
).


» Просмотреть все имеющиеся в продаже марки полимеров с хорошей устойчивостью к ультрафиолетовому излучению

Методы прогнозирования поведения пластмассы в ультрафиолетовом свете

Существует несколько методов испытаний, используемых для прогнозирования поведения пластмассы при воздействии УФ-излучения. Эти методы испытаний можно использовать для характеристики характеристик материала при воздействии на него конкретных и четко определенных факторов. ( конечно есть еще несколько способов, но они здесь не обсуждаются )

Однако также важно отметить, что ни один тест не может быть использован для полной оценки воздействия УФ-излучения на какой-либо материал.

  • ASTM D2565 — Стандартная практика воздействия ксеноновой дугой на пластмассы, предназначенные для наружного применения
  • ASTM D 4459 — Стандартная практика воздействия ксеноновой дугой на пластмассы, предназначенные для использования внутри помещений
  • ASTM G154 — Стандартная практика эксплуатации аппарата с флуоресцентной ультрафиолетовой (УФ) лампой для воздействия на неметаллические материалы
  • ISO 4892 — Методы воздействия на лабораторные источники света — стандарт, состоящий из четырех частей, охватывающий различные источники света.

Адаптер бош для коронок: Переходники для коронок Bosch — Купить в Интернет-магазине Фикс тул

Опубликовано: 27.08.2023 в 22:52

Автор:

Категории: Складское оборудование

Адаптер для коронок BOSCH в Старом Осколе: 654-товара: бесплатная доставка, скидка-5% [перейти]

Шестигранный адаптер для коронок Bosch 2609390034 Min диаметр: 32.000, Max диаметр: 210.000, Тип

ПОДРОБНЕЕ

Адаптер sds-plus для коронок Bosch 2609390035 Минимальный диаметр коронки: 14, Максимальный диаметр

ПОДРОБНЕЕ

Адаптер для полых сверлильных коронок Bosch 2608550078 Bosch Professional: да

ПОДРОБНЕЕ

Адаптер для биметаллической коронки BOSCH 20/105 мм 6гр. Мulti Construction Тип: адаптер для

ПОДРОБНЕЕ

Адаптер для полых сверлильных коронок 2.608.550.078 Bosch Тип: адаптер для коронок, Производитель:

ПОДРОБНЕЕ

Адаптер 30-82 мм для коронок биметаллических хвост HEX Bohrer Тип: адаптер для коронок,

ПОДРОБНЕЕ

Адаптер для коронок биметаллических 14-30 мм 32361302 шт. Тип: адаптер для коронок, Материал

ПОДРОБНЕЕ

Адаптер BOSCH для коронок 32- 76мм 5/8″-18 UNF Тип: адаптер для коронок, Производитель: BOSCH,

ПОДРОБНЕЕ

Адаптер для HSS Bi-Metal-коронок BOSCH универсальный Тип: адаптер для коронок, Производитель:

ПОДРОБНЕЕ

Адаптер 8.7 мм для коронок Bosch 16-210 мм Тип: адаптер для коронок, Производитель: BOSCH, Материал

ПОДРОБНЕЕ

26085942532609390588 14 30ммАдаптер для коронок

Адаптер 9.5 мм для коронок Bosch 14-30 мм Тип: адаптер для коронок, Производитель: BOSCH

ПОДРОБНЕЕ

10 125

Набор для сверления в керамограните «Вольфкрафт», переходник, 4 буровые коронки диаметром 5, 6, 8, 10 мм (8771000) тип: коронка, материал обработки: керамогранит, тип сверления: мокрое

ПОДРОБНЕЕ

Адаптер для HSS Bi-Metal-коронок BOSCH Тип: адаптер для коронок, Производитель: BOSCH, Материал

ПОДРОБНЕЕ

Адаптер для коронок биметаллических 14-30 мм 32361302 шт. Тип: адаптер для коронок, Материал

ПОДРОБНЕЕ

Адаптер для коронок биметаллических 14-30 мм 32361302 шт. Тип: адаптер для коронок, Материал

ПОДРОБНЕЕ

Центрирующие сверло Bosch для Адаптера Power Change твердосплавное 120 2608584777 Производитель:

ПОДРОБНЕЕ

Переходник для коронок 6-гран. хвост. 8.7мм + сверло 7.15 х 105мм Bosch Power-Change Производитель:

ПОДРОБНЕЕ

Адаптер BOSCH для коронок 32-210мм 5/8″-18 UNF Тип: адаптер для коронок, Производитель: BOSCH,

ПОДРОБНЕЕ

Хвостовик Power-Change SDS-plus с центрирующим сверлом для коронок MultiConstruction Hawera F00Y227745

ПОДРОБНЕЕ

Адаптер BOSCH для коронок 32- 76мм 5/8″-18 UNF Тип: адаптер для коронок, Производитель: BOSCH,

ПОДРОБНЕЕ

6гр. адаптер Bosch 1/4″ для коронок 32-76 мм Тип: адаптер для коронок, Производитель: BOSCH

ПОДРОБНЕЕ

Адаптер для Bi-Metal-коронок BOSCH Power Change Тип: адаптер для коронок, Производитель: BOSCH,

ПОДРОБНЕЕ

Адаптер для коронок BOSCH 2608594258 Тип: адаптер для коронок, Производитель: BOSCH, Набор: Нет

ПОДРОБНЕЕ

Адаптер Bosch для полых сверлильных коронок 2.608.550.078 Тип: адаптер для коронок, Производитель:

ПОДРОБНЕЕ

Адаптер BOSCH для коронок 32-210мм 5/8″-18 UNF Тип: адаптер для коронок, Производитель: BOSCH,

ПОДРОБНЕЕ

Bosch Sds-Plus адаптер Bosch для коронок 14-30 мм, 2609390035 Тип: адаптер для коронок,

ПОДРОБНЕЕ

Центрирующее сверло Bosch HSS-G для адаптера SDS-plus (2608596295) Тип: центровочное,

ПОДРОБНЕЕ

Адаптер для HSS Bi-Metal-коронок BOSCH Тип: адаптер для коронок, Производитель: BOSCH, Материал

ПОДРОБНЕЕ

Адаптер SDS-plus для коронок Bosch 14-30 мм Тип: коронка, Производитель: BOSCH

ПОДРОБНЕЕ

2 страница из 22

МС1233 | Комплект упоров короны для торцовочных пил

Поделиться с

Включает

Преимущества

Технические характеристики

Отзывы

Описание продукта

Комплект стопора коронки Bosch MS1233 для торцовочных пил позволяет вкладывать молдинг коронки в направляющую для простых косых пропилов без необходимости снятия фаски. Когда упоры не используются, их можно легко перевернуть через направляющую и хранить на инструменте, чтобы они не мешали другим режущим инструментам. Работает со всеми моделями: GCM12SD, CM10GD, CM12, CM8S, CM12SD, 5412, 4410, 4405, 4310 и 4212. НЕ работает с моделями 5312, 4412, 3912 или 3915.

Включает

90 031

Количество Включить
Левый и правый стопоры заводной головки
Монтажные ручки и крепеж

Преимущества

Работает с торцовочными пилами Bosch GCM12SD, CM10GD, CM12, CM8S, CM12SD, 5412, 4410, 4405, 4310 и 4212

Включает левый и правый упоры

быть вложенным в забор для простых пропилов под углом с фаска не требуется

Не работает с моделями 5312, 4412, 3912, 3915

Легко размещается на инструменте, когда он не используется

Технические характеристики

Технические характеристики
Описание Комплект упоров коронки для торцовочных пил
Длина в 3,5 дюйма
Материал Сталь
Размер в Комплект упоров коронки для торцовочных пил
Работает с Торцовочные пилы
CM10GD, CM12, CM8S, CM12SD, GCM18V-08, GCM18V-12GDC, GCM12SD, 5412, 4410, 4405, 4310 и 4212.
Включает Левый и правый упоры заводной головки, монтажные ручки и крепеж

Читать далее

Показывай меньше

Руководство пользователя

Коронные стопоры MS1233 Лист инструкции по эксплуатации

Загрузить

Включает

Левый и правый упоры заводной головки, монтажные ручки и крепежные детали

Масса

Включает

Левый и правый упоры короны, монтажные ручки и крепежные детали Быстросъемные универсальные крепления для инструментов

Вес

34,0 фунт

Включает

4 Удлиненные стержни

Вес

Включает

Вес

900 02 Включает

Монтажное оборудование

Масса

0,15 фунта

Включает

Монтажное оборудование

Вес

4,15 фунта

Включает

(1) T1B Folding -Подставка для торцовочной пилы на ножках, (2) универсальные быстродействующие крепления для инструментов, (1) Комплект монтажного оборудования

Масса

43,1 фунта

Включает

(1) подставку для торцовочной пилы T4B с гравитационным подъемом на колесах, (2) универсальные быстросъемные крепления для инструментов, (2) колеса с цельнорезиновыми шинами

Вес

76,7 фунта

Включает

Вес

0,06 фунта

Включает

VAC003

Вес

0,5 фунта

Включает

(1) VAC004

Вес

0,5 фунта

Включает

Вес

0,5 фунта

Включает

Вес

0,05 фунта

Включает

(1) VX120

Вес

0,2 ​​фунта

Служба поддержки

Служба поддержки клиентов

Есть вопрос по инструменту, аксессуару, приложению или обслуживанию?
Позвоните нам по телефону 1-877-BOSCH99 (1-877-267-2499) или посетите раздел часто задаваемых вопросов.

Схема поиска деталей

Найдите и загрузите схему деталей для своего инструмента.

Регистрация продукта

Защита ваших инвестиций в электроинструменты Bosch поможет вам сэкономить время и деньги в будущем.

Заказ запасных частей

Здесь можно заказать оригинальные запчасти Bosch.

Отправьте нам SMS

Введите свой номер телефона

Предоставляя информацию в этой форме, я даю свое согласие на то, чтобы связаться со мной посредством СМС/СМС для решения этого вопроса.

Отправка выполнена успешно

Ваше сообщение успешно отправлено

Ошибка

Ошибка

Торцовочная пила Bosch 10” с двойным скосом

Артикул № 257200

MFR #CM10GD

Bosch CM10GD 10-дюймовая торцовочная пила Dual-Bevel Glide обеспечивает точность и контроль резки под любым углом, а также высокую точность на протяжении всего срока службы инструмента. Инновационная система Axial-Glide обеспечивает более широкие поперечные пропилы, улучшенное выравнивание и более плавное скольжение, а компактная конструкция занимает на 10 дюймов меньше рабочего пространства по сравнению с торцовочной пилой. С…

См. полное описание и характеристики

619,99 $

В наличии

Bosch 10-дюймовая торцовочная пила с двойным скосом количество

Особенности продукта

  • Шарнирные шарниры. Уменьшите площадь основания пилы в направлении вперед-назад на 10 дюймов по сравнению с направляющими пилами аналогичной производительности.
  • Система осевого скольжения. Обеспечивает более высокую точность, чем боковые направляющие.
  • Мощный мотор на 15 А. Обеспечивает 4800 об/мин без нагрузки для профессиональной резки.
  • Широкая режущая способность. Включает в себя 12-дюймовую горизонтальную режущую способность, 5-1/2-дюймовую вертикальную режущую способность плинтуса у упора и 6-дюймовую укороченную режущую способность у упора (пружина 45°).
  • Рычаг блокировки наклона и диапазон Селектор. Расположен спереди для быстрой и легкой настройки без необходимости тянуться за пилой.
  • Высокие раздвижные ограждения 4-1/4 дюйма. Для легкой настройки фаски и повышения производительности при формовке коронки и основания.
  • Широкий угол наклона 47° влево/47° вправо. С фиксаторами на 0°, 33,9°, 45° влево/вправо для легкой установки наиболее распространенных углов скоса.
  • Регулируемые упоры под углом. Разработан, чтобы быть точным и надежным, имеет фиксаторы на 0°, 15°, 31,6°, 22,5°, 45°, 60°.
  • Кнопочное отключение фиксатора под углом. Обеспечивает легкодоступное управление большим пальцем прямо спереди для точной регулировки угла наклона.
  • Удобная настройка резки.   Большие, легко читаемые унифицированные шкалы наклона и угла наклона из нержавеющей стали в градусах плюс углы наклона крыши — для более удобной настройки резки.
  • Сбор пыли.   Лучшее в категории улавливание пыли на 90 % — оптимизировано для двукратной резки материала с использованием вакуума.
  • Эргономичная двухсторонняя триггерная рукоятка с мягкой накладкой.   Обеспечивает удобство использования в течение всего дня и большую облегающую эргономичную ручку.

Описание

Торцовочная пила Bosch CM10GD 10” Dual-Bevel Glide обеспечивает точность и контроль резки под любым углом, а также высокую точность на протяжении всего срока службы инструмента. Инновационная система Axial-Glide обеспечивает более широкие поперечные пропилы, улучшенное выравнивание и более плавное скольжение, а компактная конструкция занимает на 10 дюймов меньше рабочего пространства по сравнению с торцовочной пилой. С 15-амперным двигателем, обеспечивающим 4800 об/мин без нагрузки, мощности предостаточно. Регулируемые упоры под углом и скосом позволяют пользователям выполнять точные обычные разрезы под углом и под углом, а блокировка позволяет легко регулировать угол. Рычаг блокировки угла наклона и переключатель диапазона безопасно расположены впереди, поэтому пользователям не нужно тянуться за пилой, чтобы отрегулировать угол наклона.

Характеристики

Сила тока 15,0
Диапазон угла наклона 47° влево и 47° вправо
Ограничители наклона 0°, 33,9°, 45° и 47° (Л/П)
Диаметр лезвия 10,0
Размер лезвия 10″
Тип корпуса Без футляра
Категория Составные торцовочные пилы
Глубина от передней до задней части, не включая рычаг — внутрь. 30,0
Сбор пыли Да
Тормоз электродвигателя Да
Высота 20,5″
Высота стола от базовых ножек до поверхности стола – дюймы. 4,0
Длина 32,0″
Макс. Нижний молдинг против забора 3-1/4” (5-1/2″ от 0° до 47° L)
Макс. Молдинг короны (пружина 38°) под углом к ​​упору 5-1/4”
Макс. Молдинг короны (пружина 45°) под углом к ​​упору 6″
Макс. Режущая способность – угол наклона 0°, угол наклона 0° 3-1/8” x 12” (можно резать пиломатериалы размером 4×12 при использовании регулируемого ограничителя глубины.)
Макс. Режущая способность – угол наклона 0°, угол наклона 45° влево 1-1/2” x 12” (можно резать пиломатериалы размером 2×12)
Макс. Режущая способность – угол наклона 0°, угол наклона 45°, правый скос 1 x 12 дюймов (можно резать пиломатериал размером 1 × 12)
Макс. Режущая способность – угол 45°, скос 0° 3-1/8” x 8” (можно резать пиломатериалы размером 4×8 при использовании регулируемого ограничителя глубины.)
Макс. Режущая способность – угол 45°, угол наклона 45° влево 1-1/2” x 8” (можно резать пиломатериалы размером 2×8)
Макс. Режущая способность – угол 45°, скос 45° вправо 1 x 8 дюймов (можно резать пиломатериалы размером 1 × 8)
Диапазон угла скоса 52° влево, 60° вправо
Угловые фиксаторы 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, (влево/вправо) 60°, (вправо)
Упоры под углом 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° (влево/вправо), 60° (вправо)
Число оборотов без нагрузки 4 800
Отдельное управление скоростью включения/выключения Пусто
Напряжение 120 В
Вес 64,0 фунта
Ширина 26,5″
Работает с Стойки для торцовочной пилы
T1B, T4B, GTA3800 Удлинители боковых опор
MS1238 Стопоры молдинга короны (пара)
MS1233

Антистатические вакуумные шланги Vh2622A и Vh2635A (с помощью антистатического адаптера, входящего в комплект этих шлангов), VAC008 и большинство других антистатических шлангов диаметром 22 мм и 35 мм Прочие вакуумные шланги Vh2022, Vh2035 и Vh2635 (с помощью адаптер VX120 входит в комплект этих шлангов), шланги VAC005 и VAC006, а также большинство других шлангов диаметром 22 мм и 35 мм
Вх2622А и Вх2635А (с помощью антистатического адаптера, входящего в комплект этих шлангов), ВАС008 и большинство других антистатических шлангов диаметром 22 мм и 35 мм.

Кабель оруд расшифровка: Расшифровка кабельных аббревиатур

Опубликовано: 21.07.2023 в 13:55

Автор:

Категории: Складское оборудование

Расшифровка кабельных аббревиатур

Расшифровка аббревиатур отечественного кабеля


Силовой кабель с ПВХ (виниловой) и резиновой изоляцией

А — (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии — жила медная по умолчанию.
В — (первая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция
В — (вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка
Г — отсутствие защитного покрова («голый»)
нг — не поддерживающий горения
LS — Low Smoke — низкое дымо- и газовыделение
LTx — низкая токсичность продуктов горения
Бб — бронепокров из стальных лент
Шв — наружный покров из ПВХ шланга
КГ — кабель гибкий

Аббревиатуры: ВВГ, АВВГ, ВВГнг, АВВГнг, ВВГнг-LS, АВВГнг-LS, ВБбШв, АВБбШв, ВБбШнг, АВБбШнг, ВБбШнг-LS, АВБбШнг-LS

Кабель с БПИ (бумажно-поясной изоляцией)

А — (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии — жила медная по умолчанию.
АБ — алюминиевая броня
СБ — (первая или вторая (после А) буква) свинцовая броня
л — ленточная броня
2л — двойная ленточная броня
Г — отсутствие защитного покрова («голый»)

Аббревиатуры: АСБ, АСБл, АСБ2л, ААБл, СБ, СБл, СБГ

Контрольный кабель

К — (первая или вторая (после А) буква) — кабель контрольный (кроме КГ — кабель гибкий)
Э — экран

Аббревиатуры: КВВГ, АКВВГ, КВВГнг, АКВВГнг, КВВГнг-LS, АКВВГнг-LS, КВВГэ, АКВВГэ, КВВГэнг-LS, АКВВГэнг-LS, КВБбШв, АКВБбШв, КВБбШнг, АКВБбШнг, КВБбШнг-LS, АКВБбШнг-LS

Телефонный кабель

Т — телефонный кабель
П — полиэтиленовая изоляция
п — поясная изоляция — ленты полиамидные, полиэтиленовые, поливинилхлоридные или полиэтилентерефталатные
Э — экран
П — полиэтиленовая оболочка
З — гидрофобный заполнитель
Шп — наружный покров из полиэтиленового шланга
С — станционный кабель

Аббревиатуры: ТПпП, ТППэП, ТПпПЗ, ТППэПЗ, ТПпПБбШп, ТПпПзБбШп , ТПпэПзБбШп, ТСВ, ТСВнг

Подвесные провода

А — Алюминиевый голый провод
АС — Алюминиево-Стальной (стале-алюминиевый) голый провод
СИП — Самонесущий Изолированный Провод

Некоторые типы кабеля расшифровываются особым образом

КСПВ — Кабели для Систем Передачи данных в ПВХ-оболочке
КПСВВ — Кабели Пожарной Сигнализации с ПВХ-изоляцией, в ПВХ-оболочке
КПСВЭВ — Кабели Пожарной Сигнализации с ПВХ-изоляцией, с Экраном, в ПВХ-оболочке
ПНСВ — Провод Нагревательный, Стальная жила, ПВХ-оболочка
ПВ-1, ПВ-3 — Провод с ПВХ-изоляцией. 1 и 3 — это наиболее применимые классы гибкости жилы
ПВС — Провод в ПВХ-оболочке Соединительный
ШВВП — Шнур с ПВХ-изоляцией, в ПВХ-оболочке, Плоский
ПУНП — Провод Универсальный Плоский
ПУГНП — Провод Универсальный Плоский Гибкий

Расшифровка аббревиатур импортного кабеля


Силовой кабель

N — согласно VDE
Y — ПВХ
H — безгалогеновый ПВХ
M — монтажный кабель
C — медный экран
RG — радиочастотный

Аббревиатуры: NYM, NHMH, NYY, NYCY, NYRGY

FROR — кабель итальянского производства, поэтому имеет специфические обозначения согласно CEI UNEL 35011

F — corda flessibile — гибкая жила
R — polivinilclorudo — PVC — ПВХ изоляция
O — anime riunite per cavo rotondo — круглый, не плоский кабель
R — polivinilclorudo — PVC — ПВХ оболочка

Контрольный кабель

Y — ПВХ
SL — кабель контрольный
Li — многожильный проводник по VDE

Аббревиатуры: YSLY, LiYCY

Кабель передачи данных «витая пара»

U — unfoiled (нефольгированный, неэкранированный)
F — foiled (фольгированный, экранированный)
S — screened (экранированный медными проволоками)
S-F — общий экран из фольги + общий плетеный экран
S-S — экран каждой пары из фольги + общий плетеный экран
TP — twisted pair — витая пара
SAT — от англ. satellite — спутник — кабель для спутникового телевидения

Аббревиатуры: UTP, FTP, S-FTP, S-STP

Телефонный кабель и кабель для пожарной сигнализации

J- — инсталляционный, установочный кабель
Y — ПВХ
(St) — экран из фольги

Аббревиатуры: J-Y(St)Y, J-H(St)H

Безгалогеновый огнестойкий кабель

N — согласно VDE
HX — сшитая резина
C — медный экран
FE 180 — кабель сохраняет свои свойства на протяжении определенного времени (в данном случае 180 минут) в открытом пламени, под напряжением

Аббревиатуры: NHXHX FE 180, NHXCHX FE 180

Провода монтажные

H — гармонизированный провод (одобрение HAR)
N — соответствие национальному стандарту
05 — номинальное напряжение 300/500 В
07 — номинальное напряжение 450/750 В
V — ПВХ изоляция
K — гибкая жила для стационарного монтажа

Аббревиатуры: H05V-K, H07V-K, N07V-K

Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена

N — согласно VDE
Y — ПВХ
2Y — полиэтилен
2X — сшитый полиэтилен
S — медный экран
(F) — продольная герметизация
(FL) — продольная и поперечная герметизация
E — трехжильный кабель
R — броня из круглых стальных проволок
-J — наличие желто-зеленой жилы
-O — отсутствие желто-зеленой жилы

Расшифровки аббревиатур кабеля и провода
































































































Силовой кабель с ПВХ (виниловой) и резиновой изоляцией: ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, АВВГ, АВВГнг, АВВГнг-LS, ВБбШв, ВБбШнг, ВБбШнг-LS, АВБбШв, АВБбШнг, АВБбШнг-LS
КГкабель гибкий
А(первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии — жила медная по умолчанию
В(первая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция
В(вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка
Готсутствие защитного покрова «голый»
нгне поддерживающий горения
LSLow Smoke – с пониженным дымо- и газовыделение
Бббронированный покров из стальных лент
Швнаружный покров из ПВХ шланга
Кабель с БПИ — кабель с изоляцией из пропитанной бумаги: АСБ, АСБл, АСБ2л, ААБл, СБ, СБл, СБГ
А(первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии — жила медная по умолчанию
АБалюминиевая броня
СБ(первая или вторая (после А) буква) свинцовая броня
ллавсановая лента
двойная лавсановая лента
Готсутствие защитного покрова «голый»
Телефонный кабель: ТПпП, ТпПэп, ТПпПз, ТПпэПз ТПпПБбШп, ТПпПзБбШп, ТПпэПзБбШп, ТСВ, ТСВнг
Ттелефонный кабель
Пполиэтиленовая изоляция
ппоясная изоляция — ленты полиамидные, полиэтиленовые, поливинилхлоридные или полиэтилентерефталатные
Ээкран
Пполиэтиленовая оболочка
Згидрофобный заполнитель
Шпнаружный покров из полиэтиленового шланга
Сстанционный кабель
Подвесные провода:
Аалюминиевый голый провод
АСалюминиево-стальной (чаще употребляется слово «сталеалюминиевый») голый провод
СИПсамонесущий изолированный провод
Контрольный кабель: КВВГ, АКВВГ, КВВГнг, АКВВГнг, КВВГнг-LS, АКВВГнг-LS, КВВГэ, АКВВГэ, КВВГэнг-LS, АКВВГэнг-LS, КВБбШв, АКВБбШв, КВБбШнг, АКВБбШнг, КВБбШнг-LS, АКВБбШнг-LS
К(первая или вторая (после А) буква) — кабель контрольный кроме КГ — кабель гибкий
Ээкран
Некоторые типы кабеля расшифровываются особым образом:
КСПВкабели для систем передачи в виниловой оболочке
КПСВВкабели пожарной сигнализации, с виниловой изоляцией, в виниловой оболочке
КПСВЭВкабели пожарной сигнализации, с виниловой изоляцией, с экраном, в виниловой оболочке
ПНСВпровод нагревательный, стальная жила, виниловая оболочка
ПВ-1, ПВ-3провод с виниловой изоляцией. 1, 3 — класс гибкости жилы (наиболее применимые классы гибкости жилы для данного типа провода, однако, могут применяться и другие)
ПВСпровод в виниловой оболочке соединительный
ШВВПшнур с виниловой изоляцией, в виниловой оболочке, плоский
ПУНПпровод универсальный плоский
ПУГНПпровод универсальный плоский гибкий
Силовой кабель: NYM, NHMH, NYY, NYCY, NYRGY
Nсогласно VDE
YПВХ
Hбезгалогеновый ПВХ
Mмонтажный кабель
Cмедный экран
RGброня
Кабель передачи данных «витая пара»: UTP, FTP, S-FTP, S-STP
Uunfoiled (нефольгированный, неэкранированный)
Ffoiled (фольгированный, экранированный)
Sscreened (экранированный медными проволоками)
S-Fобщий экран из фольги + общий плетеный экран
S-Sэкран каждой пары из фольги + общий плетеный экран
TPtwisted pair — витая пара
Телефонный кабель и кабель для пожарной сигнализации: J-Y(St)Y, J-H(St)H
Jинсталляционный, установочный кабель
YПВХ
(St)экран из фольги
Безгалогеновый огнестойкий кабель: NHXHX FE 180, NHXCHX FE 180
Nсогласно VDE
HXсшитая резина
Cмедный экран
FE 180кабель сохраняет свои свойства на протяжении определенного времени (в данном случае 180 минут) в открытом пламени, под напряжением
Провода монтажные: H05V-K, H07V-K, N07V-K
Hгармонизированный провод (одобрение HAR)
Nсоответствие национальному стандарту
05номинальное напряжение 300/500 В
07номинальное напряжение 450/750 В
VПВХ изоляция
Kгибкая жила для стационарного монтажа
Кабель итальянского производства имеет специфические обозначения согласно CEI UNEL 35011: FROR
Fcorda flessibile — гибкая жила
Rpolivinilclorudo — PVC — ПВХ изоляция
Oanime riunite per cavo rotondo — круглый, не плоский кабель
Rpolivinilclorudo — PVC — ПВХ оболочка
Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена:
Nсогласно VDE
YПВХ
2Yполиэтилен
2Xсшитый полиэтилен
Sмедный экран
(F)продольная герметизация
(FL)продольная и поперечная герметизация
Eтрехжильный кабель
Rброня из круглых стальных проволок
Jналичие желто-зеленой жилы
Oотсутствие желто-зеленой жилы
Контрольный кабель: YSLY, LiYCY
YПВХ
SLкабель контрольный
Liмногожильный проводник по VDE
SAT — от англ. satellite — спутник — кабель для спутникового телевидения

7881IRD2 Series — профессиональные цифровые наземные/кабельные/спутниковые декодеры SD/HD с двумя модульными встроенными приемниками

Взаимодействие с этим продуктом в инструменте компоновки:

  • Инструменты компоновки кадров серии 7700 / 7800 / 570
  • Загрузить техническое описание (1,4 МБ)
  • Свяжитесь с нами по поводу этого продукта
  • Посмотреть все RF Решения

Серия 7881IRD2 является основой профессиональной платформы для приема, демодуляции и декодирования цифровых спутниковых сигналов ATSC/DVB-T/T2/ISDBTb/DVB-C/C2/DVB-S/S2. Благодаря компактному модульному форм-фактору 7881IRD2 представляет собой одно из самых гибких решений в отрасли с самой высокой плотностью размещения. 7881IRD2 может быть установлен в корпусах Evertz серии 7800, обеспечивая модульное решение высокой плотности. Варианты инновационной съемной передней панели управления и шасси высотой 1RU также позволяют размещать 7881IRD2 в традиционном форм-факторе IRD2, сохраняя при этом все преимущества модульности.

Приложения включают прием сигнала для вещательных компаний, поставщиков кабельного, DTH и IPTV или любых других малых и крупных операторов головных станций, которым необходимо получать и использовать или перераспределять спутниковый контент, а также получать и распространять внеэфирный местный контент.

Серия 7881IRD2 имеет выходы ASI и IP, идеально подходящие для реверсирования, транскодирования, мониторинга и других приложений, в которых принимаемый сигнал остается в сжатом виде. Для вывода в основной полосе частот 7881IRD2 использует усовершенствованный декодер с поддержкой как MPEG-2, так и H.264/AVC, кодированных сигналов SD или HD, опционально до 4:2:2 10-бит.

Вид спереди — 7881IRD2 в 1RU с панелью управления Вид сзади — 7881IRD2 в 1RU

Полный мониторинг и управление IRD передаются по SNMP для удобного удаленного доступа с использованием собственного пакета мониторинга и управления SNMP VistaLINK® PRO от Evertz.

Для приложений, требующих расшифровки, 7881IRD2 предоставляет два слота для установки модуля условного доступа, поставляемого заказчиком. Поддерживаются модули и форматы условного доступа, совместимые с DVB-CI.

Характеристики

  • Модульная конструкция, обеспечивающая гибкие конфигурации, а также простоту реконфигурации и обслуживания системы
  • Может быть установлен в корпуса серии 7800FR в приложениях с высокой плотностью размещения (до семи IRD2 в одном корпусе 3RU)
  • Может быть установлен в 7801FR и оснащен панелью управления 7801CP, образуя 1RU IRD со съемной передней панелью управления и дополнительными резервными источниками питания, все из которых можно заменять в горячем режиме и обслуживать без необходимости демонтажа кабелей. В 7801FR можно установить до двух устройств и использовать их с 7801CP, обеспечивая решение с двумя IRD в 1RU
  • Стандартная поддержка расширенных схем модуляции, включая DVB-S2 с 16APSK и 32APSK (версия 7881IRD2-h364SD-LB4-CA)
  • Доступны два слота DVB-CI для модулей условного доступа (версия 7881IRD2-h364SD-LB4-CA)
  • Тюнеры Quad 8VSB с возможностью настройки предварительно сохраненных физических каналов (7881IRD2-ATSC)
  • Счетверенные эфирные сигналы DVB-T/T2 или кабельные сигналы DVB-C/C2 (7881IRD2-DVBT2)
  • Эфирные сигналы Quad ISDBTb (версия 7881IRD2-ISDBT)
  • Кабельные сигналы Quad DVBC/C2 (версия 7881IRD2-DVBC)
  • Гибкое декодирование SD и HD в стандартной комплектации
  • Поддержка профилей кодирования от распространения до коммерческого уровня, включая H. 264 в 4:2:0 8-битном и опциональном 4:2:2 10-битном форматах, наряду с устаревшим MPEG-2
  • Доступная расшифровка BISS и BISS-E
  • Гибкий промежуточный доступ к сжатым сигналам домена, включая ASI и дополнительный IP-выход, а также ASI и дополнительные IP-входы
  • Прямая сквозная или PID-фильтрация/переназначение сжатых потоковых выходов
  • Стандартная передача Dolby и декодирование звука Dolby AC-3 и MPEG-2 Layer 1
  • Дополнительное декодирование Dolby-E, Plus, AAC и HE-AAC v1 и v2 для каналов до 5.1
  • Дополнительный перевод SCTE 105/34
  • Стандартная поддержка 4 выходов AES
  • Управление через веб-браузер или SNMP с помощью стороннего приложения или собственного программного обеспечения Evertz для управления и мониторинга VistaLINK SNMP
  • Контроль качества сигнала, включая ошибки MER, BER и TR101-P1

Технические характеристики

РЧ-вход
Номер 4
Соединитель F-тип
-версия LB
Частота 950 – 2150 МГц
Мощность от -20 до -60 дБм
Блок питания LNB Активировано на выбранном входе
Текущий 400 мА
Напряжение 13, 18 В (по выбору)
LO Управление 22 кГц (выбор вкл. /выкл.)
— Версии ATSC/DVBT/T2 и ISDBTb
Частота 50–860 МГц
Входная мощность от 40 до -40 дБмВ на несущую
Пропускная способность канала 6 МГц, 7 МГц, 8 МГц
Поддержка модуляции
-версия LB
Символьная скорость До:
8PSK 67 Мбит/с
16АПСК 50 Мбит/с
32АПСК 40 Мбит/с
Скорость кодирования
ДВБ-С КПСК 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S2 QPSK 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
ДВБ-С2 8PSK 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
ДВБ-С2 16АПСК 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
ДВБ-С2 32АПСК 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
-версия ATSC
Стандарт демодуляции 8VSB ATSC по A53
Стандарт демодуляции QAM ITU-TJ. 83 Приложение B, QAM 64, 256
-версия DVBC2/DVBT2/ISDBT2
Пропускная способность канала 6 МГц, 7 МГц, 8 МГц (1,7 МГц доступно для DVB-T2)
Подформат QAM16 — QAM256, QPSK
Стандартный DVB-T/T2, DVB-C/C2, ISDBTb (ITU-T J.83, Приложение A и C)
Кодовая скорость 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Автоопределение
Режим БПФ K2, K4, K8, K16, K32 Автоопределение
Защитный интервал 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/128, 19/128, 19/256, 1/64 Автоопределение
Пилотный шаблон PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, PP7, PP8 Автоматическое определение
MPEG по IP-вводу/выводу
Количество разъемов 1
Количество потоков 2
Тип СМТЭ СТ 2022-1, -2
Соединитель РДЖ-45, 10/100/1000
Поддержка условного доступа
  • 2 слота DVB-CI
Видеовыходы основной полосы частот (двойное декодирование)
Примечания Оба канала должны декодировать один и тот же кодек в обеих службах
Номер 3
Соединитель БНК
Тип SDI (SMPTE ST 259), HD-SDI (SMPTE ST 292-1)
Аудиовыходы AES
Номер 8 (4 AES на декодирование)
Соединитель Выход BNC из DB-15
Тип Несбалансированный AES
Обработка звука
  • Поддерживает декодирование MPEG-1 Layer 2, AAC, Dolby-E, Plus и AC-3
  • Поддерживает сквозную передачу Dolby-E и AC-3
Ввод/вывод ASI
Номер 2 (настраиваемый ввод/вывод)
Тип ASI согласно DVB TR101-891
Соединитель 75 Ом BNC
Кадровая синхронизация

+ Опция FSE

  • Синхронизация 1080i/59,94, 1080i/50, 720p/59,94, 720p/50, 525i/59,94, 625i/50
  • Задержка видео между 3 строками и 1 кадром +3 строки
  • Программируемая выходная фаза относительно опорного входа
  • Вход опорного сигнала через общий опорный разъем корпуса 7800FR
Контролируемые параметры
-версия ATSC и -DVBT2/ISDBTb
  • Замок демодулятора
  • MER/BER
  • Ошибки пакетов
  • TR101-P1 Ошибки
Управление
  • SNMP через Ethernet через контроллер кадров
  • Веб-браузер
Электрика
Мощность < 46 Вт
Напряжение 12 В постоянного тока
Температура 0-50°С
Физический
Количество слотов 2

Информация для заказа

7881IRD2‑h364SD‑LB4‑CA2 DVBS/S2 IRD, до 32APSK, четыре входа L-диапазона, двойной демодулятор и двойной декодер, 2 выхода ASI и стандарт выхода IP, декодирование MPEG-2/H. 264 SD-SDI (4:2:0, 8 бит ).
Двойной слот условного доступа DVB-CI
7881IRD2‑h364SD‑LB4 DVBS/S2 IRD, до 32APSK, четыре входа L-диапазона, двойной демодулятор и двойной декодер, 2 выхода ASI и стандарт выхода IP, декодирование MPEG-2/H.264 SD-SDI (4:2:0, 8 бит )
7881IRD2‑ATSC Двухканальный ATSC IRD, четыре РЧ-входа, два порта ASI, двойное декодирование MPEG-2sD/HD
7881IRD2‑DVBT2 Двухканальный DVBT/T2 IRD, четыре РЧ-входа, два порта ASI, двойное декодирование MPEG-2/H.264 SD/HD
7881IRD2‑DVBC Двухканальный QAM/DVBC/C2 IRD, четыре входа RF, два порта ASI, двойное декодирование MPEG-2/H.264 SD/HD
7881IRD2‑ISDBT Двухканальный ISDBT IRD, четыре входа RF, два порта ASI, двойное декодирование MPEG-2/H.264 SD/HD
Варианты заказа
+ФСЭ Встроенный синхронизатор кадров
+10B422 10-битный вариант декодирования 4:2:2
+ДД Декодирование Dolby-E
+ААС Декодирование AAC
+SCTE104-1 SCTE 35/104 перевод
+ДБИСС Расшифровка BISS и BISS-E
+IP Поддержка ввода/вывода IP

Суффикс разъема

+B75 Разъем BNC 75 Ом для ВЧ-входа
Суффикс задней панели
+3RU Задняя панель 3RU для использования с мультифреймами 7800FR или 7801FR
Корпуса
7800FR 3RU Multiframe, вмещающий 15 модулей с одним слотом
7801FR 1RU Multiframe, вмещающий до 4 однослотовых или 2 двухслотовых модулей
Опции корпуса 1RU
Примечания 7801FC требуется для конфигурации 1RU IRD
+781PS Резервный источник питания (дополнительно)
7801FC Модуль контроллера рамы
7801CP Съемная передняя панель управления для 7801FR с 7881IRD

Пожалуйста, предоставьте следующую информацию с вашим запросом.
Все поля обязательны для заполнения.

  • У вас есть этот продукт?
    Да:
    Нет:

Пожалуйста, подождите…

Преподавательские работы, вакансии воспитателей, школьные вакансии

Преподавательские работы, педагогические вакансии, школьные вакансии | ШколаВесна

Выберите местоположение… Любое местоположениеТолько СШАМеждународныйОнлайнАлабамаАляскаАризонаАрканзасКалифорнияКолорадоКоннектикутДелавэрРасст. КолумбияФлоридаГрузияГавайиАйдахоИллинойсИндианаАйоваКанзасКентуккиЛуизианаМэнМэрилендМассачусетсМичиганМиннесотаМиссисипиМиссуриМонтанаНебраскаНевадаНью-ГэмпширНью-ДжерсиНью-МексикоНью-ЙоркСеверная КаролинаСеверная ДакотаОгайоОклахомаОрегонПенсильванияРод-АйлендЮжная КаролинаЮжная ДакотаTenne sseeТехасЮтаВермонтВирджинияВашингтонЗападная ВирджинияВисконсинВайомингВыберите категорию. ..Классный учительАдминистраторЛегкая атлетикаПрофессиональное образованиеУчебная поддержкаСпециальное образованиеУслуги для студентовЗаместительВспомогательный персоналПозиции на уровне штатаОнлайнДругое/СезонныеВыберите класс…Любой уровень класса …Любой тип работыПолная — или неполный рабочий деньПолный рабочий деньНеполный рабочий деньЛетоПосле школы/Вечернее

  • Расширенный поиск
  • Мой сохраненный поиск

Идентификатор задания

Соискатели

Продвиньте свою карьеру в области образования. Это бесплатно.

Если вы только начинаете или уже имеете опыт&запятая; SchoolSpring — лучшее место для управления вашей образовательной карьерой. Получите доступ к тысячам вакансий по всей стране со всего Интернета в одном , Удобная поисковая система. И это только начало. С SchoolSpring&запятая; доступ&двоеточие;

  • Карьера Инструменты управления документами.
  • Централизованная агрегация поиска работы.
  • Оповещения по электронной почте.
  • Комплексные приложения.
  • Найти работу Бесплатная регистрация

Мы обновили нашу Политику конфиденциальности, вступившую в силу 27 января 2020 г.

Щелкните здесь для получения дополнительной информации.

Работодатели

Увеличьте охват и расширьте круг кандидатов.

Найдите учителей, администраторов, вспомогательный персонал и любую промежуточную роль в сфере образования с помощью более чем 2 миллионов соискателей работы в сфере образования по всей стране. Привлекайте больше соискателей даже на труднодоступные вакансии, экономя при этом деньги, потраченные на ярмарки вакансий и рекламу.

  • Поиск кандидатов из нашего национального резерва.
  • Распространяйте информацию о своих вакансиях на сайтах Indeed, Monster, Teach.org, через Twitter и т. д.
  • Автоматические оповещения по электронной почте, рассылаемые заинтересованным соискателям.

Самый большой 3d принтер: Самый большой в мире 3D-принтер бьет рекорды

Опубликовано: 14.07.2023 в 02:39

Автор:

Категории: Складское оборудование

В США создают самый большой 3D-принтер для печати металлами

Новости

Подпишитесь на автора

Подписаться

Не хочу

2

Компании Ingersoll, MELD Manufacturing и Siemens построят самый большой 3D-принтер для печати металлических изделий. Система будет полагаться на адаптированную технологию ротационной сварки трением и сможет выращивать детали длиной до десяти метров.

Работы ведутся в интересах американских военных: такие 3D-принтеры планируется использовать в первую очередь в производстве противоминной защиты для армейских транспортных средств. Во время Вьетнамской войны 73 процента потерь техники приходились на подрывы на противопехотных и противотанковых минах. Современные бронеавтомобили и бронетранспортеры конструируются с усиленной защитой, и немаловажную роль здесь играют толстые, бронированные днища, зачастую V-образного сечения и c минимумом сварных швов.

Американская бронемашина Cougar, в 2006 году подорвавшаяся на мине в Ираке и проехавшая еще три километра до безопасной зоны. Личный состав отделался легкими травмами. Фото: сержант морской пехоты Кристофер Клэр

Предыдущие работы по проекту Jointless Hull исследовательской программы Army ManTech рассматривали ковку, формование и сварку при высокой плотности тока для снижения пористости сварных швов. Результаты оценивались как удовлетворительные в плане прочности, но в то же время отмечались недостаточная геометрическая свобода и производственная гибкость.

В итоге от ковки, формования и сварки решили отказаться в пользу другой технологии — производства методом аддитивного осаждения трением с перемешиванием (Additive Friction Stir Deposition, AFSD), то есть адаптированной под 3D-печать ротационной сварки трением (Friction Stir Welding, FSW).

Опытно-конструкторские работы состоят из двух этапов. Не первом запланирована сборка демонстратора с областью построения размером 1х1х1 метр для отработки технологии и программного обеспечения. Затем дизайн должен быть масштабирован до рабочего объема 10×6,5×4 метра — самого большого среди «металлических» 3D-принтеров. Длина — условная характеристика, так как портальная конструкция будет перемещаться по рельсам. За системы управления и программное обеспечение отвечает компания Siemens.

Сборкой крупноформатного варианта уже занимается компания Ingersoll, имеющая немалый опыт в работе над большими аддитивными системами. В 2019 году это предприятие помогло Университету штата Мэн установить сразу три рекорда Гиннесса: изготовить самый большой 3D-печатный катер (семь метров в длину), он же самый большой цельный 3D-печатный объект, на самом большом 3D-принтере для работы с полимерами и полимерными композитами. Эта же система используется в производстве крупногабаритной формовочной оснастки, например для изготовления вертолетных лопастей.

Новый 3D-принтер, как уже упоминалось, будет наносить металлы методом осаждения трением с перемешиванием. Совершенствованием этой технологии занимается компания MELD Manufacturing, использующая наработки Института сварки Эдисона (EWI). Наращивание осуществляется пластической деформацией при температурах ниже порога плавления, за счет чего достигаются высокая изотропность и плотность без усадки и риска возникновения горячих трещин, без необходимости в вакуумной камере или защитной газовой среде. Технология также позволяет создавать градиентные структуры из разных металлов или сплавов. Расходными материалами обычно служат оцилиндрованные бруски с возможностью использования порошков разных фракций и даже металлической стружки.

MELD Manufacturing уже предлагает несколько моделей аддитивных систем. Новейшее коммерческое предложение — выпущенный в 2020 году 3D-принтер L3 с рабочей областью 1143х584х584 мм, хотя лидирует по габаритам система K2 с полезным объемом 2100х1100х1000 мм. Оборудование позволяет работать с различными марками стали, а также алюминиевыми, медными, титановыми, магниевыми и никелевыми сплавами. Как правило, такие 3D-принтеры укладывают слои толщиной около одного миллиметра и шириной 38 мм, удерживая температуру материала на уровне 60-90% от температуры плавления. Так как разрешение 3D-печати невелико, получаемые заготовки требуют интенсивной механической обработки, но с гораздо меньшими трудозатратами и отходами, чем при фрезеровании из болванок, и с широкими возможностями масштабирования, что и планируется продемонстрировать на практике совместными усилиями Ingersoll, MELD Manufacturing и Siemens. Ввод крупноформатной системы в эксплуатацию намечен на четвертый квартал текущего года. 

Siemens

MELD

Ingersoll

ротационная сварка

Подпишитесь на автора

Подписаться

Не хочу

2

интервью с разработчиком промышленных FDM установок

Быстрое прототипирование

Эксперты рекомендуют

3D-принтеры

Наука и образование

Автор: Виктор Наумов

Автор: Виктор Наумов


Discovery 3D Printer: история бренда | Технология и линейка оборудования | Преимущества 3D-печати гранулами | Сферы применения и примеры внедрения


Сегодня многие компании используют доступные на рынке решения для аддитивного производства в качестве дополнительных инструментов. Все больше пользователей рассматривают внедрение 3D-технологий в производственный процесс своих предприятий, и именно поэтому промышленность активно адаптируется к новым запросам.


В некоторых секторах производства требуются крупные модели и детали, которые зачастую трудно изготовить традиционными способами. В этом смысле крупноформатная 3D-печать играет фундаментальную роль в создании подобных конструкций, обеспечивая меньшие затраты и более быстрые сроки изготовления. 


Одной из компаний, занимающихся разработкой таких решений, является Discovery 3D Printer. Оборудование этого бренда для 3D-печати больших изделий используют предприятия и организации различных отраслей, среди которых железнодорожный транспорт и авиация. Предлагаем вашему вниманию интервью 3dnatives.com о решениях Discovery 3D Printer с одним из разработчиков оборудования.


Узнайте подробности о крупноформатном аддитивном производстве: каталог 3D-принтеров, задачи, примеры внедрения, полезные материалы на русскоязычном сайте Discovery 3D Printer 



3DN: Расскажите, пожалуйста, о себе и своей роли в аддитивном производстве.


– Меня зовут Франсиско Барсенас, я директор отдела НИОКР и инноваций в компании CNC Bárcenas / Discovery 3D Printer. В мои основные обязанности входит проектирование и разработка крупноформатных аддитивных установок, а также исследование и испытания новых материалов, которые мы проводим в тесном сотрудничестве с нашими поставщиками. Среди них – SABIC, мировой лидер в разработке специальных материалов для 3D-печати крупных изделий (LFAM). Я также консультирую наших клиентов по вопросам 3D-моделирования для аддитивного производства, руковожу инновационными проектами и провожу консультации по нашим технологиям 3D-печати.


Франсиско Барсенас


3DN: Что представляет собой компания Discovery 3D Printer, и когда она была основана?


– Discovery 3D Printer – отвечающее за решения 3D-печати подразделение компании CNC Bárcenas, основанной в Вальдепеньяс (Сьюдад-Реаль, Испания) в 2009 году. Компания также специализируется на производстве промышленного оборудования с ЧПУ. Discovery 3D Printer – это результат многолетних интенсивных внутренних научных исследований, разработок и инноваций, кульминацией которых стал контракт с BSH Group, нашим первым клиентом в промышленном секторе, а точнее с их заводом в Монтаньяне, Сарагоса. Мы до сих пор продолжаем сотрудничество в качестве поставщиков в различных технологических областях.


В 2020 году мы начали сотрудничать с Gaggenau, инновационной компанией BSH Group, расположенной в Липсайме (Франция) и производящей на заказ станки с ЧПУ для нужд своей научно-исследовательской лаборатории. Одна из главных особенностей нашей компании заключается в том, что мы предоставляем индивидуальные решения, в том числе комбинируя различные технологии (FDM, FGF и постобработка путем фрезерования) в одной единице оборудования.



iQB Technologies – эксклюзивный дистрибутор Discovery 3D Printer в России. Обратитесь к нашим экспертам: мы подберем оборудование и поможем внедрить крупногабаритную 3D-печать в вашей компании!



3DN: Объясните, что лежит в основе вашей технологии? Какие крупноформатные решения вы разработали?


– В 2016 году мы выпустили крупноформатную FDM-установку Discovery 3D Printer. Мы продолжали улучшать характеристики принтера, пока, наконец, не создали его модификацию 2020 года – высокопроизводительную машину с объемом печати до 1 куб. м. Это решение предназначено для производства небольших и крупных деталей с высоким разрешением и скоростью, а также с использованием практически любого доступного на рынке филамента.


В 2017 году мы представили Super Discovery 3D Printer – новаторское оборудование, не имеющее аналогов в Европе. В нем используется технология прямой экструзии гранул полимера, также известная как FGF, позволяющая создавать большие объекты с высокой скоростью. Такое решение снижает стоимость за счет использования расходных материалов в виде полосок. Это оборудование было разработано для судостроительной компании Navantia, которая за последние несколько лет в рамках своей стратегической инициативы Shipyard 4.0 внедрила самые инновационные технологические решения на рынке. С Navantia мы также продолжаем тесно сотрудничать по ряду проектов (фактически мы являемся их официальным поставщиком решений для аддитивного производства). И, как я уже говорил, теперь мы предлагаем полностью индивидуальные решения, сочетающие различные технологии и объемы печати.





3DN: В чем конкурентное преимущество 3D-печати гранулами? И какие ограничения у этой технологии?


– Расскажу о нескольких преимуществах. Так, наша технология позволяет создавать очень крупные детали за короткое время и с меньшими затратами, чем при использовании филамента. Кроме того, очень интересна возможность применения огромного ассортимента термопластиков, в том числе технических. Открываются широкие возможности по решению разнообразных задач, таких как изготовление литейных форм, что обеспечивает большие преимущества по сравнению с традиционными процессами.


Наш принтер Super Discovery 3D Printer доступен в различных версиях – стандартной, компактной (Compact), гибридной (Hybrid) и в виде системы 3D-печати и постобработки (Workstation). Он позволяет гибко, быстро и экономично производить крупногабаритные детали – литейные формы, оснастку, мелкие серии оригинальных или запасных частей и функциональные прототипы с использованием материалов c высокими эксплуатационными характеристиками, армированных волокном и минералами. Все эти материалы соответствуют нормам, в том числе пожарной безопасности, действующим в каждой отрасли.


В конкретной области НИОКР и инноваций они могут стать идеальной основой для разработки или улучшения новых материалов для аддитивного производства согласно требованиям рынка, а также для проверки механических, физико-химических, технологических и других свойств. Немаловажным фактором является и экологичность наших решений.


Что касается ограничений, я предпочел бы поговорить об особых характеристиках этой технологии. К примеру, иногда требуется изменить подход к 3D-моделированию, а в некоторых случаях необходимо применять постобработку для полировки или нанесения покрытий на поверхности. Как известно, в сфере аддитивных технологий не существует универсальных решений, поэтому мы решили сосредоточиться на крупном формате с использованием стандартных термопластических, а при необходимости и технических материалов.


3DN: Представителей каких отраслей могут заинтересовать ваши решения? Можете назвать кого-нибудь из клиентов?


– Не думаю, что существует какая-либо отрасль обрабатывающей промышленности, где нельзя было бы воспользоваться преимуществами крупноформатной 3D-печати. Мы работаем с клиентами из практически всех секторов. Помимо BSH и Navantia, мы сотрудничаем с AIRBUS в производстве форм и оснастки, с компанией Hitachi ABB Power Grids, производящей детали, диэлектрические свойства которых значительно превосходят стандартные показатели. В сфере строительства я могу назвать Willy Naessens Group, а CAF Group является одним из наших наиболее представительных клиентов в области наземного транспорта.


Компоненты метропоезда, напечатанные на аддитивной установке Super Discovery 3D Printer (проект компании CAF). Этот принтер с камерой построения 1300 × 2500 × 1000 мм – идеальный ответ на новые потребности в крупноформатной 3D-печати


Также я хотел бы отметить, что решения Discovery 3D Printer успешно используют несколько университетов, технологических и исследовательских центров. Например, у нас весьма тесные отношения с факультетом машиностроения Левенского университета (KU LEUVEN). В Испании мы на протяжении нескольких лет сотрудничаем с отделом НИОКР и инноваций Кадисского университета.


3DN: Можете ли вы выделить какой-нибудь проект аддитивного производства с участием Discovery 3D Printer?


– Мы очень рады соглашению с UROVESA, ведущей испанской компанией в секторе гражданского и военного спецтранспорта. Но особо я хотел бы выделить наше сотрудничество с кафедрой проектирования легких полимерных конструкций Бранденбургского технологического университета (b-tu). В течение многих месяцев мы работали над инновационным проектом по производству лопастей ветрогенераторов. В университете уже есть наша установка Super Discovery 3D Printer Workstation, которая сочетает FGF-технологию с системой фрезерования.


В процессе работы удалось полностью выполнить задание клиента, а именно применить 3D-печать для быстрого и экономичного изготовления пресс-форм для автоклавов при высокой температуре и давлении, а также других крупных деталей с использованием высококачественных материалов. Размеры и характеристики решения полностью соответствовали изначальному проекту. Важно отметить, что Super Discovery 3D Printer Workstation была выбрана в ходе открытого тендера в Германии, принять участие в котором могла любая компания.


Сотрудники Бранденбургского технологического университета и Super Discovery 3D Printer Workstation


Мы очень гордимся этим достижением, ведь нам удалось не только превзойти других производителей по техническим характеристикам и низкой стоимости производства. Мы получили очень лестные отзывы за подход, основанный на инициативе и взаимодействии, на протяжении всего цикла управления проектом: от первого коммерческого контакта до завершения поставки в Бранденбург и последующей технической поддержки. Также хочу добавить, что из-за текущей ситуации с пандемией это был первый полностью цифровой проект, без какого-либо физического взаимодействия перед доставкой.


3DN: Несколько слов напоследок для наших читателей?


– Мы просим компании и исследовательские центры связаться с нами и выразить свою заинтересованность или сомнения относительно крупноформатной промышленной 3D-печати. Уверен, что мы сможем помочь в реализации проектов исследований, разработок и инноваций, во внедрении новых производственных процессов, которые станут важной составляющей аддитивного производства в будущем.


Что вы думаете о технологии, разработанной Discovery 3D Printers? Оставьте комментарий ниже или на наших страницах в соцсетях. Подпишитесь на рассылку блога и узнавайте последние новости 3D-технологий первыми! 




Источник: 3dnatives.com. Автор: Амелия Х. Фото © Discovery 3D Printer




Статья опубликована 23. 09.2021 , обновлена 04.03.2022

Крупнейшие 3D-принтеры 2023 года для печати XXL

Крупномасштабные 3D-принтеры способны печатать массивные объекты благодаря своим гигантским объемам сборки. В этом руководстве рассматриваются некоторые из самых больших 3D-принтеров в мире, имеющихся в продаже.

Последнее обновление
16 июня 2022 г.

Мы удалили продукты, снятые с производства, и обновили линейку BLB Industries The BOX, которая была заменена на The Industry MAGNUM. Мы также добавили новейшее решение MASSIVit, Massivit 10000.

Table of contents

Handpicked related content

Large scale 3D printers (XXL): 2023 selection

BIG-Meter V4

F1000

BigRep ONE v4

400 Series WORKBENCH XTREME

T3500

MAGNUM

Massivit 10000

MAMA

3D-печать мебели

3D-печать больших прототипов

3D-печать серийных изделий

Индивидуальные крупномасштабные 3D-принтеры

Какие крупномасштабные 3D-принтеры самые лучшие?

Крупномасштабные 3D-принтеры уже довольно давно находятся в центре внимания. Когда мы говорим «большой масштаб», мы имеем в виду именно это: эти машины могут печатать объекты площадью более 1 квадратного метра. Их можно использовать для 3D-печати предметов мебели, крупных прототипов или нескольких серий небольших объектов за один раз.

Профессиональные 3D-принтеры, представленные в нашей статье, в основном представляют собой увеличенные версии обычных настольных 3D-принтеров. Почти все они используют технологию экструзионной 3D-печати (FFF) и работают так же, как и обычные настольные принтеры.

Наш выбор «крупнейших 3D-принтеров» не включает строительные 3D-принтеры, которые относятся к другой категории.

Подобранный сопутствующий контент

Если эти крупноформатные 3D-принтеры (XXL) слишком велики, ознакомьтесь с другими нашими предложениями:

  • Широкоформатные 3D-принтеры (XL)
  • 3D-принтеры большого объема (L) для настольных/настольных ПК
  • Большие полимерные 3D-принтеры (L)

Крупномасштабные 3D-принтеры (XXL): выбор 2023 года

Марка Продукт Размер сборки Страна Цена

Приблизительные стартовые цены основаны на предоставленной поставщиком информации и общедоступных данных. Цены могут меняться в зависимости от региона с течением времени и не включают дополнительные продукты или услуги (налоги, доставка, аксессуары, обучение, установка и т. д.).

Модикс

Этот производитель является Проверенным партнером нашей сети.

БИГ-метр V4 1010 × 1010 × 1010 mm39.76 × 39.76 × 39.76 in Israel $ 13,50012 709 €11,190 £1,819,368 ¥ Quote
CreatBot F1000 1000 × 1000 × 1000 mm39. 37 × 39,37 × 39,37 в Китай $ 29,99928 241 € 24,866 £ 4,042,905 ¥ Цитата
BigRep BIGREP ONE V4
BIGREP.

Германия 30 000 долларов США30 000 24 867 евро 4 043 040 фунтов стерлингов 9 йен0082

Quote
3D Platform 400 Series WORKBENCH XTREME 1000 × 1500 × 700 mm39.37 × 59.06 × 27.56 in United States $ 49,99947 069 €41,444 £6,738,265 ¥ Quote
Tractus3D T3500 ⌀ 1000 x 2100 mm Netherlands $ 59,00049 900 €48,905 £7,951,312 ¥ Quote
The Industry MAGNUM 1500 × 1200 × 1200 mm59. 06 × 47.24 × 47.24 in Sweden $ 135,000129 990 €111,902 £18,193,680 ¥ Quote
MASSIVit 3D Massivit 10000 1420 × 1110 × 1500 mm55 0,91 × 43,7 × 59,06 дюйма Израиль по запросу
Modix

Этот производитель является Проверенным партнером нашей сети.

MAMA 2000 × 5000 × 1000 мм 78,74 × 196,85 × 39,37 дюйма Израиль по запросу Цена

Разверните, чтобы увидеть больше спецификаций

Товары в таблице отсортированы по цене (от низшей к высокой).

Марка Продукт Размер сборки Объем сборки Страна Цена

Приблизительные стартовые цены основаны на предоставленной поставщиком информации и общедоступных данных. Цены могут меняться в зависимости от региона с течением времени и не включают дополнительные продукты или услуги (налоги, доставка, аксессуары, обучение, установка и т.  д.).

Модикс

Этот производитель является Проверенным партнером нашей сети.

BIG-Meter V4 1010 × 1010 × 1010 mm39.76 × 39.76 × 39.76 in 1030.3 L Israel $ 13,50012 709 €11,190 £1,819,368 ¥ Get a quote
CreatBot F1000 1000 × 1000 × 1000 мм39,37 × 39,37 × 39,37 дюйма 1000 л Китай $ 29,99928 241 €24,866 £4,042,905 ¥ Get a quote
BigRep BigRep ONE v4 1005 × 1005 × 1005 mm39.57 × 39.57 × 39.57 in 1015.08 L Germany $ 30,00030 000 €24,867 £4,043,040 ¥ Get a quote
3D Platform 400 Series WORKBENCH XTREME 1000 × 1500 × 700 mm39.37 × 59.06 × 27.56 in 1050 L United States $ 49 ,99947 069€41,444 £6,738,265 ¥ Get a quote
Tractus3D T3500 ⌀ 1000 x 2100 mm 1649. 34 L Netherlands $ 59,00049 900 €48,905 £7,951,312 ¥ Get a quote
Индустрия Magnum 1500 × 1200 × 1200 мм59,06 × 47,24 × 47,24 в 2160 L Sweden $ 135501119 99082

Sweden $ 135500119 99082

Sweden $ 1355001119 99082

Sweden $ 135500119 99082

Sweden $ 135,5,00129 $.0061

MASSIVit 3D Massivit 10000 1420 × 1110 × 1500 mm55.91 × 43.7 × 59.06 in 2364.3 L Israel upon request Get a quote
Modix

Этот производитель является Проверенным партнером нашей сети.

MAMA 2000 × 5000 × 1000 мм78,74 × 196,85 × 39,37 дюйма Израиль по запросу

5 91078 Узнать цену0355 Обзор лучших крупномасштабных профессиональных 3D-принтеров

Modix BIG-Meter обеспечивает объем печати более одного кубического метра. Как и все принтеры Modix, BIG-Meter поставляется в виде комплекта для самостоятельной сборки, что способствует относительно низкой цене принтера.

Этот крупномасштабный 3D-принтер поставляется с двойным экструдером (печатающие головки E3D Aero и E3D Volcano), полностью автоматическим выравниванием кровати (плитка кровати и отображение кровати), контроллером Wi-Fi и рядом компонентов промышленного класса. Печатная платформа нагревается до 120°C.

Связаться с производителем Получить предложение Добавить в сравнение

F1000 от CreatBot предлагает полный кубический метр полностью закрытого и нагретого (60°C) рабочего объема. Также имеется камера для нити, которая вмещает две катушки весом до 5 кг каждая и нагревается до 45°C или 65°C.

Его двойные сопла способны нагреваться до 420°C, а платформа нагревается до 100°C. Совместимые материалы варьируются от стандартных PLA и ABS до PETG и гибких материалов, наполненных углеродным волокном.

Связаться с производителем Получить предложение Добавить к сравнению

BigRep ONE, который в настоящее время находится в третьем поколении обновлений и обновлений, является одним из немногих крупногабаритных 3D-принтеров, обеспечивающих независимую двойную экструзию (IDEX). IDEX может вдвое сократить время производства благодаря режимам дублирования или зеркалирования.

Большой сенсорный экран принтера обеспечивает доступ к веб-камере и позволяет пользователям возобновлять печать даже после отключения электроэнергии. Держатель нити может удерживать несколько катушек весом до 8 кг.

Связаться с производителем Получить предложение Добавить к сравнению

Этот широкоформатный 3D-принтер с двойной экструзией можно настроить. Доступны различные экструдеры, и можно добавить корпус. Корпус может обогреваться и/или включать воздушный фильтр.

Можно выбрать одну из двух различных систем управления; с подключением по Wi-Fi или Ethernet. Датчик автоматического выравнивания касается более 400 точек на печатной платформе для обеспечения оптимальной калибровки.

Связаться с производителем Получить предложение Добавить в сравнение

T3500, огромный дельта-3D-принтер, предлагает большой размер сборки, который может выполнять 3D-печать в точном масштабе 1: 1 до 2,1 метра в высоту.

Крупномасштабный Tractus3D T3500 может печатать экзотические материалы в 3D с помощью экструдера горячего конца, способного нагреваться до 300°C. Этот 3D-принтер оснащен подогреваемым столом и может быть оснащен дополнительным двойным экструдером.

Свяжитесь с производителем Получить предложение Добавить к сравнению

Промышленность MAGNUM — это 3D-принтер очень большого формата от шведского производителя The Industry (ранее называвшегося BLB Industries). Этот 3D-принтер XXL предлагает рабочий объем 2,16 м³ и поставляется с набором сопел диаметром от 2 до 8 мм. MAGNUM основан на предыдущей модели компании, BLB Industries THE BOX.

Связаться с производителем Получить предложение Добавить в сравнение0400 производства MASSIVit 3D. MASSIVit 3D — израильский производитель 3D-принтеров. Этот 3D-принтер предлагает объем сборки 1420 x 1110 x 1500 мм.

Связаться с производителем Получить предложение Добавить в сравнение

Компания Modix назвала свой принтер «Фабрика персональных автомобилей», что позволяет быстро показать, насколько велика на самом деле система MAMA (Modular Additive Manufacturing Assembler). Он оснащен высокоскоростным экструдером гранул, а также способен 3D-печатать катушками нити.

Этот огромный 3D-принтер FFF еще недоступен.

Связаться с производителем Получить предложение Добавить в сравнение

Применение для крупномасштабной 3D-печати

3D-печать мебели

Самые большие 3D-принтеры можно использовать для 3D-печати мебели за один раз . Это столы, стулья и даже ванны. Мебель с помощью 3D-печати также может создавать уникальные, сложные предметы, которые было бы трудно создать другими способами.

Следовательно, мебель на заказ становится все более доступной благодаря сверхбольшим 3D-принтерам.

BigRep One в действии. Источник: QMES

3D-печать больших прототипов

Профессиональные крупномасштабные 3D-принтеры, описанные в нашей статье, также можно использовать для 3D-печати больших прототипов. Это позволяет предприятиям тестировать свою продукцию до фактического запуска производства. Промышленные дизайнеры и инженеры могут вносить больше изменений за значительно меньшее время.

Они могут всесторонне тестировать свои будущие продукты и в то же время сокращать время вывода продукции на рынок 904:00 .

Производственная серия для 3D-печати

Крупномасштабные 3D-принтеры не обязаны печатать только крупные объекты и прототипы. Их огромная платформа для сборки также позволяет 3D-печать больших серий небольших объектов.

Индивидуальные крупномасштабные 3D-принтеры

Есть несколько производителей, которые в основном предлагают индивидуальные решения, а не стандартные модели 3D-принтеров. Например, Tobeca — французская команда, которая создает 3D-принтеры с нуля и полностью ориентируется на потребности и требования своих клиентов.

Компания Erectorbot, базирующаяся в США, также предоставляет сборки по запросу, хотя у них есть линейка стандартных моделей. Еще есть Colossus, бельгийская компания, которая создает 3D-принтеры внутри конструкций, похожих на транспортные контейнеры. CNC Barcenas, испанский производитель, также предлагает специализированные крупномасштабные 3D-принтеры с рядом опций на выбор.

ТОП-10 КРУПНЕЙШИХ 3D-ПРИНТЕРОВ

0Акций

Недавно Майк сообщил о проекте C-Fab компании Branch Technology для архитектуры будущего. Хотя это в первую очередь основано на устройстве руки Kuka, я начал думать о некоторых других крупных проектах 3D-печати в процессе создания и, в частности, о 3D-принтерах, стоящих за ними. В то время как большинство людей обычно ассоциируют 3D-печать с объектами небольшого размера, правда, похоже, совсем другая. На самом деле, кажется, что в отрасли одновременно существуют две диаметрально разные тенденции. Один направлен на печать с лучшим разрешением, а другой — на печать максимально возможных размеров.

Несмотря на то, что численно их меньше, 3D-принтеры большого размера вызывают больший интерес. Итак, я решил, что, чтобы продолжить нашу серию Top Ten, мы должны выяснить, какие именно десять являются самыми большими 3D-принтерами в мире. На этот раз это «настоящая» первая десятка, так как я насчитал около 20 3D-принтеров с размером сборки около 1 кубического метра и выше. Он также основан на объективных критериях: возможности размера сборки. Единственный крупный проект, отсутствующий в нашем списке, — это Contour Crafting доктора Бехроха Хошневиса, изображенный выше, поскольку он предлагает процесс, а не конкретный 3D-принтер.

Итак, если вы думаете о том, чтобы начать новый проект лодки, напечатанной на 3D-принтере (как у моих друзей здесь, на Сицилии, в LivreaYacht), или бетонной собачьей будки и мебели (как у моих новых друзей из ConcretePrinter), вот некоторые из машин, которые вам могут пригодиться. смотреть и сталкиваться.

2,6–3,1 кубических метра / 94–112 кубических футов (доступно для обслуживания)

Норвежская компания Norsk Titanium (NTi) в настоящее время находится в процессе открытия завода по 3D-печати металлом в США, на котором будут представлены Технология прямого осаждения металлов. DMD использует плазменную дугу для приваривания титановой проволоки непосредственно к подложке до тех пор, пока она не достигнет формы, близкой к чистой, а система NTi способна печатать на 3D-принтере детали размером до 120 x 120 x 180 см, хотя максимальная возможная длина, по их словам, составляет 215 см (это 4 фута х 4 фута х 5,9’или 7′).

 3,696 кубических метра (3696 литров) / 130,52 кубических фута (доступны для покупки)

Exerial будет иметь рабочий объем с двойной камерой, который составит 3,168 литра, что делает его одним из самых больших 3D-принтеров в мире. ExOne использует собственную технологию распыления связующего для работы в основном с металлами, керамикой и песком, которая используется исключительно для серийного производства песчаных стержней и форм. Помимо своего размера, система Exerial в 3-4 раза превосходит по скорости следующую по величине машину от ExOne, S-Max.

4 x 2 x 1 м: 8 кубических метров / 282 кубических фута (доступны для покупки)

Самая крупная промышленная машина, представленная в настоящее время на рынке, — это VX4000 компании voxeljet, в которой используется технология струйной печати связующего в основном для 3D-печати песчаных отливок. 4 x 2 x 1 м (объем 8 куб. м),

9 куб. м / 317 куб. футов (доступно для проектов/исследований/исследований)

Этот 3D-принтер разработан Энрико и Риккардо Дини. использует процесс струйной обработки связующего. Он наносит слои определенного искусственного песчаника, а затем создает строительный слой, применяя связующее. По сравнению с другими цементными 3D-принтерами он предлагает еще большую геометрическую свободу.

112 кубических метров / 368 кубических футов (доступны для покупки)

Крупнейшая доступная система Sciaky — это EBAM 300, в которой используется мощная электронно-лучевая пушка для плавления титановой нити толщиной 3 мм почти до чистой формы, со стандартным скорость осаждения от 7 до 20 фунтов. в час.

KamerMaker был одним из первых крупномасштабных 3D-принтеров, попавших в заголовки газет. Он также был первым, кто использовал технологию типа RepRap FFF для строительства дома на канале в Амстердаме. DUS Architects и Fiction Factory, стоящие за ним компании, только что добавили второй KamerMaker — с вдвое большим объемом печати — для ускорения строительства. Первый KamerMaker уже печатал со скоростью 240 мм/с.

Цилиндрический, высотой 8-10 метров / 26-32 фута (в разработке)

С тех пор, как основатель WASP Массимо Моретти начал производить 3D-принтеры, он мечтал создать домашний 3D-принтер, который мог бы строить среду обитания из почвы. и минимум энергии на месте. Для этого компания построила все более крупные дельта-3D-принтеры со специальными экструдерами. Когда он будет завершен, модель GigaDelta будет иметь высоту 12 метров.

25 кубических метров / 930 кубических футов (доступно для обслуживания)

Вы можете узнать машину BAAM (аддитивное производство больших площадей) от Cincinnati Incorporated по ее использованию в 3D-печати автомобилей. Принтер BAAM был разработан специально для 3D-печати автомобиля Strati для Local Motors с помощью и по технологии, лицензированной Национальной лабораторией Ок-Ридж. Размер и скорость позволяют быстро изготавливать большие детали из термопластичных материалов, что делает процесс особенно дешевым. Он также имеет открытую архитектуру для поставщиков материалов, что означает, что он может предложить больше альтернатив. И BAAM становится еще больше, поскольку Cincinnati работает над своей следующей версией под названием Bertha.

288 кубических метров / 10 170 кубических футов (доступны для покупки по запросу)

Словенская компания BetAbram производит по запросу серию из трех домашних принтеров, которые могут 3D-печатать жилые конструкции из файла САПР. Машины могут печатать слоями по 25 см, но для увеличения скорости работают и с еще более толстыми слоями. Цены начинаются всего от 12 000 евро за базовую модель P3. Этим летом компания работает над 3D-печатью двухэтажного дома.

2 466 кубических метров / 87 120 кубических футов (доступно для обслуживания)

Если говорить о крупногабаритных 3D-принтерах, самым крупным из них является принтер, созданный китайской компанией Winsun для изготовления мебели, домов и даже пятиэтажных зданий. В нем используется переработанный бетон из строительных отходов, и, таким образом, этот процесс значительно более экологически устойчив, чем традиционное строительство. Здесь определенно стоит отметить, что есть некоторые разногласия по поводу технологии компании, поскольку она связана с собственной технологией доктора Хошневиса, причем профессор Университета Южной Калифорнии заявляет о краже интеллектуальной собственности.

Исправление: Этот пост ранее искажал характеристики системы 3D-печати Exerial от ExOne, делая ее немного меньше, а также доступность машины. С тех пор статья была обновлена, чтобы более точно отразить самую большую машину ExOne, которая теперь доступна для покупки.

Джилекс мембрана 50л: Купить Мембрана гидроаккумулятора 50 л Джилекс по цене 1 680,00 руб. на официальном сайте дилера

Опубликовано: 30.06.2023 в 13:00

Автор:

Категории: Складское оборудование

Сменная мембрана для гидроаккумулятора Джилекс 50л

  • Описание
  • Характеристики

Сопутствующие товары
Сопутствующие товары

Похожие товары
Похожие товары

6 000. 00 Р

Свяжитесь с нами насчёт цены

Свяжитесь с нами насчёт цены

За ту же цену!
За ту же цену!

Свяжитесь с нами насчёт цены

Свяжитесь с нами насчёт цены

Свяжитесь с нами насчёт цены

Мембрана гидроаккумулятора ДЖИЛЕКС 35/50л ф90 00-00003202 9041

Вес: 0. 56 кг

Ширина: 300 мм

Длина: 410 м

Высота: 30 мм

Описание

Описание
Характеристики Наличие

Описание

Описание

.Мембрана для гидроаккумулятора — для разделения сред воды и воздуха в гидроаккумуляторах, расширительных баках. Используется в системах питьевого водоснабжения, отопления.

Характеристики

Характеристики

  • Вес

    0.56 кг

  • Ширина

    300 мм

  • Длина

    410 м

  • Высота

    30 мм

Наличие

Доступно на складах

Адрес магазина

Режим работы

Наличие

  • Волгоградская улица, 105

    с 8:00 до 19:00

    Наличие:

    Нет в наличии

  • Сухумское шоссе, 110А

    с 8:00 до 19:00

    Наличие:

    Нет в наличии

  • Шоссейная улица, 150

    с 8:00 до 20:00

    Наличие:

    Нет в наличии

  • Волгоградская улица, 99

    с 8:00 до 19:00

    Наличие:

    Нет в наличии

Просмотренные товары

940 ₽

В корзину
1 шт.

Плоскошлифовальный: Плоскошлифовальный станок по металлу купить, цена на маленький плоскошлифованный станок с чпу в интернет-магазине rustan.ru

Опубликовано: 29.06.2023 в 03:09

Автор:

Категории: Складское оборудование

Плоскошлифовальный станок FSG30100R – АлеКо

Перейти к содержимому

Описание

Шлифовальные станки предназначены для чистовой и финишной обработки абразивным или алмазным кругами плоских поверхностей деталей различных размеров, позволяют работать с деталями, закрепленными на зеркале стола, магнитной плите или в приспособлении. Высококачественные компоненты электросистемы, двoйнaя V-oбpaзнaя нaпpaвляющaя, шлифoвaльный шпиндeль ycтaнoвлeн на выcoкoтoчных, paдиaльнo-yпopных пoдшипникaх c пpeдвapитeльным нaтяжeниeм все направляющие покрыты турцитом и имеют принудительную смазку. Станки этой серии имеют высокую жесткость, точность и плавность хода. Продольные, поперечные перемещения автоматические, ось Z с подъемным приводом.

Категория: FSG

Запросить цену

+7(495)662-98-83

+998 94 007-98-65

  • Комплектация

  • Технические характеристики

  • Дополнительная информация

Стандартная комплектация
  • Бак, Система подачи СОЖ
  • Магнитная зажимная плита
  • Фланец шлифовального круга
  • Балансировочный вал
  • Шлифовальный круг
  • Сервисный инструмент
  • Стенд для правки диска
  • Инструмент для правки
  • Руководство по эксплуатации
  • Освещение рабочей зоны
Дополнительная комплектация
  • Балансировочный стенд
  • Магнитный сепаратор
  • Бумажный фильтр
  • Защита бака СОЖ
  • Пылеуловитель
  • Устройство для правки параллельности
  • 2-х осевой цифровой индикатор
Технические данныеЕдиница измеренияЗначение
Размер столамм305×1020
Размер электромагнитной плитымм300×1000
Перемещение стола X,Yмм1130×340
Расстояние ось шпинделя/столмм580
Максимальный вес заготовкикг400
Скорость продольного перемещения столам/мин5-25
Поперечное перемещение стола: автоподачамм/мин0,1-8
Поперечное перемещение стола: ускоренная подачамм/мин990
Поперечное перемещение стола: маховичкоммм/дел0,02
Перемещения шлифовальной бабки: ускоренная подачамм650
Подача шлифовальной бабки: маховичкоммм/дел0,005
Обороты шпинделя шлифовальной бабкиоб/мин1450
Размер шлифовального кругамм350×40×127
Мощность привода шпинделякВт4
Размер станка в упаковкемм2950×2220×2210
Габаритные размеры станкамм4400×2200×1900
Вескг3200
Преимущества станка

Преимуществами шлифовальных станков серии SGH является:

  • Удобная и эргономичная панель управления
  • Безопасное и надежное электрическое управление, система защиты от блокировки, спроектированная в соответствии с требованиями к напряжению в сети в евросоюзе
  • Гидравлическая система с воздушным охлаждением, обеспечивает достаточную мощность для точного шлифования, при небольшом росте температуры
  • Двустенная конструкция колонны обеспечивает высокую жесткость опоры шлифовального шпинделя.
  • Защитный кожух двигателя шпинделя и направляющей

Электрическое управление

Гидравлическая система

Панель управления

Колонна

  • Рабочий стол управляется высококачественным гидравлическим вентилем, обеспечивая плавное перемещение
  • Вручную отшлифованные направляющие покрыты турцитом, что дает плавное перемещение и продевает ресурс
  • Станок серии A оснащен в стандартной комплектации автоматическим сервомотором подачи и управляется PLC и HMI со встроенной программой

Гидравлический вентиль

Турцит

PLC


Плоскошлифовальный станок Okamoto ACC-EXB, технические характеристики моделей, цены

Описание

Прецизионные станки, предназначенные для решения сложных производственных задач, оснащенные системой ЧПУ на базе Fanuc 0iB (одновременное управление по одной координате). Продольный и поперечный ход выполняется рабочим столом.

Джойстик из дисковода: Игровые Приставки PlayStation 5 С Дисководом+Джойстик

Опубликовано: 30.05.2023 в 13:55

Автор:

Категории: Складское оборудование

Игровые Приставки PlayStation 5 С Дисководом+Джойстик

Описание

Консоль Sony Playstation 5 – это абсолютно новый подход к видеоиграм, удивить который сможет самых скептически настроенных геймеров. Приставка воплощает собой уникальный функционал, продвинутые технологии, изящность и эстетику интерфейса. И, конечно же, качество игры с потрясающими прорисовками видео ждет каждого обладателя нового девайса от японского разработчика.

Скорость

Sony PlayStation 5 удивляет скоростью загрузки игр. Она достигается благодаря оснащению консоли современным твердотельным накопителем SSD. Объем его памяти 1 ТБ позволяет хранить на устройстве многочисленные игры. Запуск любой из них происходит практически мгновенно за счет передачи данных со скоростью 5,5 ГБ/с. Наличие оптического привода дает возможность воспроизведения любого мультимедийного контента и без проблем записывать его непосредственно в память девайса.

Графика

Приставка Playstation 5 гарантирует полное погружение в игру благодаря RDNA 2 — графическому процессору на базе AMD Radeon. Он обеспечивает вывод невероятной графики с поддержкой 8K. С ней вы испытаете незабываемые ощущения от игр даже на ультрасовременных телевизорах с самыми большими экранами на 4320p. Вывод изображения с частотой до 120fps гарантирует отсутствие притормаживаний и эффекта усталости глаз даже при многочасовой игре.

Трассировка лучей

В игровой консоли PlayStation 5 реализован новейший метод построения 3D-графики. Используемый алгоритм трассировки с максимальной точностью отслеживает отражение лучей при построении объемных моделей. За счет этого объекты в игре приобретают реалистичные очертания с невероятной передачей теней и игрой света. Более того, технология HDR обеспечит вывод сочных, ярких цветов. Даже статичные и фоновые объекты в игре вам покажутся живыми и натуральными.

Звук

За воспроизведение звука в приставке Sony Playstation 5 отвечает мощное звуковое устройство «Tempest» 3D AudioTech. Она способна обеспечить беспристрастное вовлечение в игру при использовании совместимых 3D-наушников. После обновления системы, консоль будет наделена технологией виртуального окружающего звука. С ней передать реалистичную атмосферу игры смогут даже телевизоры через штатные динамики.

Технические характеристики: Центральный процессор: x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2”; 8 ядер, 16 потоков; Переменная частота до 3,5 ГГц Графический процессор: Графический процессор на базе AMD Radeon™ RDNA 2; Ускорение трассировки лучей; Переменная частота, до 2,23 ГГц (10,3 терафлопс) Системная память: GDDR6 16 ГБ; Пропускная способность 448 ГБ Твердотельный накопитель: Пропускная способность чтения 5,5 ГБ/с (номинальная) Видеовыход: Поддержка телевизоров 4K 120 Гц, телевизоров 8K, VRR (со спецификацией HDMI версии 2.1) Звук: “Tempest” 3D AudioTech

Характеристики

8-ядерный 16-потоковый процессор с архитектурой AMD Zen 2. Переменная частота до 3,5 ГГц.

• Графический чип с кастомной архитектурой RDNA 2. 36 вычислительных блоков с переменной частотой до 2,23 ГГц и мощностью в 10,28 терафлопс. Аппаратная поддержка трассировки лучей.

• Звуковой чип Tempest 3D – по словам Sony, это огромный прорыв в том, как будут звучать игры даже из динамиков телевизоров. Например, в плане аппаратной обработки звука PS4 почти не отличалась от PS3.

• Память типа GDDR6 объемом 18 ГБ и с пропускной способностью 448 ГБ/сек.

• Кастомный SSD объемом 825 ГБ в качестве внутреннего накопителя. Обеспечивает «сырую» скорость ввода-вывода данных 5,5 ГБ/сек и до 8-9 ГБ/сек для данных в сжатом виде.

Джойстик для AppleII своими руками / Хабр

iegova

Время на прочтение
2 мин

Количество просмотров

9.1K

DIY или Сделай сам Игры и игровые консоли IT-компании

Достался мне как то после субботника на складе предприятия компьютер Apple IIe platinum, списанный наверное лет 20 назад. Валялся он в куче другого железа, отжившего свой век, и если бы я его не забрал вовремя, он бы просто отправился на свалку. Достался он мне без блока питания, но это ерунда, переходник со стандартного ATX спаять не проблема. Подключается он к телевизору обычным RCA по композиту и имеет несколько нестандартный NTSC, поэтому все телевизоры, что к нему подключал показывали черно-белую картинку.

Ситуацию изменил только свисток easycap USB 2.0, который хоть и с косяками но отображает цвет. Никакой «радуги» как на скриншоте ниже быть не должно, но в любом случае играть интереснее с цветом.


Игры на него загружаются как на спектруме через аудиовход с магнитофона. Существует один очень полезный сайт asciiexpress.net который позволяет запустить игру также как вы бы ее запускали с магнитофона. Список игр довольно внушительный, но во многие нельзя поиграть с клавиатуры, джойстик они требуют обязательно(представляю как бомбило бы у современных геймеров). Так как же подключить джойстик к apple IIe? На нем распаяно два разьема, 16 пиновый старого образца внутри материнской платы и DB-9F. Можно сейчас вполне заказать джойстик для эпла на ибей, но есть способ лучше. Сделаю его сам. Немного погуглив оказалось что это задача не такая и сложная. Принцип работы очень похож на принцип работы джойстика для геймпорта ПК. Вот она схема, в которую я правда добавил вторую кнопку, так как в некоторых играх используются две и использовал разъем db-9f, а не 16 пиновый разъем.

Вот соответствие контактов 9 пинового и 16 пинового разъемов.

db-9f знач. 16-pin

2 — +5v — 1

7 — button0 — 2

5 — X-axis — 6

8 — Y-axis — 10

1 — button1 — 3

3 — ground — 8

Берем обычный джойстик от приставки Рэмбо, она же Atari 2600. Курочить его совсем не жалко, так как к атари подходят стандартные сеговские джойстики. Разбираем его и припаиваем к нему другой кабель, к нему штекер DB-9M, меняем механику джойстика, так как она отличается от атариевского. Крестовину посередине пришлось разрезать на 4 части. Немного поморочился чтобы сделать нажатие вправо и вниз не на нажатие как было изначально, а отжатие кнопки. Здесь 2 оси, на вертикальной оси кнопка вверх срабатывает на замыкание контактов, нейтральное положение это сопротивление 68 КОм, кнопка вниз на размыкание, получаем сопротивление в 168 КОм. То же самое на горизонтальной оси. На джойстике Рэмбо верхняя кнопка дублировала нижнюю, я же сделал верхнюю как кнопку №1 а нижнюю как кнопку №2. Внутри это выглядит не очень здорово, но это работает.

Соберем его обратно.

Все игры которые я тестил работали с ним без проблем, кроме разве что sublogic flight simulator, к которому видимо нужен какой то другой аналоговый джойстик.

Но не все игры можно запустить через аудиовход, для более серьезных, таких как например prince of persia нужен дисковод, он у меня есть, но к сожалению нет контроллера дисковода.

P.S. Играйте в хорошие игры 😉

Теги:

  • apple
  • джойстик
  • старые игры
  • старое железо
  • appleII

Хабы:

  • DIY или Сделай сам
  • Игры и игровые консоли
  • IT-компании

Всего голосов 6: ↑6 и ↓0 +6

Комментарии
6

@iegova

Пользователь

Джойстик для вождения

С конца 90-х Fadiel Italiana начала свой путь по созданию джойстика для вождения и его производных.

В частности, в 1999 после проектно-конструкторских изысканий была создана первая гидравлическая система помощи при торможении автомобиля для людей с ограниченными двигательными навыками под названием Freedom (которая до сих пор производится и продается). Freedom — это устройство, позволяющее легко управлять тормозом и акселератором при управлении транспортным средством. На самом деле он оснащен силовым агрегатом, совмещенным с рычажным управлением, позволяющим свободно управлять как акселератором, так и тормозом автомобиля. Использование устройства никак не влияет на выбор автомобиля. Он доступен с четырьмя типами ручек в соответствии с потребностями пользователя. Гидравлический силовой агрегат позволяет управлять ускорением и торможением с минимальной остаточной силой. Эта система была установлена ​​внутри Fiat Panda, поэтому с большим волнением начинается путь непрерывных инноваций в отношении систем наведения для квадриплегии, что приведет к включению все более совершенных и технологичных продуктов.

Изображение 1
Первая система Freedom от Fadiel Italiana

В начале 2000-х годов, после совершенствования системы Freedom, были проведены исследования устройства, которое могло бы управлять полным вождением автомобиля, применительно к людям с ограниченными двигательными навыками (параплегия, квадриплегия и т. д.).

По этой причине в 2002 году в штаб-квартире Marcon был изготовлен первый в Италии джойстик для вождения благодаря совместному предприятию Fadiel и Университета Пармы, которое проявило интерес к активизации сотрудничества для такой важной инновации! Фадиэль позаботился о механической и электронной разработке, а инженеры разработали программное обеспечение для автономного вождения. С совершенно новой системой Joystick, установленной на транспортном средстве с камерами внутри и снаружи салона, была проведена передвижная экскурсия по основным университетским факультетам Северной Италии.

Благодаря этому нововведению компания Fadiel Italiana признана пионером в системе джойстиков, поэтому в 2004 году устройство было сертифицировано !

Это, безусловно, важный момент для нас, как с точки зрения гарантии качества и надежности, так и с точки зрения престижа, поскольку мы первыми в Италии начали производить и разрабатывать этот тип устройств.

В 2011 было создано первое устройство ДГС-01 Джойстик в рамках проекта «Управление одной рукой». Электронный джойстик DGS-01 был специально разработан для того, чтобы люди с тяжелыми двигательными нарушениями могли управлять рулевым колесом с помощью пульта дистанционного управления мини-руля с рычагом маховика, который можно расположить внутри автомобиля в индивидуальном положении, для облегчения его использования пользователем.

Изображение 2
DGS 01 Джойстик

В последующие годы было проведено обновление исследования в контексте эволюции Законодательного декрета-01, с учетом всех различных проблем и патологий, поэтому с учетом индивидуальных потребностей и настроек, запрошенных клиентами. . В то время мы разработали новую систему с устройством, которое может охватывать гораздо более сложные и разнообразные случаи вождения (при фокомелии, квадриплегии, дистрофиях и других патологиях).

Таким образом, предыдущая система вождения была усовершенствована в 2016 году, и в компании происходит установка двух важных устройств для квадриплегии:

Именно в мае 2016 года система Pedal устанавливается внутри Jeep Cherokee; Электронная педаль-джойстик Fadiel Italiana была специально разработана для того, чтобы люди с тяжелыми нарушениями верхних конечностей (например, с фокомеликой) могли управлять рулевым колесом с помощью педального интерфейса, то есть ногами.

Изображение 3
Педальный джойстик

Чуть дальше, а именно в августе 2016 года, система Mini Wheel устанавливается внутри Daihatsu Materia. Это устройство помогает человеку с проблемами верхних конечностей управлять движением. Вращение устройства имеет свободный ход, так как движение руля управляется электронным способом, что не создает усилий для пользователя, но можно установить сопротивление вращению, чтобы избежать внезапного нежелательного руления. Его можно установить как справа, так и слева, в зависимости от потребностей человека.

Изображение 4
Джойстик Mini Wheel

Следуя непрерывной эволюции и совершенствованию продукта, продолжая как технологическую часть дизайна, так и создание и внедрение новых продуктов для вождения (а также транспорта) для людей с ограниченными возможностями, в 2018 году проект был консолидирован. Проект джойстика;

В Ноябрь 2018 был разработан 4-позиционный ДЖОЙСТИК, первая итальянская компания, которая произвела это направляющее устройство!

Новая система направляющих с 4-позиционным джойстиком – это новинка и революция от Fadiel Italiana. Это концентрат технологий, полностью сделанных в Fadiel, система вождения, позволяющая полностью управлять сервоприводом с использованием удобного рычага для управления автомобилем в полной безопасности и с очень высокой чувствительностью.

Электронный джойстик Fadiel был специально разработан для того, чтобы люди с серьезными ограниченными возможностями могли управлять автомобилем с помощью этого удобного пульта дистанционного управления, состоящего из мини-рычага (см. фото 7), который перемещается в 4-х направлениях, чтобы быть размещается внутри автомобиля в наиболее удобной для пользователя конфигурации. С помощью одного рычага автомобиль выполняет все функции вождения (ускорение, торможение, рулевое управление) с предельной точностью и безопасностью. Эффективность и оперативность работы делают его еще более подходящим для вождения людей с параличом нижних конечностей благодаря сходству с электрическими инвалидными колясками, оснащенными джойстиками.

Изображение 5
Новый 4-позиционный джойстик

Это устройство:

  • Усилитель (при перемещении джойстика, в частности, при вращении руля, вы не устаете от вождения)
  • Настраивается в соответствии с конкретными потребностями водителя (например, в этом устройстве торможение задается перемещением рычага вперед из соображений безопасности, но его можно реверсировать, как в электрических инвалидных колясках)
  • С двойной цепью безопасности (как в самолетах, в случае отказа одних компонентов срабатывают другие, выполняющие ту же функцию)
  • Оснащен системой обратной связи (ЖК-дисплей с системами безопасности, которые отображают вращение руля и сообщают о любых аномалиях)

В этот же период вся линейка джойстиков также была усовершенствована с обновлением существующих версий МАЧОВИКА и ПЕДАЛИ, преобразованием гидравлической свободы в ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СВОБОДУ и созданием других систем с 2-ХОДОВОЙ Джойстик и Джойстик CLOCHE.

Ассортимент дополняется широким выбором эргономичных ручек, которые варьируются в зависимости от потребностей клиента.

Прощай, руль, а вот и джойстик

Toyota демонстрирует пару концепт-каров с джойстиковыми системами управления

Мартин Уильямс

старший корреспондент,

Служба новостей IDG |

Сегодня это видеоигры, но Toyota экспериментирует с управлением джойстиком для нового поколения компактных автомобилей и транспортных средств. Крупнейший в мире автопроизводитель внедрил эту технологию в пару концептуальных автомобилей, которые были представлены в среду на Токийском автосалоне.

FT-EV II, мировая премьера которого состоялась на мероприятии, представляет собой компактный электромобиль, предназначенный для коротких поездок. Автомобиль сохраняет места для четырех пассажиров, несмотря на то, что он намного компактнее, чем большинство других автомобилей, и использует технологию привода по проводам, поэтому им можно управлять с помощью джойстика.

Слайд-шоу: Деньги за ИТ-хлам

В автомобиле есть пара джойстиков, которые дублируют движения друг друга, поэтому не имеет значения, какой из них толкать, тянуть или поворачивать для управления автомобилем.

Рулевое управление, торможение и ускорение автомобиля можно контролировать вручную, поэтому педали не нужны, что освобождает место и обеспечивает больше места для ног водителя.

Второй концепт i-Real, показанный ранее, также использует два джойстика. Это одноместный транспортер, который выглядит как футуристический стул на колесах. Джойстики находятся в конце каждого подлокотника.

Система управления с помощью джойстика для Toyota i-Real была разработана производителем компонентов Tokai Rika, который продемонстрировал ее и два других прототипа системы управления на своем стенде на автосалоне. Как и у системы i-Real, у двух других прототипов нет педалей. В одном прототипе использовался один джойстик.

Лучший слайсер для дома: Лучшие слайсеры для нарезки — промышленные ломтерезки и для дома

Опубликовано: 24.03.2023 в 03:45

Автор:

Категории: Складское оборудование

Лучшие ломтерезки, топ-10 рейтинг хороших слайсеров для дома

НаименованиеДлина волны, нмЧастота, ПГцКоличество энергии на фотон, эВАббревиатура
Ближний400-3000,75-13,10-4,13NUV
Ультрафиолет А, длинноволновой диапазон400-3150,75-0,9523,10-3,94UVA
Средний300-2001-1,54,13-6,20MUV
Ультрафиолет B, средневолновой315-2800,952-1,073,94-4,43UVB
Дальний200-1221,5-2,466,20-10,2FUV
Ультрафиолет С, коротковолновой280-1001,07-34,43-12,4UVC
Экстремальный121-102,48-3010,2-124EUV, XUV

Количество Включить
Левый и правый стопоры короны
Монтажные ручки и крепеж

Технические характеристики
Описание Комплект упоров коронки для торцовочных пил
Длина 3,5 дюйма
Материал Сталь
Размер Комплект упоров коронки для торцовочных пил
Работает с Торцовочные пилы
CM10GD, CM12, CM8S, CM12SD, GCM18V-08, GCM18V-12GDC, GCM12SD, 5412, 4410, 4405, 4310 и 4212.
Включает Левый и правый упоры заводной головки, монтажные ручки и крепеж