← Пред. статьяШтукатурка: что это, отличия от шпаклевки, как выбратьШтукатурка — отделочный материал в виде строительного раствора, который предназначен для выравнивания поверхностей. В качестве основы обычно используются неорганические вяжущие материалы, среди которых распространены цемент, известь, гипс…
25.05.2021Автор: Прораб
Просмотров: 397
След. статья →Дрель: что это, принцип работы, устройство и видыДрель — это инструмент, который предназначен для сверления отверстий в металле, дереве, пластике и других материалах. Он может работать за счёт ручной силы или приводиться к движение при помощи электричества: как от сети, так и от аккумуляторной батареи…
1. Что это такое?
2. Виды
3. Как выбрать?
Статьи по теме
Связанные разделы каталога: Доски обрезные
Что это такое?
Доска (перейти к товарам) — это пиломатериал (перейти к товарам) из древесины, в толщину не превышающий 100 мм. Используется в строительстве, мебельной промышленности, производстве различных деревянных изделий. В качестве сырья может выступать древесина любой породы: сосна, пихта, ель, вишня, орех, тик и т. д. Подходят как хвойные, так и лиственные деревья: первые чаще применяются для создания всевозможных несущих конструкций, вторые — для отделочных работ. В качестве сырья используются избавленные от веток и сучьев древесные стволы.
В России из лиственных пород часто используют тополя, липы, клёны и берёзы, из хвойных — сосны, лиственницы, ели. Красивая древесина бука и дуба востребована в мебельной промышленности, такие доски применяют для создания лестниц.
В отличие от огромного количества пород, сортов древесины для пиломатериалов всего пять для хвойных пород и три — для лиственных. Сорт определяется по стороне доски, которая выглядит хуже остальных: чем больше на ней дефектов, тем ниже сорт. Лучшим считается «Отборный», обозначаемый буквой «О»: из такой древесины делается финишная отделка интерьера, создаются оконные рамы и лестницы. Её задача — выглядеть идеально.
Помимо досок, существуют и другие пиломатериалы. Это брусья, бруски (перейти к товарам), обапол, горбыль, шпалы, рейки (перейти к товарам).
Виды
Отдельные части доски имеют собственные названия. Пласть — самая широкая часть, которая должна как минимум вдвое превышать толщину. Узкие части доски называются кромками, торцевые — торцами.
Классификация досок варьируется в зависимости от того, по какому признаку их нужно классифицировать. Например, по степени обработки они бывают:
необрезными, с неспиленными кромками, такие используются для кровли или строительства различных хозяйственных построек, сараев и бань, временных заборов;
обрезными, у которых одна кромка — это неспиленная боковая часть бревна, они подойдут для постройки бань и хозяйственных сооружений, для укладки пола;
чистообрезными — так называются полноценные обработанные доски, которые можно пустить даже на чистовую отделку интерьера, а также на создание мебели, предметов декора и т. д.
Кроме того, доска может быть дополнительно обработана строганием. В такой ситуации данный пиломатериал бывает:
строганым, у которого строганием «почищены» кромки и пласти;
односторонне строганым;
двусторонне строганым.
Односторонность и двусторонность определяются по обработанной пласти.
Подбираются доски также по сорту.
I сорт или «О» идут на финишную чистовую отделку, подоконники, мебель, лестницы.
II сорт подойдёт для создания опалубки или настила, некоторых несущих конструкций.
III сорт необходим для создания несущих конструкций третьей категории.
IV сорт — для небольших заготовок и производства тары.
Как выбрать?
Выбирать доски рекомендуется исходя из типа отделки или строительства, для которых они предназначены. Имеет смысл посмотреть на следующие характеристики:
сорт;
порода древесины;
тип обработки: обрезные или необрезные, строганые или нет.
Напольные покрытия: что это, виды
Полноценный ремонт сложно представить без замены напольных покрытий. Напольные покрытия — те материалы и изделия, которыми выстилаются полы, чтобы сделать их устойчивыми к влаге, более простыми в чистке, тёплыми, эстетичными, практичными. Видов современных покрытий много…
Строительные материалы: что это, виды
К строительным материалам относятся материалы, которые применяются для строительства, реконструкции, ремонта зданий и сооружений. Сюда входят как базовые вроде глины, камня и песка, которыми человечество пользовалось испокон веков, так и современные сложные материалы — небьющееся стекло, пластик, железобетон и т. д…
Классификация пиломатериалов
Пиленую продукцию получают продольным делением бревен и кряжей на
части с последующим продольным и поперечным раскроем. По степени
готовности к дальнейшему использованию пилопродукция делится на
пиломатериалы, заготовки и деревянные детали.
Пиломатериалами называют пилопродукцию определенных размеров и качества с двумя плоскопараллельными пластями.
Заготовка из древесины — пилопродукция с размерами и
качеством, соответствующими изготовляемым из нее деталям и изделиям с
припусками на обработку и усушку.
Деталь — пилопродукция, не требующая последующей обработки для ее использования.
По форме поперечного сечения пилопродукция делится на брусья, бруски, доски, шпалы, обапол.
Брусья — пиломатериалы толщиной и шириной 100 мм и
более. Соответственно числу пропиленных сторон брусья бывают
двухкантные, трехкантные (ванчесы) и четырехкантные.
Бруски — пиломатериалы, за исключением авиационных, имеющие толщину до 100 мм и ширину не более двойной толщины.
Доски — пиломатериалы толщиной от 16 до 100 мм и шириной более двойной толщины.
Шпалы — пилопродукция в виде бруса, предназначенная для укладки под рельсы железных дорог.
Обапол — пилопродукция, получаемая из боковой части
бревна и имеющая одну пропиленную, а другую непропиленную поверхности. Плоские бруски, тонкие узкие доски называют рейками. Пиломатериалы с прямоугольным сечением, тонкие и короткие называют дощечками и планками.
Пиломатериалы имеют следующие элементы: пласти, кромки, ребра, торцы.
Пласть — продольная широкая сторона пиломатериала, а
также любая сторона пиломатериалов квадратного сечения. Пласть,
отличающаяся наибольшей чистотой в отношении качества древесины и
обработки, называется лучшей, противоположная ей — худшей; в экспортных
пиломатериалах пласть, обращенная к сердцевине, называется внутренней, а
обращенная к заболони — наружной.
Кромка — продольная узкая сторона пиломатериалов.
Ребро — линия пересечения пласти и кромки пиломатериалов.
По характеру обработки пиломатериалы разделяют на необрезные,
обрезные и односторонне обрезные. Пиломатериалы, имеющие вместо кромок
боковую поверхность бревна, называют необрезными; пиломатериалы,
у которых все четыре стороны пропилены, а величина обзола (часть
поверхности бревна, оставшаяся на пиломатериалах) не превышает
допускаемых размеров, называют обрезными.
Односторонне-обрезные пиломатериалы имеют пиленые пласти и одну кромку, а
размеры обзола на пропиленной кромке не превышают допускаемых. В
направлении длины доски различают комлевый (широкий) и вершинный (узкий)
торец. Обзол, занимающий часть ширины кромки, называется тупым, вся
ширина кромки — острой.
По степени обработки пиломатериалы разделяют на нестроганые и
строганые. В зависимости от назначения строганые пиломатериалы имеют
различную форму поперечных сечений.
По месторасположению пиломатериалов в бревне (по отношению их к
продольной оси) различают сердцевинные, центральные и боковые доски.
Сердцевинные доски содержат сердцевину и наибольшее
количество сучков всех разновидностей, которые снижают качество
древесины. Очень часто в центральной части растущих деревьев образуются
метиковые и отлупные трещины. Эти доски больше подвергаются
растрескиванию. Сердцевинные доски, как правило, выпиливают толщиной
40 мм и более из толстых бревен. При выпиловке тонких сердцевинных досок
сердцевина может выходить на пласть или быть близкой к пласти и при
строгании выйти наружу. Поэтому тонкие сердцевинные доски высших сортов
не изготовляют.
В центральных досках сердцевина распилена вдоль ее
оси. При выпиловке центральных досок наилучшим образом вскрываются
пороки на внутренней пласти доски. Все годичные слои в центральных
досках перерезаны, поэтому эти доски меньше, чем сердцевинные,
подвержены растрескиванию. Качество центральных досок по сравнению с
сердцевинными выше.
Боковые доски получают в процессе распиливания зоны
бревна, расположенной между сердцевинной или центральными досками и
горбылем. Боковые доски менее сучковаты, не имеют разветвленных сучков.
Они легко строгаются и обладают более чистой поверхностью. Боковые доски
содержат меньшее количество пороков и характеризуются лучшим качеством,
чем центральные и сердцевинные при условии, если они получены при
распиловке бревен комлевой части хлыста.
Пиломатериал ЦЕНА Сегодня | График спотовых цен на пиломатериалы | Текущая цена пиломатериалов за унцию
MarketWatch
Уголок товаров: что дальше с пиломатериалами, поскольку они выглядят худшим товаром в 2022 году
Пестрый Дурак
Цены на пиломатериалы падают! Что это значит для акций Home Depot?
Обзор рынка
Commodities Corner: цены на пиломатериалы упали более чем на 60% в этом году и могут упасть еще больше
Форбс
На какие отрасли больше всего влияют цены на пиломатериалы?
Пестрый Дурак
Падение цен на пиломатериалы сократит дивиденды Weyerhaeuser?
Загрузка. ..
Дата
Открыть
Закрыть
Дневной максимум
Дневной минимум
Изменение цены за выбранный период:
0% 0
Преобразование
Цена пиломатериалов
Цена
1 досковой фут ≈ 2,359,74 см³
Цена на пиломатериалы На 1 см³
0,01 доллара США
Имя
Цена
%
Блок
Дата
Хлопок
0,85
-0,73
долларов США за фунт.
04.12.22 21:16
Овес
3,60
-4,89
долларов США за бушель
22. 12.22 14:20
Пиломатериалы
397,10
0,28
долларов США за 1000 досковых футов
05.12.22 14:15
Кофе
1,61
-5,28
долларов США за фунт.
22.12.22 11:10
Какао
2 144,00
-0,33
фунтов стерлингов за тонну
22.12.22 11:55
Живой скот
1,53
-0,02
долларов США за фунт.
05.12.22 14:05
Постный боров
0,82
-0,36
долларов США за фунт.
05.12.22 14:05
Кукуруза
6,29
-1,06
долларов США за бушель
05.12.22 14:20
Кормовой скот
1,83
0,56
долларов США за фунт.
05.12.22 14:05
Молоко
20.42
0,69
долларов США за цвт.ш.
05.12.22 14:13
Апельсиновый сок
2,05
0,44
долларов США за фунт.
05.12.22 14:00
Пальмовое масло
3 880,00
-0,54
MYR за тонну
05.12.22 04:54
Рапс
575,75
0,13
евро за тонну
05.12.22 12:30
Рис
17.02
-3,43
долларов США за центнер.
05.12.22 14:20
Соевая мука
433.00
2.00
долларов США за тонну
05.12.22 14:19
соевые бобы
14.40
-0,03
долларов США за бушель
05. 12.22 14:20
Соевое масло
0,65
-4,57
долларов США за фунт.
05.12.22 14:20
Пшеница
312,75
-2,27
евро за тонну
05.12.22 12:28
Сахар
0,20
0,36
долларов США за фунт.
05.12.22 13:00
Lumber Lingo — The Wood Yard
Вот несколько полезных сокращений и таблиц.
Доска имеет размеры 12″ X 12″ X 1″.
Аббревиатуры пиломатериалов
BF FOOD FOOT
COM Common
CLR CLEAR
E EDGE
кД0005
RLW Случайная длина и ширина
S1S, всплывшие одну сторону
S2S, всплывшие на две стороны
S4S, всплывшие четыре стороны
. . 4/4 относится к доске толщиной 1 дюйм, 6/4 — 1-1/2 дюйма, 8/4 — 2 дюйма и так далее.
Размер четверти
Примерный размер
С1С
С2С
4/4
1″
15/16″
7/8″
6/4
1 1/2 фута
1 – 7/16″
1 – 3/8″
8/4
2″
1-15/16″
1-13/16″
12/4
3″
2-13/16″
2-3/4″
Сортировка пиломатериалов
Большая часть пиломатериалов лиственных пород в США и Канаде сортируется в соответствии с правилами, установленными Национальной ассоциацией производителей пиломатериалов лиственных пород (NHLA). Фактически, правила классификации NHLA составляют основу большей части международной торговли пиломатериалами лиственных пород. Стандартные сорта пиломатериалов лиственных пород, определенные NHLA (в порядке убывания качества): FAS, FAS 1-Face (F1F), Selects, No. 1 Common, No. 2A Common, No. 2B Common, Sound Wormy, No. , 3A Common и № 3B Common. На практике некоторые из вышеперечисленных сортов редко используются в коммерческой торговле, а другие обычно комбинируются. Например, FAS и FAS 1-Face обычно объединяются и продаются как «Face And Better», FAS и Selects как «Sel and Better», № 1 Common и Selects как «No. 1 Common and Better», а № 2A Common и 2B Common как «No. 2 Общ.». Сорт Sound Wormy редко используется в коммерческих целях. Лучшее место для покупки реплики Rolex
Классификация основывается на размере и количестве сплошных обрезков, которые можно получить из доски, когда ее распиливают и используют для изготовления мебели или других изделий. Более высокие сорта требуют более широких и длинных распилов чистой древесины, чем более низкие сорта. Указанный выход чистого забоя также реализуется при меньшем количестве проходок с более высокими содержаниями. В более низких сортах большее количество разрешенных черенков обеспечивает больше свободы действий при резке между дефектами для получения урожая. За некоторыми исключениями, класс определяется по худшей стороне доски.
Мера поверхности доски используется для определения количества резов, разрешенных для данного сорта. Например, класс FAS определяет минимальный размер 4″ x 5 футов или 3″ x 7 футов для обрезков, взятых из доски шириной не менее 6 дюймов и длиной 8 футов. Максимальное количество черенков номинально равно четырем, чтобы получить чистый урожай 83 1/3 процента. Если площадь поверхности доски превышает 6 квадратных футов, допускается дополнительная обрезка, если урожайность может быть повышена до 91 2/3 процента.
При выборе древесины для деревообрабатывающего проекта учитывайте размер необходимых досок. Во многих ситуациях более низкие сорта являются более экономичным выбором, чем более высокие; в частности, рассмотрите возможность использования досок Select или No 1. Обычного сорта, а не FAS, если требуется относительно большее количество небольших прозрачных деталей.
Обратите внимание, что, в отличие от сортов хвойных пород, сорта лиственных пород не указывают на прочность доски. Еще одно отличие заключается в том, что для сортировки твердой древесины не требуется сертифицированный или лицензированный оценщик. Покупка пиломатериалов из хорошо зарекомендовавших себя надежных источников увеличивает ваши шансы на постоянное получение пиломатериалов точной сортировки.
Стандартные сорта пиломатериалов лиственных пород представлены ниже:
Класс
Минимальная длина платы
Минимальная ширина платы
Минимальный размер реза
Мин. требуется площадь сплошных рубок
ФАС
8′
6″
4″ x 5 футов 3″ x 7 футов
83-1/3%
F1F
8′
6″
4″ x 5 футов 3″ x 7 футов
83-1/3%
4″ x 2 фута 3″ x 3 фута
66-2/3%
Выбор
6′
4″
4″ x 5 футов 3″ x 7
83-1/3%, 66-2/3%
№ 1С
4 ′
3″
4″ x 2 фута 3″ x 3 фута
66-2/3%
№ 2AC
4 ′
3″
3″ x 2 фута
50%
№ 2BC
4 ′
3″
3 дюйма x 2 фута
50%
№ 3AC
4 ′
3″
3 дюйма x 2 фута
33-1/3%
№ 3BC
4 ′
3″
1-1/2″ x 2 фута
25%
FAS FAS происходит от более раннего класса, известного как «Первый и второй». Это лучший и самый дорогой сорт. Доски 6″ и шире, 8′ и длиннее. Урожайность 83-1/3 процента чистых торцевых срезов с минимальными размерами 4″ x 5 футов или 3″ x 7 футов. Подходит для изысканной мебели, внутренних столярных изделий, погонажных изделий из цельного дерева и других применений, где требуются четкие широкие плиты.
FAS 1-Face (F1F) Одна поверхность соответствует требованиям FAS, а более бедная сторона соответствует требованиям № 1 общего сорта. Обычно сочетается с пиломатериалами FAS, тем самым обеспечивая по крайней мере одну поверхность FAS.
Выбирает Лицевая сторона — FAS, обратная сторона — № 1, общий. Доски бывают 4″ и шире, 6′ и длиннее. Урожайность 83-1/3 процента чистых торцевых обрезков с минимальными размерами 4″ x 5 футов или 3″ x 7 футов. Экономически эффективная замена FAS, когда требуется только одна хорошая поверхность.
№ 1 Общий В США его часто называют «корпусным» сортом из-за его широкого применения для кухонных шкафов. Доски бывают 3″ и шире, 4’ и длиннее. Урожайность 66-2/3% чистых торцевых обрезков с минимальными размерами 4″ x 2 фута или 3″ x 3 фута. Обеспечивает хорошее соотношение цены и качества, особенно если можно использовать относительно небольшие детали.
№ 2A Обычный Также известен как сорт «Эконом». Доски бывают 3″ и шире, 4’ и длиннее. Урожайность 50 процентов чистой торцевой резки 3 дюйма и шире на 2 фута и длиннее. Сорт выбора для индустрии напольных покрытий из твердой древесины США.
№ 2В Обыкновенный То же, что и № 2А Обыкновенный, за исключением того, что в сплошных рубках допускаются пятна и другие звуковые дефекты. Отличный сорт краски.
Sound Wormy Те же требования, что и № 1 Обычный и лучше, но допускаются червоточины, ограниченные здоровые сучки и другие дефекты. Не общедоступно.
№ 3A Общий Доски имеют ширину 3″ и 4 фута и длиннее. Урожайность 33-1/3 процента чистых торцевых черенков шириной 3 дюйма и шире на 2 фута и длиннее.
Как устроен фрезерный станок с числовым программным управлением TS 1325. Обзор инженера 3Dtool.
Содержание:
Внешний вид станка
Комплектация и характеристики TS1325Prom
Рама и механика
Шпиндель
Электроника и электрика
Управление и управляющее П.О.
Вывод
Всем привет друзья! С Вами компания 3DTool!
Мы продолжаем серию материалов про фрезерные станки с ЧПУ — TS и на этот раз к нам на обзор попал интересный широкоформатный станок TS1325 промышленной серии. Мы уже рассмотрели с Вами двух его собратьев – огромного TS2040 и среднего TS1515L. Как легко догадаться из названия, наш станок занимает между этими двумя промежуточное положение. Он не так громоздок, как 2040 и не такой маленький, как 1515, при этом обладает всеми теми же плюсами. Давайте рассмотрим данный станок подробнее и определим его основные отличия от собратьев.
Характеристики и комплектация
Одним из главных преимуществ и отличий от других станков промышленной серии, у TS1325 Пром, является довольно большая рабочая область при сохранении вменяемых габаритов самого станка. Ширина стола в 1.3 метра легко позволяет работать с мебельными щитами, или резными столешницами при этом внушительной длинны, целых 2.5 метров, вполне достаточно для размещения вытянутых габаритных заготовок, дверных полотен, обработки балясин, резных опор для стола и производства мебели.
Вес станка составляет 1.2 тонны. Мощная сварная рама из толстой стали обеспечивает устойчивость и вибростойкость. При размещении станка в помещении, обязательно убедитесь, что перекрытия пола выдерживают такой вес
Шпиндель 5.5 кВт 1 шт.
Электронный датчик измерения длины инструмента и высоты заготовки 1 шт.
Шкаф электронного управления 1 шт.
Централизованная система смазки 1 шт.
Комплект соединительных кабелей: Data Cable, Power Cable, etc. 1 комп.
Программное обеспечение NC-studio 1 комп.
Начальный комплект фрез 1 комп.
Цанга: ER25 1 комп.
Набор приспособлений для прижима заготовки 1 комп.
ЗИП 1 комп.
Как и в случае с другими станками серии, комплектация не такая богатая какой могла бы быть, однако содержит все необходимые предметы.
Мощный шпиндель с воздушным охлаждением на 5.5 квт, шкаф управления и систему централизованной смазки.
Внешний вид и конфигурация станка
TS1325 Prom приземистый портальный фрезерный станок с ЧПУ. Эта модель выкрашена в серо-зелёную цветовую схему с хорошо читаемыми элементами, выделенными желтым цветом. Например, опоры станины, ручки зон вакуумного прижима и другие оповещения на корпусе хорошо читаются благодаря такому контрасту c любого расстояния.
Как вы можете видеть, ручки включения секций (зон) вакуумного прижима располагаются на передней части станины, как и на большинстве подобных станков. Из интересных деталей TS1325 обладает редко встречающимся металлическим кабель-каналом от шпинделя и прозрачным рукавом вытяжки рабочего инструмента. Так же, станок может быть доукомплектован поворотной осью, которая на фотографии расположена на станине.
Рядом со станком находится управляющий шкаф с регулятором оборотов шпинделя, кнопкой аварийной остановки и ключ отключения/запуска всей системы. Подробное описание узлов и компонентов внутри самого шкафа мы приведем дальше.
Управление и подключение
В отличии от более старших станков TS1325 Prom не предполагает прямое подключение к рабочему компьютеру и поэтому в управляющем шкафе нет специальных мест для его размещения. Так же, управление разделено между выносным DSP пультом способным читать USB флешки и основными органами/кнопками на верхней панели шкафа.
Как мы уже отметили, главным органом управления станка является DSP пульт, а на верхней панели шкафа расположился регулятор оборотов шпинделя, кнопка включения инвертера, ключ включения/выключения всего станка и кнопка аварийной остановки.
Пульт регулятора оборотов шпинделя содержит сам регулятор, набор индикаторов кнопки включения/выключения и перелистывания. Сверху расположен цифровой дисплей.
TS1325 Prom комплектуется DSP пультом Richauto A11, он хорошо знаком нам по прошлым обзорам. С помощью клавиш можно программировать движения рабочего инструмента, выставлять шпиндель относительно положения заготовки, устанавливать локальный и глобальный ноль и проводить еще множество операций в том числе с легким программированием действий станка. Основной функцией можно считать запуск управляющего задания с флешки на сам станок.
Рама и механика
Как и все станки промышленной серии, TS1325 построен на базе мощной стальной станины, сваренной из толстых швеллеров и листов металла. Его толщина достигает 8мм, что в совокупности обеспечивает отличную устойчивость и вибростойкость.
В механике используется косозубая рейка, осуществляющая передачу момента движения от моторов к осям. Движение кареток происходит по толстым рельсовым направляющим 20мм.
Эта схема применяется на станке повсеместно, слегка отличаясь на поперечине портала.
На ней рельсы «висят» с боку вертикально, а сама рейка находится сверху.
Обратите внимание, что станки версии Prom (Промышленная серия) оборудованы гибридными сервоприводами Leadshine с драйверами от этого же производителя.
Момент с которых, как и в случае с более крупными станками передается через специальный редуктор.
По оси Z каретка рабочего инструмента передвигается с помощью таких же парных 20 мм рельсовых направляющих и толстой швп, такой же размерности. Обратите внимание, как выполнена разводка смазывающего контура на этом кронштейне. Трубки подходят к сапуну на каждой каретке. И так по всей механике.
Сама емкость со смазкой и механизм поддержки давления расположились на задней части портала над одной из опор. Конечно, было бы неплохо устанавливать на пром серию автоматическую систему смазки, но она достается в основном более крупным станкам, вроде TS2040, за счет более изнурительной расчётной работы.
Как и все станки подобного уровня, TS1325 оборудован жертвенным столом с T слотами для фиксации заготовок. Конкретно наш станок так же укомплектован вакуумным прижимом.
Именно его клапаны легко заметить по всей рабочей области. Обратите внимание, этот станок не оборудован защитными сеточками в клапанах, такая опция доступна более дорогим моделям.
Так же, TS1325 Prom можно укомплектовать дополнительной поворотной осью и работать с ротационной обработкой заготовок. Таких как лестничные балясины, резные ножки столов и стульев и других похожих изделий.
Электроника и электрика
Вся электронная начинка TS1325 располагается, как нетрудно догадаться в управляющем шкафу. С открытой дверцей нам открывается довольно знакомая картина компоновки. Разве что инвертер шпинделя вынесен вверх, а не в низ, как у аналогов.
Кстати, на нем не хватает «лицевой» панели. Именно ее производитель перенес на внешнюю часть корпуса шкафа, для более удобного доступа к ней.
Как видите, установлен хорошо знакомый нам инвертер BEST, отлично зарекомендовавшая себя компания производитель.
Справа располагаются блок питания на 24 вольта, сетевой фильтр и большой драйвер сервоприводов Leadshine ND2278.
Ниже находятся пакетные выключатели с УЗО, два твердотельных реле и непосредственно сама плата управления Richauto.
Еще ниже стоят сами драйвера гибридных серво приводов для трех осей (ось Y использует два драйвера одновременно.)
А в самом низу расположился трансформатор. Так же по бокам шкафа можно обнаружить вентиляторы зоны с драйверами.
Так же на самом станке применяется довольно необычный клепаный металлический кабель-канал от шпинделя. Коса проводки выведена по левой стороне станка через привычный подвижный пластиковый кабель-канал и гофрорукав.
Шпиндель
Самой примечательной деталью TS1325 Prom является шпиндель. Этот по истине мощный инструмент обладает мощностью в 5.5 квт, может раскручиваться до 18 тысяч оборотов и охлаждается воздухом. Что отменяет необходимость докупать к станку дополнительные системы охлаждения с насосами, или чилер.
По заводской табличке можно узнать, что он произведен компанией HQD, рассчитан на 380 вольтовое напряжение и силу тока в 11 ампер.
На конце шпинделя установлен патрон ER25 в который устанавливается непосредственно режущий инструмент. Сейчас на станке установлена 3D фреза для объёмной обработки и создания барельефов.
Конечно же, станок оборудован концевиками по всем осям, так же и привычная «таблетка» или датчик нуля инструмента тоже присутствует.
Сверху на шпиндель устанавливается щетка сборка мусора и пыли, от нее поднимается вытяжной рукав, который при желании можно подключить к системам аспирации, или вихревому насосу.
Такие установки мы уже рассматривали ранее.
Управляющее П.О.
TS1325 совместим и со многими известными CAD/CAM программными пакетами, такими как Autodesk Artcam, PowerMill, Mach4, Solid Cam и другими. Так как Artcam нам хорошо знаком и отлично работает с станками на базе плат Richauto, рассмотрим работу на его примере.
Естественно, чтобы подготовить управляющую программу, вам нужна объёмная 3D модель, как правило в формате STL илил OBJ или векторный файл, которые нужно загрузить в соответствующую программу, например ArtCam для создания координатных команд и параметров обработки. Перед этим программа попросить Вас выбрать размеры заготовки, параметры подачи и захода инструмента, обороты шпинделя, а также тип и размер хвостовика режущего инструмента, и другие необходимые параметры. После того как будут выполнены все шаги, П.О. сформирует послойное задание, которое можно будет передать на станок с помощью флешки и DSP пульта. При этом держать П.К. подключенным к станку не требуется, станки с контроллерами типа Richauto обладают автономностью в этом плане. Что есть несомненный плюс.
Вывод
Портальный фрезерный станок с ЧПУ TS1325 Промышленной серии безусловно является сбалансированным станком со средними габаритами и очень интересной начинкой.
Комплектующийся гибридными серводвигателями Leadshine или Yaskawa, TS1325 обладает превосходной быстротой и плавностью движений, благодаря мощной и тяжелой станине устойчив и отлично гасит любые вибрации. Дорогие и надежные компоненты электрики проработают долго и не доставят неприятностей выходом из строя, т. к. проверены десятки и сотни раз.
Таким же немаловажным преимуществом является наличие DSP пульта и контроллер Richauto вкупе упрощающие работу со станком без потери гибкости настроек и управления.
Мощный 5.5 квт шпиндель с воздушным охлаждением не требует дополнительных систем охлаждения и отлично справляется с деревом, ДСП, МДФ, фанерой, полистиролом, искусственным камнем, акриловым стеклом и оргстеклом, а также модельным пластиком.
Станок уже подготовлен под установку вакуумного стола. Достаточно подключить соответствующий вакуумный насос.
А возможность установки поворотной оси позволяет выполнять ротационную обработку заготовок «на горячую» не требуя перепрошивки управляющей платы. Поворотная ось подключается в место одной из двух «плоскостных» осей, используя ее как ось вращения.
Описав основные плюсы станка и проверив его в деле, мы с уверенностью можем рекомендовать приобретение TS1325 для развития вашего бизнеса, он отлично справится с поставленными задачами и будет долго и бесперебойно работать. В случае неполадок вы всегда можете обратиться за гарантийным обслуживанием, т. к. мы являемся официальным дилером этой марки и осуществляем весь спектр гарантийных обязательств. Так же, на покупку данного станка действует акция:
Приобрести Фрезерные станки ЧПУ TS и Rujille вы можете, связавшись с нами:
По телефону: 8(800)775-86-69
Электронной почте:Sales@3dtool. ru
Или на нашем сайте: https://3dtool.ru/
Не забывайте подписываться на наш YouTube канал :
Вступайте в наши группы в соц.сетях:
INSTAGRAM
ВКонтакте
Facebook
Программирование обработки и принципы числового программного управления
Программирование обработки и принципы числового программного управления
Программное управление станков может быть числовым (ЧПУ) или цикловым (ЦПУ). Главное отличие заключается в цене и функциональности: станки с ЦПУ стоят дешевле, но их переналадка занимает много времени и сил. А вот ЧПУ обходится дороже, но записанные программы можно заменять на программоносителе, что ускоряет и упрощает перенастройку. Станки делятся на простые и многооперационные – способны осуществлять различные виды работ.
Станки с ПУ (программным управлением) по конструкции основной системы управления разделяются на станки с числовым и станки с цикловым программным управлением.
Системы с цикловым программным управлением позволяют запрограммировать перемещение подвижных элементов станка в определенной последовательности и в некоторых случаях изменение скорости этих перемещений при помощи определенного набора коммутирующих элементов (переключателей, штекеров) на штекерном барабане или на панели управления. При этом величины перемещений этих элементов определяются путем наладки упоров на управляющих платах станка относительно конечных выключателей.
Отличия станков с цикловым ПУ
Станки с цикловым ПУ отличаются простотой конструкции и невысокой стоимостью. Однако их технологические возможности крайне ограниченны, a перенастройка связана с достаточно весомыми потерями времени. Поэтому данные станки могут быть рационально использованы только лишь для обработки сравнительно простых заготовок, но в больших объемах.
Особенности фрезерного станка с ЧПУ
Принципиальная особенность станка с ЧПУ (числовым программным управлением) выражается в том, что у него вся программа работы включительно и величины перемещений подвижных элементов записывается на программоносителе в определенном коде. Перенастройка станков с ЧПУ осуществляется значительно быстрее, нежели станков с ЦПУ. Во многих случаях заключается она в замене одной программы на другую. Станки с ЧПУ подразделяются, как правило, на станки обычных групп (К примеру: фрезерные, токарные, расточные, сверлильные) и многооперационные станки, или же так называемые ОЦ (обрабатывающие центры).
Многооперационные станки
Многооперационные станки имеют компоновку фрезерного или расточного станка и предназначены они для обработки корпусных заготовок. В магазине данного станка размещается большой набор инструментов, которые при помощи автоматического манипулятора заменяются по программе непосредственно в его шпинделе. Это позволяет при одной установке детали или заготовки осуществлять обработку большого количества поверхностей различными способами: фрезерованием, растачиванием, сверлением и т. д. На многооперационных станках вместо магазина инструментов в отдельных случаях используют револьверные головки.
Стоит отметить и то, что многооперационные станки создаются также на базе токарных станков, которые называются токарными центрами. На таких станках можно, к примеру, выполнять за одну установку заготовки такие переходы как: точение фланца несколькими резцами; фрезерование лысок; обработку отверстий, которые расположены по окружности. Для этого на суппорте этих станков размещаются поворотный резцедержатель, а также револьверная головка с вращающимися шпинделями для установки фрез, сверл, зенкеров, разверток.
Новости
Статьи
Станки с ЧПУ – SainSmart.com
Сортировка:
Избранное
Бестселлер
По алфавиту, А-Я
По алфавиту Z-A
Цена, от низкой к высокой
Цена, от высокой к низкой
Дата, старая к новой
Дата, от нового к старому
Новый
Посмотреть больше
Проверить наличие свободных мест
2 отзыва
Фрезерный станок с ЧПУ PROVerXL 6050 Plus с подпиской Carveco Maker
€1. 720,95
Посмотреть больше
Проверить наличие свободных мест
123 отзыва
Фрезерный станок с ЧПУ Genmitsu PROVerXL 4030 с подпиской Carveco Maker
€955,95
Новый
Посмотреть больше
Проверить наличие свободных мест
1 отзыв
Настольный полусборочный станок с ЧПУ Genmitsu 4040-PRO для резьбы и резки
€620,95
Посмотреть больше
Проверить наличие свободных мест
22 отзыва
Genmitsu 3020-PRO MAX CNC Router Machine для резьбы по металлу и многого другого
€525,95
Новый
Посмотреть больше
Проверить наличие свободных мест
2 отзыва
Genmitsu 3018-PROVer V2 модернизированный полусобранный комплект фрезерного станка с ЧПУ
€333,95
Посмотреть больше
Проверить наличие свободных мест
6 отзывов
Genmitsu 3018-PROVer Laser Machine Special Bundle Комплект фрезерного станка с ЧПУ
€487,95
Услуги по обработке деталей на станках с ЧПУ
Спинка
Материалы
Материалы по услугам
Литье под давлениемОбработка с ЧПУ3D-печатьЛистовой металл
Материалы по типу
ПластмассыМеталлыЭластомеры
Ссылки по теме
Цвета полимеров, поставляемые заказчиком
Руководство по альтернативным материалам для литья под давлением
Боретесь с нехваткой термопластичных материалов? Мы создали подробное руководство по заменителям смолы для АБС, поликарбоната, полипропилена и других формованных термопластов.
Скачать
Ресурсы
Советы по дизайну Руководства и отчеты о тенденциях Тематические исследования Вспомогательные средства дизайна Вебинары и выставки
Блог Ролики Часто задаваемые вопросы Педагоги и студенты Глоссарий
Промышленность Медицинский Аэрокосмическая промышленность Автомобильный Бытовая электроника Промышленное оборудование
О нас
Кто мы Почему Протолабс? Исследования и разработки Награда за крутую идею Партнерские отношения Устойчивое развитие и социальное воздействие
Карьера Инвесторы Места Нажимать Закупки
Свяжитесь с нами Proto Labs, Inc. 5540 Pioneer Creek Dr. Maple Plain, MN 55359 США
После загрузки проекта детали вы получите онлайн-предложение, включающее производственный анализ, который поможет улучшить технологичность детали. В своем предложении вы также можете настроить количество и материал и увидеть изменения цен в режиме реального времени.
Узнать больше
Получить предложениеВойти
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ ПОСМОТРЕТЬ МАТЕРИАЛЫ
Сертификаты
ИСО 9001:2015 | AS9100D | Зарегистрировано в ITAR
CNC Machining Processes
Ищете надежного поставщика быстро обрабатываемых пластиковых и металлических компонентов? Благодаря сотням станков с ЧПУ наши непревзойденные внутренние мощности гарантируют своевременную отправку ваших деталей каждый раз. Обрабатывающие центры с ЧПУ Protolabs, сертифицированные AS9100, предназначены как для быстрого прототипирования, так и для мелкосерийного производства конечных компонентов.
Фрезерование с ЧПУ
Фрезерование с ЧПУ — это субтрактивный производственный процесс, в котором используются 3-осевое фрезерование и 5-осевое индексированное фрезерование для резки твердых пластиковых и металлических блоков в готовые детали.
ВОЗМОЖНОСТИ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
Токарная обработка с ЧПУ
Токарная обработка с ЧПУ с приводным инструментом сочетает в себе возможности токарного и фрезерного станка для обработки деталей цилиндрической формы из металлического стержня.
ВОЗМОЖНОСТИ
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
CNC-обработка материалов
Металлы
Алюминий
Латунь
Медь
Нержавеющая сталь
Стальной сплав
Мягкая низкоуглеродистая сталь
Титан
Пластмасса
АБС-пластик
Ацеталь
ХПВХ
Делрин (ПОМ)
ПЭВП
ПЭНП
Нейлон
ПЭЭК
ПЭИ
ПЭТ
ПММА
Поликарбонат
Полипропилен
ППСУ
PS
БП
ПТФЭ
ПВХ
Если у вас возникли проблемы с получением руководства, щелкните здесь, чтобы загрузить его.
CNC Machining Design Guide
В этом руководстве по CNC-обработке вы узнаете, как создавать эффективные, технологичные металлические и пластмассовые детали для прототипирования и производства.
United States of AmericaAfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBolivia, Plurinational State ofBonaire, Sint Eustatius and SabaBosnia and HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongoCongo, the Democratic Republic of theCook IslandsCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland Мальвинские островаФарерские островаФиджиФинляндияФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские южные территорииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГватемалаГернсиГуин eaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island and McDonald IslandsHoly See (Vatican City State)HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Islamic Republic ofIraqIrelandIsle of ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Democratic People’s Republic ofKorea, Republic ofKuwaitKyrgyzstanLao People’s Democratic RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, the Former Yugoslav Republic ofMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Federated States ofMoldova, Republic ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana ОстроваНорвегияОманПакистанПалауПалестина, Государство ПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПиткэрнПольшаПортугалияПуэрто-РикоКатарРеюньонРумынияРоссийская ФедерацияРуандаСен-БартельмиСент-Элена, остров Вознесения и Тристан-да-Кунья aint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Martin (French part)Saint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Maarten (Dutch part)SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia and the South Sandwich IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudanSuriNameSvalbard and Jan MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, Province of ChinaTajikistanTanzania, Объединенная Республика ТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанОстрова Теркс и КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияМалые отдаленные острова СШАУругвайУзбекистанВануатуВенесуэла, Боливарианская РеспубликаВьетнамВиргинские острова, Британские Виргинские острова, СШАЗамбабаУоллис и ФутунаЗападная Сага0003
Я согласен получать сообщения электронной почты, содержащие обновления службы и советы по дизайну от Protolabs и ее дочерних компаний.
Руководство по проектированию станков с ЧПУ
Фрезерование с ЧПУ
Токарная обработка с ЧПУ
Максимальный размер детали
22 дюйма x 14 дюймов x 3,75 дюйма
559 мм x 356 мм x 95,3 мм
Минимальный размер детали
0,25 дюйма x 0,25 дюйма
6,35 мм x 6,35 мм
Допуски
+/- 0,005 дюйма
+/- 0,13 мм
Радиусы
Острые внутренние углы детали будут скруглены (закруглены) как естественный результат процесса обработки с ЧПУ. Полученные радиусы будут указаны в вашем предложении.
Текст
Пластик и мягкие металлы: Минимальная ширина 0,018 дюйма (0,457 мм), глубина 0,0118 дюйма (0,3 мм). Примерный размер текста: шрифт Arial Rounded MT размером 16 пунктов.
Твердые металлы: Минимальная ширина 0,033 дюйма (0,838 мм) и глубина 0,0118 дюйма (0,3 мм). Примерный размер текста: шрифт Arial Rounded MT размером 22 пункта.
Максимальный размер детали зависит от материала. Просмотрите эту таблицу, чтобы увидеть полный список наших максимальных размеров деталей.
США
Метрическая система
Максимальные размеры
Диаметр
3,95 дюйма
100,33 мм
Длина
9 дюймов
228,6 мм
Минимальные размеры
Диаметр
0,16 дюйма
4,07 мм
Длина
0,05 дюйма
1,27 мм
Толщина стенки
0,020 дюйма
0,51 мм
Уголок
30°
30°
Допуски
+/- 0,005 дюйма
+/- 0,13 мм
Допускаются небольшие элементы, но диаметр в любой области не должен быть меньше 0,030 дюйма (0,76 мм).
Допускаются острые конические точки; углы должны быть больше 30 градусов. Стенки тоньше 0,020 дюйма (0,5 мм) обычно не выдерживают процесса механической обработки
Механически обработанные детали по вашему графику
Наши варианты сроков поставки обеспечивают вам гибкость. Нужны обработанные детали молниеносно? Выберите Ускорить при оформлении заказа. Не в спешке? Выберите Эконом, чтобы сэкономить на стоимости. Для надежной своевременной доставки выберите «Стандартный». Ваши детали, когда они вам нужны.
НАЧАТЬ ПРОЕКТ
Почему выбирают нас для обработки с ЧПУ на заказ?
Быстрая и надежная доставка Быстрая итерация конструкции деталей и ускорение разработки продукта с помощью быстрозаменяемых деталей. Наш автоматизированный анализ конструкции поможет определить любые сложные для обработки детали до того, как ваш проект будет отправлен на производство, и избавит вас от дорогостоящих переделок в дальнейшем цикле разработки продукта.
Производственный анализ и онлайн-предложения Когда вы загружаете свой файл 3D CAD для запроса предложения, мы анализируем геометрию вашей детали, чтобы определить любые особенности, которые могут быть трудными для обработки, такие как высокие, тонкие стенки или отверстия, которые не могут быть обработаны. резьбовой.
Отечественное производство и поддержка Работайте с надежным производителем в США и исключайте риск отправки деталей за границу. Вы также можете в любое время позвонить или написать нам по электронной почте, и мы поможем с заказом деталей, отзывами о дизайне, рекомендациями по материалам и ответим на любые вопросы.
Бесконечная производительность Устраните время простоя, затрачиваемое на ожидание деталей, и обеспечьте внутреннюю обработку с разгрузкой по требованию и неограниченными производственными мощностями.
Выбор материала У нас есть более 30 технических пластмасс и металлических материалов, которые подходят для различных применений деталей и отраслей промышленности. Материалы варьируются от пластиков, таких как ABS, поликарбонат, нейлон и PEEK, до алюминия, нержавеющей стали, платины и меди.
Преимущества обработки с ЧПУ
Вычитающий процесс обработки с ЧПУ обеспечивает множество преимуществ как для прототипирования, так и для мелкосерийного производства деталей.
Точность и воспроизводимость
Жесткие допуски
Промышленные материалы
Быстрозаменяемые детали в течение 1 дня
Обработка с ЧПУ
Обработка с ЧПУ широко используется в аэрокосмической, медицинской и автомобильной промышленности благодаря своей способности быстро производить точные детали из материалов производственного класса. Типичные детали ЧПУ, включая:
Корпуса и кожухи
Кронштейны
Приспособления для изготовления
Шестерни и подшипники
Внутренние механические компоненты
Медицинские инструменты
Экскурсия по нашему механическому цеху (виртуально)
Совершите краткую экскурсию по нашему обрабатывающему предприятию с ЧПУ площадью 215 000 кв. футов в Миннесоте, чтобы увидеть, как мы изготавливаем детали всего за 24 часа.
Есть сложные компоненты для обработки?
Более жесткие допуски до ±0,0008 дюйма (0,020 мм). Готовые детали без остатка материала. Анодирование в масштабе. Наша производственная сеть поставщиков премиум-класса в Hubs может помочь. Получите мгновенное предложение на поставку до 1000 деталей уже сегодня.
Получить предложение по ступицам
Что указано в онлайн-заявке на ЧПУ?
Загрузите файл 3D CAD вашей обработанной детали, и в течение нескольких часов мы вышлем вам производственный анализ и интерактивную смету. В своем предложении вы можете изменять материалы и количества и просматривать обновления цен в режиме реального времени. Кроме того, в рамках производственного анализа вы можете назначить резьбу одним щелчком мыши.
Каждое предложение ЧПУ содержит:
Точное ценообразование в режиме реального времени
Производственный анализ
Назначение резьбы
Узнать цену
Часто задаваемые вопросы по обработке с ЧПУ
Сколько стоит обработка с ЧПУ?
Цены начинаются от $65, но варьируются в зависимости от сложности, количества и времени выполнения. Лучший способ узнать это — отправить 3D-модель CAD и получить интерактивную смету с отзывами о дизайне для технологичности (DFM). Поскольку мы используем проприетарное программное обеспечение и автоматизированные процессы крепления, у нас нет первоначальных единовременных затрат на проектирование (NRE). Это делает покупку в количестве от 1 до 200 деталей экономически выгодным. Цены по сравнению с 3D-печатью сопоставимы или несколько выше, но механическая обработка обеспечивает улучшенные свойства материала и поверхности.
Какие типы резьбы доступны?
Мы предлагаем резьбу UNF, UNC и метрическую резьбу для обработки вместе с катушечными и шпоночными вставками (но не поставляем и не устанавливаем вставки). Они доступны как для фрезерованных, так и для точеных деталей с ЧПУ. Просмотрите эту страницу, чтобы увидеть наши полные варианты резьбы.
Каков максимальный размер детали для обработки с ЧПУ?
Максимальный размер детали зависит от выбранного вами материала. Наш самый большой размер предлагаемой части составляет 22 дюйма x 14 дюймов x 3,75 дюйма (559 мм x 356 мм x 95,25 мм) и доступен в исполнении из алюминия 6061 и 7075. Просмотрите эту таблицу, чтобы увидеть максимальные размеры для разных материалов.
Где я могу узнать больше о проектировании ЧПУ?
У нас есть множество ресурсов по обработке на станках с ЧПУ и по разработке деталей для этого процесса. Вот некоторые из наших любимых:
Как снизить затраты на детали с ЧПУ
Выбор материала для ЧПУ
Понимание допусков ЧПУ
Проектирование для станков с ЧПУ
Каковы преимущества обработки с ЧПУ?
Разработчики продукции и инженеры выбирают обработку с ЧПУ для быстрого изготовления прототипов и промышленных деталей. Технология производства предлагает высокий уровень точности, материалы инженерного класса, быстрые сроки изготовления.
Дополнительные ссылки и ресурсы
Как снизить затраты на обработку с ЧПУ
Используйте эти соображения по конструкции и материалам, чтобы снизить затраты на обработку.
Немецкая компания Eberle – крупнейшее европейское подразделение компании Schneider Electric, которое уже более 80 лет специализируется на производстве терморегуляторов для систем отопления и охлаждения. Завод компании расположен в городе Нюрнберг, Германия.
Отличительной особенностью терморегуляторов Eberle серии RTR является надежность и простота подключения.
Эти терморегуляторы используются для подключения любых электрообогревателей. Особенно часто используют при подключении к потолочным инфракрасным обогревателям.
Одной из самых популярных моделей терморегуляторов является Eberle RTR – E6163. Отличительной особенностью этого терморегулятора является наличие кнопки «вкл/выкл». Это позволяет полностью включать или выключать обогреватель, не устанавливая для этого дополнительный выключатель.
Так как этот терморегулятор является механическим, он отлично подходит для электросетей с большими перепадами напряжения, в особенности на дачах. Плюс механики ещё в том, что Eberle RTR – E6163 можно использовать при больших отрицательных температурах.
Также плюсом является то, что терморегулятор Eberle RTR – E6163 выполнен в корпусе накладного типа, что удобно при монтаже в деревянном доме.
Механический терморегулятор (термостат) Eberle RTR – E6163 производится в Германии, что подтверждается сертификатом. В нашем магазине вы можете купить терморегулятор Eberle по выгодным ценам.
Потребительские свойства терморегулятора Eberle RTR-E6163
• Автоматически поддерживает установленную температуру • Имеет встроенный датчик температуры воздуха • Накладной монтаж на стену • Кнопка «вкл/выкл» • Высокое качество исполнения, надежность
Комплектация терморегулятора Eberle RTR-E6163
• Терморегулятор • Инструкция
Достоинства и недостатки терморегулятора Eberle RTR-E6163
Достоинства: • Классический, проверенный десятилетиями терморегулятор. • Высочайшая надежность. • Работа при любых температурах и высокой влажности. • Наличие отдельной кнопки выключения. Недостатки: • Отсутствие каких-либо настроек и дополнительных функций. • Отсутствие светового идикатора.
Инструкция и сертификат к терморегулятору Eberle RTR-E6163
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Что такое терморегулятор и для чего он нужен?
Терморегулятор это устройство, с помощью которого можно задавать необходимую температуру в помещении. В терморегулятор встроен датчик температуры воздуха. То есть когда достигается заданная температура, терморегулятор отключает прибор, а когда температура падает, то включает. Это позволяет поддерживать комфортную температуру автоматически.
Как разбирается терморегулятор Eberle RTR – E6163?
Разборка очень простая. Отверткой или ногтем подцепляется температурное колесико. Отсоединяете его, и под ним будет винт. Откручиваете его и открываете крышку.
Где и как устанавливается терморегулятор Eberle RTR – E6163?
Терморегулятор Eberle RTR – E6163 устанавливается на стене, на высоте 1,2 – 1,5 метра от уровня пола. Терморегулятор является накладным, поэтому к стене он прикручивается простыми саморезами. Устанавливать терморегулятор нужно в месте, где нет сквозняков и прямого попадания солнечного света. Это нужно для корректной работы датчика температуры, установленного в терморегуляторе.
Как подключить обогреватель к терморегулятору?
Для подключения терморегулятора необходимы минимальные знания в электрике. Терморегулятор Eberle подключается по схеме, которая идет в инструкции к обогревателю или к терморегулятору. Подключается обогреватель в разрыв фазы (подобно обычному выключателю). То есть провод идет от обогревателя в терморегулятор, а из терморегулятора уже в сеть.
Сколько обогревателей можно подключить к терморегулятору Eberle RTR – E6163?
У терморегулятора Eberle RTR-E6163 максимально допустимый ток 16 А. Это значит, что он выдерживает суммарную мощность, подключаемую к терморегулятору, 3500 Вт. Например, у вас в помещении 3 обогревателя по 1000 Вт, значит, вам понадобится 1 терморегулятор Eberle RTR-E6163.
Температура в моей комнате не соответствует температуре, установленной на терморегуляторе. Почему?
Это может происходить по разным причинам.
Если температура в комнате значительно ниже установленной после долгого времени работы обогревателей, то это может означать, что Вам не хватает мощности установленных обогревателей. Требуется поменять обогреватель на более мощный или добавить еще один обогреватель.
Другая причина такого расхождения температуры может заключаться в том, что на терморегулятор попадают прямые солнечные лучи или потоки теплого воздуха. Температура внутри терморегулятора оказывается выше температуры воздуха в помещении, что приводит к некорректной работе.
Если температура в помещении оказывается больше, чем установленная, то причиной могут быть сквозняки в зоне установки терморегулятора, либо холодная, промерзаемая стена, на которой он установлен.
Также не следует устанавливать терморегулятор под углом влево или вправо. Вентиляционные отверстия должны быть строго снизу и сверху и не должны ничем закрываться. В противном случае могут возникнуть погрешности установленной температуры как большую, так и меньшую сторону.
Я хочу поставить обогреватели на балконе, а температуру на балконе регулировать из комнаты. Как это сделать?
Для решения такой задачи следует использовать терморегулятор с выносным датчиком температуры. У Eberle RTR — E6163 датчик температуры встроен и поэтому эта модель терморегулятора обязательно устанавливается в том помещении, где требуется регулировать температуру.
Если терморегулятор Eberle RTR – E6163 подключается просто в разрыв фазы, то зачем на его клемнике есть еще 2 клеммы с маркировкой «N»?
Клеммы «N» нужны для удобства подключения. Их использовать не обязательно. Внутри платы они напрямую соединены между собой.
У меня обогреватели находятся в разных комнатах, можно ли их подключить на один терморегулятор Eberle RTR – E6163?
Технически препятствий к такому подключению нет, но так как датчик температуры установлен внутри терморегулятора, то корректно будет регулироваться только в комнате, где установлен терморегулятор. В другой комнате может быть либо слишком холодно, либо слишком жарко.
Если у меня большое помещение, и я хочу подключить обогреватели на один терморегулятор Eberle RTR – E6163, а суммарный ток обогревателей больше 16А, что делать?
Если суммарный ток обогревателей больше чем 16А, то необходимо использовать магнитный пускатель (контактор). Подбирается магнитный пускатель исходя из мощностей всех обогревателей, которые вы хотите подключить.
Что такое магнитный пускатель и как он подключается?
Электромагнитным пускателем называют реле (контактор), который рассчитан на управление большими токами. Подключение идет от обогревателя к магнитному пускателю, а от пускателя к терморегулятору. Подключать необходимо по схеме, которая идет в инструкции к обогревателю.
Издает ли терморегулятор при работе какие-либо звуки?
При достижении заданной температуры, у терморегулятора Eberle RTR – E6163 раздается характерный негромкий щелчок, что свидетельствует о включении или выключении терморегулятора.
Какие у вас есть скидки на терморегулятор Eberle RTR – E6163?
Мы предоставляем скидку 3% пенсионерам и 5% повторным покупателям (скидки не суммируются). Кроме того, периодически на разные товары могут быть дополнительные скидки, акции, распродажи.
Какие еще терморегуляторы можно купить в вашем магазине?
Весь ассортимент термостатов представлен в разделе «Терморегуляторы»
Где можно терморегулятор Eberle RTR – E6163 купить в Москве? терморегулятор Eberle RTR – E6163 можно купить в Москве в нашем магазине «Греем Вас», расположенном по адресу: Южнопортовая улица 22 стр. 1, ТВК Автомобили, этаж 2, павильон 223, телефон 8-495-125-10-70. Также можно заказать терморегулятор Eberle RTR – E6163 с доставкой.
Где производится терморегулятор Eberle RTR – E6163?
Производится терморегулятор в Германии, что подтверждается сертификатами.
Наши преимущества. Почему выгодно покупать у нас?
Помощь в выборе Вы можете получить бесплатную профессиональную консультацию по выбору инфракрасных обогревателей, позвонив по телефону 8(495)125-1070. Наш специалист подробно расскажет о всех особенностях товара и посоветует оптимальную для ваших условий модель. Также Вы можете самостоятельно рассчитать необходимую мощность обогревателей у нас на сайте: «РАСЧЕТ МОЩНОСТИ»
Заказ Для покупки выбранных Вами товаров Вы можете воспользоваться удобной формой on-line заказа на сайте или позвонить нашим менеджерам по телефону 8(495)125-1070. Для Вашего удобства на сайте есть возможность заказать звонок. В верхнем правом углу нажмите кнопку «ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК», укажите номер телефона, и наши менеджеры обязательно Вам перезвонят.
Заказы принимаются ежедневно с 9 до 21 часов
Оплата Мы принимаем как наличную так и безналичную оплату. Для выставления счета, присылайте свои реквизиты на почту [email protected]
Скидки Мы предоставляем скидки 3% пенсионерам и скидку 5% нашим повторным покупателям.
Доставка У нас одни из самых низких цен на доставку товара по Москве.
Мы доставляем товар по всей России. Подробнее вы можете узнать «ЗДЕСЬ»
Гарантия Мы полностью несем все гарантийные обязательства по товару
У вас есть гарантированная возможность обменять товар или вернуть деньги в течение 14 дней с момента покупки.
Отзывы о терморегуляторе Eberle RTR-E6163
Механический терморегулятор Eberle DTR-E 3102 — Теплый пол
Описание
видео
Характеристики
Отзывы (0)
Доставка и Оплата
Eberle DTR-E 3102 – простой и надежный немецкий терморегулятор для систем снеготаяния на кровле, в желобах и водостоках.
Два встроенных биметаллических датчика температуры воздуха позволяют задать верхний и нижний пороги работы системы. Если температура окружающей среды поднимется выше верхнего предела, подогрев перестанет быть нужен, т.к. вода будет испаряться естественным путем. Если же ударит мороз, и температура опустится ниже нижнего порога, работа системы будет бесполезной, т.к. при такой температуре не происходит стаивание снега, следовательно, талая вода в желобах будет отсутствовать. В обоих случаях терморегулятор отключит питание, и система не будет потреблять электроэнергию. Это позволяет значительно сэкономить затраты, однако без учета наличия/отсутствия осадков система не будет до конца экономной.
Терморегулятор устанавливается на внешней стене помещения, с северной стороны. Он должен быть защищен от попадания прямых солнечных лучей.
Eberle DTRE 3102 производится в Германии.
Его гарантийный срок – 3 года.
Доставка
Адресная доставка курьером по Киеву
Бесплатна при сумме заказа от 1000грн. При заказе на меньшую сумму, стоимость доставки составит 45грн. Доставка производится до входа в здание.
Доставка по всей Украине на склад Новой Почты
Бесплатна при сумме заказа от 1000грн (получатель оплачивает только стоимость услуги «наложенный платеж», если она была выбрана среди вариантов оплаты).
Адресная доставка Новой почтой по всей Украине
Оплачивается покупателем по тарифам компании-перевозчика.
Самовывоз со склада по адресу г.Киев, ул. Желябова 2а
Самовывоз возможен после получения подтверждения формирования Вашего заказа и бесплатен.
Доставка монтажной бригадой
Бесплатна. Производится монтажной бригадой в день монтажа, в случае заказа данной услуги.
Оплата
Наличными курьеру при получении заказа
Предоплата на карту ПриватБанка
Безналичный платеж
Наложенный платеж при доставке Новой Почтой
Вы можете предложить другие варианты оплаты при оформлении заказа.
Мы стараемся сделать процесс покупки максимально удобным и простым
Обмен и Возврат
В течение 14 дней с даты покупки Вы можете обменять или вернуть приобретенный у нас товар, в случае сохранения целостности его упаковки, товарного вида и всех характеристик.
Расходы по возврату товара надлежащего качества берет на себя покупатель.
Не подлежит возврату товар, отрезаемый по размерам заказчика.
Промышленная электроника in Индия | Компания Eberle Systems Pvt. ООО | Проект Братство
Войти
Каталог компаний/продуктов
Компания Eberle Systems Pvt. ООО
Вы здесь:
Поиск по каталогу
Электроника
Промышленная электроника
Информация о компании
Право собственности:
Иностранный частный сектор
Продукт :
Производители систем контроля трансформаторов, катушек Петерсона, систем управления РПН и систем контроля трансформаторов
Год регистрации:
Недоступно
Веб -сайт:
www. a -eberle.de
Активность:
Промышленная электроника
Контактная информация
Филиал
113, промышленный комплекс Vardhaman, Old Agra Roat Махараштра, Индия
Тел.: (022)-41514033 / 41514000 / 41514034
Факс: 41514031
Контактное лицо:
05
3
Отправить запрос:
Укажите ваши требования
. ………………………………………… …………………….
Требования к продукту/услуге
Характеристики продукта/услуги
Упаковка и доставка
Данные о вашей компании и т. д.
Пожалуйста, заполните контактную информацию
*Контактное лицо
Мистер Мисс.
*
Страна
*Идентификатор электронной почты
* *
Город
*Мобильный
* *
Состояние
*Компания
*
Сайт
ВВЕДИТЕ КОД
Другие категории
Авто вспомогательное оборудование-1742
Автомобили-149
Основные металлы-2245
Химия-1329
Расходные материалы для компьютеров-2
Компьютерная периферия-756
Строительство-3705
Строительные материалы-3649
Строительная, землеройная и горнодобывающая техника-1958
Консультанты-3282
Бытовая электроника-321
Подрядчики-14409
Бытовая техника-790
Лекарства и фармацевтика-395
Электрические машины и приборы-813
Электричество-685
Экологическая инженерия-1338
Удобрения и пестициды-55
Финансовые услуги-276
Пищевая и сельскохозяйственная продукция-536
Изделия из стекла-488
Системы отопления и изоляция-917
Промышленная электроника-7122
Промышленное оборудование-5433
Станки-3196
Транспортировка и хранение материалов-1067
Горное дело-323
Разное Производство-932
Офисное оборудование и автоматизация-274
Упак. Материал-525
Краски, красители и лаки -767
Бумага и бумажные изделия-137
Нефтехимия-224
Нефтепродукты-172
Трубопроводы-125
Пластмассы-Продукты-1322
Резина и изделия-553
Система безопасности и услуги-1392
Услуги-6422
Судоходная инфраструктура-115
Текстиль-441
Провода и кабели-1172
Изделия из дерева-582
СВЯЗАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Проект машины для переработки диализатора (Sira)
Медицинские приборы (Immavu) Project
Проект медицинских устройств (Ambattur)
Проект «Умные электронные счетчики энергии» (Budhi)
Проект Лаборатории полупроводников (Мохали) — Модернизация
Проект Hearables & IoT Devices (Pollachi)
Солнечные модули (Гангайкондан) Проект
Проект светодиодных фонарей, кабелей и переключателей (Budhi)
Солнечные панели (Викрам Удьогпури) Проект
Проект Semiconductors Fab (Гуджарат)
Проект Display Fab (Гуджарат)
Солнечные элементы и модули (Фальта) Проект
Проект печатных плат (Пуна)
Проект вакуумных прерывателей и вакуумных автоматических выключателей (Калькутта) — расширение
Проект электронного производственного кластера (Ranjangaon)
Проект Power Quality Products (Бенгалуру) — расширение
Проект солнечного оборудования
Проект по производству полупроводников (Кочанахалли)
Проект Semiconductors (Ченнаи) [Project Suria]
Конденсаторы (Сатпур) Проект
Связанные новости
Электронные компании намерены инвестировать 36 804 крор рупий в штат Карнатака.
S3V Vascular Technologies создаст подразделение медицинских изделий в Мысуру
Крупнейшая фабрика Nihon Kohden будет размещена в MET City
Подразделение Surya International по производству солнечных панелей продвигается вперед
Правительство Махараштры объявляет о создании кластера по производству электроники в Пуне
Проект завода Sahasra Semiconductors в Бхивади успешно продвигается
Заказ сумок Adani Transmission на сумму 1300 крор от BEST
Завершено около 75% работ по производству интеллектуальных счетчиков электроэнергии
Pegatron открывает завод по производству iPhone в Ченнаи
Goldi Solar объявляет о переходе на технологию HJT вместе с расширением мощностей
А.
Эберле
Поиск
Расширенный поиск Новости электронная рассылка События Добавьте свою компанию Рекламировать
A. Eberle GmbH была основана в 1980 году. В то время целью компании была разработка и производство продукции для электронной промышленности.
С 1995 года все изменилось. A. Eberle GmbH & Co. KG теперь имеет собственную торговую организацию с международной направленностью и четко изменившимися приоритетами. Наши самые важные области в бизнесе включают в себя сегодня:
Регулировка напряжения РПН и контроль трансформатора
Регулировка катушек Петерсона и локализация замыкания на землю в сетях среднего и высокого напряжения -30 с функцией записи неисправностей
Раннее обнаружение сбоев в сети – прогнозирование коллапса – и мониторинг динамики сети
Технология калибровки и моделирования для многолинейных систем
Хотите дополнить или исправить информацию на этой странице? Кликните сюда!
Избранные компании
Поставьте галочку, чтобы запросить больше информации.
Ножницы по металлу KRAFTOOL в категории «Инструмент»
Ножницы по металлу двухрычажные 260 мм. сталь 1,2 мм., нерж. сталь 0,8 мм. левые Kraftool 2328-L
Доставка по Украине
920 грн
Купить
ООО «АСКЕЙ» — инновационные технологии и инструменты в строительстве
Ножницы по металлу двухрычажные 260 мм. сталь 1,2 мм., нерж. сталь 0,8 мм. правые Kraftool 2328-R
Доставка по Украине
920 грн
Купить
ООО «АСКЕЙ» — инновационные технологии и инструменты в строительстве
Ножницы по металлу двухрычажные 260 мм. сталь 1,2 мм., нерж. сталь 0,8 мм. прямые Kraftool 2328-S
Доставка по Украине
920 грн
Купить
ООО «АСКЕЙ» — инновационные технологии и инструменты в строительстве
Набор ножниц Kraftool по металлу двухрычажные высокомощные «Alligator» 260 мм. 2328
Доставка по Украине
2 695 грн
Купить
ООО «АСКЕЙ» — инновационные технологии и инструменты в строительстве
Ножницы по металлу прямые 250мм CrV SIGMA (4331231)
Доставка по Украине
256.08 — 290 грн
от 21 продавца
264 грн
Купить
ВАШ ИНСТРУМЕНТ
Ножницы по металлу прямые 250мм GRAD (4331335)
Доставка по Украине
130. 95 — 142 грн
от 19 продавцов
135 грн
Купить
ВАШ ИНСТРУМЕНТ
Ножницы по металлу прямые 250мм SIGMA (4331331)
Доставка по Украине
204 — 281 грн
от 23 продавцов
204 грн
Купить
ВАШ ИНСТРУМЕНТ
Ножницы по металлу Б/У Kraftool 2324-S
На складе в г. Вышгород
Доставка по Украине
по 510 грн
от 3 продавцов
510 грн
Купить
Вигiдно — це ми!
Ножницы по твердому металлу 260 мм, сталь 1,6 мм., нерж. сталь 1,0 мм. прямые 2324-S_z02
Доставка по Украине
1 230 грн
Купить
ООО «АСКЕЙ» — инновационные технологии и инструменты в строительстве
Ножницы по металлу прямые 250мм Grad
Доставка по Украине
135 грн
Купить
SIGMAMAX
Ножницы по металлу прямые 250мм CrMo ULTRA (4331132)
Доставка по Украине
428 — 471 грн
от 21 продавца
428 грн
Купить
Ножницы по металлу прямые удлиненные 290мм CrV SIGMA (4331261)
Доставка по Украине
310 — 430 грн
от 19 продавцов
310 грн
Купить
Ножницы по металлу 250мм Tolsen
На складе
Доставка по Украине
329 грн
Купить
Ножницы по металлу AVIATION правостороннее рез ПРОФИ 250 мм
На складе
Доставка по Украине
350 грн
Купить
Ножницы по металлу Haisser левый рез 250 мм 41152 (107142)
На складе
Доставка по Украине
320 грн
Купить
Інтернет магазин «ruchnoy_instrument_ua»
Смотрите также
Высечные ножницы по металлу, насадка на дрель (сверчок)
Доставка по Украине
690 грн
Купить
Ножницы по металу высечные Makita JN 1601
На складе
Доставка по Украине
3 500 грн
Купить
AtmoSfera
Насадка сверчок (ножницы) по металлу на шуруповерт-дрель
На складе
Доставка по Украине
690 грн
Купить
Ножи, заточка ножей
Высечные Вырубные ножницы по металлу Makita JN1601 550 Вт Качество POLAND
На складе в г. Львов
Доставка по Украине
3 099 грн
Купить
PowerDrill
Электроножницы по металлу вырубные ножницы по металлу AL-FA ALNB18 Качество POLAND
На складе
Доставка по Украине
2 999 грн
Купить
PowerDrill
Вырубные ножницы по металлу Start Pro SNB-1050
На складе
Доставка по Украине
4 599 грн
3 349 грн
Купить
ТехноДом
Ножницы по металлу Беларусмаш БНЭ-1800 (листовые, кейс)
На складе
Доставка по Украине
2 740 грн
2 599 грн
Купить
ТехноДом
Электроножницы по металлу вырубные ножницы по металлу Euro Craft Качество POLAND
На складе
Доставка по Украине
2 999 грн
Купить
PowerDrill
Ножницы по металлу 250мм прямые Cr-V INTERTOOL HT-0180
На складе
Доставка по Украине
200 — 331 грн
от 12 продавцов
209 грн
Купить
Mega Tool
Ножницы высечные по металлу Makita JN1601
На складе
Доставка по Украине
по 3 299 грн
от 3 продавцов
3 299 грн
Купить
Интернет-магазин kilowat. in.ua
Ножницы по металлу 250мм прямые STANLEY 2-14-563
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
503 грн
377.25 грн
Купить
Интернет-магазин «Willoas»
Ножницы по металлу 250 мм прямые Cr-V INTERTOOL HT-0180
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
209 грн
177.65 грн
Купить
Интернет-магазин «Willoas»
Ножницы по металлу высечные TITAN PPN5516
На складе
Доставка по Украине
2 957 грн
2 795 грн
Купить
ТЕХНІКС
Ножницы по металлу Stanley «FatMax Aviation Offset» левые, 250 мм
Доставка по Украине
530 грн
Купить
MIX Инструмент
Metal Scissors — Etsy.de
Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность данных пользователей. Пожалуйста, обновите до последней версии.
Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.
Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.
HASA CS-3L — промышленная серия станков с длинами рабочей зоны от 6 до 18 метров. Выполняются на опорных стойках с тремя степенями регулировок что позволяет обеспечить точность работы станка в самых сложных эксплуатационных режимах и в условиях резких перепадов температурных зон. Предназначены для работы в тяжелых промышленных условиях с использованием технологии X-Definition (XPR-300) и HyDefinition (серия HPRXD). Способны выполнять плазменную резку металлов толщинами до 160мм в зависимости от мощности источника. Согласно ISO 9013 обеспечивают диапазон квалитетов от (1)2-го до 4-го согласно выбранной плазменной технологии и условий эксплуатации оборудования.
HASA CS-3:
Размеры рабочей зоны
2000х(3000-18000) мм.
Рабочий ход оси Z
390 мм.
Входное напряжение
220в
Вид термической резки
Air/Air, O2/Air, N2/N2, F5/N2, h45/N2, N2/Air
Количество суппортов
1 cуппорт с возможностью установки 2 осей Z для плазменной и газовой резки
Точность позиционирования
0. 1мм
Скорость холостого перемещения
20000мм/мин
Толщина плазменной резки металла
0.5 — 160мм определяется источником плазмы
Толщина резки металла пропановым резаком
4 — 250мм определяется источником плазмы
Система управления ЧПУ
EDGE Connect
Программа раскладки
ProNest CNC
Фирменные технологии резки Hypertherm
SureCut™ True Hole® Rapid Part™
Контроль высоты резки плазменной горелки
Автоматический THC по напряжению дуги
Габаритные размеры станка без источника
Ширина длина высота 3300х3800х2300мм
EDGE Connect:
Поддерживаемые усилители привода
Цифровой
Максимальное количество осей
12
Поддержка резки со скосом
Да
Максимальное количество входов и выходов
512/512
Программная консоль оператора станции
Все ЧПУ EDGE® Connect CNC или ЧПУ этого семейства, настроенные OEM
Аппаратная консоль оператора станции
EDGE ® Connect TC — на всех включенных станциях
Порты связи
Беспроводная сеть, локальная сеть и порты USB
Рабочий интерфейс
EtherCAT®
Интерфейс HPRXD®
EtherCAT®
Интерфейс Sensor™ THC
0–8
Интерфейс ArcGlide® THC
Дискретный
Диапазон рабочих температур
от -10 до 40 °C (внешняя температура)
Стандартные функции ПО
Поддержка программы обработки деталей (Part Program Support — PPS), дистанционная справка Remote Help™, функции подключения, средства для работы в сети, поддержка управления автоматической подачей газа, импорт DXF и формирование карт раскроя для деталей простой формы
Раскрой на ЧПУ
ЧПУ с ПО ProNest® (одна деталь, раскрой по групповой схеме). Дополнительно: ЧПУ с ПО ProNest (несколько деталей, точный раскрой по форме листовых деталей)
Классификация по электромагнитной совместимости (только для моделей CE)
Класс A
Точки подъема
Верхняя подъемная проушина
Канавки на дне для вилочного погрузчика
Номинальная масса для подъемной проушины 680 кг
Плазменная резка с ЧПУ | Обзор станков и принцип работы ЧПУ
Плазменная резка — вид высокотемпературной обработки металлов, в том числе и тугоплавких. Для разрезания сплава применяется струя газа, которая под действием электрической дуги превращается в поток плазмы высокой температуры. На промышленных станках с ЧПУ температура плазмы достигается 30 тыс. градусов, а скорость ее истечения – 1,5 тыс. м/с. Такие экстремальные условия позволяют разрезать с высокой производительностью листы тугоплавких металлов и стальные листы большой толщиной.
Плазма — четвертое агрегатное состояние вещества, при котором газ ионизируется. Электрически нейтральные атомы под воздействием высокой температуры распадаются на отдельные отрицательно заряженные электроны и положительно заряженные ядра атомов. Розжиг газовой струи до температуры плазмы выполняется электрической дугой. Электрическая дуга является частным случаем плазмы. Ее температура равна 7-18 тыс. градусов. Конструкция резака у плазморезного оборудования такова, что струя газа проходит сквозь электрическую дугу и разогревается до состояния плазмы.
Для образования струи плазмы используют два вида газовых смесей — активные и неактивные. К первому виду относят воздух и чистый кислород, а ко вторым виду — инертные газы (азот, аргон, водяной пар или водород). Для охлаждения зоны резки используют направленную струю инертного газа. Плазма, образованная активными газами, применяется для резки черных металлов, а плазма, образованная неактивными газами, применяется для резки цветных металлов.
Разновидности станков для плазменной резки
Станки для плазменной резки бывают двух видов — ручные и портальные. Ручные устройства наиболее востребованы на небольших производствах для резки тонколистового металла. Они компактны, недороги в приобретении и в обслуживании, но относительно маломощны. Сила тока и скорость истечения газовой смеси недостаточна для образования скоростной высокотемпературной плазмы, способной быстро прожигать толстостенные или тугоплавкие листы металла.
Поэтому на средних и крупных предприятиях устанавливаются портальные станки. У них плазменная резка выполняется на стационарном портале (координатном столе). Управление таким способом резки — только электронное, при помощи блока ЧПУ. Цена портального плазменного оборудования определяется:
Предельными скоростями истечения и температуры плазмы;
Скоростью и точностью резки металла;
Инновационными технологиями, которые были применены при создании станка;
Дополнительными функциональными возможностями;
Эффективностью.
Эффективность станков с ЧПУ для плазменной резки определяется не столько скоростью прожигания металла, сколько способностью работать бесперебойно, без необходимости охлаждения. Также на эффективность влияют степень повторяемости, база предустановленных параметров резки и простота изменения технического задания.
Ручное оборудование для плазменной резки можно собрать в домашних условиях, но делать это нерационально. Для его создания потребуются дорогие комплектующие — инвертор и компрессор профессионального класса. Плюс возникнет вопрос к качеству сборки, а значит, и к безопасности эксплуатации. Наконец, использовать в домашних условиях именно плазморез нерационально. С резкой металлов в домашних условиях прекрасно справляется оборудование для аргонодуговой сварки. Для небольших же предприятий лучше приобрести готовый ручное устройство.
Принцип работы станков для плазменной резки с ЧПУ
Типовая конструкция станка для плазменной резки с ЧПУ состоит из следующих элементов:
Координатный стол, установленный на несущую раму. Часто на координатный стол устанавливаются прокатные ролики. Они упрощают загрузку и выгрузку листов стали. Для их вращения к прокатным роликам может быть подключен электропривод. Такая технология чаще всего встречается на конвейерных производственных линиях. Размеры и прочность несущей рамы определяются листами металла, которые станок режет;
Резак (плазматрон). С внешней стороны к нему подсоединены гибкие шланги, по которым подаются под давлением газовые смеси — для образования струи плазмы и для охлаждения зоны контакта плазмы с металлической поверхностью. Также с внешней стороны подсоединен электрический кабель для высокоамперного тока. С внутренней стороны, с той, что обращена к листу металла, размещены электрод и два сопла. Из одного сопла истекает струя газа, которая под действием электрического тока превращается в плазму. Второе сопло размещено чуть в стороне. Из него истекает струя инертного газа для охлаждения металла;
Две подвижные планки. Одна по оси Х, другая по оси Y. На них закреплен резак. Изменение положений планок по осям Х и Y изменяет положение плазмотрона относительно листа металла. Сами планки установлены на несущую раму при помощи роликов с малым сопротивлением качению. Планки приводятся в движение шаговыми электродвигателями. Размер шага вместе с диаметром сопла определяет точность резки;
Компрессор высокого давления. Он нагнетает в плазмотрон газы для образования плазмы и для охлаждения зоны резки;
Кабель-шланговый пакет. В него включены все шланги и кабели для подачи газовых смесей и электротока;
Блок числового программного управления. Он состоит из электронной платы и устройств ввода информации. Последние — это физические кнопки или клавиатура, сенсорный экран, разъемы, к которым подключены кабели от внешних устройств управления;
Системы аварийного отключения.
У некоторых станков с ЧПУ для плазменной резки могут быть установлены дополнительные электронные и механические устройства. Наличие их определяется технологическими особенностями конкретных производств и инновационными решениями фирм-производителей.
Ведущие мировые компании, изготовляющие станки для плазменной резки
Ведущими производителями станков с ЧПУ для плазменной резки металлов являются:
HGG Group (Нидерланды). Эта компания специализируется на изготовления оборудовании для раскроя плазмой труб, в т.ч., и большого диаметра. Также эта компания разрабатывает фирменное программное обеспечение для ЧПУ-станков, работающего с тонко- и толстолистовым металлом.
Kjellberg (Германия). Эта компания знаменита своей серией мобильных установок с ЧПУ HiFocus. Также под брендом Kjellberg выпускаются плазморежущие аппараты, широко применяемые в роботизированных конвейерных системах различного назначения (машиностроение, автомобилестроение и пр.).
Zinser (Германия). Эта компания изготовляет оборудование с ЧПУ для работы с алюминием, легированной и нержавеющей сталью. Zinser производит плазморежущие аппараты во всех ценовых сегментах — премиальный, средний и бюджетный. Одна из особенностей оборудования Zinser — это комбинация плазменной и газокислородной резки.
Польско-германская компания Eckert изготавливает плазменные станки с ЧПУ, в которых внедрена фирменная технология интеграции гидроабразивной и плазменной резки. Также эта компания выпускает серию станков Onyx с ЧПУ, которая считается одной из лучшей в своем классе. Onyx выполняют автоматическую высокоточную скоростную 2D/3D раскройку черных и цветных металлов.
OTC Daihen (США). Эта компания специализируется на выпуске сварочного оборудования, но она выпускает еще и источники питания. В частности, под этим брендом изготовляется промышленный источник питания OTC Daihen D-12000 к оборудованию для кислородно-плазменной раскройки металлов.
Thermal Dynamics (США). Эта компания выпускает плазморежущие установки с ЧПУ и универсальные контроллеры iCNC Performancee. Последние повышают точность и эффективность работы оборудования среднего и бюджетного ценового сегмента.
SPT Plasmateknik (Швеция). Это производитель мощных и высокопроизводительных аппаратов с ЧПУ для крупных европейских машиностроительных заводов. Но шведская компания хорошо известна своей аппаратурой для ручной плазменной резки.
Messer Cutting Systems (Германия). Эта компания разрабатывает и создает оборудование с ЧПУ для крупных машиностроительных предприятий. В частности, Messer Cutting Systems выпускает станки MetalMaster Xcel, Titan III, MetalMaster Evolution и др.
Плазмакрой (Россия). Компания выпускает 3 вида плазморезов с ЧПУ — Плазмакрой 2500М, Плазмакрой 3000М и Плазмакрой 6000М. Эти станки отличаются друг от друга размерами координатного стола и оснащенностью.
Все эти компании выпускают оборудование для разрезания плазмой стальных листов. Оно характеризуется большой точностью, производительностью и длительностью беспрерывной работы. Достаточно высокая цена этого оборудования компенсируется широкими функциональными возможностями и огромным ресурсом надежности.
На что следует обращать внимание при выборе станков с ЧПУ для плазменной резки?
На какие моменты необходимо обращать внимание при выборе оборудования для ручной и портальной плазменной резки?
Характеристики плазменной струи — температура, скорость истекания, глубина реза. Ручные устройства работают с низкотемпературной плазмой, температура которой не превышает 5 тыс. градусов. Из-за низкой температуры состояние плазмы не устойчиво. Отрицательные электроды и положительные ядра атомов быстро, всего за несколько микросекунд, соединяются в электрически нейтральные атомы, которые уже не способны разрушить кристаллическую решетку металлов, а только ее расплавить. В результате качество резки существенно ухудшается — края реза оплавляются, на их поверхности появляются окалины и иные деформации.
Качество термической изоляции между соплом и электродом. Этот параметр определяет время непрерывной резки. Чем лучше эта изоляция, тем дольше способно работать оборудование без перерыва на остывание сопла.
Длина рабочего рукава и надежность его крепления. Длина рукава определяет зону работы вокруг плазморезного ручного станка. Надежность крепления шлангов и кабелей определяет безопасность работы с плазморезом на продолжительном периоде времени.
Лучшие станки для плазменной резки
Предлагаем вашему внимание краткий обзор лучших ручных и портальных машин для раскройки стальных листов плазмой.
Ручные устройства для плазменной резки
Если вам необходим качественный, долговечный и функциональный ручной плазморез, значит, вам надо обратить внимание на продукцию шведской компании SPT Plasmateknik:
Uppercut — компактная установка (весом 17 кг), предназначенная для работы в сложных производственных условиях. Модель комплектуется плазменным резаком РТА120 с 6-метровым рукавом. Мощность ручного плазмореза позволяет качественно резать листы металла до 35 мм. Максимальная толщина листов металла, которые способен разрезать Uppercut, — 45 мм. Диапазон рабочего тока — 20-120 ампер;
Ручной плазморез Speedfire весом 16 кг создан для работы в сложных промышленных условиях. Комплектуется плазмотроном РТА120 с 6-метровым рукавом. Качественная резка металла — до 35 мм, максимальная толщина реза — 35 мм. Диапазон рабочего тока — 20-100 А. Охлаждение — воздушное;
Splitfire — установка для воздушно-плазменной резки в сложных промышленных условиях. Вес — 15 кг. Качественная резка стальных листов до 20 мм, максимальная толщина реза металла — 28 мм. Комплектуется плазмотроном РТА120 с 6-метровым рукавом. Диапазон рабочего тока — 20-70 А;
Unifire 30 — компактная модель весом 7,5 кг. Она оптимальна для работы на небольших предприятий, в коммунальных хозяйствах и в автосервисах. Качественная резка металлов до 8 мм, максимальная толщина реза — 10 мм. Запитывается в отличие от вышеописанных моделей не от трехфазного тока 380 В, а от однофазного 220 В. Диапазон рабочего тока — 10-30 А.
Надежные и эффективные мобильные аппараты выпускает германская компания Kjellnerg. Например, HiFocus 161I Neo. Технические и эксплуатационные характеристики этой модели следующие. Размер (ДхШхВ) — 985х570х1140 мм. Вес — 206 кг. Диапазон рабочего тока — 10-160 А. Толщина листа металла для точной резки — до 30 мм. Максимальная толщина листа металла для резки — 50 мм. Плазменная горелка PerCut 201/211.
С помощью этой модели можно резать не только листовую сталь, но и трубы. Фирменная технология Contour Cut повышает точность обработки мелких наружных и внутренних контуров в конструкционной стали и в цветных металлах.
Недорогие портальные плазморезные станки
В бюджетном классе мы хотим обратить ваше внимание на оборудование российской компании Плазмакрой. Она изготавливает 3 станка с ЧПУ в разных размерных характеристиками координатного стола — 1250х2500 мм (Плазмакрой 2500М), 1500х3000 мм (Плазмакрой 3000М), 2000х6000 мм (Плазмакрой 6000М).
Эти портальные станки оснащаются в базовой комплектации блоком ЧПУ (программа русифицирована), автоматическим контроллером высоты, силовым блоком, шаговыми биполярными электромоторами, линейными направляющими, регулируемыми виброопорами, приводом из шестерни и зубчатой рейкой. На станки Плазмакрой 3000М и 6000М дополнительно устанавливаются автоматическая газовая система, дистанционный пульт, вращатели до 219 мм.
Эти станки запитываются от однофазной электросети 220 В, потребляемая мощность — 1 кВт. Вес самого крупного станка — 600 кг. Российское предприятие предлагает услуги пусконаладочных работ и по обучению персонала.
Промышленные станки с ЧПУ для плазменной резки премиального класса
Эти портальные электромеханические системы с ЧПУ устанавливаются на крупных промышленных предприятиях. Они эксплуатируются как отдельные устройства, и как встроенная часть конвейерной линии.
Портальный станок Messer Titan III (Германия). Ширина реза — от 1,82 м до 4,876 м. Длина реза — до 45,72 м. Точность реза и повторяемость — 0,254 мм. Максимальная толщина листа металла для точного реза — до 20,32 м. Скорость позиционирования — 72 см/с. Блок ЧПУ оснащается фирменной программной оболочкой Global ControlPlus, работающий на системе Windows. На станок с ЧПУ устанавливается минимум 2 и максимум 8 плазменных горелок. Координатный стол устанавливается на фирменный подъемник большой точности и высокой скорости изменения положений.
Портальный станок Eckert Onyx с фирменным плазмотроном Vortex 3D FL точно разрезает листы стали и трубы большого диаметра. Угол поворота плазматрона — ±540 градусов, угол наклона — ±47 градусов. Для резки мало- и низкоуглеродистой стали плазморез оснащается кислородной горелкой. Она оснащена автоматическим розжигом и датчиком высоты. Станок с ЧПУ оснащен модульным координатным столом. Он эффективно поглощает газовую смесь охлаждения из зоны горения и газообразные окислы. Конструкция модульного стола — самоподдерживающееся основание со сменными решетками. Программное обеспечение — i-Vision с интуитивно понятным интерфейсом. Орган ввода информации — сенсорный экран на поворотном шарнире.
Высокопроизводительные портальные станки с ЧПУ характеризуются большой скоростью выполнения технологических операций, высокой точностью повторяемости и большой продолжительностью беспрерывной работы.
Lincoln Electric Forchmate 4400 — таблица резки плазменного плазмы 4×4
Вы здесь: Главная »Как выбрать» Электрический факел Lincoln 4400
4400 — это мощный полностью собранный стол для плазменной резки с ЧПУ 4×4, разработанный для быстрого начала резки. Это надежная машина с высококачественными компонентами, встроенными в небольшую машину. Целью разработки этого стола для плазменной резки было оснащение наших клиентов небольшим станком с ЧПУ, имеющим компоненты промышленного класса.
В результате получился высококачественный стол для резки, который можно было бы использовать в любой мастерской малого и среднего размера. Эта система доступна в короткие сроки, поэтому стол для плазменной резки с ЧПУ Torchmate можно быстро ввести в эксплуатацию на вашем предприятии. Нажмите здесь, чтобы запросить предложение, или позвоните нам по телефону 775-673-2200 9.0003
Стабильный рез каждый раз
Наши клиенты рассказали нам, что три наиболее важных атрибута режущего стола с ЧПУ — это скорость резки, качество резки и повторяемость. Наша глобальная команда дизайнеров сосредоточилась на реализации этих трех атрибутов. Мы использовали тесты лазерной интерферометрии, чтобы доказать точность нашей машины и получить статистику, которая показала, насколько воспроизводимой была наша система линейного наведения. Результат превзошел наши ожидания и укрепил класс машин, которые мы будем продолжать поставлять нашим клиентам. Нажмите здесь, чтобы запросить предложение, или позвоните нам по телефону 775-673-2200 9. 0003
Все, что вам нужно для начала резки металла, включено в комплект
Torchmate 4400 стандартно поставляется со всем, что нужно нашим клиентам, чтобы сразу начать резку. Он поставляется полностью собранным и требует только сжатого воздуха, питания, специального заземляющего стержня и воды, которые должны быть предоставлены заказчиком. Вытяжка дыма из грунтовых вод, решетчатые опоры, компьютер, программное обеспечение САПР, контроллер ЧПУ, контроль высоты и отсоединение магнитной горелки входят в стандартную комплектацию базовой цены. Благодаря этому универсальному станку покупка стола плазменной резки с ЧПУ от Lincoln Electric® становится простым решением. Вы можете посмотреть, что наши клиенты говорят об этих новых столах с ЧПУ, на нашей странице видеоотзывов.
Позвоните сегодня, чтобы узнать цену
Позвоните сегодня одному из наших специалистов по плазменной резке с ЧПУ, чтобы обсудить покупку стола для резки 4×4 для вашего бизнеса. Они расскажут вам о конкретных областях применения нашей системы ЧПУ и о том, как она может улучшить ваш бизнес. Звоните сегодня! (775) 673-2200
Загрузить каталог
Щелкните изображение справа, чтобы загрузить полный каталог для Torchmate 4400 и 4800. Внутри вы найдете полные спецификации в таблице, информацию о гарантии и все возможности и преимущества стола для плазменной резки с ЧПУ Lincoln Electric Cutting Systems. Ознакомьтесь с подробной информацией о наших лучших в отрасли вариантах поддержки, которые предоставляются при покупке каждого стола, а также с некоторыми замечательными отзывами и проектами, созданными пользователями машин для резки Torchmate 4400 и 4800.
См. более подробную информацию о наших плазменных станках с ЧПУ ниже
Запросить предложение — получить предложение по столу Torchmate 4400 по электронной почте
Комментарии: Пожалуйста, пришлите мне цитату Веб-сайт:
Вы собираетесь предоставить нам свою личную информацию. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности веб-сайта здесь, чтобы узнать, как мы собираем, используем и храним личную информацию. Нажимая «Запросить цену», вы (1) соглашаетесь с тем, как мы обрабатываем вашу личную информацию, как описано в нашей Политике конфиденциальности веб-сайта, и (2) подтверждаете, что вам не менее шестнадцати (16) лет.
Доступно финансирование
Позвоните нам сегодня по телефону 1-866-571-1066 для получения подробной информации или посетите нашу страницу финансирования здесь.
Посмотрите истории успешных владельцев Torchmate!
Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с Условиями для машин Torchmate 4400 и 4800.
5 Лучшие настольные плазменные резаки с ЧПУ [начальный уровень]
2. Стол для плазменной резки с ЧПУ STV Motorsports SparX510 5×10 — сделано в США
Особенности
3. Стол для плазменной резки с ЧПУ Baileigh PT-22
Особенности
4. Плазменная таблица
. можно ли резать плазмой?
В: Что производят станки плазменной резки с ЧПУ?
В: Насколько точен плазменный резак с ЧПУ?
В: Каковы недостатки плазменной резки?
Заключение
Этот пост содержит партнерские ссылки, и я могу получить небольшую комиссию, если вы сделаете покупку по этим ссылкам.
Diane Bliessen– Shutterstock
Хотя существует множество способов, таких как фрезерование и фрезерование, резка и формовка металлов, технология плазменной резки является наилучшей. Эта технология развилась из традиционной плазменной сварки и сегодня обеспечивает один из самых чистых разрезов. Кроме того, он не разбрасывает опасную металлическую стружку, а наличие одного из недорогих столов для плазменной резки — это лучший способ обновить свой автомобильный магазин, свалку или производственное предприятие. Не забывайте, что они также используются в промышленном строительстве, и при технической поддержке соответствующих производителей стол упрощает металлургические работы.
Благодаря многочисленным преимуществам и возможностям использования плазменных резаков велика вероятность того, что вы задумаетесь о их покупке. Если это так, вы находитесь в правильном месте. Вот пять лучших плазменных резаков.
При покупке плазменного стола с ЧПУ обратите внимание на следующее:
Элементы управления
Большинство плазменных резаков начального уровня управляются с персонального компьютера. Найдите машину с простым в использовании программным обеспечением,
Механические компоненты
Плазменный резак состоит из множества подвижных и неподвижных компонентов. Узнайте, какую нагрузку могут выдержать движущиеся части, их долговечность и назначение. Легкие или самодельные плазменные резаки разработаны из более легкого материала, и их не следует перегружать. Используйте их в простых проектах.
Система контроля дыма
Плазменные резаки выделяют опасные пары, которые следует контролировать в соответствии с правилами. Обычные способы улавливания и удаления дыма — это использование грунтовых вод и вращающихся вентиляторов.
Размер стола
Размер стола варьируется от 2 на 2 до 5 на 10 футов. Выберите машину, стол которой соответствует вашим потребностям.
Мы оценили все доступные в настоящее время модели на рынке с помощью последнего анализа настроений клиентов, а также получили рекомендации от металлургов из нашего сообщества со всего мира.
2 лучших стола для плазменной резки в 2022 году
Плазменный стол с ЧПУ
Лучший в целом
СТВ Автоспорт (X4400-4×4)
Лучший большой стол
STV Motorsports Spar X510 5×10
Особенности
Способен работать с прочным стальным листом толщиной до трех четвертей дюйма
Пожизненная техническая поддержка отдела обслуживания клиентов
Скорость
Скорость резки до 600 дюймов в минуту
Невероятная скорость резки до 600 дюймов в минуту
Цена
6 499,00 $
8 499,00 $
Amazon
Купить на Amazon
Купить на Amazon
Лучший в целом
Плазменный стол с ЧПУ
STV Motorsports (X4400-4×4)
Характеристики
Возможность обработки прочного стального листа толщиной до трех четвертей дюйма
Скорость
Скорость резки до 600 дюймов минута
Цена
6 499,00 $
Amazon
Купить на Amazon
Лучший большой стол
Плазма CNC Таблица
STV Motorsports Spar X510 5 × 10
Особенности
Техническая поддержка срока службы от Отдела обслуживания клиентов
Скорость
Удивительная скорость сокращения до 600 дюймов в минуту
Цена
$ 8 89 до 600 дюймов в минуту
. 9.00
Amazon
Купить на Amazon
1. Плазменный стол с ЧПУ STV Motorsports Spar (X4400-4×4)
Плазменный стол с ЧПУ STV Motorsports — один из лучших станков для плазменной резки, отличающийся универсальностью, надежностью, и точность. Высокотехнологичный стол оснащен четырьмя прочными подставками из нержавеющей стали. Он имеет размеры 71 на 60 дюймов в ширину, что дает вам обширную область для работы над любым проектом. Высота от земли до платформы составляет около 32 дюймов.
В комплект поставки входит уровень грунтовых вод. Это плоская поверхность, на которую ложится разрезаемый металл. Металл находится под слоем воды, и цель этой оригинальной установки — уменьшить вероятность деформации металла из-за тепла, выделяемого при резке. Кроме того, вода захватывает частицы пыли, которые в противном случае были бы опасны для оператора.
Большинство производителей плазменных столов взимают плату за водяной стол отдельно и дорого, но STV включает его стоимость в пакет.
Высокопроизводительный резак работает с компьютеризированной системой, известной как контроль высоты резака (THC). В автоматизированной системе используется один из самых передовых современных процессоров, который очень быстро реагирует на условия резки, т. е. резак будет подниматься или опускаться в зависимости от того, насколько близко он находится к металлу. Для работы THC оснащен высокоточным позиционером горелки с электроприводом, пультом управления и пультом дистанционного управления. Консоль управления получает входные команды, такие как начальная высота и напряжение дуги, с пульта дистанционного управления и отправляет их на позиционер резака. STV упростил передачу команд с компьютера на резак, установив на станке USB-порт.
Устройство работает с операционной системой Windows, и если у вас возникнут какие-либо трудности при работе с ним, пожизненная поддержка клиентов, включая проверенные экспертами руководства по установке и простые для понимания видеоролики, проведет вас через весь процесс.
Наконец, резак использует передовую систему управления кабелями, которая аккуратно укладывает кабели, увеличивая рабочую зону.
Особенности
Скорость резки до 600 дюймов в минуту
Доступны варианты с сухим или водяным поддоном
Возможность работы с прочной стальной пластиной толщиной до трех четвертей дюйма
Сменные ламели для стола
Автоматическая регулировка высоты резака
Стол для плазменной резки с ЧПУ STV Motorsports — Сделано в США (SparX4400-4×4)
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: Столы для плазменной резки с ЧПУ STV предлагают лучшие технологии и высококачественные компоненты для широкого спектра приложений с использованием программного обеспечения на базе Windows (пакет программного обеспечения и лицензия включены0
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СКОРОСТЬ: В плазменных столах серии STV с ЧПУ SPARX используются высокоточные шаговые двигатели для обеспечения скорости, контроля и плавной работы;
ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЙ И СДЕЛАНО В США: Наши столы имеют прочную конструкцию и рассчитаны на то, чтобы легко обрабатывать стальные листы 3/4 дюйма (но они могут обрабатывать и больше)
ПАКЕТ ПОЖИЗНЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ: 1 год гарантии и пожизненная поддержка клиентов, поддержка при настройке и установке, учебные пособия и видеоролики, практические руководства
2.
Стол для плазменной резки с ЧПУ STV Motorsports SparX510 5×10 – Сделано в США
Это еще один стол для плазменной резки STV, изготовленный исключительно в США и обладающий интересными функциями. Стол исключительно оснащен передовыми технологиями и высококачественными компонентами. Например, стол весом 450 фунтов опирается на три пары стальных ножек. Другие детали, в том числе планки стола, изготовлены из прочной стали и являются сменными.
Компактный стол имеет ширину 144 на 83 дюйма, а расстояние от земли до планок стола составляет 32 дюйма. Для человека среднего роста рабочая высота удобна, и вы можете заниматься ею сидя.
ЧПУ SparX510 5×10 оснащен шаговыми двигателями, которые обеспечивают высокую точность и скорость. В сочетании с линейными подшипниками и линейными рельсами двигатели обеспечивают непревзойденную стабильность при резке самого прочного металла. Однако плазменный резак предназначен для обработки стальных, медных или алюминиевых пластин толщиной 3/4 дюйма. Хотя он может работать с более толстыми металлами, его скорость будет значительно снижена. Говоря о скорости, станок с ЧПУ SparX510 5×10 может вырезать 600 дюймов за минуту.
Подобно STV Motorsport X4400-4×4, он оснащен усовершенствованной системой управления кабелями, водяным зеркалом и автоматизированной системой регулировки высоты резака. Кроме того, покупка с помощью STV дает вам доступ к бесплатным видеоурокам, руководствам и отличному обслуживанию клиентов. Если этого недостаточно, плазменный резак с ЧПУ работает с большинством версий операционных систем Windows.
С точки зрения использования, стол для тяжелых условий эксплуатации подходит для авторемонтных мастерских, промышленного производства и любого бизнеса, требующего точной резки металлических листов.
Отличительные особенности
Детали для изучения и долговечные работы, сделанные в США
Пожизненная техническая поддержка отдела обслуживания клиентов
Невероятная скорость резки до 600 дюймов в минуту
Максимальная глубина перемещения по оси Z составляет 6 дюймов
Высокая точность с отклонением 0,002 дюйма на 12 дюймов
Сменные поверхности стола
Выбираемая входная мощность 110 В и 220 В
STV Motorsports SparX510 5×10 Стол для плазменной резки с ЧПУ — Сделано в США
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: Столы для плазменной резки с ЧПУ STV предлагают лучшие технологии и высококачественные компоненты
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ МНОГИХ ПРИМЕНЕНИЙ: широкий спектр приложений с использованием программного обеспечения на базе Windows (включены программный пакет и лицензия0
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СКОРОСТЬ: В плазменных столах серии STV с ЧПУ SPARX используются высокоточные шаговые двигатели для обеспечения скорости, контроля и плавной работы;
ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЙ И СДЕЛАНО В США: Наши столы имеют прочную конструкцию и рассчитаны на то, чтобы легко обрабатывать стальные листы 3/4 дюйма (но они могут обрабатывать и больше)
ПАКЕТ ПОЖИЗНЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ: 1 год гарантии и пожизненная поддержка клиентов, поддержка при настройке и установке, учебные пособия и видеоролики, практические руководства
3.
Стол для плазменной резки с ЧПУ Baileigh PT-22
Стол для плазменной резки с ЧПУ Baileigh PT-22 не является вашим повседневным столом. Хорошо спроектированный и компактный стол имеет рабочую поверхность площадью 4 фута. Хотя он намного меньше первых двух плазменных столов, у него есть приятные особенности. Это полностью собранный блок с правильно отцентрованной горелкой, который сразу же начинает работать. Таким образом, покупка стола с ЧПУ Baileigh PT-2 уменьшает суету и трудоемкость его сборки. Кроме того, упаковка весом 550 фунтов поставляется в одной коробке, что значительно снижает стоимость доставки.
Водяная баня, которая входит в стандартную комплектацию всех столов ЧПУ Baileigh PT-22, помогает охлаждать стол и собирать пыль и мусор, после чего их можно выбросить через шаровой кран.
Baileigh PT-22 работает с розетками 110 В, что означает, что его можно эксплуатировать на любом производственном предприятии в США и Канаде. При включении мощность направляется на закрытые двигатели и горелки. Закрытие движущихся частей не только снижает риск несчастных случаев, но и скрывает спутанную путаницу проводов.
Устройство имеет два разных держателя резака. Один настраиваемый, а другой автоматизированный. Конфигурируемый держатель резака работает с ручной панелью и поворотным переключателем для осей X и Y. Кнопка включения и выключения запускает и останавливает держатель.
Для автоматического держателя резака требуются компьютерные коды, которые ЧПУ Baileigh PT-22 в сотрудничестве с BobCAD-CAM с радостью предоставляет через бесплатное программное обеспечение. Программное обеспечение позволяет создавать чертежи в любой операционной системе и загружать их на USB-накопитель. Наконец, превратите дизайн в реальные проекты, вставив диск в USB-порт на машине.
Наконец, это один из немногих столов, которые легко передвигаются благодаря 5-дюймовым колесикам, установленным на каждой ножке. Две ножки вращаются вокруг оси, а другая пара неподвижна.
К сожалению, недостатком этого устройства является то, что стоимость факела не зависит от стоимости стола.
Основные характеристики
Выходная мощность 110 В
Стабильная цельносварная рама
Автоматические и ручные держатели резаков
Тумба в основании для дополнительной кладовой
Удобное программное обеспечение
Высококачественные шаговые двигатели
Стол для плазменной резки с ЧПУ STV Motorsports — Сделано в США (SparX4400-4×4)
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: Столы для плазменной резки с ЧПУ STV предлагают лучшие технологии и высококачественные компоненты для широкого спектра приложений с использованием программного обеспечения на базе Windows (пакет программного обеспечения и лицензия включены0
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СКОРОСТЬ: В плазменных столах серии STV с ЧПУ SPARX используются высокоточные шаговые двигатели для обеспечения скорости, контроля и плавной работы;
ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЙ И СДЕЛАНО В США: Наши столы имеют прочную конструкцию и рассчитаны на то, чтобы легко обрабатывать стальные листы 3/4 дюйма (но они могут обрабатывать и больше)
ПАКЕТ ПОЖИЗНЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ: 1 год гарантии и пожизненная поддержка клиентов, поддержка при настройке и установке, учебные пособия и видеоролики, практические руководства
4.
Плазменный стол с ЧПУ Crossfire
crossfire2
Плазменный стол с ЧПУ Crossfires, разработанный Langmuir Systems, является единственным в своем роде устройством, способным справляться с повседневными задачами с военной точностью. У стола есть колеса, которые поддерживают платформу размером 25,3 на 23,3 дюйма. Это платформа среднего размера, подходящая для малого бизнеса и гаражей.
Несмотря на наличие нескольких надстроек, которые оплачиваются отдельно, стол по-прежнему доступен по цене. Помимо первоначальной стоимости, вы можете дешево включить комплект расширения XL, комплект модернизации оси Z, который включает в себя желанную систему THC для Gen-2 Crossfires, водяной стол и подставку для ноутбука. Подставка для ноутбука — самая креативная идея дополнения. Вместо того, чтобы переходить из одного офиса в другой, вы можете принести ноутбук, поставить его на подставку и приступить к проектированию, наблюдая за тем, как работает машина. Кроме того, вы можете легко внести несколько корректировок в конструкцию и быстро скорректировать движение машины.
Несмотря на то, что он не самый быстрый, он имеет впечатляющую скорость резки 300 дюймов в минуту. Это достигается за счет универсальных деталей.
Уникальная и изобретательная компания Crossfire использует собственный набор программного обеспечения. Выдающимся из них является FIRECONTROL, который по предложениям клиентов Langmuir регулярно обновляет. Клиенты также могут свободно просматривать и загружать дизайны компании в Интернете, если им сложно их создать.
Все еще на программном обеспечении. Хорошие новости для проектировщиков CAD/CAM, теперь вы можете использовать Autodesk Fusion 360 CAD/CAM программное обеспечение, предоставленное Langmuir.
Отличительные особенности
Впечатляющая скорость резки 300 дюймов в минуту
Свободно доступные дизайны
Система с поддержкой Autodesk
Обновляемый стол
5. Плазменный стол с ЧПУ 4×4 для любителей
Без этого плазменного стола с ЧПУ 4×4 заниматься металлургией может быть сложно. Он был разработан STYLECNC и доступен в более чем пяти вариантах для США, Китая и других стран. Стол USA Hypertherm 4×4 рассчитан на 45, 65, 85, 105, 125 и 200 А. Но первые два популярны среди многих любителей. С другой стороны, китайский Huayuan рассчитан на 63, 100, 120, 160 и 200 А. Также первые две вариации популярны у домашних металлургов. Наличие многих вариантов номинальной мощности позволяет получить почти идентичные плазменные столы, но с возможностью работы с различной степенью толщины.
Каркас машины представляет собой квадратные трубы, сваренные вместе, а затем оснащенные направляющими, импортированными из Тайваня. Направляющие рельсы прошли тщательные испытания, чтобы убедиться, что их скорость вращения и точность соответствуют текущим требованиям рынка.
Наиболее важной частью плазменной резки с ЧПУ обычно является программное обеспечение. Плазменные резаки с ЧПУ 4×4 имеют надежное программное обеспечение, а именно FastCAM и StarCAM. После проектирования программа автоматически преобразует файл в чертеж AutoCAD. Загрузите файл на USB-накопитель и запустите его на компьютере. Небольшие системы станка распознают загруженный дизайн и режут металл в соответствии с вашими требованиями.
Выделенные функции
Большая рабочая зона
Многоцелевой станок, который может использовать головку для газокислородной резки и ротор бурильной головки для резки металлических труб
Надежные направляющие из Тайваня
Автоматическое зажигание дуги
Стол для плазменной резки начального уровня. Часто задаваемые вопросы
В: Металл какой толщины можно резать плазмой?
A: Большинство наших высококлассных плазменных столов разрезают металл толщиной около трех четвертей дюйма. С современными машинами можно добиться более глубоких резов до полутора дюймов.
В: Что производят станки плазменной резки с ЧПУ?
A: Плазменный резак с ЧПУ — мастер на все руки в металлообработке. Он режет металлические ленты, болты и небольшие пластины из металлических листов.
В: Насколько точен плазменный резак с ЧПУ?
A: Уровень точности высококачественного плазменного резака на устойчивом столе составляет от +/- 0,01 до 0,04 дюйма.
В: Каковы недостатки плазменной резки?
Цена одного стола высока. Большинство столов начального уровня стоят около 5000 долларов, и хотя существуют более дешевые варианты, к ним прилагаются дорогие дополнения.
Загрязняет воздух, есть риск поражения электрическим током
Резка приводит к увеличению зон термического влияния
Заключение
Рынок полон привлекательных плазменных резаков начального уровня. Но мы сузили список до лучших вариантов, которые просты в использовании, имеют учебные базы, привлекательные надстройки и доступны по цене. Если вам нужен небольшой компактный стол, лучше всего подойдет Crossfire.
Необхідність спаювання металевих деталей виникає досить часто, будь це ремонт в побутових умовах, або професійна діяльність. Паяльник широко використовують ювеліри, автомеханіки, майстри по ремонту техніки і різного устаткування. І якщо в побуті, де є постійне джерело живлення, можна використати електричний паяльник, то в разі необхідності ремонту автомобіля на узбіччі, наприклад, це буде украй скрутно.
В цьому випадку актуально використати газовий паяльник або газовий пальник, що не потребують підключення до мережі. Це універсальний і ефективний прилад, здатний спаяти елементи з різних матеріалів, характеризується компактними розмірами. Цього виду пристрій представлений на ринку в різноманітті моделей різних виробників, але саме газові пальники Дремель професіонали, поза сумнівом, оцінять належним чином.
З ним без зусиль можна виконати пайку, гаряче різання, зварювання, пірографію і це далеко не увесь перелік.
Принцип роботи, конструкція і сфери застосування газових пальників Дремель
Побудова і принцип роботи газових пальників досить простий. Основні складові частини конструкції : корпус, резервуар для газу, регулятор полум’я, кнопка для розжига палива, сопло і змінні насадки. З урахуванням того, що перелік робіт, що вимагають використати відкрите полум’я, — не великий, сопло газового паяльника забезпечене каталізатором, який сприяє рівномірному нагріванню насадки або жала. Основний принцип роботи газових пальників Дремель полягає в наступному:
Заповнення резервуару газом (Бутаном).
Бутан спрямовується в сопло. За допомогою спеціального вентиля регулюється інтенсивність його подання і температура роботи пристрою.
За допомогою джерела займання підпалюється газ.
Проводиться регулювання довжини полум’я.
Завдяки своїй універсальності, газові пальники Дремель можна успішно застосовувати для наступних видів робіт :
Здійснення спаювання деталей відкритим полум’ям, із застосуванням твердих високотемпературних припоїв.
Застосовувати в ремонті автомобільних вузлів і електрики.
Точкова пайка мікросхем за допомогою газового паяльника.
Видалення старого лакофарбного покриття з різних поверхонь.
Виконання електротехнічних і монтажних робіт на об’єктах без доступу до електромережі.
Асортимент і переваги газових пальників Дремель
Компанія Дремель робить як ручні паяльні пристрої для точної роботи, так і стаціонарні паяльні лампи з високою потужністю. Серед основних переваг газових пальників Дремель можна виділити наступні:
Компактність і портативність. Невеликий розмір і автономність дозволяє виконувати роботи у будь-якому місці.
Широка укомплектованість різними насадками і багатофункціональність. Завдяки великій кількості насадок за допомогою інструменту можна виконувати велику кількість різних операцій;
Велика місткість резервуару для газу. Ця характеристика дозволяє виконувати роботу тривалий час без додаткової заправки.
Оперативна підготовка до виконання роботи. Нагріваючи насадки інструменту займає 25 секунд.
Гарантія якості. Виробник надає гарантійний термін експлуатації 24 місяці.
Висока потужність інструментів.
Эргономичность і продуманий функціонал.
Газові пальники Дремель — цей ідеальний пристрій як для реалізації творчих ідей і дизайнерських проектів, так і для виконання різних робіт по будинку.
FP МФУ DREMEL — 3000
id:8710364074716
0 оценок
Характеристики
Артикул
8710364074716
Бренд
DREMEL
Вес нетто, кг
0,2
Вес брутто, кг
0,25
Набор включает в себя многофункциональный инструмент Dremel 3000, высококачественный гибкий вал Dremel и 25 оригинальных насадок Dremel, включая EZ SpeedClic.
Набор укомплектован в удобный кейс, который оснащен специальным лотком для насадок и подставкой для инструмента, с возможностью крепления на стену и упрощающей наматывание провода.
Это высококачественный набор, выгодно отличающийся оптимальным соотношением цены и качества.
Двухкомпонентный, быстросохнущий, первичный травящий грунт ANTICORROSIVE PRIMER 2:1 предназначен для использования в промышленности и в авторемонтном производстве. Обеспечивает высочайший уровень коррозионной защиты металла и прекрасную адгезию наносимых впоследствии лакокрасочных материалов. Уайт-спирит по сути лёгкий сорт керосина. Уайт-спирит применяют главным образом как растворитель в лакокрасочной промышленности, для разбавления масляных красок, алкидных эмалей и лаков, мастик на основе битума и каучука. В авторемонте : Хорошее средство для «антикорщиков», т.к. может разбавлять антикоры на битумной и каучуковой основе.
DWYM — ваш надежный источник отзывов о продуктах. Вместе с нашими штатными экспертами наша команда анализирует тысячи отзывов о продуктах с самых надежных веб-сайтов. Затем мы создаем один простой для понимания обзор. Учить больше.
Показать содержимое
Содержание
Наш взгляд
Особенности
Технические характеристики
От производителя
Экспертные обзоры
Общий рейтинг
Руководство по покупке нашего ювелирного фонаря
Наконечник и советы наших ювелиров
Мы рассмотрели лучшие фонари для ювелиров и просмотрели отзывы на некоторых из самых популярных обзорных сайтов. Благодаря этому анализу мы определили лучший ювелирный факел, который вам стоит купить.
Обновление от 8 июня 2022 г. : Оформить заказ The Best Jewellers’ Torch для подробного обзора всех лучших ювелирных факелов.
Общая оценка
Эта замечательная многофункциональная бутановая микрогорелка Dremel имеет функцию регулирования пламени, встроенный триггер зажигания и набор принадлежностей из 9 предметов. Его прикрепляемое основание позволяет работать без проводов без помощи рук.
В нашем анализе 12 обзоров экспертов Dremel 2200-01 VersaFlame Multiuse Butane Jewellers’ Torch занял 3-е место среди , когда мы рассмотрели 6 лучших продуктов в категории. Полный рейтинг смотрите ниже.
От производителя
Дайте волю своему творчеству. Наши современные бутановые инструменты — это ваше надежное решение для повышения эффективности всех ваших проектов. Хотите немного сварки, пайки, плавления, усадки или удаления краски? Не беспокойтесь — все это можно сделать с помощью бутанового инструмента Dremel. Эти уникальные инструменты — лучший способ разжечь свой творческий огонь. Идеально подходит для пирографии, изготовления ювелирных изделий и выжигания по дереву — наши бутановые наборы дают волю вашему воображению. Dremel VersaFlame — самая универсальная стационарная горелка как для домашних работ, так и для хобби. VersaFlame — единственная стационарная горелка, которая безопасно поддерживает открытое пламя и поставляется с катализатором и паяльной головкой, что делает ее самой универсальной стационарной горелкой на рынке сегодня, особенно для применения в домашних условиях. Работающий на жидком бутане для быстрого нагрева и быстрой перезарядки, VersaFlame можно использовать для различных применений, таких как пайка, термоусадка, сварка и многое другое. Просто переключив наконечники, вы можете использовать нашу бутановую микрогорелку для выжигания по дереву, обработки кожи, резки по трафарету, беспроводной пайки или резки горячим ножом пенопласта, пластика и веревки. он VersaFlame поставляется с 9комплект, который дает вам возможность решать множество задач. Поддерживается двухлетней ограниченной гарантией.
Отзывы экспертов
Суммарная оценка пользователей
2079 отзывов пользователей
Что понравилось экспертам
Компактный и портативный. Длительное время работы до 75 минут. Впечатляющие характеристики контроля пламени. Встроенная кнопка зажигания. Комплект из 9 аксессуаров. Присоединяемая база. Двухлетняя гарантия.
— Самая Еловая
| Полный обзор
Он поставляется с полным набором из девяти предметов, который хорош в качестве стартового набора. Эта бутановая горелка имеет точное пламя. Он также имеет съемную основу для удобства использования. Он прочный и одобрен для использования в домашних условиях
— Ешьте наслаждения
| Полный обзор
В комплекте 9 штук для разных целей. Безопасный замок пламени. Много полезных функций.
— Инструменты и товары
| Полный обзор
Прочный и точный. Съемная база. Комплект из девяти предметов. Встроенный триггер зажигания. Цена денег.
— Джим Инструментальщик
| Полный обзор
Что не понравилось специалистам
Нужен более надежный провод зажигания. Пламя не производит достаточно тепла.
— Самая Еловая
| Полный обзор
Ненадежное зажигание; иногда вам могут понадобиться спички. Есть сообщения об утечках после интенсивного использования.
— Ешьте наслаждения
| Полный обзор
Цена может быть немного высокой.
— Инструменты и товары
| Полный обзор
Некоторые пользователи сообщают о неисправности системы зажигания. Некоторые сообщения об утечке газа.
— Джим Инструментальщик
| Полный обзор
1. Сменные насадки YaeTek и мини-фонарик для ювелиров
Общий балл: 9,7
2. Smith Equipment Little Torch Flexible Hose & Jewellers’ Torch
Общий балл: 9.6
3. Dremel 2200-01 Многофункциональная бутановая горелка VersaFlame для ювелиров
Общая оценка: 9,2
4. LEXIVON LX-771 Многофункциональный набор для пайки и фонарик для ювелиров
Общий балл: 8,9
5.
Ювелирный фонарик Sondiko с многоразовым бутановым баком
Профессиональные и любительские производители ювелирных изделий полагаются на фонари своих ювелиров, когда им нужно паять металл; тепло делает материалы более податливыми для создания желаемого дизайна. Эти горелки позволяют контролировать сфокусированное пламя, при этом большое количество тепла фокусируется в одной точке. Их использование не ограничивается ювелирными изделиями, поскольку вы можете использовать их в различных других целях, таких как приготовление пищи, кемпинг и декоративно-прикладное искусство.
Ювелиры нагревают металл достаточно долго, чтобы расплавить его и соединить с другим металлом с помощью пайки или сварки. Эти горелки состоят из нескольких частей, в том числе рукоятки, прямоугольного колпачка с двумя клапанами, изогнутой удлиненной шейкой и различными наконечниками, соединяющимися с концом шейки; топливные баки продаются отдельно.
Факелы ювелиров могут работать на разных видах топлива. Одним из наиболее распространенных является бутан, и это хороший выбор для небольших горелок. Пропан тяжелее и газообразнее и обычно используется для больших горелок. Другие виды топлива включают ацетилен, смесь пропана и кислорода и MAPP (метилацетилен-пропадиен-пропан). При покупке одного из этих инструментов подумайте о размере пламени, которое вам понадобится. Для более крупных предметов лучшим выбором может быть бак с ацетиленом; некоторые горелки могут работать на любом топливе.
Различные размеры наконечника горелки регулируют количество и скорость подачи топлива. При сравнении этих продуктов ищите горелки с топливными баками, которые легко заправлять, и предохранительными замками, предотвращающими случайное возгорание. Другие важные функции безопасности, которые стоит приобрести, включают удлиненные сопла, широкие основания для предотвращения падения резаков и различные настройки пламени, чтобы вам не приходилось использовать больше топлива, чем необходимо. Помните, что факелы ювелиров никогда не продаются с топливом из соображений безопасности.
Начинающие пользователи могут посетить магазин сантехники, чтобы кто-нибудь показал им, как использовать регуляторы горелки и проверить наличие утечек.
Микрогорелки дешевле и идеально подходят для пайки и изготовления ювелирных изделий; они обычно достигают температуры более 2000 градусов по Фаренгейту.
Ручные горелки имеют топливные баки среднего размера и могут работать при более высоких температурах.
Обычно канистры с топливом можно приобрести в местных хозяйственных магазинах или в Интернете.
Оформить заказ Другие наши руководства по покупке
Инструменты, аксессуары и комплекты Dremel в Ace Hardware
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. 0003
Выбрать 2 или более продуктов для бок о бок по боковой функции сравнение.
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите продукты для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнение функций.Сравнить
Выбрать 2 или более продуктов для бок о бок по сравнению с функциями. Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения сравнение функций.Сравнить
Выбрать 2 или более продуктов для бок о бок по сравнению с функциями.
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций.
Правило с уровнем 2метр Тип: правило, Производитель: Политех Инструмент, Количество ручек: 2
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Правило трапеция (2.5 метра) Тип: правило, Профиль: трапеция, Количество ручек: 2
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Правило с уровнем, 2 ампулы, 2000 мм (шт.) Тип: правило, Производитель: КРЕП-КОМП, Количество
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Правило Трапеция с ребром жесткости 2,5 м Тип: правило, Профиль: трапеция, Количество ручек: 2
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
2 страница из 4
Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник
Приветствуем вас на официальном сайте ФГБУ «Приокско-Террасный государственный заповедник», расположенного на территории городского округа Серпухов.
Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник — это островок дикой природы в самом густонаселенном регионе России.
Единственный заповедник Московской области находится всего в 100 километрах от Красной площади. Он расположен на террасах левого берега реки Оки, покрытых сосновыми и смешанными лесами. В заповеднике произрастает 913 видов сосудистых растений. На его уникальной территории можно встретить как характерные для северных районов болота с росянкой и клюквой, так и участки с более южной, степной растительностью.
Это один из самых маленьких заповедников России. Однако на площади менее 5 тыс. га обитает 153 вида птиц и 57 видов диких млекопитающих.
Охрану и изучение этого уголка дикой природы осуществляет одноименное государственное учреждение, носящее имя Михаила Александровича Заблоцкого — выдающегося ученого, основателя первого российского зубрового питомника.
Благодаря его усилиям сегодня главной достопримечательностью заповедника является зубр — дикий лесной бык, самое крупное копытное животное Европы, современник мамонта, который совсем недавно стоял на грани исчезновения. Посещение Приокско-Террасного государственного природного биосферного заповедника — прекрасная возможность отдохнуть на природе и получить незабываемые впечатления от встречи со стадом зубров в лесу.
Посетить заповедник
Режим работы и стоимость посещения смотрите по ссылке, маршрут проезда по ссылке. Билеты можно купить ежедневно с 09:00 до 15:00 (до 16:00 по выходным дням).
Усыновить зубра
Зубрам нужна Ваша забота. Любой человек, семья, группа друзей или организация может усыновить «царя быков».
Стать волонтером
Заповеднику необходимы бескорыстная помощь, умелые руки и добрые сердца тех, кто любит природу и желает плодотворно поработать для сохранения ее красоты.
Последние новости
Пожароопасный сезон завершен
24. 11.2022 Новости, Новости заповедника
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 18.03.2022 г №250/10 «О подготовке к пожароопасному периоду в 2022 году», Приказом Комитетом лесного хозяйства Московской области №28П-2898 от 14.11.2022 г
Читать дальше
75 лет Приокско-Террасному заповеднику
Блог
Косули
03.02.2022 Блог
Косуля – самый маленький представитель из рода оленьих. В Воронежском заповеднике в вольерах небольшого зоопарка содержались звери, в том числе копытные. В одном из вольеров жил «козлик» — «мальчик» косули. Нам, студентам-практикантам, показалось, что маленький олень вполне безобидный, в отличии от кабана или лося. Приятель залез в загон поснимать поближе,
Читать дальше
Заповедник выражает признательность партнерам и готов к сотрудничеству со всеми заинтересованными организациями и гражданами.
Как предотвратить нападение бизонов во время похода
Этот пост о безопасности бизонов содержит партнерские ссылки. Подробнее о наших Условиях использования/раскрытия информации можно прочитать здесь.
Хотя медведи гризли, черные медведи и горные львы могут вызывать наибольший ужас у путешественников, они не так опасны, как бизоны. На самом деле, в Йеллоустонском национальном парке бизоны получают травмы больше людей, чем любое другое животное, включая гризли, которого часто боятся.
Эти огромные травоядные могут показаться нежными, спокойными и равнодушными, но они известны своей непредсказуемостью и умением защищаться.
Краткая история бизонов в США
Содержание
Краткая история бизонов в США
Безопасность бизонов в походах: меры предосторожности и действия во время встреч
Как предотвратить нападение бизонов 900 Что делать, если вы встретите бизона во время похода
Что делать, если бизон нападет на вас
Где можно увидеть бизона в США
Часто задаваемые вопросы о безопасности при встрече с бизоном
Опасны ли бизоны?
Как быстро может бегать бизон?
Когда у бизонов брачный сезон?
Как далеко нужно держаться подальше от бизонов?
Насколько большими бывают бизоны?
Действует ли медвежий спрей на бизонов?
Другие советы по безопасности дикой природы
Американский бизон, которого часто также (ошибочно) называют буйволом, раньше бродил по Великим равнинам в действительно огромных количествах — по оценкам, до прибытия европейских поселенцев их было от 30 до 60 миллионов.
К концу 19 в.-й -й век, после всего лишь нескольких десятилетий массовой резни, осталось менее 400 особей диких бизонов.
Теперь, после целенаправленных усилий по сохранению, в том числе в таких национальных парках, как Йеллоустоун, Гранд-Титон, Бэдлендс, Винд-Кейв и Теодор Рузвельт, в Америке снова появились тысячи диких бизонов.
При этом, однако, американские бизоны официально «экологически вымерли», поскольку они живут только на управляемых территориях — метапопуляциях, отделенных друг от друга.
В настоящее время около 20 000 равнинных бизонов содержатся в дикой природе, но только 5 000 из них здоровы и не ограждены. Большинство из них живут в Йеллоустонском национальном парке, который является единственным местом в США, где бизоны живут непрерывно с доисторических времен.
Безопасность бизонов в походах: меры предосторожности и действия во время встреч
Наблюдение за бизонами в их естественной среде обитания — одно из величайших впечатлений от природы в Америке. Однако некоторые люди склонны забывать, что это дикие животные.
Поскольку такие места, как Йеллоустоун, с его вулканическими особенностями, водопадами и изобилием птиц, привлекают огромное количество туристов, встречи с людьми и бизонами случаются довольно часто.
Несмотря на то, что Служба национальных парков делает все возможное для просвещения посетителей, некоторые из них просто не соблюдают правила безопасности. Результатом этого являются случайные нападения бизонов.
Не помогает и современная «культура селфи». Люди регулярно подбираются поближе к диким животным только для того, чтобы сфотографироваться с ними — просто «за грамм».
Это подводит нас к самому важному совету по безопасности бизонов, чтобы предотвратить нападение бизонов.
Как предотвратить нападение бизона
Избежать нападения бизона на самом деле совсем несложно. Просто держитесь подальше от животных, и у них не будет причин нападать на вас.
Служба национальных парков рекомендует держаться на расстоянии не менее 25 ярдов от бизонов. Дополнительные вещи, которые вы можете сделать, чтобы избежать нападения бизонов, следующие.
Всегда следите за своим окружением, смотрите по сторонам и не ходите в наушниках.
Медленно обходите глухие углы. Шумите, чтобы они знали о вашем присутствии.
Никогда не ходите по лугу, если вы видите там бизонов.
Если в парке разрешен вход с собаками, всегда держите их на поводке и под вашим контролем.
Опять же, держитесь на расстоянии не менее 25 ярдов от бизонов. (Некоторые парки, особенно в Канаде, рекомендуют дистанцию в 100 ярдов и более.)
Никогда не ходите между бизонами, особенно между коровой и ее теленком.
Никогда не приближайтесь к зубру и никогда не трогать .
Не кормите диких животных, включая бизонов, чтобы они не привыкли к тому, что их кормит человек. Это значительно увеличивает количество будущих нападений бизонов или других нежелательных встреч.
Будьте особенно осторожны в мае и июне, когда коровы очень заботятся о своих молодых телятах. Июль и август, с другой стороны, являются сезоном спаривания бизонов, и когда быки, заряженные тестостероном, могут быть гораздо более агрессивными.
Что делать, если вы встретили бизона во время похода
Иногда вы можете быть очень осторожным, скрупулезно следовать всем правилам и советам по безопасности бизонов, и все же наткнуться на зубра.
В таком случае очень важно знать, что делать при встрече с бизоном. Придерживайтесь следующих советов, и вы значительно уменьшите вероятность нападения бизона на вас.
Если бизон прекращает свои действия и смотрит на вас, это явный признак того, что вы слишком близко. Медленно отходите назад. Не бегайте и не делайте резких движений.
Если бизон идет к вам по тропе, либо отступите туда, откуда вы пришли, либо сойдите с тропы, обогнав его.
Удивленный бизон часто убегает, но может остановиться и присмотреться к вам. Оцените обстановку и расстояние. Либо медленно отойдите, позволяя им двигаться, либо обойдите их и все время держитесь на расстоянии.
Опять же, никогда не приближайтесь к зубру.
Если бизон не шевелится, отступать должны вы.
Что делать, если на вас напал бизон
В том случае, если бизон напал, вы мало что можете сделать, чтобы остановить его. На самом деле все дело в знании того, как предотвратить нападение бизона и что делать, если вы столкнетесь с бизоном.
Однако есть явные признаки того, что бизон взволнован и может напасть. Следите за ними и как можно быстрее отступайте, когда заметите волнение. Разъяренный бизон — это не то, с чем стоит связываться.
Предупреждающие знаки Bison включают:
Фырканье
Тряска или вскидывание головы
Копание земли
Поднятие хвоста
Блеф
Все это может указывать на предстоящую атаку бизона. Если вы столкнулись с бизоном, и он ведет себя так, немедленно отступайте. Покиньте территорию как можно скорее.
В случае атаки бизона вам не повезет, если вы находитесь на открытой местности. Бизон может бегать со скоростью до 35 миль в час (в три раза быстрее, чем средний человек). Не думайте, что сможете убежать от бизона. Вы не можете.
В отличие от других диких животных, таких как черные медведи, медведи гризли и особенно горные львы, если вы станете больше и шумите, бизона не отпугнешь. Это , а не сдержит разъяренного бизона.
Лучший шанс убежать от нападающего бизона целым и невредимым — это немедленно найти укрытие. Если вокруг есть деревья, укройтесь за одним из них и продолжайте двигаться, пока животное пытается добраться до вас. Однако подойдет любой крупный объект, включая автомобили и здания туалетов.
Залезть на дерево тоже хорошая идея, если можете. Бизон явно не умеет лазить. Поскольку это не животные, которые пытаются вас съесть, атакующий бизон обычно покидает сцену, если вы находитесь на дереве.
Короче говоря, лучший способ избежать нападения бизонов — просто держаться на расстоянии. Если вам случится каким-то образом подобраться слишком близко к бизону, отступайте как можно быстрее, не бегая. Никогда не приближайтесь к бизону.
Где можно увидеть бизонов в США
Хотя когда-то они бродили по всему центру североамериканского континента, теперь дикие бизоны обитают лишь в нескольких отдельных местах. Ниже приведены лучшие места, где можно увидеть бизонов в Америке.
Йеллоустонский национальный парк, Вайоминг, Монтана и Айдахо
Национальный парк Гранд-Титон, Вайоминг
Национальный заповедник бизонов, Монтана
Национальный парк Бэдлендс, Южная Дакота
Национальный парк Винд-Кейв, штат Южная Дакота
19 Кастер
19 Park, South Dakota
Theodore Roosevelt National Park, North Dakota
Rocky Mountain Arsenal National Wildlife Refuge, Colorado
Безопасность при столкновении с бизонами Часто задаваемые вопросы
Опасны ли бизоны?
Да. После прочтения текста выше должно быть совершенно ясно, что бизоны — дикие животные и могут быть очень опасными. Как уже упоминалось, в Йеллоустонском национальном парке, одном из лучших национальных парков для наблюдения за дикой природой, бизоны причинили вред гораздо большему количеству людей, чем любое другое животное.
Я рекомендую всегда брать с собой базовую аптечку, когда вы отправляетесь в поход или в поход, особенно если поблизости есть потенциально опасные животные.
Как быстро может бегать бизон?
Несмотря на свой большой размер и тяжелый внешний вид, бизоны на самом деле очень проворны и быстры. Например, они могут крутиться быстрее лошади и перепрыгивать через высокие заборы. Бизон может бегать со скоростью до 35 миль в час.
Когда у бизонов брачный сезон?
Гон зубров начинается в июле и продолжается до августа. В этот период быки возбуждаются от тестостерона и будут драться с другими быками за доминирование над самками.
В это время года особенно важно держаться подальше от отдельных бизонов и стад бизонов.
Как далеко нужно держаться подальше от бизонов?
Служба национальных парков рекомендует держаться на расстоянии не менее 25 метров от бизонов. Однако разумно держаться подальше от этих животных. Хорошее эмпирическое правило состоит в том, чтобы рассмотреть расстояние, которое вы считаете достаточно безопасным, а затем удвоить его.
Не будь глупым и не думай, что ты особенный. Бизону все равно, насколько вы круты или смелы. Они будет заряжать , если вы подойдете слишком близко. Главное правило безопасности бизонов — держаться на расстоянии.
Насколько большими бывают бизоны?
Американский бизон — крупнейшее наземное млекопитающее Северной Америки. Взрослые коровы весят около 1000 фунтов (500 кг) и достигают высоты 4-5 футов (1,2-1,5 метра), в то время как взрослые быки могут весить вдвое больше, до 2000 фунтов (1000 кг), и достигать 6 футов в высоту. (1,8 метра) в высоту.
Действует ли медвежий спрей на бизонов?
Это рассказы людей, которые успешно использовали медвежий спрей во время атаки бизонов. Так что неплохо иметь его при себе и легко достать, отправляясь в поход по стране бизонов (которая, в конце концов, часто также является страной медведей). Возможно, это единственная защита, которая у вас есть. Это буквально лучше, чем ничего.
Иногда говорят, что медвежий спрей действует на любое животное, у которого есть нос. Всегда носите с собой медвежий спрей, но не полагайтесь на него. Всегда лучше вообще избегать конфронтации с бизонами, держась на расстоянии и не делая глупостей.
Другие советы по безопасности в дикой природе
Безопасность черного медведя
Безопасность медведя гризли
Безопасность горного льва
Безопасность лося
Безопасность гремучей змеи
019
Информация об ареале бизонов и часы работы
Информация о зубровом хребте и часы работы
Жители Селиш, Клиспе и Ксанки тепло приветствуют вас на Зубровом хребте, и мы надеемся, что вам понравится ваш визит!
Часы работы
Цена дневного абонемента: 10 долларов США за автомобиль
Цена годового абонемента: 20 долларов США за автомобиль (срок действия истекает в конце календарного года)0080
Центр посетителей (музей/сувенирный магазин): с 7:00 до 19:00
Red Sleep Drive: 7:00 — последняя поездка разрешена в 18:00
Buffalo Prairie Drive: 7:00 — последняя поездка разрешена в 19:00
В связи с зимней погодой наша часы работы могут меняться. Пожалуйста, позвоните по крайней мере за час до предполагаемого прибытия, чтобы получать обновленную информацию о дорожных условиях и изменениях в часах. Вы также можете найти общие обновления погоды на нашем Facebook. Если вы не можете связаться с кем-либо, напишите нам по адресу [email protected] с понедельника по пятницу, и мы ответим как можно скорее.
The Bison Range — это зона с платным входом и платным использованием. Посетители должны явиться в Центр посетителей для оплаты доступа. Разрешение на сохранение CSKT не разрешает доступ к ареалу бизонов.
Запрещено ношение, хранение или использование огнестрельного оружия, фейерверков или взрывчатых веществ. Использование или владение арбалетами, луками и стрелами, пневматическим оружием, копьями, двуколками или другим оружием запрещено.
Запрещается тревожить, ранить, протыкать, отравлять, уничтожать, собирать или пытаться тревожить, уничтожать или собирать любое растение, животное (например, рога).
Запрещено заниматься охотой.
Бизон-хребет открыт только в светлое время суток, если позволяют погодные и дорожные условия. Время закрытия зависит от сезона и будет опубликовано. Запрещено входить в зоны, которые закрыты или закрыты воротами, без разрешения.
Использование моторизованных транспортных средств вне обозначенных открытых дорог запрещено.
Уходить от транспортных средств разрешается только по специально отведенным тропам, местам для пикников, санитарным станциям и местам рыбной ловли. Пожалуйста, оставайтесь в своем автомобиле для вашей безопасности.
Транспортные средства длиной более 30 футов и буксирующие прицепы, а также мотоциклы, квадроциклы и велосипеды не допускаются на Red Sleep или Prairie Drive.
Все пассажиры должны сидеть в закрытых пассажирских транспортных средствах во время движения транспортного средства. Пассажирам, едущим в кузове пикапа, запрещается.
Остановка для наблюдения за животными разрешена на проездах для автотуристов, если движение не затруднено.
Запрещается постоянно приближаться к животным. Люди должны находиться на расстоянии не менее 100 ярдов (91 м) от медведей, волков и горных львов и не менее 25 ярдов (23 метра) от всех других животных, включая бизонов, оленей и лосей.
Все домашние животные должны постоянно находиться на поводке и под контролем в пределах ареала бизонов. Пожалуйста, будьте уважительны и убирайте за своим питомцем. Использование дронов запрещено, если только это не разрешено специальным разрешением Совета племени.
История сохранения
Племена всегда были хорошими хранителями земли. Мы поддерживаем самые строгие стандарты качества воздуха, установленные Агентством по охране окружающей среды. Мы создали первую в стране племенную глушь. Мы отвели десятки тысяч акров земли под охрану медведей гризли, лосей и снежных баранов.
Философско-социологический факультет ПГНИУ — КРИЗИС КАРТЕЗИАНСКОЙ ПАРАДИГМЫ СУБЪЕКТА КАК «ЭПИСТЕМНЫЙ СДВИГ»
English version of the article
УДК 141.112
DOI: 10.17072/2078-7898/2016-2-32-38
КРИЗИС КАРТЕЗИАНСКОЙ ПАРАДИГМЫ СУБЪЕКТА КАК «ЭПИСТЕМНЫЙ СДВИГ»
Панкова Екатерина Сергеевна аспирант кафедры социальной философии
Казанский федеральный университет, 420008, Казань, ул.Кремлевская, 18; e-mail: [email protected]
Статья посвящена анализу картезианской парадигмы субъекта и ее критическому переосмыслению в обществе постмодерна. Методологически исследование представляет собой интеграцию двух направлений — классической философии рационализма и структурализма, причем рассмотрены не только фундаментальные труды представителей этих направлений, но и работы их методологических последователей. Научное исследование человеческой природы и идентичности, субъекта и субъективности начинается в рамках классической философии рационализма. Со структурализма начинается исследование механизмов функционирование субъекта и социального, которое логически продолжается в постструктурализме. Кроме того, в основе постструктурализма содержится методологическая дифференциация премодерна, модерна и постмодерна, которая очень важна для исследования. В работе обозначены основные положения картезианской субъективности, ставшие основанием для последующей критики в философии XX в. Сделан вывод о том, что гносеологическая трансформация субъекта в постструктуралистской методологии приводит к «эпистемному сдвигу» и выделению трех форм субъекта: ренессансной эпистемы, классической и современной, представляющих премодерн, модерн и постмодерн. Постепенная девальвация субъекта, которую можно проследить в эпистемах, приводит к кризису идентичности, отчуждению человека от собственного «Я» и тому, что может быть названо смертью субъекта.
Картезианская парадигма субъекта является в философии одной из основополагающих и господствующих идей, причем речь идет не столько о концепции самого Р.Декарта, сколько именно о картезианской парадигме, т.е. о комплексе учений, связанных с рационалистическим пониманием субъекта. Именно после Декарта в новоевропейскую философию приходит идея субъекта как субстанции, человека как субъекта со своей особой самостью, идентичностью и «Я». В античной философии человек уподоблялся космосу и не мог быть от него отделен, в Средневековье логически последовательно под определение субъекта подходил только Бог, и только в Новое время человек обретает статус полноценного, а самое главное, самостоятельного субъекта.
Утверждая рациональность в качестве субстанциальной основы субъекта, с одной стороны, Декарт и его методологические последователи в лице Спинозы, Канта и Гегеля, с другой стороны, в разных моментах и в разной степени признают нечто внерациональное в субъекте. Это позволяет найти определенные основания для той критики картезианского субъекта, которая развернется в истории философии в конце XIX в. и будет продолжаться на протяжении всего XX в.:
– Декартовское признание недифференцированности телесного и разумного, невозможности отрицания их взаимодействия приводит к пересмотру субстанции тела, его реабилитации и возникновению дискурса тела и философии желания. Внимательное чтение работ Декарта позволяет понять, что для него самого достаточно тяжело было обнаружить грань между телесным и разумным, грань между тем, где заканчивается тело и начинается независимый, самостоятельный разум. Декарт подчеркивает, что душа связана с телом [4, c. 495], причем связана так, что именно тело в конечном счете определяет потребности и мышление субъекта: «это тело, которое я по некоему особому праву именовал своим, имеет более тесную связь со мною, чем какие-либо другие тела; в самом деле, я ни в коем случае не мог быть от него отделен, как от остальных тел; все свои вожделения и аффекты я испытывал в нем и ради него» [5, с. 61].
– Существование картезианского пассивного субъекта, а также несвобода, детерминированность субъекта социального действия приводят к признанию онтологической несамостоятельности субъекта и такому его пониманию: субъект может быть объектом социального манипулирования — «неполным субъектом». Декарт выделяет два модуса, две возможности субъекта: социальную и гносеологическую — субъект действия и субъект познания. Декарт определяет различия между двумя модусами субъекта самим разделением мышления. Он пишет: «Нам присущи два модуса мышления — восприятие разума (perceptio intellectus) и действие воли (operatio voluntatis)» [4, с. 327]. К восприятию разума относятся чувства, воображение и чистое разумение, к воле — различные действия. Спиноза показал, что «operatio voluntatis», социальный субъект, по своей сущности аффективен — на него действуют силы причинности и детерминизма. Все, что нам кажется свободным действием — все это на самом деле необходимость. Идея заключается в пассивности субъекта: субъект, как и всё в мире, необходимо определён к тем или иным действиям и желаниям, он ничего не делает свободно, не выбирает сам, как поступать, и поэтому он не свободен социально.
– «Парадокс референции» и излишний психологизм Декарта приводят к проблеме невозможности полного осознания внутренней, психической реальности субъекта и рождению феномена бессознательного. Декарт сводит субъект к чисто рефлексивному продукту самопрояснения и самоочевидности своего «Я». В работе «Размышления о первой философии» Р. Декарт пытается подвергнуть сомнению собственную самость и найти основания своего существования. Он проводит мысленный эксперимент, в котором отказывается от признания своей телесности и представляет себя существом, лишенным рук, глаз, плоти и крови, каких-либо чувств, желаний, влечений. Таким образом, исключая все ложное и привходящее, по мнению Декарта, остается только мышление и восприятие себя как тела, основанное не на чувствах, а на «intellectus» [5, с. 21]. Однако такое понимание субъективности приводит к парадоксу референции: «знание о том, что “Я” имеет свойство быть объектом моего внутреннего чувства, должно быть основано на некотором знании самого себя, но если мы предполагаем возможность такого знания (т.е. наблюдения за собой посредством внутреннего чувства), то мы предпосылаем объяснению то, что должно быть объяснено» [11, с. 3].
– Симптом разделения субъекта у Канта на две логические функции приводит к децентрации субъекта, отрицанию его единства и цельности. Ввиду понимания мыслящей субстанции как непротяженной, единство и цельность субъекта являлись для Декарта неоспоримым априорным фактом. Ни в коей мере не отрицая цельность и единство субъекта, Кант все же различает функции рассудка и разума, вследствие чего субъект логически распадается. Онтологическая цельность субъекта обеспечивается трансцендентальным единством апперцепции. Появляется так называемый трансцендентальный субъект, являющийся онтологическим субъектом мышления, субстанцией, «“Я” в собственном смысле, как оно существует само по себе» [8, с. 306]. И такой кантовский субъект — это определенная функция, некая внутренняя, духовная активность, задача которой в оформлении ощущений посредством категориального синтеза. Вследствие этого мир вещей, природа, выступающая для каждого индивидуального, эмпирического субъекта как данная ему, существующая независимо от сознания действительность, теряет объективный характер. Кант отождествляет субъект и объект и сводит свое объяснение единства субъекта к единству восприятия объекта. Как он пишет, «все данное в созерцании многообразное объединяется в понятие об объекте» [8, с. 104]. И именно это объединение объекта позволяет ему сказать, что и субъект в конечном итоге един. Если считать истинным такое понимание субъекта, то логически вытекает и обратное утверждение, согласно которому можно предположить, что невозможность цельного восприятия и постижения объекта как чего-то единого приводит к «нецельности» самого субъекта, т.е. к тому, что сам постмодерн назовет децентрацией субъекта.
– Идея несчастного сознания и опыта абсолютной потери приводит к властному, репрессивному пониманию природы и сущности механизма возникновения, становления субъекта и появлению большого Другого, Символического мира, противостоящего субъекту. Проблема несчастного сознания у Гегеля — это важная методологическая проблема, раскрывающая противоречивость автономности субъекта. Субъект переживает свою конечность в действительности, однако несчастье сознания указывает даже не столько на это осознание конечности, сколько на отчужденность самой действительности от субъекта. Несчастье состоит в том, что субъект знает эту истину отчуждения, что он отнесен к действительности, которая в то же время противостоит ему и отдаляется от него. Экспансивный (властный) характер действительности, с одной стороны, оказывает решающее воздействие на самоактуализацию субъекта, а с другой — отчуждает субъекта от этой действительности. В этой практике отчуждения субъект переживает свою собственную свободу как личное достижение, как то, что он гарантирует и удерживает сам. Однако верно и обратное утверждение — сама эта субъектность возможна благодаря милости действительности. Таким образом, субъект теряет свое привилегированное, свободное положение и оказывается прикован к своему Другому. Сознание теряет себя в Другом. Гегель пишет об этом так: «Оно (сознание) провозглашает ничтожество видения, слышания ит.д., а само оно видит, слышит и т.д.; оно провозглашает ничтожество нравственных существенностей — и в то же время само подчиняет свои поступки их власти» [3, с. 111].
Эти основания лежат в плоскости самой картезианской субъективности, являются ее неотъемлемой частью, а значит, они и есть ее логические элементы. Отсюда призрачность всех идей, сомнений и надежд на преодоление картезианской парадигмы. Как пишет С. Жижек, несмотря на то что весь XXвек считается попыткой опровержения данной парадигмы, «картезианская субъективность продолжает признаваться всеми академическими силами сильной и все ещё действенной интеллектуальной традицией» [7, с. 24]. Задача, следовательно, состоит не в ее отрицании, опровержении, а в ее утверждении с учетом тех социальных и исторических разломов, которые происходили в истории философии. Разлом — это не отрицание картезианского субъекта, не попытка преодоления парадигмы (хотя очень часто он манифестировался под эгидой именно такой цели), сколько новое осмысление картезианской субъективности, основанное на изменении самой исторической и социальной ситуации субъекта. Одним из таких разломов был гносеологический, возникший вследствие лингвистического поворота в философии. Именно лингвистический поворот повернул фокус человеческого познания на изучение знака и знаковых систем (прежде всего языка) как важнейших смыслообразующих факторов общественного развития. Основным тезисом социально ориентированной семиотической теории стал соссюровский принцип: «знак надо изучать как общественное явление» [12, с. 24]. Именно Ф.деСоссюр артикулировал семиотику в качестве особой дисциплины и повлиял на становление взаимозависимых дискурсивных жизненных практик, открыв совершенно новые перспективы развития социогуманитарного знания XX в. Ж. Деррида очертил перспективы семиотического исследования, высказав утверждение, «что наша историко-метафизическая эпоха должна определить целостность своего проблемного горизонта именно через знак» [6, с. 120]. Таким образом, соссюровский принцип был проинтерпретирован: знак надо изучать как общественное явление, а общественное явление — как знак, точнее, через знак. Такое «переворачивание» и привело к появлению структурной антропологии К. Леви-Стросса, а в дальнейшем к постструктурализму М. Фуко, Ж. Бодрийяра, Ж. Деррида.
Структуры — вот что стало объектом социогуманитарной науки и субъектом исторического процесса. Изучение субъекта, как и любой структуры знаковой системы, с позиций семиотики включает в себя рассмотрения трех основных вопросов: что он означает, как он кодирует свое значение и почему он означает то, что означает. Первый вопрос предполагает анализ исторической динамики взаимоотношения субъекта и социальной структуры. Пересмотр истории субъекта с точки зрения семиотического исследования привел к гносеологическому перевороту в понимании взаимодействия картезианского субъекта и социальной структуры. В такой системе субъект утрачивает значение субъекта, превращается в объект «эпистемы», в объект «социального бессознательного». Второй вопрос заключается в выяснении механизма конструирования субъективности, что в конечном итоге приводит к рассмотрению субъекта как особой методологической скобки социального бытия. Наконец, изучение того, почему та или иная эпистема, почему та или иная модель субъекта означает то, что она означает, включает следующие две формы анализа: историческое исследование предпосылок формирования моделей субъекта, что позволяет выяснить истоки субъективности, и коннотативный анализ, раскрывающий социальную и культурную подоплеку историзации субъекта.
Идея историзации субъекта — это идея гносеологической трансформации знака «субъект», определенное заключение, последовательно развернувшееся в постмодернистском дискурсе на фоне тотальной «семиократии» [2, с. 158]. Смысл идеи историзации субъекта, одним из авторов которой является М.Фуко, состоит не столько в идее его исторической изменчивости или идее возникновения (собственно, идея историчности субъекта была известна задолго до М. Фуко). М. Фуко не анализирует историческую природу субъекта, он не ищет его истоки и генезис. Опираясь на субъект как на факт эпохи модерна (XVI–XIX вв.), он выстраивает определенную знаковую матрицу, выделяет гносеологические формы субъекта: ренессансную эпистему, классическую и современную [14], представляющие трихотомию — премодерн, модерн и постмодерн.
Ренессансную эпистему описывает знак, который «предназначен приблизить мир к нему самому и связать его с его же собственными формами» [14, с. 111]. Фуко подчеркивает, что в этот период еще нет четкого понятия субъекта. Появляются только предпосылки для его артикуляции. В этот период человек впервые осознает, что он не Бог, не сатана, а нечто принципиально иное — уникальное и самобытное. Возникает необходимость утвердить свое самостоятельное существование, самоутвердиться на уровне сознания. Отсюда появляется опасность антропоцентризма, титанизма, нарциссизма. Лосев подчеркнет, что экспликация человека, индивидуализма и субъектности была лишь подобием «дикой и звериной эстетики» [10, с. 137]. Бодрийяр называет такую связь подделкой, «свободным производством знаков» [2, с. 114], осуществляемым не за счет извращения оригинала, а за счет его расширительного употребления, при котором ценность теряет свое монопольное сакральное право на дискриминацию, принудительность, присущую ей в феодальном обществе, и создает уникальную возможность, пространство для интерпретации. В этот исторический период впервые в практике власти знака происходит отрыв означающего от означаемого. В социальной структуре возникают новые капиталистические отношения, общество буржуазной морали, т. е. такое общество, которое не зависит от различий по крови, рангу, касте.
Симулякр буквально «подделывается под» ценность, сущность, не вызывая при этом подозрения в подмене. Неудивительно, что в начале пути такие ценности подделывались по законам «чудовища универсальности» [1, с. 180], где человека оправдывали в самых коварных и вероломных поступках, где цель — утверждение сущности человека — достигалась всеми доступными средствами и путями.
Таким образом, в данный период возникает главная метафизическая предпосылка для возникновения классического субъекта — это господство самого человека над собой, а не Бога (как было в Средневековье) и космоса в целом (как было в Античности).
Классическая эпистема модерна, — эпоха, где «знак начинает что-либо обозначать лишь внутри познания; именно у него знак заимствует теперь свою достоверность или свою вероятность» [14, с. 109]. В этот период складывается представление о классическом, картезианском субъекте. В этот период, собственно, и возникает определенная гносеологическая установка на субъект, который познает, знает, понимает что-то с очевидностью, и именно это познание становится той производительной силой, которая определяет его бытие. Таким образом, формируется определенная модель субъекта — «субъект знающий», появление которого возможно только прогрессивным способом: путем накопления знаний, информации, путем постепенного развития и расширения культурных и социальных полей. Картезианский субъект представляет индивида, в котором «ядро бытия» человека совпадает с его «Я». Такой субъект целостен, индивидуален, а все многообразие идентичностей как раз и представляют его своеобразие и исключительность.
Бодрийяр описывает данную эпистему с позиции симулякра «производства» — это «новое поколение знаков и вещей» [2, с. 122], не знающих статусных ограничений: их больше не нужно подделывать, так как они начинают производиться общественным бытием. Человек буквально становится социальным продуктом, копией универсальной сущности или бытия.
В истории западной философии можно обнаружить развитие множества идей, которые поддерживают данную эпистему: идея человека как машины у Ламетри; идея «естественного человека», идея натурализации человеческого тела идр. В этот период конструируется и трансцендентальный субъект как продукт автономной и суверенной духовной жизни человека, который преобразуется в идею инструментального разума и человека как слуги Абсолютного Духа. Все «модерные» концепции о сущности и природе человека как субъекта сводят его к рациональной тоталитарной субстанции общественного развития. Все они свидетельствуют в пользу поиска универсального человеческого начала, которое бы нивелировало все исключительное, т.е. привходящее, ненужное. Поиск «человеческого» привел к тому, что о человеке заботились, любили его и уважали так же сильно, как и ненавидели, бросали на произвол судьбы и забывали. Человеческое, рациональное в человеке любили, а нечеловеческое, аффективное или иное (то, что по разным причинам маркировалось таковым) пытались искоренить таким образом, что сам человек очень часто оказывался выброшен из этой дискурсивной практики. Отчуждение человека от человеческой сущности привело к символической перестройке общества, а все гуманистические надежды на то, что у человека есть особая человеческая природа, исчезли вместе с исчезновением классической модели субъекта.
На смену классической эпистемы пришла современная — постмодерная, которая привела к разрушению понятия «знак», своеобразной инфляции знака, субъекта и ценности. Неклассическая модель субъекта предполагает его «расцентровку», децентрацию, где цельность «Я» определяется лишь набором случайных, временных идентификаций, где само случайное и становится идентификацией субъекта [9, с. 194]. Это приводит к проблеме целостности личности, полноты самого субъекта и кризису идентичности.
Бодрийяр называет эту эпоху временем симуляции: «Симуляция в том смысле, что теперь все знаки обмениваются друг на друга, но не обмениваются больше ни на что реальное» [2, с. 52]. На смену эпохи текста приходит эпоха гипертекста и игры. Симулякр «симуляция» — это код, означаемое без означающего, совокупность нулей и единичек. Такой симулякр иллюстрирует мироощущение постмодерна: мир как текст, деятельность как чтение, т.е. «селективная расшифровка». Ярким социальным примером такого рода симулякра является граффити, где нет содержания и сообщения (означаемое без означающего).
В таком обществе нет ясного, отчетливого, очевидного понимания того, что есть «Я», ничем не детерминировано человеческое. Универсализация понятия «человек» превращает его в чистый концепт, лишенный реального содержания. Человек и человеческое не просто не совпадают, они исключают друг друга из системы власти и знаний, да еще так, что обычный человек, неспособный по разным причинам дотянуться до абстрактной человечности, оказывается закрепощен этим человеческим и выброшен за его границы.
Так возникает достаточно традиционная для современности тема смерти как «некоторой формы — в известных случаях формы социальных отношений,— в которой утрачивается детерминированность субъекта и ценности» [2, с. 48]. Проблема смерти приобретает особую актуальность в постмодерне, в эпоху господства симулякров и симуляций. Во всех трех знаковых моделях субъекта присутствует элемент отчуждения и неподлинности, однако в «подделке» (ренессансная эпистема) и в «производстве» (классическая эпистема) нельзя говорить о полной утрате ценностей. Уникальность субъекта, его исключительность в ренессансной эпистеме (сущность– прототип), а также серийное, рациональное производство субъектности в классической эпистеме (сущность – прототипы) свидетельствует лишь о какой-то части недетерминированности, о какой-то части несовпадения человека и субъекта. В «симуляции» уже нет самого ядра, нет самой сущности, ценности, ее невозможно обозначить, найти в бесконечности смыслов (прототип – прототипы). Идея смерти субъекта в постмодерне — это идея девальвации рационального, а оттого и ценностного отношения к собственному «Я». Такой субъект лишен своего стержня, он больше не личность, не имеет самость и идентичность как нечто устойчивое и неизменное, он даже может не иметь своего «Я». «Ибо, — как пишет Э. Фромм, — он меняет свое “Я” постоянно, исходя из принципа: “Я таков, каким ты хочешь меня купить”» [13, с. 227].
Таким образом, можно сделать вывод, что постструктуралисты осуществляют гносеологический разрыв с картезианской парадигмой субъекта, предпосылки которого рождаются как определенные кризисные точки системы в рамках самой картезианской парадигмы. Однако «эпистемный» сдвиг, т.е. выделение, разделение различных модальностей субъекта, на наш взгляд, не являются исключительно дискурсивными конструкциями различных философских методологий. В своих истоках они базируются на социально-антропологических предпосылках. Классическая эпистема — это эпоха Нового времени, эпоха бурного развития наук, эпоха прогрессистских воззрений на историю, эпоха становления и развития капиталистических отношений. Это время, когда человек объявлялся центром всего существующего. Центр находился буквально в самом человеке, в его субъектности, в его разумности, рациональности и просвещенности. Неклассическая, современная эпистема — это время социальных потрясений — она уже знает мировые войны, ядерное оружие, экономические и экологические кризисы, второй закон термодинамики. Человек уступает место центра тому, что Ж. Лакан назовет Символическим. Субъект — уже не человек, а большой Другой, который расчленен, децентрирован и не подконтролен [9, с. 79].
Различение классической и неклассической моделей субъекта приводит к совершенно иному пониманию человека как субъекта. Согласно этому новому взгляду человек не лежит в основании самого себя, не является господином ни себя, ни бытия, не рассматривается более ни как самоочевидность, ни как самополагание. Если опрокинуть гегелевскую диалектику раба и господина, то окажется, что картезианская парадигма субъекта как источник воли и власти, деятельности и автономии, как носитель свободы маркируется фигурой господина, суверена. Однако современная теория ставит во главу угла именно образ раба, подчиняющегося господину.
Субъект — это не универсальный социальный принцип, это гносеологическое приобретение философии и науки Нового времени; он имеет свое важное историческое значение на определенном этапе развития знания, но он и теряет свое значение вместе с трансформацией этого знания. Таким образом, структуралистская проблема «децентрации», с одной стороны, является когнитивной проблемой ограниченности наших дискурсивных и описательных практик, с другой — проблемой автономности человека, сознательности и целостности. Постепенная девальвация субъекта, отчуждение человека от субъекта, которые можно проследить в эпистемах «субъекта», в конечном итоге должны побудить человека пересмотреть свое место в мире и найти новые основания для самоопределения и становления себя как субъекта социального и исторического процесса.
Дальнейшей перспективой исследования может стать изучение другого историко-философского разлома — онтологического пересмотра картезианской парадигмы субъекта. Причем ввиду исторических особенностей развития философского дискурса сам онтологический поворот должен быть рассмотрен с двух позиций. Во-первых, с точки зрения критической онтологии франкфуртской школы, предпосылкой которой является диалектический материализм Маркса. Основная идея франкфуртцев заключается в том, что познающим субъектом является не обособленный человек, а человек, включенный во всю совокупность общественных отношений (тотальный субъект), редуцированный до объекта господства, манипулирования, порабощения. Во-вторых, с точки зрения таких философских направлений, как философия жизни, экзистенциализм, персонализм, прагматизм, критикующих картезианскую парадигму субъекта за излишний гносеологизм. Согласно данной философской позиции человек — это не только познающий субъект, но также субъект действующий, поэтому необходимо акцентировать внимание не только и не столько на познавательных, сколько на «жизненных», экзистенциальных аспектах человеческого бытия.
Список литературы
Баткин Л. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М.: Наука, 1989. 272 с.
Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. 4-е изд. М.: Добросвет: Изд-во КДУ, 2011. 392 с.
Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа / пер. с нем. Г.Г. Шпета. СПб.: Наука, 1992. 444 с.
Декарт Р. Сочинения: в 2 т.: пер. с лат. и фр. Т. 1 / сост., ред., вступ. ст. В.В. Соколова. М.: Мысль, 1989. 654 c.
Декарт Р. Сочинения: в 2 т.: пер. с лат. и фр. Т. 2 / сост., ред. и примеч. В.В. Соколова. М.: Мысль, 1994. 633 с.
Деррида Ж. О грамматологии / пер. с фр. Н. Автономовой. М.: Ad Marginem, 2000. 512 с.
Жижек С. Щекотливый субъект: отсутствующий центр политической онтологии / пер. с англ. С. Щукиной. М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2014. 528 с.
Кант И. Критика чистого разума. М.: Мысль, 1994. 591 с.
Лакан Ж. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа (1954/55) / пер. с фр. А. Черноглазова. М.: Гнозис: Логос. 1999. 520 с.
Лосев А. Эстетика Возрождения. М.: Мысль, 1978. 623 с.
Рябушкина Т. Рефлексия как метод самопознания: к вопросу о кризисе оснований картезианской и посткартезианских теорий субъективности // NB: Философские исследования. 2013. № 1. С. 1–59. DOI: 10.7256/2306-0174.2013.1.268.
Соссюр Ф. Курс общей лингвистики / под ред. Ш. Балли, А. Сеше; пер. с фр. А. Сухотина. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999. 432 с.
Фромм Э. Иметь или быть? / пер. с нем. Э.М. Телятниковой. М.: АСТ: Астрель, 2010. 314 с.
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М.: Прогресс, 1977. 488 с.
Получено28.01.2016
Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:
ПанковаЕ.С. Кризис картезианской парадигмы субъекта как «эпистемный сдвиг» // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2016. Вып.2(26). С. 32–38.doi: 10.17072/2078-7898/2016-2-32-38
17. Ньютоно-картезианская картина мира
Научная картина мира в XVIII веке
Законы механики Ньютона
К XVIII веку трудами многих ученых запада сложились представления о мире и некоторых законах природы. Обобщил эти представления и отшлифовал их Ньютон. Этот период был так охарактеризован Энгельсом: «…Первый период нового естествознания в области неорганического мира заканчивается Ньютоном…» Какова же была картина мира в это время или какова была научная парадигма* XVIII века?
Термин «парадигма» (paradigma — пример, образец) ввел американский философ Томас Кун в 70-х годах нашего века. Совокупность признанных научных достижений дает обычно в течение некоторого времени научному обществу модель постановки проблем и способов их решения. Такая система взглядов на мир и способов его исследования носит название парадигмы. Трудами великих физиков XVIII века была создана картина мира и соответствующая ей философия, которые получили название Ньютоно-Картезианской модели мира. Наибольшие достижения, носящие характер законченности, были сделаны в механике. Это прежде всего законы механики, о которых должно быть известно каждому школьнику. Напомним эти законы в формулировке Ньютона.
Закон I: Всякое тело продолжает удерживаться в своем состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока оно не принуждается приложенными силами изменить это состояние.
Закон II: Изменение количества движения пропорционально приложенной движущей силе и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует предполагается здесь, что масса m=const; через F, V, a, обозначены сила, скорость, ускорение и время.
Закон III: Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе — взаимодействие двух тел друг на друга равны и направлены в противоположные стороны.
Из этих законов был получен ряд важных следствий: принцип суперпозиции сил (правило параллелограмма сил), закон сохранения количества движения для замкнутой системы.
Cущественный вклад был внесен Ньютоном в открытие закона тяготения: сила тяготения обратно пропорциональна квадрату расстояния. Эти законы изложены в «Началах» Ньютона (1687), где указана основная тенденция современного ему естествознания «подчинить явления природы законам математики». Кроме того, Ньютон предложил механизм сопротивления, испытываемого телом при его движении в жидкости, т. е. изучал сложные вопросы гидродинамики вязкой жидкости.
Детерминизм и случайность
В «Началах» четко изложены взгляды Ньютона на пространство и время, относительное и абсолютное движение. Ньютон полагал, что можно говорить об абсолютном движении тел, если ввести понятия абсолютного пространства и времени.
«Абсолютное истинное математическое время … протекает равномерно и иначе называется длительностью».
«Относительное, кажущееся или обыденное время есть … мера продолжительности, употребляемое в обыденной жизни вместо истинного времени, как-то: час, день, месяц, год».
«Абсолютное пространство по самой своей сущности безотносительно к чему бы то ни было внешнему, остается всегда одинаковым и неподвижным».
Мы здесь не рассматриваем работ Ньютона в области электричества, магнетизма, теории света и цвета и др. Отметим только, что для математической реализации различных уравнений он развил анализ бесконечно малых величин, что составляет основу высшей математики и в наше время.
В заключение отметим, что с выходом в свет «Начал» слава Ньютона стала общепризнанной, его авторитет непререкаемым.
Итак, по Ньютоно-Картезианской модели мира:
материя существует в трехмерном (евклидовом) пространстве во времени;
в мире наблюдается линейная причинно-следственная связь;
материя, пространство и время независимы друг от друга;
материальный мир имеет четко очерченные границы.
В физике в XVIII веке достаточно полно изучено механическое движение и мало известны другие формы движения. Ученые того времени и начала XIX в. были убеждены, что если задать законы движения (законы Ньютона), начальное положение тела в координатах xo, yo, zo и начальные скорости Vxо, Vyo, Vzo, то поведение системы полностью определено и известно заранее, т. е. возможно рассчитать положение и скорости тел в любой момент времени в прошлом и настоящем. Мир как бы является грандиозным часовым механизмом, который однажды был заведен. В начале XIX века французский физик и математик Лаплас утверждал, что если некий демон знает начальные координаты и скорости, то все может быть им предсказуемо, т. к. Вселенная развивается по вполне фаталистическим законам. Незнание субъективно, оно не отражает закона Природы, т. е. случайность в этой картине мира объективно не существует, за ней скрываются вполне детерминированные параметры системы. Их знает демон Лапласа*, а мы их не знаем.
Итак, в классической механике процессы обратимы и там нет места случайности, все предопределено и все можно в принципе вычислить. Однако не все могли согласиться с таким видением мира, интуиция отдельных современников протестовала против такой картины мира и особенно остро это ощущали люди искусства. В 1802 году английский поэт У. Блейк писал:
«…Да спасет нас Бог от одностороннего видения и Ньютонова сна…»
Заметим, что у некоторых наших современников, в том числе и ученых разных специальностей, картина мира базируется на приведенных здесь постулатах XVIII в. , но как увидим дальше, все значительно сложнее и богаче.
В течение последних трех столетий в западной науке господствовала ньютоно-картезианская парадигма — система мышления, основанная на трудах британского естествоиспытателя Исаака Ньютона н французского философа Рене Декарта. Используя эту модель, физика добилась удивительного прогресса и завоевала себе солидную репутацию среди всех прочих дисциплин. Ее уверенная опора на математику, эффективность в решении проблем и успешные практические приложения в различных областях повседневной жизни сделались тогда стандартом для всей науки. Умение увязывать базисные концепции и открытия с механистической моделью Вселенной, разработанной в физике Ньютона, стало важным критерием научной узаконенности в более сложных и менее разработанных областях — таких, как биология, медицина, психология, психиатрия, антропология и социология. Поначалу приверженность механистическому взгляду дала весьма позитивный толчок научному прогрессу этих наук. Однако, в ходе дальнейшего развития концептуальные схемы, выведенные из ньютоно-картезианской парадигмы, утратили свою революционную силу и стали серьезным препятствием для изысканий и прогресса в науке. С начала двадцатого века, претерпев глубокие и радикальные изменения, физика преодолела механистическую точку зрения на мир и все базисные допущения ньютоно-картезианской парадигмы. В этой экстраординарной трансформации она становилась все сложнее, эзотеричнее и непостижимее для большинства ученых, работавших в других областях. Таким дисциплинам, как медицина, психология и психиатрия, не удалось приспособиться к этим быстрым переменам и укоренить их в своем способе мышления. Мировоззрение, уже давно устаревшее для современной физики, по-прежнему считаться научным во многих других областях — в ущерб будущему прогрессу. Наблюдения и факты, противоречащие механистической модели Вселенной, чаще всего отбрасываются или замалчиваются, а исследовательские проекты, не относящиеся к доминирующей парадигме, лишаются финансирования. Самые яркие тому примеры — психология, альтернативные подходы в медицине, исследования психоделиков, танатология и некоторые области полевых антропологических исследований. За последние два десятилетия антиэволюционная и антипродуктивная природа старой парадигмы становилась все более очевидной особенно в научных дисциплинах, изучающих человека. В психологии, психиатрии и антропологии концептуальный «пуританизм» достиг такой степени, что эти дисциплины оказались перед лицом глубокого кризиса, сравнимого по размаху с кризисом физики во времена эксперимента Майкельсона- Морли. Возникла насущная необходимость в фундаментальном сдвиге парадигмы, который позволил бы вместить и воспринять постоянно увеличивающийся наплыв революционных фактов из самых разных областей, которые никак не соответствуют старым моделям. Многие исследователи полагают, что с новой парадигмой можно будет заполнить брешь, отделяющую наши традиционные психологию и психиатрию от глубокой мудрости древних и восточных систем мышления. Перед детальным обсуждением причин грядущей научной революции и ее возможных направлений, кажется уместным описать характерные черты старой парадигмы, адекватность которых в настоящее время весьма сомнительна. Механистическая Вселенная Ньютона — это Вселенная твердой материи, состоящей из атомов, маленьких и неделимых частиц, фундаментальных строительных блоков. Они пассивны и неизменны, их масса и форма всегда постоянны. Самым важным вкладом Ньютона в модель греческих атомистов (во всем остальном схожую с его моделью) было точное определение силы, действующей между частицами. Он назвал ее силой тяготения и установил, что она прямо пропорциональна взаимодействующим массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния. В ньютоновской системе тяготение — довольно таинственная сущность. Оно представляется неотъемлемым атрибутом тех самых тел, на которые действует: это действие осуществляется мгновенно, независимо от расстояния. Другой существенной характеристикой ньютоновского мира является трехмерное пространство классической эвклидовой геометрии, которое абсолютно, постоянно и всегда пребывает в покое. Различие между материей и пустым пространством ясное и недвусмысленное. Подобным образом, время абсолютно, автономно и независимо от материального мира; оно представляется однородным и неизменным потоком из прошлого через настоящее в будущее. В соответствии с теорией Ньютона все физические процессы можно свести к перемещению материальных точек под действием силы тяжести, действующей между ними и вызывающей их взаимное притяжение. Ньютон смог описать динамику этих сил при помощи нового, специально разработанного математического подхода — дифференциального исчисления. Итоговым образом такой Вселенной является гигантский и полностью детерминированный часовой механизм. Частицы движутся в соответствии с вечными и неизменными законами, а события и процессы в материальном мире являют собой цепь взаимозависимых причин и следствий. В силу этого возможно, хотя бы в принципе, точно реконструировать любую прошлую ситуацию во Вселенной или предсказать будущее с абсолютной определенностью. Практически этого никогда не происходит, поскольку мы не в состоянии получить детальную информацию обо всех сложных переменных, входящих в данную ситуацию. Теоретическую вероятность подобного предприятия никто серьезно не исследовал. Как и основное метафизическое допущение, оно представляет существенный элемент механистического взгляда на мир. Илья Пригожин (Prigogine, 1980) назвал эту веру в безграничную предсказуемость «основополагающим мифом классической науки». Равное по важности влияние на философию и историю науки последних двух столетий оказал один из величайших французских философов Рене Декарт. Его наиболее значительным вкладом в ведущую парадигму была предельно заостренная концепция абсолютной дуальности ума (res cogitans) и материи (res extensa), следствием которой стало убеждение, что материальный мир можно описать объективно, без отсылки к человеку-наблюдателю. Эта концепция послужила инструментом для быстрого развития естественных наук и технологии, но одним из крайне нежелательных результатов ее победы явилось серьезное пренебрежение холистическим подходом к пониманию человека, общества и жизни на планете. В каком-то смысле картезианское наследие оказалось еще менее податливым элементом западной науки, чем ньютоновский механистицизм. Даже Альберт Эйнштейн — гений, подорвавший основания ньютоновской физики, сформулировавший теорию относительности и заложивший основы квантовой теории — не смогло конца освободиться от чар картезианского дуализма (Caрга, 1982). Всякий раз используя термин «ньютоно-картезианская парадигма», мы должны помнить, что западная механистическая наука исказила и извратила наследие обоих великих мыслителей. И для Ньютона, и для Декарта понятие о Боге было существенным элементом философии и мировоззрения. Ньютон был глубоко духовной личностью, серьезно интересовался астрологией, оккультизмом и алхимией. По словам его биографа Джона Мэйнарда Кейнса (Keynes, 1951), он был последним из великих магов, а не первым великим ученым. Ньютон верил, что Вселенная материальна по природе, но не думал, что ее происхождение может быть объяснено материальнами причинами. Для него, Бог — это тот, кто изначально создал материальные частицы, силы между ними и законы, управляющие их движением. Однажды сотворенная Вселенная будет впредь функционировать как машина, а значит, ее можно описать и понять в этих терминах. Декарт тоже верил, что мир существует объективно и независимо от человека-наблюдателя. Однако для него эта объективность основана на том, что мир постоянно воспринимается Богом. Западная наука поступила с Ньютоном и Декартом так же, как Маркс и Энгельс с Гегелем. Формулируя принципы диалектического и исторического материализма, они препарировали гегелевскую феноменологию мирового духа — оставили его диалектику, но заменили дух материей. Аналогичным образом, концептуальное мышление во многих дисциплинах предлагает прямую логическую вытяжку из ньютоно-картезианской модели, но образ божественного разума, который был сердцевиной рассуждений этих двух великих людей, из новой картины исчез. Следующий за всем этим систематический и радикальный философский материализм стал новым идеологическим основанием современного научного мировоззрения. Во всех своих бесчисленных ответвлениях и приложениях ньютоно-картезианская модель оказалась чрезвычайно успешной в самых различных областях. Она предложила всестороннее объяснение фундаментальной механики солнечной системы и была с успехом использована для понимания беспрерывного движения жидкости, вибрации упругих тел и термодинамики. Она стала основой и движущей силой замечательного прогресса естественных наук в XVIII и XIX веках. Дисциплины, смоделированные по Ньютону и Декарту, в деталях разработали картину Вселенной в виде комплекса механических систем, огромного агрегата из пассивной и инертной материи, развивающегося без участия сознания или созидательной разумности. От «большого взрыва» через изначальное расширение галактик до рождения солнечной системы и ранних геофизических процессов, создавших нашу планету, космическая эволюция якобы управлялась исключительно слепыми механическими силами. По этой модели, жизнь зародилась в первозданном океане случайно, в результате беспорядочных химических реакций. Точно так же клеточная организация органической материи и эволюция к высшим формам жизни возникли механически, без участия разумного принципа, в результате случайных генетических мутаций и естественного отбора, обеспечивающего выживание более приспособленных. И в конце концов это привело к разветвлению филогенетической системы иерархически организованных видов со все возрастающим уровнем сложности. Затем, по дарвиновской генеалогии когда-то очень давно, произошло эффектное (и до сих пор необъяснимое) событие: бессознательная и инертная материя стала осознавать себя и окружающий мир. Хотя механизм этого чудесного события находится в полном противоречии даже с наименее строгими научными рассуждениями, правильность этого метафизического предположения считается сама собой разумеющейся, а решение проблемы молчаливо переадресовывается к будущим исследованиям. Исследователи не пришли к согласию даже в том, на какой эволюционной стадии возникло сознание. Однако убеждение, что сознательность присуща только живым организмам и что она требует высокоразвитой центральной нервной системы, составляет основной постулат материалистического и механистического мировоззрения. Сознание рассматривается как продукт высокоорганизованной материи (центральной нервной системы) и как эпифеномен физиологических процессов в головном мозге. Вера в то, что сознание производится головным мозгом, разумеется, не совсем произвольна. Она основывается на большом числе наблюдений в клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии, которые указывают на тесную связь между различными аспектами сознания и физиологическими или патологическими процессами в головном мозге — такими, как травмы, опухоли или инфекции. Например, контузия мозга или кислородная недостаточность могут привести к потере сознания. Опухоль или травма височной доли влекут за собой иные искажения сознательных процессов, отличающиеся от тех, что вызваны префронтальными поражениями. Инфекционные заболевания мозга или применение некоторых лекарственных средств с психоактивными свойствами (снотворных, стимуляторов или психоделиков) тоже способствуют характерным изменениям сознания. В некоторых случаях изменения сознания из-за неврологических расстройств настолько специфичны, что могут помочь в коррекции диагноза. Больше того, успешное нейрохирургическое или иное медицинское вмешательство может вызвать отчетливое клиническое улучшение. Эти наблюдения без всякого сомнения демонстрируют существование тесной связи между сознанием и головным мозгом, однако, не обязательно доказывают, что сознание является продуктом мозга. Логика этого полученного механистической наукой вывода весьма сомнительна, и, разумеется, можно себе представить теоретические системы, которые объясняли бы имеющиеся данные совершенно иначе. Иллюстрацией может послужить такой простой пример, как телевизор. Качество изображения и звука строго зависит от правильной работы всех компонентов, а неисправность или поломка какого-то из них приведет к весьма специфическим искажениям. Телевизионный механик может найти неисправный компонент по характеру искажения и устранить поломку, заменив или отремонтировав нужные детали. Никто из нас не увидит в этом научного доказательства того, что программа должна генерироваться в телевизоре, поскольку телевизор — искусственная система, и ее функции хорошо известны. А ведь как раз такой по типу вывод получен механистической наукой в отношении мозга и сознания. В этой связи интересно, что Уайлдер Пенфилд (нейрохирург с мировым именем, проведший потрясающие исследования головного мозга и сделавший значительный вклад в современную нейрофизиологию) в книге «Тайна сознания» (Penfield, 1976), подводящей итог работе, которой посвящена вся его жизнь, выразил глубокое сомнение в том, что сознание является продуктом мозга и его можно объяснить в терминах церебральной анатомии и физиологии. В материалистической науке индивидуальные организмы являются по сути отдельными системами, способными сообщаться с внешним миром и между собой только через органы чувств; все эти коммуникации происходят в известных формах энергии. Ментальные процессы объясняются с точки зрения реакции организма на окружающую среду и творческой обработки сенсорной информации, полученной раньше и хранящейся в мозге в форме энграмм. Здесь материалистическая психология использует кредо английской эмпирической школы, кратко выраженное Джоном Локком (Locke, 1823): «Nihil est in intellectum quod non priunt fueritin sensu» («в разуме нет ничего, чего не было бы раньше в чувствах»). В силу линейности времени прошлые события безвозвратно теряются, если не записываются специфическими системами памяти. Значит, воспоминания любого вида требуют специального материального субстрата — клеток центральной нервной системы или физико-химического генетического кода. Воспоминания о событиях жизни индивида сохраняются в банках памяти центральной нервной системы. Психиатрия уже признала клиническую очевидность того, что люди способны не только сознательно восстанавливать эти воспоминания, но и при определенных обстоятельствах актуально проживать их заново, в живой и насыщенной форме. Единственным, насколько это известно, субстратом для передачи наследственной и филогенетической информации является физико-химический код молекул ДНК и РНК. Современная медицинская модель признает возможность такой передачи для информации, относящейся к механике эмбрионального развития, конституциональным факторам, наследственной предрасположенности, унаследованным от родителей характеристикам или дарованиям и другим аналогичным явлениям, но уверенно отвергает передачу сложных воспоминаний о специфических событиях, предшествовавших зачатию индивида. Под влиянием модели Фрейда в ведущих направлениях психиатрии и психотерапии закрепилось понятие о новорожденном как о tabula rasa (пустой, чистой доске), а о его развитии — как полностью определяемом последовательностью детских переживаний. Современная медицинская теория отрицает возможность того, что опыт биологического рождения записан в памяти ребенка; и обычный довод в медицинских учебниках — недоразвитость коры головного мозга у новорожденного (не закончена миелинизация оболочки церебральных нейронов). В эволюционных умозрениях психиатров и психологов пренатальным влияниям подвержены лишь наследственность, слабые, неясные конституциональные факторы, физические дефекты организма и, возможно, различия в относительной силе различных инстинктов. В материалистической психологии доступ к любой новой информации возможен только по прямому сенсорному каналу при помощи перестановки старых данных или совмещения их с новыми. Даже такие явления, как разум, искусство, религия, этика и наука сама по себе, в механистической науке объясняются как продукты материальных процессов в мозге. Вероятность того, что человеческая разумность развилась из химического ила первобытного океана благодаря всего-навсего случайной последовательности механических процессов, кто-то недавно очень удачно сравнил с вероятностью того, что ураган, пронесшийся сквозь гигантскую помойку, случайно соберет «Боинг-747». И в этом невероятном допущении заложено метафизическое положение, недоказуемое существующими научными методами. Весьма далекое от научного образца информационного процесса (как яростно утверждают его сторонники), оно при современном состоянии знаний вряд ли представляет собой большее, чем один из ведущих мифов западной науки. Десятилетиями механистическая наука упражнялась в защите своих систем убеждений, обзывая любое серьезное отклонение от перцептуального и концептуального соответствия ньютоно-картезианской модели «психозом», а все исследования, накапливающие несовместимые с ней данные — «плохой наукой». И судя по всему, самый непосредственный вред эта стратегия нанесла теории и практике психиатрии. Современная психиатрическая теория не способна адекватно учесть широкий диапазон явлений, выходящих за рамки биографических реалий бессознательного, таких как перинатальные и трансперсональные переживания, детально обсуждаемые на страницах этой книги. Поскольку для подлинного понимания почти всех проблем, с которыми имеет дело психиатрия, глубокое знание трансбиографических областей опыта ничем не заменимо, эта ситуация имеет серьезные последствия. В частности, более глубокое понимание психотических процессов фактически невозможно без признания трансперсональных измерений души. А существующие объяснения либо предлагают поверхностные и неубедительные психодинамические интерпретации, которые сводят данные проблемы к биографическим факторам раннего детства, либо постулируют неизвестные биохимические факторы, якобы объясняющие искажения «объективной реальности» вместе с другими странными и непостижимыми проявлениями. И, судя по всему, самый непосредственный вред эта стратегия нанесла теории и практике психиатрии. Современная психиатрическая теория не способна адекватно учесть широкий диапазон явлений, выходящих за рамки биографических реалий бессознательного — таких как перинатальные и трансперсональные переживания, детально обсуждаемые на страницах этой книги. Поскольку для подлинного понимания почти всех проблем, с которыми имеет дело психиатрия, глубокое знание трансбиографических областей опыта ничем не заменимо, эта ситуация имеет серьезные последствия. В частности, более глубокое понимание психотических процессов фактически невозможно без признания трансперсональных измерений души. А существующие объяснения либо предлагают поверхностные и неубедительные психодинамические интерпретации, которые сводят данные проблемы к биографическим факторам раннего детства, либо постулируют неизвестные биохимические факторы, якобы объясняющие искажения «объективной реальности» вместе с другими странными и непостижимыми проявлениями. Объяснительная слабость старой парадигмы еще более очевидна в отношении таких важных социокультурных явлений как шаманизм, религия, мистицизм, ритуалы перехода, древние мистерии и церемонии целительства в различных доиндустриальных культурах. В нынешней тенденции низвести мистические переживания и духовную жизнь до культурно приемлемых квазипсихотических состояний, до примитивного суеверия или неразрешенных детских конфликтов и зависимостей, ясно видно серьезное непонимание их истинной природы. Попытку Фрейда приравнивать религию к неврозам навязчивых состояний можно считать адекватной в лучшем случае по отношению к одному лишь аспекту религии — к исполнению ритуалов. Он оставил без внимания ключевое для развития всех великих религий значение самостоятельного визионерского опыта альтернативных реальностей. Столь же сомнительны бесчисленные теории, вдохновленные психоанализом, которые пытаются объяснить исторические события апокалиптического размаха (войны, кровавые революции, геноцид и тоталитарные системы), как результат детских травм и других событий из биографии исторических личностей. Недостаток приемлемых объяснений у старых моделей представляет только одну сторону их негативной роли в психиатрии. Кроме этого, они оказывают сильнейшее противодействие непредвзятому освоению новых наблюдений и областей, как только оно оказывается несовместимым с их базисными предположениями о реальности. Иллюстрацией тому может служить нежелание ведущих психологов и психиатров принять лавину данных, приходящих из многочисленных источников — из практики юнгианского анализа и новых видов эмпирической психотерапии, из исследований опыта смерти и предсмертных феноменов, изучения психоделиков, современных парапсихологических штудий и отчетов «антропологов-визионеров». Особенно пагубна жесткая приверженность к ньютоно-картезианской парадигме для практики психиатрии и психотерапии. Именно она ответственна за неправильное применение медицинских моделей в тех областях психиатрии, которые имеют дело не с заболеваниями, а с проблемами образа жизни. Сотворенный западной наукой образ вселенной является прагматически полезной конструкцией, помогающей организовывать наблюдения и получать данные. Однако его слишком часто путают с точным и всесторонним описанием реальности. В результате этой гносеологической ошибки перцептуальное и когнитивное соответствие с ньютоно-картезианским мировоззрением считается обязательным для нормальной психики. Серьезные отклонения от такого «правильного восприятия реальности» рассматриваются поэтому, как знаки серьезной психопатологии, отражающие расстройство или повреждение органов чувств и центральной нервной системы, общее нездоровье или болезнь. В этом контексте необычные состояния сознания обычно считаются (с некоторыми исключениями) симптомами умственного расстройства. Сам термин «измененные состояния сознания» ясно предполагает, что они представляют собой искаженные или неполноценные версии правильного восприятия «объективной реальности». В таких обстоятельствах было бы абсурдным полагать, что измененные состояния сознания имеют какую- либо онтологическую или гносеологическую релевантность. И равным образом вряд ли можно поверить, что эти необычные формы разумности, по существу патологичные, несут в себе хоть какой-то подлинный терапевтический потенциал. Поэтому главной ориентацией в психиатрической терапии становится устранение любых симптомов и любых необычных явлений, а вслед за тем возвращение индивида в мир согласованных восприятий и переживаний.
хорошая новость для окружающей среды? |GreenCityzen
На протяжении более 400 лет, с тех пор как на сцену вышел французский математик Рене Декарт, ученые и инженеры руководствовались его подходом к решению задач. Декартовский метод, также называемый рационализмом, использует систематический процесс для сведения понятий к их самым основным элементам. Это нисходящий метод анализа, создающий серию того, что можно рассматривать как серию черных ящиков, в каждый из которых встроена фиксированная математическая функция или алгоритм. Этот детерминистский подход обеспечил успех западной технологии.
«Современный промышленный дизайн в основном вдохновлен подходом Декарта»
Современные разработки в области механики, электроники и программного обеспечения в основном вдохновлены этой парадигмой редукционизма или упрощения. Тем не менее, в эпоху Интернета вещей декартовские модели, похоже, достигли своего предела.
Почему Декарту не удалось смоделировать мир природы?
Декартова модель рассматривает физический мир как сумму статичных и неизменных замкнутых систем. Это точная модель, когда речь идет о таких вещах, как столы, стулья или даже грузовик. Но эта модель не работает так же хорошо, когда мы говорим об открытых системах, сосуществующих и обменивающихся со своим окружением.
Как указал Эдгар Морин в [1], большинство систем в естественном мире нестабильны и постоянно компенсируются, чтобы достичь устойчивого состояния. В качестве примера этой сложности он указывает на пламя свечи, круговое движение водоворота, растущий организм, терморегуляцию. Все эти явления являются открытыми системами, потому что они обмениваются энергией или материалом с окружающей средой. Эти природные системы находятся в состоянии постоянного изменения, вызванного внешними событиями, и обладают способностью приспосабливаться к новым условиям. Декартовский метод изо всех сил пытается объяснить эти типы открытых систем.
«Винер подчеркивает важность моделей открытых систем и вводит важное нововведение: связь обратной связи»
В 50-х годах американский математик Норберт Винер [2] с кибернетической теорией действительно подверг картезианскому мышлению испытание. Кибернетика является краеугольным камнем современной робототехники и дисциплиной, наполненной сложностью открытых систем. Представляя свою теорию кибернетики, Винер обращается к недостаткам Декарта и картезианскому подходу к моделям замкнутых систем. Винер подчеркивает важность моделей открытых систем и вводит важное новшество: связь обратной связи. Когда система производит какое-либо изменение в своей среде, это изменение отражается с помощью обратной связи, которая инициирует системное изменение. Петли обратной связи позволяют системам постоянно адаптироваться и дают системам возможность регулировать свое поведение для достижения оптимальной производительности.
Декартова модель или «слепая граница»
До сих пор при моделировании системы в ее естественной среде обратная связь была редко доступна, потому что часто необходимо постоянно исследовать и воспринимать окружающую среду; чаще всего в труднодоступных местах.
«Устранение слепого запаса, используемого в большинстве промышленных и городских систем, экономит ресурсы и повышает производительность».
Невозможность реализации контуров обратной связи в кибернетических системах привела к обходному пути со встроенными запасами, предназначенными для адаптации к изменениям условий эксплуатации. Например, в газопроводах система обычно включает 30-процентный запас по давлению для обеспечения доставки к конечному узлу. Запас по давлению повышает надежность системы, но, поскольку запас часто выше, чем необходимо, в конечном итоге это приводит к растрате ресурсов и снижению общей производительности.
Использование полей для компенсации отсутствия обратной связи стало обычной практикой, особенно в системной инженерии, поскольку это позволяет оператору компенсировать любые ошибки в модели системы, используя своего рода страховку для защиты от непредвиденных обстоятельств. Отходы, производимые этими запасами, рассматриваются как необходимые затраты, необходимые для поддержания баланса системы с течением времени.
Большинство систем в промышленности или городе используют такой запас, что приводит к растрате ресурсов и снижению производительности. Это касается ирригационных систем, газо- и водораспределения, мониторинга инфраструктуры освещения …
Настоящая революция Интернета вещей уже здесь
Появление Интернета вещей (IoT) выводит теорию кибернетики Винера на новый этап и дает ученым и инженерам очень вескую причину отказаться от использования декартовой модели и потерянная маржа. Миллиарды зондов, чувствительных к окружающей среде, способных работать в сложных условиях, идеально подходят для создания петель обратной связи в кибернетических системах даже в очень больших масштабах и позволяют значительно улучшить то, как мы оптимизируем производительность системы и управляем ресурсами.
«Интернет вещей с его миллиардами зондов, чувствительных к окружающей среде, означает конец Декарта и делает кибернетику реальностью в больших масштабах».
Настоящая революция IoT уже здесь: наши города и промышленные инфраструктуры могут использовать преимущества кибернетических моделей и концентрироваться на оптимальных экологических характеристиках и доставке ресурсов.
Что делать, если труба протекает?
Чтобы увидеть преимущество кибернетической модели над декартовой, рассмотрим систему полива зеленых насаждений. Используя декартовый метод, мы учитываем потребности растений в поливе в течение года, а также исторические погодные условия, которые помогают прогнозировать количество сезонных дождей. Как показано на рис. 1, модель создает план полива, определяя частоту и объем подачи, которые затем передаются в модель трубы.
Рисунок 1: Простая декартова модель
Но что, если произойдет что-то неожиданное? Может, труба течет, или погода необычная. Что тогда? В лучшем случае план полива компенсирует непредвиденные обстоятельства, и зеленые насаждения выживают, даже несмотря на то, что в остальное время вода тратится впустую из-за запаса. В худшем случае зелень погибнет.
Однако с кибернетической моделью мы можем ввести петлю обратной связи. Мы сделаем это с помощью датчика влажности почвы, подключенного к Интернету вещей. Полученная система, показанная на рис. 2, может автоматически корректировать инструкции по поливу в ответ на непредвиденные изменения влажности почвы, вызванные сильным дождем, засухой или даже протекающей трубой.
Рис. 2. Кибернетическая модель
Датчик IoT добавляет в модель восходящие данные, тем самым сокращая потери и облегчая выявление непредвиденных событий и реагирование на них. Наличие в системе интероперабельного подключения к внешнему источнику данных через Интернет вещей также создает эффективный способ отслеживания внешних воздействий на систему. Каждый элемент в общей системе может иметь возможность работать автономно, и со временем модель становится динамичной, поскольку имеет возможность автокоррекции.
Смерть Декарта
Интернет вещей — это, по сути, способ соединить традиционный Интернет с физическим миром.
Интернет вещей положил конец редукционистской парадигме, выдвинутой Декартом. Интернет вещей позволяет нам выйти за рамки объектно-ориентированной модели, в которой используется линейная причинно-следственная связь с нисходящим подходом, поэтому мы можем принять целостную модель, ориентированную на отношения и использующую рекурсивную причинно-следственную связь с восходящим подходом.
Технология Интернета вещей дает возможность управлять систематическим или кибернетическим переходом. Это могло бы значительно улучшить соответствие моделей реальности, позволяя экономить ресурсы, повышать производительность и предвидеть непредвиденные ситуации/аварийные ситуации.
Реальный мир непредсказуем, и системы, которые мы разрабатываем для работы в реальном мире, должны справляться с этой непредсказуемостью. Интернет вещей обеспечивает лучшее соответствие между моделями и реальностью и, как следствие, лучше справляется с непредсказуемостью, а также экономит ресурсы и повышает производительность.
—–
[1] Эдгар Морин «Введение в сложное мышление» [2] Норберт Винер «Кибернетика: или управление и связь в животном и машине»
Франсуа Хамон Генеральный директор GreenCityZen
О GreenCityZen
GreenCityZen является пионером в области экологически чистых технологий в области промышленного Интернета вещей (IoT) для промышленности и умного города. HummBox — это решение для непрерывного измерения данных об окружающей среде: от датчика до приборной панели. Устройства с низким энергопотреблением, быстрое развертывание и функциональная совместимость являются сильными преимуществами, которые приносят немедленные выгоды, такие как снижение затрат на выезды на места, повышение производительности процессов и помощь в расширении предлагаемых услуг.
Декартианство | Определение, философия, убеждения, примеры и факты
Malebranche
Смотреть все СМИ
Ключевые люди:
Дональд Дэвидсон
Похожие темы:
философия методическое сомнение Мыслю, следовательно, существую Декартов круг ясность и отчетливость
Просмотреть весь связанный контент →
Картезианство , философские и научные традиции, основанные на трудах французского философа Рене Декарта (1596–1650).
Картезианская система
В метафизическом и эпистемологическом плане картезианство является разновидностью рационализма, потому что картезианцы считают, что знание — действительно определенное знание — может быть получено посредством разума из врожденных идей. Таким образом, он противостоит традиции эмпиризма, восходящей к Аристотелю (384–322 гг. до н. э.) и согласно которой все знания основаны на чувственном опыте и поэтому (поскольку чувственный опыт подвержен ошибкам) только вероятны. На практике, однако, картезианцы разработали вероятностные научные теории на основе наблюдений и экспериментов, как и эмпирики. Картезианцы были вынуждены довольствоваться неопределенностью в науке, потому что верили во всемогущество Бога и в то, что его воля совершенно свободна; отсюда следует, что Бог мог бы, если бы захотел, любую кажущуюся истину сделать ложью, а любую кажущуюся ложь — даже логическое противоречие — истиной. Человеческий интеллект, напротив, конечен; таким образом, люди могут быть уверены только в том, что открывает Бог, и в том факте, что они и Бог существуют. Декарт утверждает, что у человека есть определенное знание о собственном существовании, потому что он не может мыслить, не зная, что он существует; это понимание выражается как «Cogito, ergo sum» (лат. «Я мыслю, следовательно, существую») в его Рассуждение о методе (1637) и как «Я думаю, я существую» в его Медитациях (1641). В «Размышлениях » Декарт также утверждает, что, поскольку мы конечны, мы не можем создать идею бесконечности, но у нас есть идея бесконечного Бога, и поэтому Бог должен существовать, чтобы вызвать у нас эту идею. Он также говорит, что, хотя мы не имеем непосредственного знакомства с материальным миром, даже с нашими собственными телами, а только с идеями, представляющими материальный мир, мы не можем знать материальный мир непосредственно. Мы знаем, что оно существует только потому, что Бог не обманщик.
Картезианцы приняли онтологический дуализм двух конечных субстанций, разума (духа или души) и материи. Сущность ума — самосознательное мышление; сущность материи — протяженность в трех измерениях. Бог есть третья, бесконечная субстанция, сущностью которой является необходимое существование. Бог объединяет разум с телом, чтобы создать четвертую, составную субстанцию, человека. Люди получают общее знание, размышляя о врожденных идеях разума, материи и Бога. Однако для познания конкретных событий в мире люди зависят от телесных движений, которые передаются от органов чувств по нервам в мозг, чтобы вызвать чувственные идеи, т. е. ощущения, в уме. Таким образом, для картезианцев познание материального мира носит косвенный характер.
Этот дуализм разума и материи порождает серьезные проблемы, касающиеся причинного взаимодействия и знания. Учитывая, что разум и материя столь радикально различны, как тело может заставить разум иметь чувственные идеи? Точно так же, как ум может заставить тело двигаться? Как может ум познавать материальный мир посредством чувственных идей, которые являются ментальными? Другими словами, как идеи могут представлять свойства материальных объектов, если разум и материя существенно различны? Различные направления картезианской философии развивались из разных ответов на эти вопросы.
Философия Декарта уходит корнями в его математику. Он изобрел аналитическую геометрию — метод решения геометрических задач алгебраически и алгебраических задач геометрически — который является основой исчисления бесконечно малых, разработанного сэром Исааком Ньютоном (1642–1727) и Готфридом Вильгельмом Лейбницем (1646–1716). Метод, обсуждаемый в его «Рассуждениях о методе », в основном является расширением аналитического математического метода, который он применяет ко всем отраслям науки.
Первыми картезианцами были голландские и французские физики и физиологи, которые пытались объяснить физические и биологические явления исключительно в механистических терминах, т. е. исключительно в терминах материи и ее движения и особенно без обращения к аристотелевским понятиям, таким как форма и конечная причина. Первый ученик Декарта в Нидерландах, Хенрикус Региус (1598–1679), преподавал картезианскую физику в Утрехтском университете, хотя, к огорчению Декарта, отверг метафизику Декарта как не относящуюся к науке. Другой ученик, французский теолог и философ Николя Мальбранш (1638–1715), вместе с Декартом верил, что животные — это просто машины и, следовательно, неспособны мыслить или чувствовать; говорят, что он пнул беременную собаку, а затем наказал таких критиков, как Жан де Лафонтен (1621–1699 гг. ).5), французского автора басен о животных, за то, что они изливали свои чувства на таких незначительных существ, а не занимались человеческими страданиями. В Париже лекции Пьера-Сильвена Режи (1632–1707) по картезианской физике, которые он сопровождал впечатляющими демонстрациями физических явлений, таких как оптические иллюзии, произвели такой фурор, что Людовик XIV запретил их. Поскольку картезианство бросило вызов традиционной аристотелевской науке, которую поддерживала Римско-католическая церковь, и поскольку церковь также стояла за так называемым «божественным правом» королей на власть, король опасался, что любая критика традиционной власти может вызвать возмущение. революция. (Позже, в 18 веке, акцент Декарта на способности каждого человека думать самостоятельно поддержал дело республиканизма.)
Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас
Достижения в области механического искусства и ремесел заложили практическую основу картезианского механизма. В 17 веке были хорошо известны механические изобретения, такие как статуи, которые ходили и разговаривали с помощью рычагов и шкивов, а также органы, приводимые в действие силой воды. Математик Блез Паскаль (1623–1662) изобрел счетную машину, основанную на принципах, разработанных часовщиками и изобретателями прядильных и вязальных машин, такими как англичанин Уильям Ли. Первыми изобретателями, непосредственно вдохновленными Декартом, были французский мастер Жан Феррье, который попытался сделать гиперболические линзы по чертежам Декарта, и Этьен де Вильбресье, который в сотрудничестве с Декартом разработал усовершенствованный водяной насос.
Механизм разработал один из современников Декарта, математик и философ Марин Мерсенн (1588–1648). Пьер Гассенди (1592–1655) попытался теоретически вывести его из теории атомизма древнегреческого философа Эпикура (341–270 гг. до н. э.), который считал, что реальность в конечном счете состоит из «атомов», движущихся в «пустоте». Впервые движение было научно изучено итальянским математиком и астрономом Галилеем (1564–1642).
Согласно Декарту, материальная вселенная состоит из бесконечно большого наполнения бесконечно делимой материи, которая разделена на тонкую материю пространства и более плотную материю тел посредством определенного количества движения, сообщаемого и сохраняемого Богом. Тела кружатся, как листья в вихре, в вихрях, таких же больших, как те, в которых планеты вращаются вокруг Солнца, и таких же маленьких, как вихри крошечных вращающихся шаров света. Все телесные соединения и разделения являются механическими, возникающими в результате столкновений других движущихся тел. Поскольку количество движения сохраняется в соответствии с законами природы, картезианский материальный мир демонстрирует своего рода детерминизм. После начального импульса мир развивается закономерно. Если бы скорости и положения всех вращающихся частиц материи во Вселенной в любой момент могли быть полностью описаны, то полное описание их скоростей и положений в любой более поздний момент времени можно было бы вывести с помощью расчетов, основанных на законах движения. Конечно, только у Бога есть бесконечный интеллект, необходимый для выполнения этих вычислений.
Хотя Бог является первопричиной существования материальной вселенной и законов природы, все физические события — все движения и взаимодействия тел — происходят от вторичных причин, то есть от столкновений тел друг с другом. Бог выступает просто за единообразие и последовательность законов природы. Это заставило Блеза Паскаля жаловаться на то, что единственная цель, которой служит Бог в системе Декарта, — это инициировать движение в материальном мире и гарантировать его сохранение и единообразие природы.
Картезианство подверглось критике в Англии со стороны философа-платоника Генри Мора (1614–1687 гг.) и было популяризировано Антуаном Ле Грандом (1629–1699 гг.), французским францисканцем, написавшим изложение гениального представления картезианцев о свете и цвете. Согласно популярным версиям этого описания, свет состоит из крошечных вращающихся шаров высокоэластичной тонкой материи, которые летят по воздуху по прямым линиям и отскакивают, как шарики, под углами, согласующимися с оптическими законами отражения и преломления. Различные цвета вызваны разной скоростью и вращением шаров, которые сами по себе определяются текстурой поверхностей, на которых шары отражаются, преломляются или пропускаются. Спектр цветов, наблюдаемый при прохождении света через треугольную призму, объясняется тем, что шары проходят медленнее через более толстые части призмы, чем через более тонкие. Тот же спектр цветов возникает, когда свет проходит через более толстые и более тонкие части капель дождя, создавая радугу. Хотя позже Ньютон и Лейбниц показали, что простые механистические принципы, лежащие в основе этих представлений, неспособны объяснить силы гравитации и химическую связь, следует отметить, что картезианская теория света в принципе близка к современной точке зрения, согласно которой различные цвета создаются светом с разной длиной волны.
К концу 17 века большая часть декартовской физики была заменена ньютоновской математической физикой. Декартовцы признавали, что законы движения Декарта неверны и что от его принципа сохранения движения следует отказаться в пользу ньютоновских принципов сохранения энергии, или vis viva (лат.
Полуавтоматический сварочный аппарат инверторного типа Ресанта САИПА-190МФ 65/24
Сварочный аппарат инверторный полуавтоматический Ресанта САИПА-190МФ многофункциональный предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током проволокой в среде защитного газа — углекислого, аргона или их смеси. Применяется для высококачественной сварки низкоуглеродистых сталей, низколегированных и нержавеющих сталей, чугуна и других металлов в строительстве, монтажных и ремонтных работах различной степени сложности. Встроенная защита от перегрева защищает агрегат от поломки. Можно регулировать скорость подачи проволоки и сварочный ток, что позволяет добиться высокого качества сварного соединения.
САИПА 190МФ — это многофункциональный полуавтоматический аппарат, который может использовать как обычную сварку, аргонодуговую сварку и может варить проволокой – три в в одном, аналогов данного товара нигде не представлено.
Среди сварочных аппаратов практичными, удобными и многофункциональными являются сварочные полуавтоматы марки Ресанта. Их положительной особенностью признана возможность без усиления дополнительными элементами качественно выполнять сварку как цветного, так и черного металлов. Считается, что полуавтоматическое оборудование весьма просто освоить даже новичку.
Особенности и преимущества
Дополнительно оборудована функция сварки ММА (помимо MIG/MAG). Таким образом полуавтомат подходит большему количеству покупателей, сомневающихся в выборе сварочного оборудования. Таким образом покупатель за вполне доступную цену получает аппарат обладающий двумя режимами работы.
Класс защиты IP 21, то есть «от крупных частиц и отвесных дождевых капель».
Защита от перегрева и пониженного напряжения сети, что позволяет уберечь аппарат от поломки.
Горелка съемная.
Основное преимущество полуавтомата — это то, что аппарат автоматически подает расходные материалы, а точнее электродную проволоку, с помощью которой осуществляется зажигание дуги и сваривание металлоизделия. Данный агрегат получил название полуавтомата, так как позволяет лишь частично механизировать процесс сварки. В отличие от автоматической сварки, которая полностью выполняется запрограммированным оборудованием, в полуавтоматической сварке механизирован только процесс подачи проволоки. Тем не менее, такая механизация позволила значительно увеличить производительность: сварщику нет необходимости прерываться, чтобы заменить электрод, дуга горит более стабильно. Кроме того, сварочные полуавтоматы, в отличие от автоматов, позволяют непосредственно контролировать процесс образования шва. А значит, такие соединения получаются более качественными и требуют меньших доработок.
Существуют как универсальные полуавтоматы, так и обычные. Объединяет их то, что все они оснащены механизмом подачи электродной проволоки. Однако, универсальные сварочные полуавтоматы отличаются тем, что имеют более широкое применение, чем обычные устройства. Универсальные полуавтоматы могут применяться как для сварки в среде защитных газов в режимах MIG/MAG, так и для сварки самозащитной проволокой и пр. Режим MIG применяется для сваривания в среде инертных газов, например, аргон или гелий. MAG-сварка проводится в среде активных газов. Кроме этого, некоторые модели имеют режим MMA. Этот режим можно использовать при работе как с черными, так и с цветными металлами. В данном случае полуавтомат используется для осуществления ручной дуговой сварки, которая производится штучными электродами. Данный вид работ проводится при постоянном токе, электронная начинка сама управляет сварочным током, в результате чего швы получаются ровными и аккуратными.
Принцип работы
Источником питания служит инвертор на основе IGBT транзисторов. Принцип работы инвертора заключается в преобразовании переменного напряжения сети частотой 50 Гц в постоянное напряжение величиной в 400 В, которое преобразуется в высокочастотное модулированное напряжение и выпрямляется. Сварка происходит плавящимся электродом в среде защитного газа. Электродом служит металлическая проволока, намотанная на катушку, подающаяся в зону сварки регулируемым механизмом протяжки. Защитный газ подается в зону сварки из присоединяемого баллона через электромагнитный клапан. Аппарат имеет встроенную защиту от перегрева и оснащен регулировками величины тока и скорости подачи сварочной проволоки в зависимости от материала и толщины свариваемой заготовки.
Устройство САИПА-190МФ
Изделие выполнено в металлическом корпусе с открывающейся боковой крышкой, на передней панели которого расположено:
Кнопка переключения режимов MIG/MAG и ММА.
Регулятор напряжения дуги для режима MIG/MAG (данная регулировка только для режима MIG/MAG).
Регулятор величины сварочного тока и подачи сварочной проволоки для режима MIG/MAG и регулятор величины сварочного тока для режима ММА.
Принудительная протяжка сварочной проволоки.
Силовые разъемы для подключения сварочных кабелей.
Индикатор «сеть» загорается при включении прибора.
Индикатор «перегрев» загорается на несколько секунд при включении и при перегреве прибора и выключается после его охлаждения до рабочей температуры.
Автоматический выключатель. Он позволяет работать в сетях со слабой проводкой и сетях, не оснащенных защитой (установлен на задней панели).
Сила сварочного тока
С увеличением силы сварочного тока повышается глубина провара, что приводит к увеличению доли основного металла в шве. Ширина шва сначала несколько увеличивается, а затем уменьшается. Силу сварочного тока устанавливают в зависимости от выбранного диаметра электрода.
Скорость подачи проволоки
Связана с силой сварочного тока и регулируется одновременно с ним. Ее устанавливают с таким расчетом, чтобы в процессе сварки не происходило коротких замыканий и обрывов дуги.
Напряжение дуги
С увеличением напряжение дуги глубина провара уменьшается, а ширина шва увеличивается. Чрезмерное увеличение напряжения дуги сопровождается повышенным разбрызгиванием жидкого металла, ухудшением газовой защиты и образованием пор в наплавленном металле. Напряжение дуги устанавливается в зависимости от выбранной силы сварочного тока.
Вылет электрода
С увеличением вылета электрода ухудшается устойчивость горения дуги и формирование шва, а также увеличивается разбрызгивание жидкого металла. Очень малый вылет затрудняет наблюдение за процессом сварки, вызывает частое подгорание газового сопла горелки. Величину вылета электрода, а также расстояние от сопла горелки до поверхности металла устанавливают в зависимости от выбранного диаметра электродной проволоки.
Диаметр электродной проволоки:
0,5-0,8 мм
0,8-0,1 мм
Вылет электрода:
7-10 мм
8-12 мм
Расстояние от сопла до металла:
7-10 мм
8-12 мм
Расход углекислого газа:
10-15 дм3/мин
10-15 дм3/мин
Горячий старт (HOT START)
Для обеспечения лучшего поджига дуги в начале сварки, инвертор производит автоматическое повышение сварочного тока. Это позволит значительно облегчить начало сварочного процесса. Благодаря этой функции аппаратом могут работать не только опытные сварщики, но и новички. Эта функция установлена на всех сварочных аппаратах Ресанта.
Антизалипание (ANTI STICK)
При начале сварки требуется произвести поджиг дуги. Нередко это приводит к залипанию электрода на изделии. В этом случае инвертор сам производит автоматическое снижение сварочного тока, и электрод легко отрывается. В дальнейшем, после отрыва залипшего электрода, инвертор возобновляет установленные параметры сварки. Все сварочные аппараты серии САИ оснащены данной функцией.
Диаметр электродов
Ток
1,6 мм
25-50 А
2 мм
50-70 А
2,5 мм
60-90 А
3,2 мм
90-140 А
4 мм
130-190 А
5 мм
160-220 А
6 мм
200-315 А
ПВ (продолжительность включения)
Смысл параметра «ПВ» таков: это время в течение 10-минутного интервала, которое аппарат способен проработать на указанном токе. Это означает, что 70% от 10-минутного интервала (то есть 7 минут) аппарат может непрерывно варить, не отрывая дуги на указанном токе, а остальные 3 минуты он должен «отдыхать» на холостом ходу, при этом нельзя выключать аппарат из сети, что бы работало принудительное охлаждение (вентилятор).
РЕСАНТА САИПА 190 МФ. Честные отзывы. Лучшие цены.
На этой странице вы найдёте описание, продавцов и цены, чтобы купить дешевле, видеообзоры и честные отзывы о сварочном аппарате РЕСАНТА САИПА 190 МФ. И можете оставить свой отзыв о модели в комментариях внизу страницы.
Быстрый Переход к Нужному Месту:
Технические характеристики
Номинальное напряжение на входе, В
220
Max ток, А
190
Min ток, А
10
Диаметр электр/провол, мм
1.6-5/0.6-0.8
Вес, кг
13
Max мощность, кВт
4,84
Наличие сетевой вилки
да
Режим сварки
с газом/без газа
Класс товара
Полупрофессиональный
Разъем горелки
EURO
Охлаждение горелки
воздушное
Еврокатушка
D200
Max диаметр проволоки
0. 8
Min диаметр проволоки
0.6
Кейс
нет
Сварка ММА
да
Режим импульсной сварки
нет
Работа при пониженном напряжении
нет
TIG сварка
да
Водное охлаждение в комплекте
нет
ПВ на максимальном токе, %
70
Допустимое отклонение напряжения, %
10
Особенности модели
Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИПА 190 МФ — это профессиональный агрегат, который работает в двух режимах: дуговая сварка в среде защитного газа проволокой MIG/MAG, а также ручная дуговая сварка разовыми электродами с рутиловым покрытием (ММА). Удобная рукоятка существенно облегчает транспортировку устройства. Многочисленные отверстия в корпусе способствуют естественной вентиляции воздуха и эффективному охлаждению внутренних узлов.
Удобная транспортировка Сверху корпуса предусмотрено наличие транспортировочного ремня для удобной переноски инверторного сварочного аппарата Ресанта САИПА 190 МФ. Эффективное охлаждение В корпусе имеются многочисленные вентиляционные отверстия, которые обеспечивают эффективное охлаждение внутренних узлов инвертора. Функциональное управление Панель управления содержит несколько контроллеров для регулировки основных параметров сварки, а также светодиодную индикацию сети и перегрева. Быстрое подключение Контактная группа удобно выведена на переднюю панель, что позволяет быстро подключить сварочные кабеля.
2 режима сварки;
Простое управление;
Прочный металлический корпус;
Небольшой вес;
Широкий диапазон сварочного тока: 10 — 190 А;
Наличие опорных ножек.
Стандартная комплектация
Производитель оставляет за собой право без уведомления представителей менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Будьте внимательны при покупке!
Сварочный аппарат;
Кабель массы;
Кабель с электрододержателем;
Горелка MIG/MAG;
Сопла на 0. 8 и 0.6;
Упаковка.
Видео
Отзывы и обзоры
Смотрите видео (выше) и обзоры (ниже), они часто лучше текстовых отзывов. Прочитать больше отзывов или оставить свой вы можете в комментариях к этой странице. Спасибо за ваш отзыв или оценку!
Олег
Хороший полуавтомат. Отличное соотношение цена-качество. Варит хорошо, в работе проблем не доставляет. Активно использую месяцев 8 и остался доволен.
Оцените эту модель:
Рейтинг модели: 4.6 / 5. Количество оценок: 15
Цены и продавцы
Гетерогенность QTc в покое Магнитокардиография чувствительна для выявления ишемической болезни сердца: в сравнении с визуализацией перфузии миокарда при стрессе
1. Gibbons RJ, Balady GJ, Bricker JT, et al. Целевая группа Американского колледжа кардиологов/Американской кардиологической ассоциации по практическим рекомендациям (Комитет по обновлению рекомендаций по нагрузочному тестированию 1997 г.) Обновление рекомендаций ACC/AHA 2002 по нагрузочному тестированию: сводная статья: отчет Целевой группы Американского колледжа кардиологов/Американской кардиологической ассоциации по практическим рекомендациям (Комитет по обновлению 1997 Руководство по нагрузочному тестированию) Тираж. 2002; 106: 1883–1892. [PubMed] [Google Scholar]
2. Hendel RC, Berman DS, Di Carli MF, et al. Целевая группа по критериям надлежащего использования Фонда Американского колледжа кардиологов; Американское общество ядерной кардиологии; Американский колледж радиологии; Американская Ассоциация Сердца; Американское общество эхокардиографии; Общество сердечно-сосудистой компьютерной томографии; Общество сердечно-сосудистого магнитного резонанса; Общество ядерной медицины. ACCF/ASNC/ACR/AHA/ASE/SCCT/SCMR/SNM 2009критерии надлежащего использования радионуклидной визуализации сердца: отчет Целевой группы по критериям надлежащего использования Фонда Американского колледжа кардиологов, Американского общества ядерной кардиологии, Американского колледжа радиологии, Американской кардиологической ассоциации, Американского общества эхокардиографии, Общества Сердечно-сосудистая компьютерная томография, Общество сердечно-сосудистого магнитного резонанса и Общество ядерной медицины. Тираж. 2009; 119: e561–e587. [PubMed] [Академия Google]
3. Shen TY, Chang MC, Hung GU, et al. Прогностическое значение функциональных переменных, оцененных с помощью однофотонной эмиссионной компьютерной томографии перфузии миокарда с таллием-201, для серьезных неблагоприятных сердечных событий у пациентов с ишемической болезнью сердца. Акта Кардиол Син. 2013; 29: 243–250. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
4. Taggart P, Sutton PM, Boyett MR, et al. Продолжительность потенциала действия желудочков человека во время коротких и длинных циклов. Быстрая модуляция ишемией. Тираж. 1996;94:2526–2534. [PubMed] [Google Scholar]
5. Shaw RM, Rudy Y. Электрофизиологические эффекты острой ишемии миокарда: теоретическое исследование измененной возбудимости клеток и продолжительности потенциала действия. Кардиовасц Рез. 1997; 35: 256–272. [PubMed] [Google Scholar]
6. Lazzara R, Scherlag BJ. Электрофизиологические основы аритмий при ишемической болезни сердца. Ам Джей Кардиол. 1984; 53:1Б–7Б. [PubMed] [Google Scholar]
7. Park JW, Hill PM, Chung N, et al. Магнитокардиография предсказывает ишемическую болезнь сердца у пациентов с острой болью в груди. Энн Неинвазивная электрокардиология. 2005; 10: 312–323. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
8. Tolstrup K, Madsen BE, Ruiz JA, et al. Неинвазивная магнитокардиографическая визуализация в состоянии покоя для быстрого выявления ишемии у пациентов с болью в груди. Кардиология. 2006; 106: 270–276. [PubMed] [Google Scholar]
9. Park JW, Leithäuser B, Hill P, Jung F. Магнитокардиография в покое предсказывает 3-летнюю смертность у пациентов с острой болью в груди без подъема сегмента ST. Энн Неинвазивная электрокардиология. 2008; 13: 171–179. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
10. Lim HK, Kwon H, Chung N, et al. Полезность магнитокардиограммы для выявления нестабильной стенокардии и инфаркта миокарда без подъема сегмента ST. Ам Джей Кардиол. 2009; 103: 448–454. [PubMed] [Google Scholar]
11. Kwon H, Kim K, Lee YH, et al. Неинвазивная магнитокардиография для ранней диагностики ишемической болезни сердца у пациентов с острой болью в груди. Цирк J. 2010; 74: 1224–1430. [PubMed] [Google Scholar]
12. Leithäuser B, Park JW, Hill P, et al. Магнитокардиография у больных с острой болью в груди и блокадой ножек пучка Гиса. Int J Кардиол. 2013;doi: 10.1016/j.ijcard.2013.01.254. [Epub перед печатью] [PubMed] [Google Scholar]
13. Van Leeuwen P, Hailer B, Lange S, Grönemeyer D. Пространственное распределение времени реполяризации у пациентов с ишемической болезнью сердца. Пейсинг Клин Электрофизиол. 2003; 26: 1706–1714. [PubMed] [Google Scholar]
14. Hailer B, Chaikovsky I, Auth-Eisernitz S, et al. Значение магнитокардиографии у пациентов с соответствующими стенозами коронарных артерий и без них с использованием неэкранированной системы. Пейсинг Клин Электрофизиол. 2005; 28:8–16. [PubMed] [Google Scholar]
15. Гапелюк А., Вессель Н., Фишер Р. и соавт. Выявление больных с ИБС с помощью картирования магнитного поля сердца в покое. J Электрокардиол. 2007; 40:401–407. [PubMed] [Академия Google]
16. Он К., Ватанабэ С., Ямада С. и др. Интегральное значение интервала JT в магнитокардиографии чувствительно к коронарному стенозу и улучшается вскоре после коронарной реваскуляризации. Circ J. 2007; 71: 1586–1592. [PubMed] [Google Scholar]
17. Tantimongcolwat T, Naenna T, Isarankura-Na-Ayudhya C, et al. Выявление ишемической болезни сердца с помощью анализа машинного обучения на магнитокардиограммах. Компьютер Биол Мед. 2008; 38: 817–825. [PubMed] [Google Scholar]
18. Wu CC, Lin LY, Lin LC, et al. Двумерное распространение сигналов магнитокардиальных зубцов T для характеристики ишемии миокарда. Appl Phys Lett. 2008;92:194104–194113. [Google Scholar]
19. Wu YW, Lee CM, Liu YB, et al. Полезность магнитокардиографии для выявления ишемической болезни сердца и васкулопатии сердечного аллотрансплантата. Цирк J. 2013; 77: 1783–1790. [PubMed] [Google Scholar]
20. Ogata K, Kandori A, Watanabe Y, et al. Нарушения пространственно-временного тока реполяризации у больных ишемической болезнью сердца. Пейсинг Клин Электрофизиол. 2009; 32: 516–524. [PubMed] [Google Scholar]
21. Агарвал Р., Сайни А., Алюсеф Т., Умшайд К.А. Магнитокардиография для диагностики ишемической болезни сердца: систематический обзор и метаанализ. Энн Неинвазивная электрокардиология. 2012;17:291–298. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
22. Kwong JS, Leithäuser B, Park JW, Yu CM. Диагностическое значение магнитокардиографии при ишемической болезни сердца и нарушениях сердечного ритма: обзор клинических данных. Int J Кардиол. 2013; 167:1835–1842. [PubMed] [Google Scholar]
23. Tolstrup K, Brisinda D, Meloni AM, et al. Сравнение магнитокардиографии в покое и стресс-однофотонной эмиссионной компьютерной томографии у больных со стабильной и нестабильной стенокардией. J Am Coll Кардиол. 2006; 47:176. [Академия Google]
24. О Ж.К., Сьюард Ж.Б., Таджик А.Ж. Руководство по эхо, 3-е изд. Филадельфия: Липпинкотт Уильямс и Уилкинс; 2007. [Google Scholar]
25. Hansen CL, Goldstein RA, Akinboboye OO, et al. Перфузия и функция миокарда: однофотонная эмиссионная компьютерная томография. J Нукл Кардиол. 2007;14:e39–e60. [PubMed] [Google Scholar]
26. Ву Ю.В., Йен Р.Ф., Чиенг П.У., Хуан П.Дж. ОФЭКТ миокарда с Tl-201 в дифференциации ишемической и неишемической дилатационной кардиомиопатии у больных с дисфункцией левого желудочка. J Нукл Кардиол. 2003;10:369–374. [PubMed] [Google Scholar]
27. Douglas PS, Hendel RC, Cummings JE, et al. ACCF/ACR/AHA/ASE/ASNC/HRS/NASCI/RSNA/SAIP/SCAI/SCCT/SCMR Заявление о политике здравоохранения 2008 г. в отношении структурированной отчетности при визуализации сердечно-сосудистой системы. Одобрено Обществом ядерной медицины [добавлено] Тираж. 2009; 119: 187–200. [PubMed] [Google Scholar]
28. Wang SY, Cheng MF, Hwang JJ, et al. Половые нормальные пределы фракции выброса левого желудочка и объемов, оцененные с помощью визуализации перфузии миокарда с закрытым входом у взрослых пациентов на Тайване: сравнение двух количественных методов. Nucl Med Commun. 2011; 32:113–120. [PubMed] [Академия Google]
29. Banerjee A, Newman DR, Van den Bruel A, Heneghan C. Точность диагностики ишемической болезни сердца с физической нагрузкой: систематический обзор и метаанализ проспективных исследований. Int J Clin Pract. 2012; 66: 477–492. [PubMed] [Google Scholar]
30. Миллер Т.Д. Стресс-тестирование: пример стандартного теста на беговой дорожке. Карр Опин Кардиол. 2011;26:363–369. [PubMed] [Google Scholar]
31. Беллер Г.А. Недооценка ишемической болезни сердца при ОФЭКТ. J Am Coll Кардиол. 2008; 15:151–153. [PubMed] [Академия Google]
32. Миерес Дж.Х., Росман Д.Р., Шоу Л.Дж. Роль визуализации перфузии миокарда в особых группах населения: женщины, диабет и сердечная недостаточность. Семин Нукл Мед. 2005; 35:52–61. [PubMed] [Google Scholar]
33. Shaw LJ, Mieres JH, Hendel RH, et al. Сравнительная эффективность электрокардиографии с физической нагрузкой в сочетании с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией перфузии миокарда или без нее у женщин с подозрением на ишемическую болезнь сердца. Результаты исследования «Что является оптимальным методом оценки ишемии у женщин» (ЖЕНЩИНЫ). Тираж. 2011;124:1239–1249. [PubMed] [Google Scholar]
34. Ho YL, Wu CC, Huang PJ, et al. Оценка ишемической болезни сердца у женщин с помощью стресс-эхокардиографии с добутамином: сравнение со стрессовой однофотонной эмиссионной компьютерной томографией с таллием-201 и электрокардиографией с нагрузкой. Am Heart J. 1998; 135: 655–662. [PubMed] [Google Scholar]
36. Nomura M, Nakaya Y, Fujino K, et al. Магнитокардиографические исследования реполяризации желудочков при застарелом нижнем инфаркте миокарда. Европейское сердце J. 1989; 10: 8–15. [PubMed] [Google Scholar]
37. Goernig M, Haueisen J, Schreiber J, et al. Сравнение визуализации жизнеспособности плотности тока в покое с ФДГ-ПЭТ у пациентов, перенесших инфаркт миокарда. Comput Med Imaging Graph. 2009; 33:1–6. [PubMed] [Google Scholar]
38. Van Leeuwen P, Hailer B, Beck A, et al. Изменения диполярной структуры карты магнитного поля сердца после инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST. Энн Неинвазивная электрокардиология. 2011;16:379–387. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
39. Lim HK, Chung N, Kim K, et al. Может ли магнитокардиография выявить пациентов с инфарктом миокарда без подъема сегмента ST? Энн Мед. 2007; 39: 617–627. [PubMed] [Google Scholar]
40. Takala P, Hänninen H, Montonen J, et al. Корректировка частоты сердечных сокращений поворотом карты магнитного поля при выявлении ишемии миокарда при магнитокардиографии с физической нагрузкой. Базовый Рез Кардиол. 2002; 97: 88–96. [PubMed] [Google Scholar]
41. Hänninen H, Takala P, Mäkijärvi M, et al. Места регистрации при многоканальной магнитокардиографии и картировании поверхностных потенциалов тела чувствительны к регионарной ишемии миокарда, вызванной физической нагрузкой. Базовый Рез Кардиол. 2001;96: 405–414. [PubMed] [Google Scholar]
42. Park JW, Leithäuser B, Vrsansky M, Jung F. Стресс-магнитокардиография с добутамином для выявления значительных стенозов коронарных артерий — проспективное исследование по сравнению с одновременной электрокардиографией в 12 отведениях. Clin Hemorheol Microcirc. 2008; 39: 21–32. [PubMed] [Google Scholar]
43. Perrone-Filardi P, Achenbach S, Mohlenkamp S, et al. Компьютерная томография сердца и сцинтиграфия перфузии миокарда для стратификации риска у бессимптомных лиц без известных сердечно-сосудистых заболеваний: заявление о позиции Рабочей группы по ядерной кардиологии и КТ сердца Европейского общества кардиологов. Европейское сердце Дж. 2011; 32:1986–1993. [PubMed] [Google Scholar]
44. Chua SK, Hung HF, Cheng JJ, et al. Диагностическая эффективность 64- и 256-срезовой компьютерной томографической коронарографии по сравнению с обычной коронарной ангиографией у пациентов с подозрением на ишемическую болезнь сердца. Акта Кардиол Син. 2013;29:151–159. [PMC бесплатная статья] [PubMed] [Google Scholar]
45. Малик М., Батчваров В.Н. Измерение, интерпретация и клинический потенциал дисперсии интервала QT. J Am Coll Кардиол. 2000; 36: 1749–1766. [PubMed] [Академия Google]
jnm105155 1485..1507
%PDF-1.4 % 144 0 объект > эндообъект 141 0 объект >поток приложение/pdf
Компания-производитель «Роста» предлагает купить маятниковые отрезные станки по металлу моделей СРЗ 200-01П, СРЗ 200-01Н и СРЗ 200-01/400Н. Мы разрабатываем и реализуем по всей России качественное оборудование сопоставимое по надежности и продуктивности с зарубежными аналогами, но по цене в 1,5-2 раза меньше.
Кулисные ленточные станки предназначены для эффективной резки изделий из металла. Особенность конструкции позволяет работать под углами в 90 и 45 градусов, что положительно сказывается на дальнейшей обработке заготовки с высокой точностью, а подвижные тиски не ограничивает работу габаритами исходного материала.
конструкционных и высоколегированных сталей;
цветных металлов и алюминия;
чугуна.
Выбор режущего полотна зависит от материала обрабатываемого изделия.
Ленточнопильные отрезные станки модели СРЗ 200-01 имеют возможность расширения комплектации в зависимости от потребностей клиента.
Данное оборудование обладают следующими отличительными характеристиками:
обе модификации станка имеют средство контроля скорости ленточной пилы, а также оборудованы устройством для регулировки натяжения режущего элемента;
усилие резки контролируется гидродросселем;
подъем инструмента осуществляется с помощью гидропривода на станке СРЗ-200-01/400Н и гидроцилиндром с ручным приводом на моделях 200-01Н и П;
опускание кулисного механизма осуществляется под действием силы тяжести.
Станки из серии СРЗ 200-01 могут быть дополнены следующим:
комплектующие для пакетной резки;
дополнительные режущие полотна;
ручной или автоматический рольганг.
Для того чтобы заказать маятниковый отрезной станок по металлу или уточнить цену продукции компании «Роста», просто позвоните по телефону 8-908-135-59-82 или оставьте заявку при помощи специальной формы на нашем сайте.
№
Наименование показателей станка
СРЗ-200-01Н/П
СРЗ-200-01/400Н
1
Размеры разрезаемой. заготовки, мм
Ф300
Ф415
2
Угол реза: неповоротный(Н) поворотный(П)
90° 90°±45°
90
3
Точность реза (прямолинейность) мм/мм
0,5/100
0,5/100
4
Скорость резания Ст 20 см²/мин Сталь типа 12Х18 H 10Т
25 8
35
15
5
Ширина реза, мм
1,5
1,8
6
Напряжение питания
380 В, 50 Гц
7
Привод ленточной пилы, кВт
1,5
3.0
8
Скорость ленточной пилы, м/мин.
18-90
18-90
9
Р-ры ленточной пилы, мм:- длина — толщина — ширина
3200 0,9 27
4450 мм
1.1
34
10
Зажим заготовки
механический
гидравлический
11
Вес станка, кг
300
450
12
Габариты станка, мм- длина
— ширина
— высота
1750 700 1500
2150
750
1350
Станки отрезные маятниковые в России
Главная
Продажа
Отрезные станки
Станок отрезной маятниковый
Вы можете очень быстро сравнить цены станка отрезного маятникового и подобрать оптимальные варианты из более чем 76944 предложений
Реклама
Станок полуавтоматический маятниковый ARG 330 PLUS S. A.F.
Скорость пилы, 15-90 м/мин. Высота стола тисков, 945 мм. Объем бака гидросистемы. 25 л (ISO 6743/4 – HM). Объем бака СОЖ, 35 л.
Подробное описание и цена >>>
Реклама
Станок полуавтоматический маятниковый ARG 400 PLUS S.A.F.
Скорость пилы, 15-90 м/мин. Высота стола тисков, 795 мм. Объем бака гидросистемы. 26 л (ISO 6743/4 – HM). Объем бака СОЖ, 35 л.
Скорость пилы, 15-90 м/мин. Высота стола тисков, 910 мм. Объем бака гидросистемы. 25 л. Объем бака СОЖ, 15 л.
Подробное описание и цена >>>
Станок отрезной маятниковый
Состояние: Б/У Производитель: Россия
Станок отрезной маятниковый 3 фазный 7,5квт, диаметр отрезного круга 400х32 мм
13. 04.2017
Екатеринбург (Россия)
12 000
СОМ-400Б станок отрезной маятникового типа
Состояние: Новый Год выпуска: 2013
В наличии
Станок абразивно-отрезной маятникового типа СОМ-400Б применяется в заготовительных цехах, на монтажных площадках для резки металлопроката, профиля, швеллеров, уголков и т.д. Станок СОМ-400Б…
17.10.2019
Москва (Россия)
32 000
Станок отрезной маятниковый образив МП-55
Состояние: Новый Производитель: ООО «Станко-Дом» (Россия)
В наличии
ООО «Станко-Дом»- Мы — производитель!- Доставка в любой город России и СНГ- Гарантия 12 месяцев- Оплата с НДС и безМаятниковый отрезной станок с возможностью резки под углом предназначен для. ..
29.09.2022
Москва (Россия)
63 125
Станок отрезной маятниковый образивный
Состояние: Новый Производитель: ООО «Станко-Дом» (Россия)
В наличии
ООО «Станко-Дом»- Мы — производитель!- Доставка в любой город России и СНГ- Гарантия 12 месяцев- Оплата с НДС и безМаятниковый отрезной станок с возможностью резки под углом предназначен для…
29.09.2022
Екатеринбург (Россия)
40 625
Станок Отрезной-Маятниковый Абразивный от производителя
Состояние: Новый Производитель: ООО «Станко-Дом» (Россия)
В наличии
ООО «Станко-Дом»- Мы — производитель!- Доставка в любой город России и СНГ- Гарантия 12 месяцев- Оплата с НДС и безМаятниковый отрезной станок с возможностью резки под углом предназначен для. ..
29.09.2022
Ставрополь (Россия)
40 625
Станок Отрезной-Маятниковый Абразивный от производителя
Состояние: Новый Производитель: ООО «Станко-Дом» (Россия)
В наличии
ООО «Станко-Дом»- Мы — производитель!- Доставка в любой город России и СНГ- Гарантия 12 месяцев- Оплата с НДС и безМаятниковый отрезной станок с возможностью резки под углом предназначен для…
29.09.2022
Томск (Россия)
40 625
Станок Отрезной-Маятниковый ( Абразив)
Состояние: Новый Производитель: ООО «Станко-Дом» (Россия)
В наличии
ООО «Станко-Дом»- Мы — производитель!- Доставка в любой город России и СНГ- Гарантия 12 месяцев- Оплата с НДС и безМаятниковый отрезной станок с возможностью резки под углом предназначен для. ..
29.09.2022
Иркутск (Россия)
40 635
Станок Отрезной — Маятниковый ( Абразивный ) от производителя
Состояние: Новый Производитель: ООО «Станко-Дом» (Россия)
В наличии
ООО «Станко-Дом»- Мы — производитель!- Доставка в любой город России и СНГ- Гарантия 12 месяцев- Оплата с НДС и безМаятниковый отрезной станок с возможностью резки под углом предназначен для…
29.09.2022
Рязань (Россия)
40 625
Станок отрезной маятникового типа С.О.405Е
Состояние: Новый Производитель: Россия
В наличии
Отрезной станок С.О.405Е используется для отрезания металлических заготовок различных форм: круглых, прямоугольных, уголков, полос, профиля и т. п. Привод с двумя ремнями обеспечивает передачу…
18.11.2022
Екатеринбург (Россия)
56 000
Станок отрезной маятникового типа С.405М
Состояние: Новый Производитель: Урал (Россия)
В наличии
Станок маятникового типа с низкой рамой С.405М. Комплектуется электродвигателем 5,5кВт. Маятниковый узел на подшипниках. Два приводных ремня. Гарантия 1 год. Собственное производство. Комплектующие…
02.12.2022
Екатеринбург (Россия)
50 000
Станок отрезной, образивный, маятниковый
Состояние: Новый Производитель: ООО «Станко-Дом» (Россия)
В наличии
ООО «Станко-Дом»- Мы — производитель!- Доставка в любой город России и СНГ- Гарантия 12 месяцев- Оплата с НДС и безМаятниковый отрезной станок с возможностью резки под углом предназначен для. ..
29.09.2022
Ростов-на-Дону (Россия)
40 625
Станок отрезной МП6-704 Б/у
Состояние: Б/У Год выпуска: 1981 Производитель: Минск (Беларусь)
Продам станок отрезной круглопильный МП6-705 (пила Геллера) с рольгангом с хорошем техническом состоянии, 1981 г.в., демонтирован.
Станки Абразивно-Отрезные Маятниковые от производителя
Состояние: Новый Производитель: ООО «Станко-Дом» (Россия)
В наличии
ООО «Станко-Дом»- Мы — производитель!- Доставка в любой город России и СНГ- Гарантия 12 месяцев- Оплата с НДС и безМаятниковый отрезной станок с возможностью резки под углом предназначен для…
29.09.2022
Пермь (Россия)
40 625
Станки Отрезные ( Абразив ) Маятниковые
Состояние: Новый Производитель: ООО «Станко-Дом» (Россия)
В наличии
ООО «Станко-Дом»- Мы — производитель!- Доставка в любой город России и СНГ- Гарантия 12 месяцев- Оплата с НДС и безМаятниковый отрезной станок с возможностью резки под углом предназначен для. ..
29.09.2022
Астрахань (Россия)
40 625
Отрезная маятниковая пила по металлу MACC NEW 350S
Состояние: Новый Производитель: Macc (Италия)
В наличии
Отрезная маятниковая пила по металлу MACC NEW 350S (Станок бу в отличном состоянии — 2013 года)Отрезная маятниковая пила по металлу обеспечивает чистый рез, высокую скорость резки и экономичность…
21.01.2020
Москва (Россия)
290 000
Отрезная маятниковая пила по металлу MACC NEW 350S
Состояние: Новый Производитель: Macc (Италия)
В наличии
Отрезная маятниковая пила по металлу MACC NEW 350S (Станок бу в отличном состоянии — 2013 года)Отрезная маятниковая пила по металлу обеспечивает чистый рез, высокую скорость резки и экономичность. ..
станок отрезной круглопильный 8Г663-100 (пила Геллера) 1988г.в., диаметр пилы 800мм, в работе не был, в упаковке, руководство по эксплуатации и паспорт имеются. Торг
24.08.2016
Новосибирск (Россия)
60 000
Популярные категории
Да кстати, на портале ProСтанки выбор предложений по станку отрезному маятниковому почти как на Авито и TIU
Время выполнения в сезон пик: один месяц Время выполнения в межсезонье: в течение 15 рабочих дней
Компания Anhui Laifu NC Machine Tool Co. , Ltd. (далее именуемая Laifu Company) расположена в городе Мааньшань, известном своими формовочными машинами для лезвий в Китае. Мы находимся в Восточной зоне экономического и технологического развития, в 30 км от международного аэропорта. У нас хорошее географическое положение и развиты наши перевозки. Наш девиз: «с современными методами управления предприятием для точного управления, управления операциями и отсутствия дефектов в качестве продукции». Основываясь на нашем превосходном управлении, хорошем …
Просмотреть все
Команды ACCURL
5 шт.
Мы на выставке Metalex в Таиланде 2014
Клиенты из Южной Африки на нашем заводе для осмотра листогибочного пресса
Наши продажи начали сотрудничество с Клиентами из Шри-Ланки на 115-й Кантонской Ярмарке
Большая прокатная машина экспортируется нашими продажами
Продажи и клиенты на Кантонской ярмарке
Отправьте сообщение этому поставщику
* От:
* Кому:
г-н Кэмерон Ли
* Сообщение:
Введите от 20 до 4000 символов.
Это не то, что вы ищете?
Опубликовать запрос на поставку сейчас
Sauran для резки дерева, листа, металла и пластика с 4-ступенчатым маятниковым механизмом (зеленый) Маятниковая пила с регулируемой скоростью 70 мм Watts для резки дерева, листа, металла и пластика Угловая дрель Цена в Индии
Товары для дома
Инструменты и измерительное оборудование
Электроинструменты
Электродрели
Электродрели Sauran
Sauran для резки дерева, листа, металла и пластика с 4-ступенчатым маятниковым движением (зеленый) Маятниковая пила с регулируемой скоростью 70 мм для
Доступные предложения
Специальная ценаДополнительная скидка 123 ₹ (цена с учетом скидки)
T&C
Предложение партнераКупите этот продукт и получите скидку до 250 ₹ на Flipkart Мебель
Узнайте больше
Партнер предлагает запланировать для Flipkart Pay позже и получить подарочную карту Flipkart на сумму до 250*
Знайте больше
Банк Пефанддиция 10% скидка
Доставка 9000
. PIN-код
Обычно доставляется в течение 7 дней
?
Введите PIN-код, чтобы узнать точную дату доставки/оплаты
Подробнее
Цвет
Зеленый
Пожалуйста, выберите цвет, чтобы продолжить
. SINAL
3.8
Смотреть других продавцов
Описание
Современный функциональный лобзик для выполнения сложных резов. Мощный двигатель обеспечивает высокую производительность при работе с различными материалами, а также при выполнении криволинейных резов.
Подробнее
Спецификации
Важное примечание
Вы, покупатель, настоящим заявляете и обязуетесь, что вы достигли совершеннолетия для покупки и использования этого продукта. Вы обязуетесь использовать продукт только в бытовых и/или сельскохозяйственных целях безопасным и законным способом, в соответствии со всеми применимыми законами, правилами безопасности и здравым смыслом. Кроме того, вы заявляете, что предпримете такие шаги, которые могут быть разумно необходимы или требуются в соответствии с применимым законодательством, чтобы не допустить попадания продукта в руки несовершеннолетних, неподготовленных и/или душевнобольных лиц. Flipkart не несет никаких последствий, убытков, повреждений или травм, которые могут возникнуть в результате насильственного или незаконного использования или неправильного использования продукта, продаваемого независимыми продавцами на платформе Flipkart. Клиент несет ответственность за бережное обращение с продуктом и его предполагаемое и законное использование в качестве инструмента. Flipkart не заявляет и не гарантирует, что покупатель может на законных основаниях приобретать, владеть или владеть продуктом. Пожалуйста, ознакомьтесь с законами и правилами, изложенными правоохранительными органами в вашей местной юрисдикции, прежде чем покупать и хранить продукт.
In The Box
1 x 70 mm Jig Saw Machine
General
Brand
Sauran
Model Номер
Маятниковая пила с регулируемой скоростью 70 мм для резки дерева, листового металла, металла и пластика
Название модели
для резки дерева, листового металла, металла и пластика с 4-ступенчатым маятниковым механизмом0277
Type
Angle Drill
Reverse Rotation
No
Chuck Size
70 mm
Color
Зеленый
Характеристики питания
Источник питания
Сетевой
Часто покупается вместе
Sauran для резки дерева, листа, металла и пластика с 4 -ступенчатым .