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

Поиск по строке: xxx

Аппарат для изготовления: 10 станков для открытия малого бизнеса в гараже / Подборки товаров с Aliexpress и не только / iXBT Live

Опубликовано: 06.02.2023 в 17:53

Автор:

Категории: Промоборудование

Оборудование для малого бизнеса: производство, лизинг, кредит, покупка


Желая построить собственный бизнес и заработать, начинающему предпринимателю необходимо иметь уникальную идею, которая поможет ему конкурировать с другими. На данный момент существует множество путей развития. Чтобы открыть свое дело и начать производство, следует арендовать помещение и приобрести качественное оборудование.

Промышленное оборудование для малого и среднего бизнеса


Формирование крупного производства требует значительных вложений, которыми располагают не все. Именно поэтому рекомендуется начинать с малого бизнеса. В этом случае траты будут минимальные. Для начала можно приобрести недорогое оборудование из Китая.


Прежде чем заняться закупкой, следует определиться с направлением в бизнесе. От этого будет зависеть, какой тип оборудования необходимо приобрести, и какую денежную сумму потребуется вложить. Начинающих предпринимателей в большей степени интересует стоимость оборудования.


Одной из самых покупаемых является техника из Китая. Подобное оборудование стоит дешевле, но не всегда отличается высоким качеством, поэтому выбирать технику нужно весьма скрупулезно. Главное преимущество приобретения оборудования для малого бизнеса в том, что большинство компаний не только доставляют технику, но и осуществляют ее установку.

Станки и оборудование для малого бизнеса в домашних условиях и на малых площадях


Выбор оборудования для применения в домашних условиях достаточно широк. Можно приобрести удобные станки или обойтись недорогими инструментами. Подобное оборудование легко устанавливается, имеет небольшие габарита и занимает минимум места, что идеально подходит для домашнего производства.


Для малого бизнеса можно приобрести:

  • мини-завод;
  • печь или котел;
  • специализированный миксер;
  • станки для производства мебели;
  • аппараты для изготовления искусственного камня, плитки;
  • оборудования для производства одноразовой посуды и пакетов;
  • аппараты, изготавливающие лакокрасочные материалы, шпатлевку и грунтовку.

Производство оборудования для малого бизнеса


В домашних условиях можно производить самую разнообразную продукция: колбасы, туалетная бумага, плитка, плитка, бетон, асфальт, молочные продукты. Можно встретить настоящие мини-заводы, при помощи которых можно производить нефтяные продукты, алкогольные напитки.


Оборудование для малого бизнеса обладает следующими преимуществами:

  1. Оптимальная стоимость.
  2. Компактность. Нет необходимости арендовать большое помещение, что помогает существенно сэкономить. Некоторые разновидности оборудования можно расположить дома.
  3. Доступность сырья для мини-завода. Обычно его размещают рядом с сырьем, поэтому не нужно тратить ресурсы на их транспортировку.
  4. Быстрая подготовка к производству. Оборудование легко устанавливается, не возникает проблем с наладкой производственного процесса. Вовсе не обязательно привлекать для этого специалиста, все мероприятия можно осуществить самостоятельно.
  5. Минимальные затраты энергии. Большинство подобной техники не нуждается в дополнительной вентиляции и позволяет сэкономить на тепловой энергии.
  6. Чтобы управлять оборудованием не требуется опыт работы. Научиться работать с техникой может каждый, при этом понадобится нанять минимальное количество персонала. В некоторых случаях предприниматель может сам управлять техникой, привлечь в процесс свою семью. В этом случае нет необходимости нанимать рабочих, что опять-таки помогает предпринимателю сэкономить.
  7. Быстрая окупаемость. Оборудование стоит недорого, работает эффективно и помогает в максимально короткие сроки вернуть средства, потраченные на технику. Мини-завод можно приобрести в кредит, благодаря быстрой окупаемости заметно сокращаются сроки погашения долга, что помогает быстро выйти на чистый доход.
  8. Легкий контроль качества производства.

Оборудование из Китая для малого бизнеса


На данный момент техника из Китая – это лучший выбор по соотношению «цена-качество». Большой популярностью пользуется оборудование для производства необжигового кирпича. Спорка техники и налаживание работы проходит быстро.


Данная техника состоит их нескольких элементов:

  • линий, которые подготавливают сырье;
  • установки, которая придает изделию форму;
  • склада.

Китайское мини оборудование для малого бизнеса


Мини оборудование, по производству комбикорма отвечает всем необходимым потребностям. Они производят:

  • корма, богатые питательными веществами;
  • различные добавки;
  • концентраты для комбикорма.


Такой мини-завод производит качественную продукцию, которая по своим характеристикам ничем не уступает товару, производимому на фабриках или заводах. Одно из главных ее преимуществ – это низкая себестоимость.


При помощи мини оборудования можно производить кондитерские, коптильные, молочные продукты. Вне зависимости от региона, такой бизнес быстро окупается и отличается высоким уровнем рентабельности. Не менее выгодно производить туалетную бумагу.


Для этого можно перерабатывать мусор и макулатуру, производя товар, который всегда будет пользоваться спросом. Для этого достаточно оборудовать небольшой гараж и установить станок. Для работы понадобится всего два человека.

Оборудование для малого бизнеса в РФ


Российский рынок богат качественным и недорогим оборудованием, которое помогает наладить выпуск продукции. Например, вибростанок «Марс» производит керамзитоблоки и шлакоблоки. Цена установки около 250 $. В час производится около 60 блоков.


Станок М-310 стоит намного дешевле, но его производительность значительно ниже, всего 25 блоков в течение часа. Главное положительное качество агрегата – это низкое потребление электрической энергии.


Станок РПБ-1500 предназначен для изготовления тротуарной плитки. Оборудование стоит около 600 $, но за один час можно произвести примерно 170 единиц продукции. Агрегат «Фирст» помогает изготовить пластиковые окна. За одну смену предприниматель может изготовить 20 пластиковых окон. Оборудование обойдется покупателю около 2300$.

Где купить оборудование для малого бизнеса в Москве


Оборудование можно купить непосредственно у производителя, в специализированном магазине. Предприниматели, которые хотят сэкономить, могут приобрести технику, бывшую в употреблении.


В интернете можно найти множество собственников, которые располагают нужным агрегатом. Множество привлекательных предложений находится на популярном сайте Avito. Можно попросить совета у другого предпринимателя, который активно занимается производством. На сайте miltor.ru можно найти большое количество недорогого оборудования.

Идеи для малого и среднего бизнеса


Одной из популярных идей для малого и среднего бизнеса  является создание клининговой компании. Эти организации занимаются уборкой частых домов и офисных помещений. Стартовый капитал минимальный.


Для работы может понадобиться следующее оборудование:

  • моющие машины;
  • пылесос;
  • швабры;
  • машина для чистки ковров;
  • стиральная машина.


Другая идея для бизнеса – это производство биокаминов, которые сейчас набирают популярность. В домашних условиях можно изготавливать свечи, изделия из жидкого фарфора.


Наиболее рентабельно пищевое производство. Молочные, мясные и кондитерские изделия всегда будут пользоваться спросом. Они ежедневно реализуются в супермаркетах в большом количестве.

Кондитерское оборудование для малого бизнеса


Оборудование выбирают после того, как предприниматель определится с ассортиментом. Можно приобретать необходимую технику поэтапно, или купить готовый комплект.


Обычно в мини-пекарню входит:

  • стеллажная тележка;
  • печь;
  • расстоечный шкаф;
  • машина для замеса теста;
  • просеиватель;
  • дополнительное оборудование.


Пекарня считается одним из самых прибыльных видов бизнеса. Совсем необязательно арендовать помещение, можно изготавливать продукцию самостоятельно дома. Чтобы повысить рентабельность производства, необходимо изготавливать массовую продукцию, такую как хлеб, лаваш, пироги, баранки, кексы, пончики.

Коптильное оборудование для малого бизнеса


Оборудовать коптильню дома проблематично, если это не загородный дом. Лучше всего использовать для этого гараж. Современные коптильные установки компактные и легкие. В комнате площадью 40 кв.м. можно без труда разместить 4 установки. Для начала вполне достаточно всего одной коптильни.


Такое оборудование может работать на дровах, газу и при помощи электрической энергии. Последний вариант самый удобный, но такое оборудование производит небольшое количество продукции. Для организации коптильни достаточно установить оборудование и организовать рабочее место. Дополнительно понадобится установить холодильник, для хранения продукция, стол, весы и различные емкости.

Пищевое оборудование и аппараты


Аппараты, для производства пищевых продуктов настолько разнообразное, что перечислить все их разновидности практически невозможно.


Пищевое оборудование может выполнять следующие цели:

  • очищать, измельчать, сортировать и мыть зерно и плоды;
  • сортирование и очищение сыпучей продукции;
  • разделение, формование и смешивание жидкообразных сред;
  • тепловые процессы;
  • сушка сырья;
  • замораживание и охлаждение;
  • копчение, жарка, варка, выпечка;
  • созревание молока и мяса;
  • посол рыбы и мяса;
  • брожение;
  • герметизация и фасовка.

Лизинг оборудования и станков для малого бизнеса


С помощью лизинга можно быстро и выгодно приобрести необходимое оборудование.


Понадобится подготовить минимальный пакет документов, к которым относиться:

  • паспорт;
  • документы, подтверждающие финансовый и юридический статус.


Лизинг помогает приобрести производственное оборудование без привлечения собственных финансовых средств. Долг возвращается по долям. Все расходы быстро оправдываются, чаще всего в течение года. После того, как будет внесен последний платеж, оборудование переходит в собственность предпринимателя.

Кредит на производственное оборудование малому бизнесу


Многие компании предоставляют выгодные условия кредитования. Совсем необязательно долгое время копить деньги. Если бизнес будет эффективно развиваться, приносить начинающему бизнесмену хорошую прибыль, появится возможность погасить кредит досрочно.


Чтобы улучшить условия по кредиту, предприниматель должен предоставить:

  • качественный бизнес-план;
  • залог в виде транспорта или недвижимости;
  • справка о доходах.


Кроме этого, бизнесмен должен обладать положительной кредитной историей. Чтобы быстрее получить кредит, необходимо найти хорошего гаранта, который имеет стабильный доход и может стать поручителем по кредиту.


Стоит подготовиться к тому, что банк может посчитать проект неперспективным, и откажет в кредите. Именно поэтому не стоит останавливаться лишь на одной кредитной организации. Если один банк счел бизнес-проект нерентабельным, другой может поступить иначе. Для начала нужно внимательно изучить предложения организаций, выбрать несколько самых привлекательных, и стараться получить согласие на предоставление кредита.

Оборудование для бизнеса на выставках


Если определиться с выбором оборудования проблематично, можно посетить специальные выставки. Для демонстрации техники используют специальные стенды и площадки. На выставке можно более детально ознакомиться с последними новинками, принципом работы оборудования, уровнем его безопасности и эффективности.


После посещения выставки начинающий предприниматель будет иметь более-менее четкое представление, какое оборудование необходимо купить, где лучше всего его приобрести. На выставках, которые проводит ЦВК «Экспоцентр» всегда можно познакомиться с опытными предпринимателями, которые могут дать новичку грамотный совет по выбору аппарата.


Современное оборудование для малого бизнеса открывает перед предпринимателями большие возможности. Наладить бесперебойное, качественное и рентабельное производство можно в домашних условиях. Для этих целей совсем необязательно приобретать или арендовать отдельное помещение. Можно найти достаточно бюджетный аппарат, быстро окупить его стоимость и получать хорошую прибыль, которая поможет выйти бизнесмену на новый уровень развития.


Ещё интересные ссылки на статьи

Отечественный малый и средний бизнес
Идеи для малого бизнеса: поддержка, примеры, инновационные решения
Малый бизнес в России проблемы и перспективы


Посещайте и участвуйте в интересных мероприятиях и выставках в удобный для Вас месяц!

Читайте интересную подборку статей и полезной информации.

Оборудование для создания бизнеса и производства в домашних условиях

Оборудование для поиска золотых самородков и драгоценных камней.
Вполне работающая и весьма увлекательная бизнес-идея, которая позволила многим неизвестным миллионерам разбогатеть в кротчайшие сроки. Необходимо обзавестись специальным детекторным оборудованием и геологическими картами потенциальных месторождений. Современное оборудование сегодня позволяет старателю каждый раз возвращается с непустыми руками.

Что можно делать плазморезом с ЧПУ в домашних условиях.
Высоко-прибыльное производство востребованных товаров из металла. Плазморезом можно изготавливать широчайший ассортимент долговечной металлической продукции на продажу в домашних условиях. Порог входа от 500$ сроки окупаемости 5-7 месяцев. Основные плюсы бизнес-идеи: масштабируемость и востребованность.

Как открыть шаурму фудтрак на колесах бизнес-план с расчетами.
Обзор бизнес-идеи по приготовлению шаурмы на продажу с мобильной торговой точки. Фудтрак для перемещения к большому скоплению потенциальных клиентов. Какие плюсы и минусы продажи продуктов питания на перемещаемых продовольственных пунктах? Какие требования санэпидстанции к такого рода производства и реализации мясных изделий?

Автоматический потоковый улей и новейшая технология сбора меда.
Технология доения ульев. Новые современные ульи не требуют выкачки меда. Достаточно лишь поставить баночку под улей и открыть кран, чтобы мед сам потоком ее наполнил. Такой технологический подход к пчеловодству делает его более дружелюбным для людей и для пчел.

Схема и устройство станка для изготовления гвоздей из проволоки.
Гвоздильный станок устроено просто и надежно. Он не требует особых навыков и квалификации для работы, настройки и обслуживания. Ознакомится с его устройством можно по схеме. Сколько стоит станок для изготовления гвоздей?

Производство оцилиндрованного бревна для строительства домов.
Описание концепции бизнес-идеи и полный обзор всех циклов операций при производстве оцилиндрованного бруса для возведения красивых деревянных домов, бань, гаражей, беседок и других конструкций пристроек для приусадебного хозяйства. Строительный бизнес обладает высокой устойчивостью к финансовым кризисам. Рассмотрим его преимущества.

Сколько и как заработать квадрокоптером с камерой продавая видео.
Бизнес-идея для производства видеоконтанта с последующей продажей через интернет или в качестве платных услуг. Всевозможные способы заработать, делая своими руками аэросъемку на дроне. Детальный анализ бизнес-идеи, которую можно реализовать, используя квадрокоптер с камерой.

Вендинговое массажное кресло – это бизнес-идея для города.
7 главных преимуществ массажных кресел с купюроприемником в сфере вендингового бизнеса. Какие минимальные вложения необходимы для того чтобы начать или хотя-бы создать базовую структуру MVP. Выбор моделей кресел и стратегий для быстрого старта с потенциалом развития деятельности. Интересные преимущества с точки зрение инвестирования капитала.

Производство колотых дров на самодельном дровоколе.
Бизнес по продаже колотых дров – перспективная идея не только в селе. Многие люди отапливают свои дома, дачи или загородные резиденции древесиной, поэтому спрос на этот товар стабилен. А цены на древесину растут с каждым годом.

Как изготовить станок для производства шлакоблока своими руками.
Шлакоблок – это один из самых востребованных строительных материалов. Спрос на него стабильно высокий (за исключением несезонного периода). Производить шлакоблок можно в домашних условиях. Для производства нужен вибростанок, который можно сделать своими руками по чертежам и образцам в 3D-моделях. Чертежи и 3D-модели прилагаться к данной статьи, которые можно бесплатно скачать.

Станок для производства профиля для гипсокартона своими руками.
Профиль, сделанный из оцинкованных листов, обладает особенными характеристиками строительного материала, которые делают его популярным в строительно-ремонтной области. Его можно производить в домашних условиях на самодельном станке сделанный своими руками.

Печать обуви на 3D принтере как бизнес.
Отличной идеей для открытия собственного дела станет производство обуви на 3D-принтере. Представьте, что теперь изготовить любую пару кроссовок или туфель можно, не выходя из дома!

Станок для изготовления сетки рабицы своими руками – схема.
Производство сетки рабицы в домашних условиях – это бизнес с минимальными вложениями. Простой принцип действия навивочного станка позволяет изготовить его своими руками. Чертежи прилагаются к данной статье. Сетка рабица – это строительный материал, который в 85% случаях применяется для недорогого ограждения на хозяйственных участках. Спрос на нее – стабилен.

Домашняя мельница для производства муки разных сортов.
Чтобы организовать бизнес по производству муки разных сортов в домашних условиях, следует ознакомиться с технологий производства. Собрать мельницу малой производительности возможно приобретая недорогое мельничное оборудование. Несмотря на невысокую производительность домашней мини-мельницы, бизнес-идея выглядит привлекательно, если продавать готовую продукцию в розницу.

Как сделать мини-элеватор для хранения зерна своими руками.
Все цены на зерновые и семена подсолнечника изменяются в сторону роста после сезона урожая. Продовольственный товар в рекламе не нуждается и с каждым годом растет его стоимость подобно золоту. Спрос на зерно будет всегда. Это товар, который всегда хорошо продается. Но чтобы существенно заработать, нужен свой зерновой мини элеватор. Данное оборудование стало доступно для малого бизнесу благодаря усовершенствованию и удешевлению технологии хранения зерна. В малых европейских странах уже давно применяют более дешевую и не менее эффективную технологию для хранения зерновых и масличных культур.

Производство вязаной одежды на вязальной машине как бизнес.
Сегодня с помощью недорогой вязальной машинки и компьютера можно легко организовать домашнею мини-фабрику по производству одежды. Причем качество производимой продукции ни чем не будет уступать фабричному. Главное отличие домашнего машинно-компьютерного вязания, от промышленного – это небольшая производительность. Если реализовывать продукцию в розницу этот недостаток никак не влияет на рентабельность бизнеса. Специальное программное обеспечение задает машинке узоры, типы переплетений и контролирует весь производственный процесс. На компьютерной вязальной машинке можно производить вязаные полотна любого типа: трикотаж, симплекс, лайкру, махровое вязание и др.

Бизнес-услуги тепловизора для обследования жилых зданий
.
Прогресс не стоит на месте! Сегодня можно создать целый бизнес с одного устройства под названием тепловизор. Это сравнительно не дорогая инфракрасная камера, которая выполняет широчайший спектр услуг в сфере энергосберегающих технологий. Фактически тепловизором можно полностью диагностировать состояние здоровья жилого дома и выявить все его существующие и предвидеть потенциальные болезни. Тепловизор сканирует стены, пол, крышу дома и (как на рентгентном обследовании) отображает внутренности и их состояние дома. Целевая его задача выявлять места и причины потери тепла и дефекты теплоизоляции.

Мини-оборудование для домашнего производства джема и варенья.
Любому производству требуется оборудование. Домашнему производству джемов потребуется недорогое оборудование малой производительности. Здесь описано как с минимальными вложениями, запустить домашнее производство джемовой продукции. Например, миллионер Фрейзер Доэрти начинал джемовый бизнес на родительской кухне, а через 2 года купил завод. Это проверенная и действующая бизнес идея. От вас требуется вложить для старта: символическую сумму денег и максимум желания творчески производить вкусный и полезный продукт.

Станок листогиб для производства листов профнастила для забора.
Профнастил – один из самых популярных строительных материалов. Применяется во многих сферах строительства. Имеет постоянный спрос на рынке строительных материалов. При использовании ручного станка для изготовления профнастила можно организовать производство в домашних условиях. Плюсы: высокое качество продукции, низкая стоимость оборудования. Минусы: низкая производительность.

Домашняя мини-пекарня для производства хлебобулочных изделий.
Домашняя выпечка весьма вкусная для инвестиций. Себестоимость булочек в разы меньше розничной стоимости. Вашему вниманию предлагается оригинальная стратегия в организации домашней мини пекарни на колесах. Объем требуемых инвестиций не превышают 6000$. Стратегия нацелена на объемную реализацию хлебобулочных изделий с минимальными остатками.

Машинка для макарон в домашнем производстве продуктов питания.
Недорогое оборудование для производства макарон в домашних условиях. В основе данной идеи лежит машинка для изготовления макарон своими руками. Функции машинки позволяют формировать макароны из теста, а также замесить тесто непосредственно в самой машинке. Поддерживается простая переоснастка оборудования для расширения его функций и форм производимой продукции.

Оборудование для производства корпусной мебели своими руками.
Минимальная комплектация линии по производству мебели в домашних условиях насчитывает всего несколько узлов для выполнения операций. Все оборудование достаточно доступно по стоимости для малого бизнеса. Мебель, которая будет производиться в домашних условиях, будет свободно конкурировать с мебельными салонами. Единственный минус это объемы производства.


| Свое производство в домашних условиях. | 
Агробизнес. | 
Сельхоз бизнес. | 
Оборудование для бизнеса. | 
Нестандартный бизнес. | 
Интернет идеи. | 

ПРОСТОЙ И НЕДОРОГОЙ АППАРАТ ДЛЯ ФОТОМИКРОГРАФИЙ | JAMA

ПРОСТОЙ И НЕДОРОГОЙ АППАРАТ ДЛЯ ФОТОМИКРОГРАФИЙ | ДЖАМА | Сеть ДЖАМА

[Перейти к навигации]

Эта проблема

  • Скачать PDF
  • Полный текст
  • Поделиться

    Твиттер
    Фейсбук
    Эл. адрес
    LinkedIn

  • Процитировать это
  • Разрешения

Артикул

5 февраля 1910 г.

РИЧАРД Л. САТТОН, MD

Принадлежности авторов

КАНЗАС-СИТИ, Миссури.

ДЖАМА. 1910; LIV(6):460-461. дои: 10.1001/jama.1910.92550320009002l

Полный текст

Эта статья доступна только в формате PDF. Загрузите PDF-файл, чтобы просмотреть статью, а также связанные с ней рисунки и таблицы.

Абстрактный

При постоянной регистрации случаев редких или необычных поражений кожи микрофотография, показывающая наиболее типичные и поразительные из произошедших изменений, часто имеет решающее значение. Однако очень значительная стоимость оборудования для изготовления этих картин помешала многим отдельным рабочим иметь их.

Раньше я использовал инструмент, импровизированный из обычной ручной камеры, конец тубуса микроскопа прикреплялся непосредственно к плате объектива машины, а солнечный свет служил для освещения. Как и следовало ожидать, полученные изображения были далеки от совершенства, но они были лучше, чем ничего. В настоящее время я использую нечто похожее, но гораздо более эффективное устройство, которое было сконструировано с очень небольшими затратами. Рисунок 1 дает достаточно четкое представление об общих чертах прибора. Он состоит из основания или платформы, на которой размещена фокусировочная коробка,

Предварительный просмотр первой страницы
Просмотреть большой

Полный текст

Добавить или изменить учреждение

  • Академическая медицина
  • Кислотно-основное, электролиты, жидкости
  • Аллергия и клиническая иммунология
  • Анестезиология
  • Антикоагулянты
  • Искусство и образы в психиатрии
  • Кровотечение и переливание
  • Кардиология
  • Уход за тяжелобольным пациентом
  • Проблемы клинической электрокардиографии
  • Клиническая задача
  • Поддержка принятия клинических решений
  • Клинические последствия базовой нейронауки
  • Клиническая фармация и фармакология
  • Дополнительная и альтернативная медицина
  • Заявления о консенсусе
  • Коронавирус (COVID-19)
  • Медицина интенсивной терапии
  • Культурная компетентность
  • Стоматология
  • Дерматология
  • Диабет и эндокринология
  • Интерпретация диагностических тестов
  • Разнообразие, равенство и инклюзивность
  • Разработка лекарств
  • Электронные медицинские карты
  • Скорая помощь
  • Конец жизни
  • Гигиена окружающей среды
  • Этика
  • Пластическая хирургия лица
  • Гастроэнтерология и гепатология
  • Генетика и геномика
  • Геномика и точное здоровье
  • Гериатрия
  • Глобальное здравоохранение
  • Руководство по статистике и методам
  • Рекомендации
  • Заболевания волос
  • Модели медицинского обслуживания
  • Экономика здравоохранения, страхование, оплата
  • Качество медицинской помощи
  • Реформа здравоохранения
  • Медицинская безопасность
  • Медицинские работники
  • Различия в состоянии здоровья
  • Несправедливость в отношении здоровья
  • Информатика здравоохранения
  • Политика здравоохранения
  • Гематология
  • История медицины
  • Гуманитарные науки
  • Гипертония
  • Изображения в неврологии
  • Наука внедрения
  • Инфекционные болезни
  • Инновации в оказании медицинской помощи
  • Инфографика JAMA
  • Право и медицина
  • Ведущее изменение
  • Меньше значит больше
  • ЛГБТК-медицина
  • Образ жизни
  • Медицинский код
  • Медицинские приборы и оборудование
  • Медицинское образование
  • Медицинское образование и обучение
  • Медицинские журналы и публикации
  • Меланома
  • Мобильное здравоохранение и телемедицина
  • Нарративная медицина
  • Нефрология
  • Неврология
  • Неврология и психиатрия
  • Примечательные примечания
  • Сестринское дело
  • Питание
  • Питание, Ожирение, Упражнения
  • Ожирение
  • Акушерство и гинекология
  • Гигиена труда
  • Онкология
  • Офтальмологические изображения
  • Офтальмология
  • Ортопедия
  • Отоларингология
  • Лекарство от боли
  • Патология и лабораторная медицина
  • Уход за пациентами
  • Информация для пациентов
  • Педиатрия
  • Повышение производительности
  • Показатели эффективности
  • Периоперационный уход и консультации
  • Фармакоэкономика
  • Фармакоэпидемиология
  • Фармакогенетика
  • Фармация и клиническая фармакология
  • Физическая медицина и реабилитация
  • Физиотерапия
  • Руководство врача
  • Поэзия
  • Здоровье населения
  • Профилактическая медицина
  • Профессиональное благополучие
  • Профессионализм
  • Психиатрия и поведенческое здоровье
  • Общественное здравоохранение
  • Легочная медицина
  • Радиология
  • Регулирующие органы
  • Исследования, методы, статистика
  • Реанимация
  • Ревматология
  • Управление рисками
  • Научные открытия и будущее медицины
  • Совместное принятие решений и общение
  • Медицина сна
  • Спортивная медицина
  • Трансплантация стволовых клеток
  • Наркомания и наркология
  • Хирургия
  • Хирургические инновации
  • Хирургический жемчуг
  • Обучаемый момент
  • Технологии и финансы
  • Искусство JAMA
  • Искусство и медицина
  • Рациональное клиническое обследование
  • Табак и электронные сигареты
  • Токсикология
  • Травмы и травмы
  • Приверженность лечению
  • УЗИ
  • Урология
  • Руководство пользователя по медицинской литературе
  • Вакцинация
  • Венозная тромбоэмболия
  • Здоровье ветеранов
  • Насилие
  • Женское здоровье
  • Рабочий процесс и процесс
  • Уход за ранами, инфекция, лечение

Сохранить настройки

Политика конфиденциальности | Условия использования

Аппарат для изготовления факсимильных копий — ответы на кроссворды

Разгадка кроссворда Аппарат для изготовления факсимильных копий с 9 буквами последний раз видели на 04 января 2015 . Мы думаем, что вероятный ответ на эту подсказку — 9.0344 ФОТОСТАТ . Ниже приведены все возможные ответы на эту подсказку, упорядоченные по рангу. Вы можете легко улучшить поиск, указав количество букв в ответе.

Ранг Слово Подсказка

94%

ФОТОСТАТ Аппарат для изготовления факсимильных копий

3%

ОБЕЗЬЯНА Копии

2%

КЛОНЫ Генетические копии

2%

СИГНАЛЫ Регулируемое стекло в аппарате для передачи информации

2%

ОБМАНЫ Копии, кратко

2%

ФТД Компания принимает меры

2%

ПАН Сосуд для приготовления джапче

2%

КРИОСТАТ Аппарат низкотемпературный

2%

ПЕЧЬ Приспособление для приготовления болильо

2%

СТРАХОВАНИЕ Убедиться

2%

АЛЕМБИК Перегонный аппарат

2%

УСТАНОВКА Аппарат

2%

АКВАЛАНГ Водолазный аппарат

2%

КОНТРОЛЬ Команда для печатных копий

2%

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ БРУСЫ Гимнастический снаряд

2%

ЭКИГ Аппарат для вейпинга, неофициально

2%

ГИЛЛ Дыхательный аппарат

2%

РЕПРО Копии, короче

2%

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ Предупреждающее устройство

2%

КЛОНИРОВАНИЕ Изготовление копий

Уточните результаты поиска, указав количество букв. Если какие-то буквы уже известны, вы можете предоставить их в виде шаблона: «CA????».

Последние улики

  • Проезжая через Амритсар, разгадка кроссворда индийской королевы
  • Вы потеряли контроль, приятель Кроссворд
  • Овощное блюдо со случайными кусочками ветчины, тоже ключ к кроссворду
  • Кусок салата положить на кусок мяса? Кроссворд
  • Будьте опасны, в конечном итоге заблокировав выход Кроссворд
  • Перед тем, как Delta Strain Covid закончится, храп прерывает вакцинацию игроков.
  • Жизнь Райли во Флоренции? Кроссворд
  • Мул, EG Кроссворд
  • Quiches, EG Кроссворд
  • Чичен-Ица ​​майя, EG Кроссворд
  • Yahoo, скажи кроссворд
  • Повторяющиеся слова претендента, бессвязный кроссворд
  • Что я делаю для окружающей среды? Кроссворд
  • Выбери поддержку Мэри, в глубине души сложная женщина Кроссворд
  • Попробуйте нежные экзотические деревья, но они здесь не вырастут Кроссворд
  • Печально известный шпионский роман был упущен из виду в местном расследовании? Кроссворд
  • Животное, которое больше похоже на белку, чем на собаку, несмотря на свое название.
  • Сократите потребление энергии, как они сначала сказали Кроссворд
  • Top Dog, Say I, For Close Кроссворд
  • Оборот сыра? Да, новый рецепт для начинающих.
  • Моряк в пальто, первый человек, достигший поверхности Кроссворд
  • Выработал тонны, а затем разгадывал кроссворд
  • Отказаться от попытки после предупреждения Крик Кроссворд Подсказка
  • Виктория, певица, известная своим кроссвордом в стиле «готический блюз»
  • Певчая птица, которая кружит вокруг острова Шотландия Кроссворд
  • Кроссворд Шотландского острова в форме характерной черты
  • Мышца плеча, для разгадки короткого кроссворда
  • Транспортное средство, Не долетая до Луны Кроссворд
  • Сайт протестов «Женщина, жизнь, свобода» 2022 года Кроссворд
  • Повар, как пончики Кроссворд
  • Сделано (Анаг) — Место для жизни Кроссворд
  • Киш, Э. Г. Кроссворд
  • Редкая проблема поставила жену на последнее место в кроссворде класса
  • Дал компенсацию взамен, требование к американскому кроссворду 12s
  • «Кто, я?» Кроссворд
  • Чтение и другие: Подсказка кроссворда Abbr
  • Оптимистичный; Ожидающая разгадка кроссворда
  • Старушка и мужчина в сборке Кроссворд
  • Обладая сердцами, карта, положенная на вершину кроссворда
  • Кусок шланга попал в сложную разгадку кроссворда
  • Очень мягкий, очень большой фруктовый кроссворд
  • Успешный руководитель административного отдела Кроссворд
  • Подросток, нуждающийся в поддержке с последним битом пересмотра кроссворда
  • Мужество, проявленное Медью, возможно, согласно отчету Crossword Clue
  • Энергия, содержащаяся в большинстве богатых едой кроссвордов
  • Полы несколько полезны во флигеле Кроссворд Подсказка
  • Начинай есть, он разваливается! Кроссворд
  • Модный отель — Один с парковкой Кроссворд
  • Портовые власти? Кроссворд
  • Зеленый великан, может быть, разгадка кроссворда

Найдено 1 решений для Аппарат для изготовления факсимильных копий . Лучшие решения определяются по популярности, рейтингу и частоте поиска. Наиболее вероятный ответ на подсказку: ФОТОСТАТ .

С crossword-solver.io вы найдете 1 решения. Мы используем исторические головоломки, чтобы найти наилучшие ответы на ваш вопрос. Мы добавляем много новых подсказок на ежедневной основе.

С нашей поисковой системой для решения кроссвордов у вас есть доступ к более чем 7 миллионам подсказок. Вы можете сузить возможные ответы, указав количество букв, которые он содержит. Мы нашли более 1 ответов на Аппарат для изготовления факсимильных копий.

Актуальные подсказки

  • Жанр графических романов Кроссворд
  • Старые вестерны, неформально Кроссворд
  • Приставка, означающая «воздух». Разгадка кроссворда.
  • Джин-тоник Кроссворд Clue
  • Оливия Родриго или Билли Айлиш Кроссворд
  • Финансовый кризис на рубеже веков Кроссворд
  • Приставка, означающая «воздух» Кроссворд
  • И так далее Кроссворд
  • Итальянский автомобиль с быком на логотипе Кроссворд
  • Символ посоха Кроссворд
  • Столкновения в Большом адронном коллайдере Кроссворд
  • Беспорядок Кроссворд Подсказка
  • Presto и Lento Кроссворд Clive
  • Сосед Пакистана Кроссворд
  • Звезда сериала «Слава» Кара Кроссворд
  • Способен изменять поверхностное натяжение жидкостей.
  • Альтернативный кроссворд Gelato
  • Побежденный. Кроссворд
  • *Они живут в одной гостиной.
  • Где начинается много поездок на работу Кроссворд
  • Сопротивление кроссворду
  • Ключ к кроссворду авторизации
  • Бессмысленный кроссворд
  • Старые пехотинцы Кроссворд
  • Сериал с Повелителем времени, неофициально Кроссворд
  • Вундеркинд Кроссворд
  • Когда одному из Мстителей Marvel нужно создать карту состава, __ Кроссворд
  • Беспокойство судьи Кроссворд
  • Предвестие кроссворда
  • Враждебность Кроссворд Подсказка
  • Рэпер ___ Толстовка Кроссворд Clue
  • Блаженное состояние Кроссворд
  • Грубо краткий кроссворд
  • Поэтому кроссворд
  • Происхождение слов «жасмин» и «джулеп».
  • Стартовый состав Кроссворд
  • Социальная служба? Кроссворд
  • Горнолыжный курорт Колорадо Кроссворд
  • В какой-то степени кроссворд
  • *Говорят, что красноречие можно приобрести, поцеловав разгадку кроссворда Бларни Стоун.
  • Тетерев тихо Кроссворд
  • Подвеска в форме кроссворда
  • Оставь тайно кроссворд
  • Вежливый отказ Кроссворд
  • Кроссворд крутой изгиб
  • Когда член Лиги Справедливости владеет футбольным мячом, __ Кроссворд
  • Рядом с гипотенузой, в тригонометрическом ключе.
  • Таби, например Кроссворд
  • Введение в физику? Кроссворд
  • Мужество, кроссворд

Вечнозеленые подсказки

  • Кроссворд с точки зрения точки зрения
  • Кроссворд типа терьера
  • части сонета Кроссворд
  • второстепенные персонажи, жаргон ролевых игр, кроссворд
  • Кроссворд
  • Разгадка кроссворда шоу любви
  • Кроссворд Кроссворд
  • Кроссворд «а-а-а-а»
  • зубчатый кроссворд
  • кроссворд
  • один болтается вокруг вечеринки? Кроссворд
  • полосы на радио кроссворд ключ
  • естественно-яркий? Кроссворд
  • Кроссворд-подсказка о менее известном-владельце-мягком упреке
  • воинственный кроссворд
  • Кроссворд со вкусом пастилки
  • заговор кроссворд ключ
  • считать идентичным Кроссворд
  • Кроссворд
  • совпадающий кроссворд
  • нимб кроссворд ключ
  • медленно разрушать Кроссворд
  • Кроссворд
  • создатель кроссворда
  • gad-about Кроссворд
  • оцинковка-металл кроссворд ключ
  • субподрядчики Кроссворд
  • keystone-state-ivy Кроссворд Clive
  • двигайся-быстро-легко Кроссворд
  • книга-раздел Кроссворд
  • что-то-отправлено-с-альтер.

Лазерная резка по ткани москва: Лазерная резка ткани — резка ткани лазером на заказ в Москве от компании Forteprint.ru

Опубликовано: 06.02.2023 в 14:52

Автор:

Категории: Лазерные станки

Заказать лазерную резку ткани по выгодной цене в Москве

Лазерная резка ткани – уникальный метод, с помощью которого можно максимально точно раскроить полотно. При этом лекала разрабатываются специальной программой. Сегодня данный способ раскроя особенно популярен среди дизайнеров, производителей одежды, аксессуаров. Лазерной резкой можно вырезать даже самые сложные узоры, при этом тираж изделий значения не имеет – все экземпляры получаются идентичными. Большая тиражность способна в значительной степени ускорить производительность. Порезка выполняется с точностью и детализацией, что обеспечено применением высококачественного лазерного гравера. 

Лазерная резка ткани в Москве

Эта услуга становится все более востребованной. И это не удивительно, ведь данный метод имеет множество неоспоримых преимуществ.

  1. Идеальная обработка краев. Применение лазера полностью исключает разлахмачивание кромки изделия, обеспечено это способностью лазерного луча оплавлять материал во время резки. Это дает возможность не проводить финальную обработку краев, что в значительной степени ускоряет работу и снижает ее себестоимость.
  2. Точность нарезки. Используется только высокоточное оборудование, управление которым происходит при помощи компьютера. В специальной программе оператор выбирает все необходимые параметры, задает форму линий кроя и их расположение. Любые неточности исключены.
  3. Высокая скорость работы. Ее не сравнить со скоростью выполнения кроя вручную.
  4. Отсутствие необходимости дополнительно закреплять ткань. Это экономит время.
  5. Простая программа. Разрабатывать макеты стало еще проще, ведь для этого используется понятная программа.
  6. Разнообразие рисунков. С помощью лазера можно создать любой орнамент, сложные изгибы линий, глубокие резки и многое другое. При этом особых трудностей не возникает – всю работу выполняет лазерный луч.
  7. Экономия ткани. Благодаря использованию луча можно существенно сэкономить материал, который раскраивается.

Лазерная резка ткани в Москве используется для создания сувениров, аппликаций, предметов интерьера, игрушек, украшений для одежды. Данный метод применяют в обувном мастерстве и таким образом оригинально украшают туфли, ботинки и так далее.

Универсальность метода заключается в том, что его можно применить к огромному перечню материалов. Используют крой лазером на коже, льне, хлопке, флисе. Какой бы материал ни был выбран, результат вас непременно порадует и даже удивит.

Лазерная резка ткани на заказ

Лазерная резка применяется для многих технологических процессов: от раскроя одежды до создания оригинальных и эксклюзивных украшений. Этот метод намного практичнее ручного, потому что большие погрешности в работе исключены, а расход материала значительно сокращается.

Процесс резки бесконтактный, поэтому ткань не портится и не мнется в процессе. Данный метод кроя не имеет практически никаких ограничений по используемому материалу. В последнее время все популярнее становится лазерная перфорация ткани – метод, с помощью которого можно создавать действительно уникальные узоры на любом выбранном материале.

Многих интересует вполне естественный вопрос – сколько же стоит лазерная резка ткани? Цена зависит от многих факторов и рассчитывается в индивидуальном порядке. При предварительном расчете стоимости мастер учитывает такие важные факторы:

  • объем заказа. Чем он больше, тем ниже стоимость работы. Для оптовых заказчиков действует гибкая система скидок;
  • сложность работы. Чем она выше, тем больше стоимость готового изделия. Учитывают форму деталей, их размер;
  • длина линий резки ткани. Рассчитывают не погонными метрами, а учитывая длину, которая проходится лазером.

Благодаря лазерной резке можно создать уникальные и оригинальные узоры на ткани и других материалах. Работы выполняется быстро, изделие непременно будет радовать своего хозяина долгое время.

Лазерная резка ткани

Лазерная резка ткани

Российский производитель и эксклюзивный представитель известных мировых брендов КИПиА

Search for:

Лазерная резка ткани и кожи

Лазерная резка осуществляется лучом лазера. Нагревая до очень высоких температур место резки ткани, он оставляет слегка оплавленный аккуратный край. Это очень важно для многих мягких и легкодеформируемых материалов таких как искусственный мех, кожа, кожзам и других.

Высокая точность лазерного оборудования позволяет получить идеальный раскрой материала. При этом вся партия будет состоять из абсолютно одинаковых деталей.

Тонкий лазерный луч позволяет обеспечить минимальное количество отходов. А компьютерное управление процессом – минимальный процент брака.

Широкий рабочий стол нашего оборудования и возможность автоматического сворачивания ткани сразу в рулон позволяют использовать материал любых размеров.

Ширина рабочего стола 3х1,8 м.

Лазерная гравировка

Лазерная гравировка позволяет выгравировать изображение на самых различных материалах – металл, дерево, пластик, ткань и другие. Изображение получается крайне стойким к внешним воздействиям. Долговечность позволяет использовать эту технологию для маркировки различных изделий, нанесения инструкций, навигации и другой информации.

Заказать лазерную резку ткани в Москве вы можете заполнив форму ниже или позвонив по телефону +7(495) 543-65-39

Требования к макетам

Файл (электронный чертеж) для лазерной резки предоставляется:

  • в форматах *.DXF, *.DWG (AutoCad версий до 2002) или *.CDR (CorelDraw версий 6-13)
  • строго в масштабе 1:1.
  • по отдельному согласованию возможно предоставление исходных данных (эскиза) на бумажном носителе.
  • в файле должен содержаться только чертеж изделия, подлежащего резке, а также, при необходимости, размерные линии и краткий текстовый комментарий.
  • нежелательно в одном файле группировать различные изделия.

К файлу должна быть приложена пояснительная записка, содержащая:

  • краткое описание изделия,
  • указания типа материала и его толщины,
  • специальные требования к выполнению резки или изделию в целом,
  • другая информация, которая может повлиять на конечный результат.

Технические требования к макетам:

Расстояние между контурами и элементами контуров, особенно между символами текста и деталями символов не должно быть менее 1,0 мм.

Если чертеж выполнен в CorelDraw:

  • Чертеж изделия должен быть выполнен в тонких линиях без цветной заливки.
  • Все символы и текст в файлах должны быть переведены в кривые.
  • Рисунки в растровых форматах (типа *.bmp, *.jpeg) не допускаются и должны быть тоже преобразованы в кривые.
  • Ширина кривых — «0» или «Hairline».
  • Недопустимо формировать изображение заданием ширины кривых.

Если чертеж задан в AutoCAD:

  • Допустимые примитивы AutoCAD — круг и полилиния.
  • Все контуры должны быть преобразованы в полилинии.
  • Отдельные объекты (замкнутые контуры) резки должны быть объединены в замкнутые полилинии.
  • Простые отдельные линии резки преобразуются в разомкнутые полилинии.
  • Ширина всех полилиний “0”. Все подлежащее резке должно находиться в одном (нулевом) слое.
  • Прочие слои должны быть удалены.

18-летняя фабрика предлагает лазерный резак для сублимационной ткани для спортивной одежды на московскую фабрику

Мы придерживаемся духа нашего предприятия «Качество, эффективность, инновации и добросовестность». Мы стремимся создать большую ценность для наших клиентов с нашими богатыми ресурсами, передовым оборудованием, опытными работниками и отличными услугами для проектирования металлорежущих станков, штампов для лазерной стальной линейки, станков для лазерной резки труб. Бестселлеры. Мы тепло приветствуем деловых партнеров из всех слоев общества. жизни, рассчитывайте на установление дружеских и совместных деловых контактов с вами и достижение беспроигрышной цели.


18 Years Factory предлагает лазерный резак для сублимационной ткани для спортивной одежды для московской фабрики Деталь:

Станок для лазерной резки ткани для сублимации для спортивной одежды

CJGV-160130LD

Как работает лазерная резка Vision

Система Vision идентифицирует напечатанный сублимационный рисунок, а затем автоматически создавать данные о траектории резки и завершать процесс резки, чтобы выполнять непрерывную резку с распознаванием всего рулона печатной ткани без ручного вмешательства.

Система технического зрения, четыре функции

A. Автоматическое выделение контуров;

B. Резка позиционирования печатных меток;

C. Комбинация в полоску и клетку;

D. Изготовление маркеров неровной ткани

Преимущества

● Обнаружение набивных тканей непосредственно из рулонов, без какой-либо подготовки. Высокая точность обнаружения.

● Полностью автоматический процесс без ручного вмешательства.

● Широкоформатное распознавание полета. Менее 5 секунд для сканирования всего окна резки.

● Хорошо вырезает сложную графику. Для тонкой и детализированной графики программное обеспечение может извлекать исходную графику в соответствии с положением регистрационных меток, а затем резать.

● Хорошо режет эластичные ткани. Режущая кромка чистая, мягкая, гладкая, автоматическая герметизация.

Характеристики станка

• Режущая платформа имеет полностью стальную сварную конструкцию. Высокая надежность.

• Полуфиксированная трасса летающего лазерного луча. Высокая скорость резки, высокая эффективность.

• Направляющая и ремень ведущих производителей. Высокая производительность.

• Система технического зрения оснащена высококачественной камерой, светодиодной лампой, шкафом управления и энкодером, что обеспечивает стабильность системы технического зрения.

• Конвейерный рабочий стол с автоматической подачей, реализующий резку с непрерывной подачей материала.

• Рабочая платформа вакуумного конвейера обеспечивает плавное впитывание материала на плоской платформе лазера.

• Верхние и нижние вытяжные системы

• Эта машина может использоваться для позиционной резки набивной ткани, а также для обычной лазерной резки, экономичная с двумя целями.


Детальные изображения продукта:


В то время как в последние несколько лет наша организация в равной степени впитывала и переваривала инновационные технологии как дома, так и за рубежом. Между тем, в нашей организации работает группа экспертов, занимающихся продвижением 18-летней фабрики, предлагающей лазерный резак для сублимационной ткани для спортивной одежды на московскую фабрику. Продукт будет поставляться по всему миру, например: Порту, Венгрия, Алжир. конкурентный рынок, с искренним обслуживанием, высококачественной продукцией и заслуженной репутацией, мы всегда предлагаем клиентам поддержку по продуктам и методам для достижения долгосрочного сотрудничества. Жизнь по качеству, развитие по кредиту — это наше вечное стремление. Мы твердо верим, что после вашего визита мы станем долгосрочными партнерами.

Станки CO2 для лазерной резки текстиля

С 19 века лазерные резаки используются в швейной промышленности для повышения производительности, скорости и точности. От получения четких краев до сохранения качества тканей – нет недостатка в преимуществах, когда речь идет о лазерной резке текстиля.

В прошлом лазерные технологии стоили дорого и поэтому предназначались для крупных брендов, которые могли позволить себе такое оборудование. Со временем лазерные станки стали более портативными, доступными и доступными — теперь любой малый бизнес может воспользоваться уникальными преимуществами лазерной обработки. Вот более пристальный взгляд на функции станков для лазерной резки и на то, как они произвели революцию в швейной промышленности.

Как работает лазерная резка

Если вы никогда раньше не использовали станок для лазерной резки, вам может быть интересно, как он работает. Классический лазерный резак — это станок с числовым программным управлением (ЧПУ), который работает в электронном виде. Он оснащен лазерной головкой с автофокусной линзой, которая перемещается по вашему материалу (например, по поверхности ткани) и определяет точное место для начала резки. Большинство лазерных резаков используют один из двух лазеров:

  • C02-лазер: Быстрый, плавный лазер, разработанный для неметаллических элементов (например, для лазерной резки текстиля и пластика)
  • Волоконный лазер: Мощный и долговечный лазер, предназначенный для обработки металлических материалов (например, для лазерной резки нержавеющей стали)

Помимо резки, лазерные резаки часто используются для гравировки материалов. Во время процесса лазерной гравировки лазерный луч нагревается до высокой температуры для испарения материала — это физически удаляет часть вещества, в конечном итоге создавая заметно заметное впечатление. Минимальная глубина, необходимая для лазерной гравировки, составляет 0,005 дюйма, хотя процесс можно повторить для получения более глубоких отметок. Лазерная гравировка часто используется для изготовления серийных номеров, логотипов и индивидуального дизайна.

Резка и гравировка с использованием станка для лазерной резки обеспечивает более высокую точность, скорость и производительность. Лазерные машины не только невероятно точны, но и могут выполнить работу за считанные секунды. Эти элементы делают лазерные системы ценным инструментом в обработке текстиля.

Безопасны ли лазерные резаки?

Главной проблемой лазерной резки является безопасность — эти машины, как правило, используют высокие уровни тепла, работа с которыми может быть опасной. Хорошая новость заключается в том, что процесс лазерной резки совершенно безопасен, если вы соблюдаете рекомендуемые правила техники безопасности. К ним относятся:

  • Постоянный контроль за машиной
  • Поддержание в чистоте области вокруг машины
  • Работа с утвержденными материалами
  • Хранение огнетушителя поблизости
  • Без отключения каких-либо функций безопасности

Многие станки для лазерной резки также оснащены сигнальными лампами, чтобы предупредить вас о чрезвычайной ситуации, и выхлопными системами для предотвращения перегрева.

Лазерная резка в текстильной промышленности

Лазерная резка может использоваться практически на всех этапах производства одежды — от обработки материалов до создания дизайна. Вот некоторые из основных преимуществ лазерной резки тканей и текстиля.

Повышенная точность

Каждый год в мире производится более 13 миллионов тонн текстильных отходов. Хотя часть этих отходов является результатом того, что потребители избавляются от старой одежды, большая часть приходится на то, что модные компании выбрасывают непригодную одежду. Один из лучших способов предотвратить отходы и обеспечить использование всех материалов – лазерная резка одежды.

Поскольку в лазерных резчиках используются электронные станки с ЧПУ, они могут определять точное местоположение разреза и выполнять его плавно. Стандартная лазерная система имеет высокий уровень точности около ± 0,0005 дюйма.   Методы резки листового металла и ручной резки, с другой стороны, не имеют этой технологии и, следовательно, более подвержены ошибкам. Постоянно выполняя точные разрезы, вы можете уменьшить количество производственных ошибок и создавать однородные высококачественные продукты, которые улучшат репутацию вашего бренда.

Высококачественная одежда

Все больше и больше людей ищут качественную и недорогую одежду. Используя лазерную технологию, небольшие бренды могут производить высококлассную одежду, не раскошеливаясь на более дорогие ткани. Мощность лазера улучшает одежду несколькими способами, в том числе:

  • Чистый рез
  • Уменьшение износа и ворса
  • Достижение контуров

Одна из самых больших проблем с любым предметом одежды – это обтрепанные края. Такие вещи, как возраст или даже просто трение от постоянного использования, могут привести к тому, что переплетение ткани распутается, в результате чего нити будут рыхлыми и неприглядными. Лазерная резка текстиля может устранить проблему потрепанных краев, обеспечивая неизменно чистые и прямые разрезы. В качестве дополнительного бонуса эти точные разрезы также помогают уменьшить количество ворсинок, которые в противном случае могут прилипнуть к ткани.

Ткани, склонные к изнашиванию, такие как нейлон и дакрон, могут быть усилены за счет запаянных краев. В этом случае края ткани физически скрепляются вместе с помощью тепла лазерного луча, в результате чего получается более прочная ткань, которая с меньшей вероятностью распустится.

Наконец, технология лазерной резки позволяет изготавливать одежду с более уникальными контурами. Благодаря невероятно тонкому и точному крою лазерная резка позволяет создавать одежду, соответствующую определенным размерам.

Универсальность

Способность адаптироваться является ключом к выживанию и процветанию в текстильной и швейной промышленности. Одним из основных преимуществ станков для лазерной резки является то, что они могут работать с широким спектром материалов, позволяя вам адаптироваться к популярным и меняющимся тенденциям. Эти материалы включают, но не ограничиваются:

  • Синтетические ткани
  • Нейлон
  • Полиэстер
  • Хлопок
  • Кружево
  • Джинсовая ткань
  • Кожа
  • Искусственный мех

Для резки этих материалов требуется использование стандартного CO2-лазера. Экспериментируя с разными видами одежды, вы можете расширить свою линейку товаров и даже привлечь новых клиентов.

Повышенная скорость

Любой, кто работал на производстве, знает о важности скорости — чем быстрее вы двигаетесь, тем больше продуктов вы можете создать. Мало того, что большее количество одежды помогает снизить риск нехватки запасов, оно также позволяет расширить ассортимент вашей продукции. Технология лазерной резки позволяет увеличить скорость без ущерба для качества — в среднем станок для лазерной резки может разрезать примерно 8 метров материала всего за минуту. Более мощная машина может работать еще быстрее. Например, машина мощностью 1000 Вт может достигать скорости до 17 метров в минуту.

Уникальность лазерных резаков заключается в том, что они могут повысить вашу производительность, не требуя дополнительных сотрудников. Однако из соображений безопасности за машиной всегда должен наблюдать хотя бы один оператор.

Экономическая эффективность

Средняя стоимость открытия компании по производству одежды может варьироваться от 1500 долларов США для среднего бизнеса до более 50 000 долларов США для крупного бизнеса. Большая часть этого бюджета зарезервирована для затрат на материалы и рабочую силу, которые можно сократить с помощью лазерной резки. Лазерная технология помогает сэкономить деньги за счет:

  • Сокращение количества отходов
  • Предотвращение загрязнения материала
  • Увеличение выхода
  • Снижение затрат на оплату труда

Неточный крой приводит к увеличению количества обрезков материала, что означает ткани, за которые вы платите, но не используете. Благодаря повышенной точности лазерных станков вы можете добиться точных резов, которые помогут вам максимально эффективно использовать ваши материалы.

Еще одним преимуществом использования станка для лазерной резки является то, что это бесконтактный процесс — человеку не нужно физически обрабатывать материал. Это предотвращает образование неприглядных пятен, которые могли бы испортить ткань и снизить ее ценность.

Наконец, благодаря своей скорости станки для лазерной резки могут повысить вашу эффективность и позволить создавать больше продуктов в более короткие сроки. Эта более высокая производительность в сочетании со снижением затрат на оплату труда поможет вам увеличить запасы по более низкой цене. Эти сэкономленные расходы упрощают снижение цен, что может помочь вам связаться с большим количеством потребителей.

Уникальные продукты

Один из лучших способов выделить свой бренд — это создавать уникальные, нестандартные продукты, которые нельзя найти больше нигде. Лазерная гравировка использует тепло для создания небольших оттисков, которые можно преобразовать в уникальный дизайн и графику. Идеи для гравировки текстиля включают в себя:

  • Логотипы
  • фраз
  • Изображения
  • Индивидуальные продукты

Если вы хотите создать узнаваемый бренд, рассмотрите возможность создания логотипа, который будет ассоциироваться у людей с вашим именем. Станки для лазерной резки позволяют создавать согласованные и однородные логотипы, которые можно наносить на несколько продуктов. Кроме того, вы можете разнообразить свои товары, украсив их различными словами или изображениями.

Еще одна забавная идея, которую можно воплотить с помощью лазерной гравировки, — это персонализированная линейка продуктов. Вы можете удовлетворить пожелания своих клиентов, позволив им запросить имена, слоганы или даже графику для гравировки на предмете одежды.

Какой тип лазера мне нужен для лазерной резки текстиля?

Теперь, когда вы понимаете преимущества лазерной резки в текстильной и швейной промышленности, пришло время найти лазерный резак, отвечающий вашим потребностям. В Thunder Laser USA мы предлагаем ассортимент доступных высококачественных лазерных станков, которые могут повысить вашу производительность и эффективность. Вот некоторые из машин, которые мы рекомендуем для вашего проекта.

Nova 63: лучший выбор для опытных лазерных резчиков

Nova 63 — наша флагманская модель. Он имеет размер кровати 63 дюйма и поставляется в конфигурациях мощностью 100 и 130 Вт. Эта машина идеально подходит для вашего швейного проекта стандартного размера и может работать с несколькими тканями, от полиэстера до хлопка. Из-за уровня мощности этот станок лучше всего подходит для тех, кто имеет некоторый опыт лазерной резки.

Nova 24: лучший для начинающих

Nova 24 имеет лампу мощностью 60 Вт и размер кровати 24 дюйма. Его можно использовать для точной резки, маркировки и гравировки самых разных материалов, что делает его идеальным для швейной промышленности. Этот станок имеет более низкий уровень мощности, чем большинство других наших станков, что делает его идеальным для тех, кто плохо знаком с лазерной резкой.

Odin 22: лучший инструмент для быстрой гравировки

Если вы ищете высококачественный станок для лазерной гравировки, Odin 22 для вас. Благодаря скорости гравировки 2000 миллиметров в секунду Odin 22 может помочь вам увеличить производительность и быстрее выполнять проекты. Он также способен выполнять высокодетальную гравировку. Имейте в виду, что эта машина предназначена для тех, у кого минимальные потребности в резке.

Nova 51: лучший выбор для больших швейных проектов

С рабочей зоной 51,2 x 35,4 дюйма Nova 51 — лучший вариант для тех, кто работает с крупными проектами. Сама машина имеет размер станины 51 дюйм, выпускается в конфигурациях мощностью 100 и 130 ватт и может вмещать лист материала размером 4 x 8 футов с использованием сквозного прохода.

Nova 35: лучший инструмент для гравировки на текстиле

Nova 35 — одна из наших самых популярных машин. Он доступен в конфигурациях мощностью 80 и 100 Вт и имеет размер кровати 35 дюймов. Как лазерный гравировальный станок, он лучше всего подходит для тех, кто хочет разнообразить свою продукцию нестандартными логотипами и изображениями. Тем не менее, он также способен резать и имеет площадь резания 35 дюймов.

Mini 60: лучший выбор для тех, у кого ограниченное пространство

Благодаря 40-ваттной лампе и 24-дюймовому размеру кровати Mini 60 является одним из самых маленьких лазерных станков в нашем ассортименте. Однако не позволяйте своим размерам ввести вас в заблуждение — эта машина способна резать, гравировать и маркировать широкий спектр материалов, включая различные ткани и текстиль. Его компактный размер делает его идеальной машиной для начинающих и людей с ограниченным пространством.

Thunder Laser USA: начните свой швейный проект сегодня

Если вы хотите создавать высококачественные товары для своих клиентов, вам понадобится высококачественный станок для лазерной резки. Наши современные лазерные установки позволяют калибровать интенсивность лазера и регулировать глубину и толщину, обеспечивая беспрецедентный уровень персонализации.

Магнитный линейный двигатель: Линейные двигатели — статья

Опубликовано: 06.02.2023 в 13:55

Автор:

Категории: Электромонтажный инструмент и оснастка

цилиндрический линейный двигатель / Хабр

Источник картинки

Мы привыкли к тому, что в различных механических устройствах, требующих для своей работы электродвигатель, преобразование вращательного движения в необходимое рабочее — происходит с использованием множества промежуточных частей, что усложняет конструкцию, и уменьшает надёжность. Однако существует альтернатива и именно об этом мы и поговорим в этой статье.

Научно-технический прогресс, охватывающий одну сферу человеческой жизни за другой, постепенно видоизменял и способ передачи движения от электродвигателя. Если на станках начала прошлого века электродвигатель был один на всех и движение от него передавалась по валу через весь цех, с которого отдельные станки забирали необходимый вращательный момент с помощью ремённой передачи, —

то с ускорением прогресса, двигатель сначала переместился как можно ближе к конкретному станку, а потом и вовсе перешёл на каждый станок.

Претерпевали изменения и передаточные звенья от двигателя к станку. Например, широко распространились шарико-винтовые пары.

Источник: 3d-diy.ru

Причём шарико-винтовые пары только относительно недавно стали широкодоступными, их технология производства была достаточно отработана, а стоимость стала доступной для широкого круга потребителей. В свою очередь, разнообразные зубчатые передачи всегда были относительно доступными и широко применялись в различных схемах передачи движения. У зубчатых передач всегда была одна отрицательная сторона — довольно большой шум в работе и физический износ при трении зубьев друг о друга. Конечно, это можно несколько нивелировать тщательной смазкой, однако она притягивает к себе пыль, соринки, загрязняет рабочий редуктор (особенно если этот редуктор установлен на металлообрабатывающем станке).

Поэтому инженерная мысль искала какие-то другие решения, которые бы позволили избавиться от промежуточных звеньев. И такое решение было найдено — линейный электродвигатель!

Линейный двигатель — это электродвигатель, у которого статор и ротор «развёрнуты», таким образом, что вместо создания крутящего момента (вращения) — он создаёт линейную силу по всей своей длине.

Автор: Schnibbi678 — Own work, CC BY-SA 3.0, Источник

Однако линейные двигатели не обязательно прямые:

Автор: Lutex (talk) — собственная работа, CC BY-SA 3.0, Источник


Характерно, что активная часть линейного двигателя имеет концы, в то время как более традиционные двигатели устроены в виде непрерывного контура.

Было предложено множество конструкций линейных двигателей, которые можно разделить на две основные категории:

  • линейные двигатели с малым ускорением;
  • линейные двигатели с высоким ускорением.


Линейные двигатели с низким ускорением подходят для поездов на магнитной подвеске и других наземных транспортных средств. Двигатели с низким ускорением, высокой скоростью и большой мощностью обычно представляют собой линейные синхронные двигатели. (LSM) с активной обмоткой на одной стороне воздушного зазора и массивом магнитов с чередующимися полюсами на другой стороне.

Линейные двигатели с высоким ускорением обычно довольно короткие и предназначены для ускорения объекта до очень высокой скорости, например, рельсотрон:

Линейные двигатели с высоким ускорением предлагались для ряда применений. Их рассматривали для использования в качестве оружия, поскольку современные бронебойные боеприпасы, как правило, состоят из небольших снарядов с очень высокой кинетической энергией, для которых подходят именно такие двигатели. Многие американские горки, запущенные в парках развлечений, теперь используют линейные асинхронные двигатели для движения поезда на высокой скорости.

Обычно они имеют конструкцию линейного асинхронного двигателя переменного тока (LIM) с активной трёхфазной обмоткой на одной стороне воздушного зазора и пластиной пассивного проводника на другой стороне. Тем не менее рельсотрон постоянного тока с униполярным линейным двигателем является ещё одной конструкцией линейного двигателя с высоким ускорением.

Высокоскоростные линейные двигатели сложно проектировать по ряду причин. Они требуют большого количества энергии в очень короткие промежутки времени. Одна конструкция ракетной установки требует 300 ГДж для каждого запуска в период менее секунды.

Обычные электрические генераторы не предназначены для такой нагрузки, но можно использовать методы краткосрочного накопления электроэнергии. Конденсаторы громоздки и дороги, но могут быстро поставить большое количество энергии. Униполярные генераторы можно использовать очень быстрого преобразования кинетической энергии маховика в электрическую энергию.

Линейные двигатели с высоким ускорением также требуют очень сильных магнитных полей и магнитные поля часто слишком сильны, чтобы можно было использовать сверхпроводники. Однако при тщательном проектировании это не должно быть серьёзной проблемой.

В данный момент применение линейных электродвигателей ещё не до конца отработано и поэтому их технологии изготовления, и стоимость оставляет желать лучшего. Однако, использование линейного двигателя позволяет реализовать такие заманчивые опции, как движение с высочайшей скоростью ( до 1,8 м/с и более!), практически без механического износа:

Однако не все двигатели так хороши, например, плоские линейные двигатели (схема которого приведена несколько выше).

Кроме сложности изготовления, они отличаются повышенным нагревом, причиной чего являются вихревые токи Фуко, что ещё усугубляется ограниченными возможностями по охлаждению двигателя, потому что, как правило, на них сверху смонтирован рабочий стол обрабатывающего станка. Так как многие промышленные станки, особенно металлообрабатывающие, имеют повышенные требования к жёсткости и точности конструкции (для обеспечения требуемой точности обработки), — такие двигатели вносят искажения в работу из-за температурного расширения конструкции благодаря нагреву в процессе, причём нагрев может достигать даже 100 градусов Цельсия!

Альтернативой плоскими линейным двигателям являются цилиндрические линейные двигатели. Они устроены следующим образом: цилиндрическая обмотка расположена вокруг сердечника, образованного из магнитов. То есть, катушка может перемещаться по этому сердечнику.

В отличие от плоского двигателя линейный двигатель достаточно эффективно охлаждается и поэтому не требует сложных и проблемных конструкций для охлаждения, а так как у него отсутствует сердечник, — отсутствует и потенциальный источник тепла под воздействием вихревых токов.

Благодаря отсутствию сердечника в конструкции цилиндрического двигателя,— он может работать очень плавно, без скачков скорости:

Другими словами, на основе линейных электрических двигателей возможно построение ультрапрецизионного оборудования.

Кроме того, из-за симметричной конструкции происходит более эффективное использование магнитного потока, что позволяет добиться большей эффективности, за счёт использования в 2 раза меньшего количества редкоземельных магнитов.

Как было уже сказано выше, износ двигателя такого типа при работе весьма несущественный, так как непосредственный физический контакт катушки и цилиндра-оси при работе практически отсутствует.

Принцип, на котором базируется работа линейных двигателей, заключается в проявлении силы, которая воздействует на проводник с током в магнитном поле, то есть на законе Ампера (исходя из которого можно сказать, что максимальное усилие, которое может развить двигатель – является произведением силы тока в обмотках на векторное произведение магнитной индукции поля на вектор длины провода в обмотках).

Источник: www.abamet.ru

Другими словами, можно сказать, что у обычного линейного двигателя примерно от 30 до 80% длины обмоток служит для протекания тока под прямым углом к вектору индукции поля, а оставшаяся часть обмоток, по сути, только тормозит движение. Но это касается только плоского двигателя! В отличие от него, устройство цилиндрического линейного двигателя позволяет практически на всей длине обмоток протекать току под оптимальным углом в 90 градусов.

Для тех, кто хочет попробовать собрать подобный двигатель для собственных нужд, — я прикладываю ниже ссылку на диссертацию «Конструкция и сборка прецизионного линейного двигателя и контроллера» (Design and Construction of a Precision Tubular Linear Motor and Controller, — Bryan Craig Murphy), где достаточно подробно разобрана теоретическая база такого двигателя: Ссылка на диссертацию.

Согласно пункту 1.4 этой диссертации «Предлагаемая конструкция» (Proposed Design), автор рассматривает устройство, в котором движется шток, а блок катушек остаётся неподвижным (хотя это не суть, вы понимаете, что при желании можно двигать или то или то, или «всё сразу и много» © 🙂 ): устройство состоит из массива магнитов внутри массива электромагнитных катушек.

Катушки разделены на три фазы: A, B и C. В каждой фазе по три катушки; центральная катушка каждой фазы обращена в направлении, противоположном двум внешним. Таким образом, когда ток проходит через фазу катушек, центральная катушка будет генерировать магнитное поле равное по величине каждой из других катушек в этой фазе, но в противоположном направлении.

Источник картинки: Диссертация «Design and Construction of a Precision Tubular Linear Motor and Controller, — Bryan Craig Murphy»

Как показано на рисунке выше, в двигателе используются цилиндрические постоянные магниты. Пары магнитов ориентированы в том же направлении и расположены напротив соседних пар магнитов. Алюминиевая прокладка помещается между парами противоположных магнитов для облегчения конструкции. Когда ток течёт по трём фазам катушек, катушки генерируют силы на постоянные магниты в соответствии с уравнением силы Лоренца.

Самодельная конструкция, похожая на описанную (только всё наоборот — движется блок катушек) показана тут:

В своём нынешнем состоянии двигатель имеет время нарастания 55 мс, время установления 600 мс и перерегулирование 65 % при вводе с шагом в 1 см. Мотор способен выдержать максимальную осевую нагрузку в 26,4 Н. Эта максимальная сила значительно меньше, чем у коммерческих двигателей сопоставимого размера, однако эта конструкция позволяет более плавное позиционирование без эффекта «зубчатого колеса».

Работа заводского аппарата, примерно аналогичной конструкции, как в этой диссертации — показана на видео ниже:

Подытоживая, можно сказать, что широкое использование линейных двигателей только начинает свою жизнь, и каждый может попробовать собрать свою конструкцию. Тем более что благодаря своей простоте, — такой двигатель собирают даже энтузиасты. Для высокоточного движения в конструкции можно использовать датчики положения.

Как часть сервомеханизма, цилиндрические линейные двигатели могут обеспечить одновременное сочетание высокой тяги, высокой скорости и высокой точности, — далеко за пределами возможностей большинства других типов приводов.

Например, такие двигатели с некоторого времени стали устанавливать на 3d принтеры:

Теоретически, на цилиндрических линейных двигателях можно реализовать FDM 3d принтер, работающий на поразительных скоростях, очень точный, без вносимых стандартным передаточным трактом (зубчатые ремни, ШВП, винт/гайка и т.д) ошибок, если соответствующим образом позаботиться о высокопроизводительном экструдере и экстремально хорошем охлаждении — например, с применением охлаждающего потока воздуха в -50°C (используя трубку Ранка-Хилша).

Цилиндрические линейные двигатели на постоянных магнитах не следует путать с цилиндрическими линейными асинхронными двигателями, которые работают по другому принципу.

Цилиндрический линейный двигатель — новый этап эволюции электроэрозионных станков

Основные изменения, происходившие в приводной части станков за последний век, связаны с постепенным приближением двигателя к рабочему органу. На этом пути были массивные коробки подач с огромным количеством промежуточных элементов кинематической цепи, двух-трех ступенчатые редукторы, ременные передачи, прямые приводы через муфту. Всегда переход к следующему этапу был связан с применением последних научных разработок, получивших тем или иным способом свое приложение в станкостроении, появлением новых технологий либо удешевлением существующих. Изначально крайне дорогими являлись приводы на основе регулируемых электродвигателей и с шарико-винтовыми парами (ШВП), поэтому лишь отдельные производители находили целесообразным их использование. В наши дни уже сложно представить современный станок, который бы обошелся без ШВП или в котором величина подачи регулируется ступенчато, за счет перемещения блоков зубчатых колес.

Характерно то, что на каждом этапе никогда сразу не появлялась конструкция, оптимальная во всех отношениях. Совершенствование всегда происходило путем проб и ошибок, последовательной доработкой и устранением недостатков. В конечном итоге повсеместное распространение получали конфигурации узлов, прошедшие проверку временем, длительной эксплуатацией и доказавшие свою экономическую эффективность.

Рис. 1. ШВП

Такой вот отработанной, давно зарекомендовавшей себя, проверенной конструкцией является на данный момент привод с использованием ШВП, связанной с двигателем напрямую посредством муфты, реже ремня или зубчатой передачи. Производство всех элементов привода уже давно отработано, технологии оптимизированы, поэтому и стоимость вполне конкурентоспособна.

Тем не менее, желание конструкторов максимально сократить кинематическую цепь никуда не исчезло. Последней ступенькой, через которую надо было перешагнуть, стала шарико-винтовая пара. И сделать это позволили линейные двигатели.

Применение линейных двигателей в приводах подач современных станков является тем закономерным результатом, к которому привела их эволюция на протяжении десятков последних лет. Однако сейчас использование линейных приводов находится лишь на начальной стадии. Технология их изготовления до сих пор не до конца автоматизирована, цена высока, а применение далеко не всегда уместно. Линейный двигатель не получил своего «эталонного» воплощения (или ряда таких воплощений, испытанных временем, выбор из которых производится в зависимости от специфики использования) и существуют различные конструктивные исполнения, которые, несмотря на ряд безусловных общих преимуществ, значительно отличаются друг от друга, имея различные сильные и слабые стороны. Это тот этап, который проходит любая инновация. И все больше производителей останавливаются на линейных двигателях для приводов подач, причем как для оборудования специфического, такого, как электроэрозионные станки, так и для фрезерных и токарных станков.

Использование линейных двигателей оправдано для прецизионного оборудования и в том случае, когда большую роль играет динамическая характеристика привода: максимально допустимые ускорения, величины максимально и минимально допустимых скоростей. Тем не менее, даже на оборудование такого класса линейные привода устанавливаются, зачастую, лишь в маркетинговых целях, ведь ультрапрецизионное оборудование по умолчанию должно быть «напичкано» инновациями, позволяющими добиться высочайшей точности, недоступной конкурентам. При этом позабытыми оказываются как экономическая эффективность использования таких приводов, которая приводит к неоправданному повышению стоимости обработки, так и технологическая необходимость такого решения в целом.

В свете вышесказанного обращает на себя внимания стратегия, выбранная компанией Mitsubishi Electric. Более 40 лет назад компания представила свой первый электроэрозионный проволочно-вырезной станок, а уже в 1978 году — серийный высокоскоростной и высокоточный 4-х координатный электроэрозионный проволочно-вырезной обрабатывающий станок.

Рис. 2. Mitsubishi NA1200

Сегодня ноу-хау, накопленное за многие десятилетия в сочетании с интенсивной исследовательской работой, остаются решающим критерием при разработке новых систем электроэрозионной обработки. Являясь одним из ведущих производителей электроэрозионного оборудования и в то же время одним из крупнейших производителей линейных двигателей, японская фирма вплоть до недавнего времени не устанавливала их на свои станки. Лишь в 2009 году на станках серии NA (рис. 2) впервые были применены линейные двигатели (цилиндрические). Возникает вопрос, почему гигантская корпорация отказывается от использования в своем оборудовании своих же собственных компонентов, несмотря на то, что эти компоненты (линейные двигатели) успешно продаются по всему миру?

Стоит внимательно присмотреться к конкретным конструкциям, чтобы получить ответ на этот вопрос.

На сегодняшний день наиболее распространенными в металлообрабатывающих станках являются плоские линейные двигатели. Принципиальная схема такого двигателя приведена на рис. 3.

Рис. 3. Плоский линейный двигатель: принципиальная схема

Двигатель состоит из двух основных частей: ползуна, представляющего собой сердечник 1 с обмотками 2 и неподвижной частью с постоянными магнитами 3.

Как раз наличие сердечника и является основным источником характерных данному типу двигателей недостатков:

  1. Значительное тепловыделение при работе.

    При функционировании линейного двигателя через обмотки проходит электрический ток и, согласно закону Джоуля-Ленца, происходит их нагрев. Это не является особенностью данной конкретной конструкции и свойственно любому проводнику с током. Однако не для любого проводника с током тепловые деформации играют столь существенную роль, как в металлообработке, особенно когда речь идет о прецизионном оборудовании!

    Кроме того дополнительным источником тепла является сердечник, в котором при движении ползуна появляются вихревые токи Фуко, способствующие его дополнительному нагреву.

    Усугубляет ситуацию то, что отвод излишнего тепла в окружающую среду крайне затруднен. Сверху на ползуне смонтирован стол, снизу на минимальном расстоянии находится плита с постоянными магнитами. Таким образом, практически все тепло, выделяющееся при работе двигателя, передается на стол станка, вызывая тепловые деформации, ведущие к перекосам рабочего органа и, как следствие, недопустимым погрешностям обработки, чрезмерному износу направляющих.

    Рис. 4. Тепловыделение в плоском линейном двигателе

    Максимальная температура может превышать 100°С! Безусловно, ни о какой высокой точности говорить при таких значениях температуры нельзя. Поэтому использование плоского линейного двигателя абсолютно нецелесообразно без мощной системы охлаждения.

    Оснащение конструкции охлаждающим контуром практически полностью решает проблему чрезмерного тепловыделения, но очевидно, что такая мощная система охлаждения значительно увеличивает стоимость двигателя, расходы на эксплуатацию станка и напрямую отражается на себестоимости обработки.

  2. Наличие постоянной силы магнитного притяжения.

    На сердечник плоского линейного двигателя постоянно воздействует сила притяжения со стороны магнитов.

    Рис. 5. Сила притяжения, воздействующая на сердечник

    Эта сила воздействует постоянно и не изменяет своего значения при работе двигателя. Согласно данным каталога фирмы Mitsubishi Electric величина силы магнитного притяжения колеблется в пределах 500–7000Н в зависимости от типоразмера линейного двигателя. Таким образом, возрастает нагрузка на направляющие станка, что усиливает их износ, кроме того увеличиваются и потери на трение в направляющих, и, как следствие, снижается КПД привода.

    Кроме того очень важно, что сила магнитного взаимодействия напрямую зависит от зазора Δ между частями плоского линейного двигателя. При отклонении зазора от номинального сила может увеличиваться или уменьшаться в пределах 30%.

    Рис. 6. Зависимость силы притяжения от зазора в двигателе

    Рассмотренная зависимость позволяет говорить о высокой чувствительности плоского линейного двигателя к изменению величины воздушного зазора между его частями. Практически это влечет к появлению дополнительных сложностей, возникающих при сборке и монтаже приводов с плоскими линейными двигателями.

    Кроме нормальной составляющей силового взаимодействия магнитов и сердечника, существует также воздействие, направленное параллельного вектору перемещения двигателя. Подробнее об этом, а также о последствиях расписано в следующем пункте.

  3. Ограничения по плавности движения.

    Общее поле, создаваемое постоянными магнитам (что видно и из рис. 7), будет являться неоднородным: в каких-то местах плотность потока индукции будет выше, чем в других. Силовое взаимодействие между сердечником плоского линейного двигателя и магнитами имеет составляющую, параллельную направлению перемещения ползуна. Конструктивно эти явления вызваны в первую очередь наличием расстояния между магнитами, которое приводит к неоднородности магнитного поля.

    Рис. 7. Поле постоянных магнитов

    Горизонтальная составляющая силового воздействия изменяется соответственно изменению вектора и плотности потока магнитной индукции: в каких-то местах она достигает своего максимума, в каких-то практически равна нулю. Следствием этого является наличие так называемых «предпочтительных положений» у плоского линейного двигателя. Т.е. на всей величине хода присутствуют положения, которые соответствуют минимуму потенциальной энергии. Ползун сам стремится занять такое положение, а для вывода из него требуется приложить усилие.

    Экспериментально полученные данные, отражающие колебания выходного усилия привода, приведены на рис. 8.

    Рис. 8. Колебания выходного усилия

    Характеристика на рисунке была получена следующим образом: при перемещении двигателя с постоянной скоростью с усилителя снимаются данные об изменении тока. Таким образом, при известной скорости двигателя и его силовой постоянной, получается зависимость, приведенная на рисунке.

    Такие колебания силы накладывают определенные ограничения на плавность движения двигателя, на качество получаемой поверхности, если речь идет о приводе металлообрабатывающего станка, и на точность обработки. Основные методы борьбы: установка магнитов под углом, использование программных средств и прочее, позволяют значительно снизить амплитуду колебания, но не устраняют его полностью, к тому же способствуют удорожанию изготовления двигателя и станка в целом.

    На рис. 9 наглядно показаны изменения поля, создаваемого постоянными магнитами после их установки под углом.

    Рис. 9. Изменение пространственного распределения плотности магнитного потока при использовании конструкции с повернутыми магнитами

    На рис. 10 приведено уменьшение колебаний силы при использовании измененной конструкции.

    Рис. 10. Уменьшение колебаний силы при установке магнитов под углом

  4. Общая неэффективность конструкции.

    Конструкция плоского линейного двигателя изначально геометрически неэффективна. Как видно из рис. 11, для совершения работы по перемещению задействована лишь «верхняя» часть магнитного потока. Таким образом, крайне дорогостоящие редкоземельные магниты, которые применяются во всех типах линейных двигателей, используются менее чем на 50%.

    Рис. 11. Распределение магнитного потока

Рассмотрим теперь линейный двигатель, использованный компанией Mitsubishi Electric. В ультрапрецизионном станке Mitsubishi NA 1200 в качестве приводов по осям X, Y, U, V использованы цилиндрические линейные двигатели

Принципиальная схема цилиндрического линейного двигателя представлена на рис. 12. Особенность его конструкции заключается в том, что обмотки 2 расположены вокруг сформированных в виде цилиндра постоянных магнитов 1, а сердечника нет в принципе!

Рис. 12. Цилиндрический линейный двигатель: принципиальная схема

Цилиндрический линейный двигатель, благодаря своей конструкции, лишен всех рассмотренных выше недостатков плоского линейного двигателя. Остановимся подробнее на каждом из них.

  1. Тепловыделение.

    Цилиндрический линейный двигатель не требует специальной отдельной системы охлаждения. То тепло, которое неизбежно выделяется в обмотках, эффективно отводится окружающей средой и непосредственно на стол станка передается незначительная его часть. Плюс в конструкции нет сердечника — источника дополнительного нагрева под действием вихревых токов.

    Рис. 13. Схема отвода тепла в цилиндрическом линейном двигателе

    В результате испытаний (перемещение стола на длину 200 мм со скоростью 1 м/с, ускорением 1 G, задержкой 1 с в каждом из концов хода) было установлено, что повышение температуры стола не превышает 5°С. Графически результаты представлены на рис. 14.

    Рис. 14. Прирост температуры стола станка с цилиндрическим линейным двигателем

    В принципе, при более тяжелых режимах работы температура стола может подниматься и выше оговоренных 5°С, но в любом случае значительно меньше, чем у плоского линейного двигателя.

    Несмотря на это, в станках серии NA предусмотрен контур охлаждения линейных двигателей, интегрированный в общую систему термической стабилизации и динамической термической компенсации станка. Он позволяет практически ликвидировать нагрев стола, связанный с тепловыделением в обмотках линейного двигателя. И как следствие — избавиться от тех минимальных погрешностей, которые он вызывает и которые способны оказывать воздействие на работу столь точного оборудования. При этом необходимая мощность системы охлаждения значительно меньше, а контур значительно проще, чем у плоского линейного двигателя.

  2. Нет ограничений по плавности движения.

    В связи с тем, что в конструкции цилиндрического линейного двигателя нет сердечника, ему не свойственны недостатки, связанные с его наличием.

    Между цилиндром и обмотками ползуна не возникает дополнительных силовых воздействий (ни в радиальном, ни в осевом направлении), поэтому движение при работе происходит плавно, без скачков нагрузки или скорости. На рис. 15 и 16 соответственно представлены графики изменения скорости при движении на высоких и низких скоростях.

    Благодаря симметричной конструкции и отсутствию сердечника, колебания величины зазора принципиально не влияют на работу цилиндрического линейного двигателя, что облегчает его сборку и изготовление.

    Рис. 15. Погрешность скорости (область высоких скоростей)

    Рис. 16. Погрешность скорости (область низких скоростей)

  3. Эффективное использование всего магнитного потока.

    Рис. 17. Эффективное использование всего магнитного потока

    Благодаря симметричности конструкции, в цилиндрическом линейном двигателе используется весь магнитный поток. Это дает дополнительное экономическое преимущество перед плоской конфигурацией, ведь для достижения того же результата требуется практически в 2 раза меньше редкоземельных магнитов, либо в 2 раза менее сильные магниты. Это весьма существенное преимущество, так как стоимость постоянных редкоземельных магнитов составляет немалую долю от общей стоимости линейного двигателя.

  4. Ремонтопригодность.

    Благодаря отсутствию механического контакта, отпадает необходимость в смазке, двигатель работает абсолютно бесшумно и не подвергается износу. Однако в случае необходимости демонтаж и монтаж цилиндрического линейного двигателя, по сравнению даже с ШПВ, осуществляется значительно проще и быстрее и не требует дополнительной юстировки, что существенно повышает его ремонтопригодность.

Вернемся к вопросу, который прозвучал в начале: почему же лишь сравнительно недавно линейные двигатели появились в станках Mitsubishi? Теперь ответить на него значительно проще.

Рис. 18. Mitsubishi MV1200R

Очевидно, что специалисты компании, в угоду желанию быть на гребне волны технического прогресса, не стали отдавать предпочтение плоским линейным двигателям, которые не устраивали их в первую очередь по экономическим показателям: высокая собственная стоимость, высокая стоимость эксплуатации и ремонта, которые неминуемо переносятся на стоимость получаемой на станке детали. До тех пор, пока использование классических приводов с ШВП было оправданно экономически и при этом позволяло добиваться высочайшей точности обработки, инженеры компании лишь присматривались к тому, как покажут себя линейные двигатели применительно к электроэрозионным станкам. В результате решение нашлось. На рынке появился относительно новый тип линейных двигателей — цилиндрический линейный двигатель (ЦЛД), который обладает рядом преимуществ по сравнению с аналогами и весьма эффективен с экономической точки зрения: низкое потребление энергии, простота производства и сборки. Все те недостатки плоских линейных двигателей, рассмотренные выше, не свойственны цилиндрическим.

В 2009 году в производство была запущена серия ультрапрецизионных станков NA с ЦЛД. Эти станки великолепно зарекомендовали себя и заставили задуматься японских специалистов о модернизации и остальных станков, производимых фирмой. В марте 2012 года компания Mitsubishi Electric объявила о начале производства новой серии MV с ЦЛД и продемонстрировала эти станки на выставке «INTERMOLD 2012» в Осаке (Япония). Серия MV призвана заменить прекрасно себя зарекомендовавшие серии FA и BA. Притом, что новые станки обладают великолепными технологическими возможностями и превосходной точностью, главное их преимущество — в экономичности и чрезвычайно низких текущих издержках. Во многом благодаря использованию ЦЛД, станки серии MV потребляют на 69% меньше энергии, чем их предшественники и на 42% позволяют снизить стоимость обработки при 30% сокращении времени! Это действительно потрясающий результат, который позволяет утверждать, что ЦЛД будут и дальше успешно использоваться в станках компании Mitsubishi Electric.

Применение ЦЛД потребовало разработки и применения самой передовой технологии управления с использованием сверхскоростной оптоволоконной связи и системной коммуникацией в режиме реального времени. Безусловно, нас ждет дальнейшее совершенствование конструкции и системы управления, но уже сейчас можно достаточно уверенно утверждать, что применение ЦЛД в электроэрозионных станках — это инновационное решение, которое ознаменовало собой новый этап эволюции в станкостроении.

Линейные двигатели | HIWIN

Линейные двигатели HIWIN Corporation представляют собой решения с прямым приводом и технологией plug and play. Линейные двигатели способны к быстрому ускорению и высокой скорости, обеспечивая при этом непревзойденную точность и аккуратность. Hiwin предлагает стандартные конструкции линейных двигателей, но доступны и настраиваемые опции. Помимо одноосных линейных двигателей, эти ступени могут быть объединены в кроссовые столы или даже портальные системы.

 

Посмотреть электронный каталог

LMXK

LMXK Сцены оснащены мощным линейным двигателем с железным сердечником, обеспечивающим высокое усилие, ускорение и скорость. Посетите веб-сайт Linear Stages для получения подробной информации, спецификаций и загрузки модели CAD. Доступны многоступенчатые системы, которые обеспечивают максимальную производительность в сочетании с линейкой мощных контроллеров движения HIWIN и приводов серии E1.

Особенности:

  • Макс. ускорение 50 м/с² (без нагрузки)
  • Макс. скорость 5 м/с (без нагрузки)
  • Длина до 3700 мм
  • Пиковое усилие 868 Н
  • Опции энкодера: эффект Холла, оптический или магнитный
  • В сочетании с линейными направляющими HIWIN Q Series SynchMotion™, которые имеют четырехрядный контакт по дуге окружности для более тихой работы и более длительного срока службы.
  • Дополнительно: крышка и расширенная смазка

Серия LMX1E-C

Линейный двигатель Ступени LMX1E-C оснащены двигателем без сердечника и хорошо подходят для приложений, требующих высокой динамики и/или точности. Они отличаются своей низкопрофильной конструкцией и нулевым усилием зацепления. Ход измеряется с помощью оптических или магнитных энкодеров пошагово или абсолютно. Ступени с линейным двигателем LMX1E-C доступны с общей длиной до 4000 мм.

Особенности:

  • Макс. ускорение 100 м/с² (без нагрузки)
  • Макс. скорость 5 м/с (без нагрузки)
  • Длина до 4000 мм
  • Пиковое усилие 580 Н
  • Нулевые зубчатые силы от двигателя
  • Доступно несколько форсунок на ступень
  • Опции энкодера: оптический или магнитный, инкрементный или абсолютный

Серия LMX1L-S

Линейный двигатель Ступени LMX1L-S оснащены двигателем с железным сердечником, который обеспечивает значительную непрерывную мощность. Ход измеряется с помощью оптических или магнитных энкодеров пошагово или абсолютно. Ступени с линейным двигателем LMX1L-S имеют компактную конструкцию и доступны с габаритной длиной до 4000 мм.

Особенности:

  • Макс. ускорение 50 м/с² (без нагрузки)
  • Макс. скорость 4 м/с (без нагрузки)
  • Длина до 4000 мм
  • Пиковое усилие 2850 Н
  • Доступно несколько форсунок на ступень
  • Опции энкодера: оптический или магнитный, инкрементный или абсолютный

Серия LMX1L-SC

Линейный двигатель Ступени LMX1L-SC представляют собой полные оси с двигателями с железным сердечником. Благодаря особой конструкции двигателя с расположением силовой установки между двумя статорами (сэндвич-конструкция) силы притяжения нейтрализованы. Это снимает нагрузку с направляющих.

Особенности:

  • Макс. ускорение 50 м/с²
  • Макс. скорость 4 м/с
  • Длина до 4000 мм
  • Пиковое усилие 2850 Н
  • Доступно несколько форсунок на ступень
  • Очень высокая удельная мощность
  • Благодаря многослойной конструкции двигателя на направляющие не действуют силы притяжения

Серия LMX1E-T

Ступени линейного двигателя LMX1E-T оснащены двигателем без сердечника, который отличается малым весом, отсутствием зубчатых колес и высоким ускорением и замедлением. Он хорошо подходит для приложений в полупроводниковой промышленности, таких как контроль и консервирование. Их также можно использовать в кросс-таблицах. В качестве системы обратной связи можно использовать инкрементный цифровой/аналоговый оптический энкодер и магнитный энкодер.

Особенности:

  • Макс. ускорение 50 м/с²
  • Макс. скорость 5 м/с
  • Длина до 1470 мм

Примечание. Приведенные выше данные приведены без нагрузки.

Перекрестные таблицы серии LMX1

Ступени линейных двигателей серии LMX1 можно комбинировать в составные таблицы. Структура номера заказа показывает, что возможна почти любая комбинация ступеней линейных двигателей LMX1.

Характеристики:

  • Предлагается с двигателями с железным сердечником или без сердечника
  • Жесткая алюминиевая рама с низким профилем
  • Простая сборка
  • Ортогональность ±5 угловых секунд
  • Повторяемость ±0,002 мм

Портальные системы серии LMG2A

Стандартные портальные системы серии LMG2A представляют собой системы с односторонней опорной направляющей. Тип LMG2A-C оснащен линейными двигателями без сердечника. Тип LMG2A-S приводится в движение линейными двигателями с железным сердечником.

Особенности:

  • Быстрое ускорение
  • Доступен с двигателями с железным сердечником или без сердечника
  • Жесткий алюминиевый мост
  • Простая сборка
  • Ортогональность ±5 угловых секунд
  • Повторяемость ±0,002/0,004 мм

Планарный двигатель серии LMSP

Перемещения по осям XY на воздушном подшипнике с помощью планарного серводвигателя со встроенным измерением расстояния. Может работать вверх ногами. Планарный двигатель LMSP имеет встроенные датчики измерения расстояния и работает с контролем положения (замкнутый контур).

Особенности:

  • Низкопрофильный стол XY
  • Замкнутый контур
  • Воздушный подшипник без износа
  • Нет внешне измеряемых магнитных полей
  • Очень низкое тепловыделение
  • Может быть установлен в перевернутом виде
  • Площадь статора до 1000 x 1000 мм

Сервопривод серии LMDX

Сервопривод LMDX для планарного серводвигателя LMSP доступен в двух версиях с различным напряжением и с дополнительной интерфейсной картой цифрового ввода/вывода.

Серия LMSA

Посмотреть электронный каталог

Синхронные линейные двигатели HIWIN LMSA представляют собой блоки питания линейных приводов. Их особенно отличает очень высокая удельная мощность и минимальное усилие зубчатого зацепления. Трехфазные двигатели состоят из первичной части (форсунки) с намотанной стопкой листов и вторичной части с постоянными магнитами (статорами). При комбинации нескольких статоров возможно множество комбинаций хода.

Характеристики:

  • 3-фазный переменный ток
  • Высокая тяга
  • Отличное ускорение
  • Низкая зубчатость
  • Различные длины хода
  • На одном статоре возможно несколько силовых механизмов
  • Пиковое усилие 2850 Н

Серия LMC

Посмотреть электронный каталог

Синхронные линейные двигатели HIWIN LMC — прирожденные спринтеры. Они легкие, чрезвычайно динамичные. Это связано с тем, что их первичная часть (форсер) без сердечника с катушками, отлитыми из эпоксидной смолы, ей нужно очень мало двигаться под собственным весом. Вторичная часть состоит из U-образного статора из постоянных магнитов.

Особенности:

  • 3-фазный
  • Чрезвычайно динамичный
  • Хорошая синхронизация и стабильно высокая скорость
  • Низкая инерция и высокое ускорение
  • Низкий профиль
  • Без зазубрин
  • На одном статоре возможно несколько силовых механизмов
  • Пиковое усилие 780 Н

Серия LMFA

Посмотреть электронный каталог

Синхронные линейные двигатели HIWIN LMFA представляют собой стопку листов в рулонах с контуром водяного охлаждения. Их особенно отличает очень высокая удельная мощность и минимальное усилие зубчатого зацепления. Этот трехфазный двигатель состоит из первичной части (форсунки) с железным сердечником и вторичной части (статора) с постоянными магнитами. При комбинации нескольких статоров возможно множество комбинаций хода.

Характеристики:

  • 3 фазы
  • Водяное охлаждение
  • Сертификат UL
  • Низкая зубчатость
  • Неограниченный ход
  • Пиковое усилие 7328 Н

Серия LMT

Просмотреть электронный каталог

HIWIN Linear turbo Серия LMT представляет собой линейные двигатели уникальной формы с цилиндрическими постоянными магнитами. Благодаря нагнетателю без сердечника двигатели LMT Turbo очень легкие и очень динамичные. Они также являются хорошей заменой шарико-винтовым передачам из-за того же интерфейса установки.

Особенности:

  • 3-фазный
  • Малая масса и высокое ускорение
  • Чрезвычайно динамичный
  • Широкий воздушный зазор и простота сборки
  • Без зазубрин и контактов
  • Без ношения
  • Несколько силовых инструментов
  • Пиковое усилие 980 Н

Связаться с инженером напрямую

Посмотреть наш онлайн-каталог

Линейные двигатели: время для откровенного разговора

Линейное движение требуется для всех видов промышленных систем и оборудования, от станков и конвейерных лент до решений для сканирования и печати. Обычный двигатель, соединенный с подходящим компонентом механического привода, обычно способствует этому прямолинейному движению. Но что, если бы существовала концепция, позволяющая сделать линейное движение более эффективным за счет использования прямого привода? Ну, есть. Линейные двигатели неуклонно завоевывают долю промышленного рынка в течение последних двух десятилетий. Для тех, кто хочет узнать больше, читайте дальше.

Как работают линейные двигатели?

Линейный двигатель обеспечивает прямую связь с нагрузкой. Этот принцип прямого привода основан на использовании силы магнитного поля для перемещения катушки вдоль дорожки постоянных магнитов. Чтобы визуализировать эту конфигурацию, представьте тип электромагнитной «рейки и шестерни», где шестерня — это вращающееся магнитное поле, а рейка — это статические постоянные магниты. Притяжение и отталкивание, возникающие между катушками и дорожкой постоянного магнита, создают необходимое движение.

Источник: Tecnotion

Чтобы объяснить немного подробнее, переменный трехфазный ток проходит через катушки, создавая вращающееся (или «поступательное» в случае линейного двигателя) электромагнитное поле. Это электромагнитное поле взаимодействует с постоянным магнитом, и результирующая сила в конечном итоге приводит к преобразованию электрической энергии в линейную механическую энергию с высоким уровнем эффективности. Скорость изменения тока определяет скорость движения, а сила тока определяет генерируемую силу.

Линейные двигатели в работе не отличаются от роторных двигателей, но в том смысле, что они открываются и раскатываются в плоском виде. Ротор с действующими постоянными магнитами становится неподвижной частью линейного двигателя, а статор (с катушками) становится подвижной частью.

Основные преимущества

Одним из основных преимуществ линейных двигателей является устранение так называемых «эластичных» компонентов трансмиссии, таких как редукторы и муфты, которые могут привести к таким проблемам, как люфт и ошибка движения/резонанса. В результате пропускная способность и жесткость системы движения могут быть намного выше, обеспечивая лучшую воспроизводимость и точность.

Другим важным преимуществом является устранение необходимости в кинематических приводных системах, таких как шарико-винтовые пары, ремни и шкивы, червячные передачи и системы реечной передачи, которые необходимы традиционным двигателям для преобразования вращательного движения в поступательное. Таким образом, линейные двигатели обеспечивают гораздо более высокую эффективность и точность позиционирования даже на высоких скоростях, одновременно обеспечивая очень плавное регулирование скорости с низкой пульсацией.

В отличие от щеточных двигателей, в прямом приводе нет контакта между движущимися частями. Благодаря отсутствию механического износа пользователи станков могут наслаждаться образцовой надежностью и сроком службы. TCO (общая стоимость владения) также снижается по сравнению с традиционными решениями.

Еще одним важным фактором является пространство. Поскольку подвижная часть линейного двигателя соединяется непосредственно с нагрузкой, это может сэкономить место и упростить конструкцию машины, что представляет собой большое преимущество как для разработчиков систем, так и для пользователей.

Параметры выбора

При выборе линейного двигателя для конкретного применения необходимо учитывать множество факторов, включая требования к динамическим характеристикам машины или системы. На первый план часто выходят такие параметры процесса, как рабочий цикл, пиковое усилие и максимальная скорость.

Доступны два основных типа линейных двигателей. Любое приложение с небольшой полезной нагрузкой, которое требует чрезвычайно точных движений или очень высокого ускорения, обычно использует преимущества линейного двигателя без железа. Однако для приложений, требующих высокой продолжительности рабочего цикла, линейные двигатели с железным сердечником создают большую непрерывную силу.

Линейные двигатели с железным сердечником

Конструкция линейных двигателей с железным сердечником предусматривает установку обмоток катушек внутри набора стальных пластин для усиления создаваемого электромагнитного потока. Этот тип линейного двигателя обеспечивает чрезвычайно высокое постоянное усилие и хорошее рассеивание тепла для своего размера, что делает его идеальным для применений, связанных с большими полезными нагрузками. Примеры включают станки, выполняющие фрезерные, токарные, штамповочные, формовочные и лазерные операции, а также оборудование для текстильного производства.

Одним из недостатков, который многие инженеры связывают с двигателями с железным сердечником, является зубчатая передача, паразитная сила, возникающая из-за создания (постоянными магнитами) флуктуирующей силы притяжения к магнитным материалам, таким как железо. Короче говоря, железный сердечник имеет «предпочтительные» положения по отношению к магнитам, поэтому двигатель должен изменять силу тяги, чтобы преодолевать эти положения, что приводит к неплавному «зубчатому» движению.

Однако современные решения с оптимизированной конструкцией железного сердечника ограничивают эту историческую проблему, обеспечивая низкую производительность. Например, некоторые линейные двигатели имеют магниты, которые не ортогональны направлению движения, а вместо этого установлены с небольшим углом наклона, что помогает сгладить движение в достаточной степени для решения большого количества обычных промышленных применений.

Линейные двигатели без сердечника

В линейных двигателях без сердечника нет силы притяжения или зубчатого зацепления между катушкой и магнитной дорожкой. В результате безжелезные варианты обеспечивают отсутствие силы пульсации, высокую точность, постоянную линейную силу, а также высокую скорость и ускорение. Кроме того, в 95% случаев безжелезные линейные двигатели работают за счет перемещения более легкой катушки, что помогает достичь более динамичного движения и постоянной скорости. Чрезвычайно тонкая форма вариантов без железа также выгодна, поскольку она предоставляет машиностроителям гибкие варианты монтажа.

Возможности применения линейного двигателя этого типа широки и разнообразны; по сути, любая машина или система, перемещающая небольшую массу с высокой скоростью и высокой точностью. Примеры включают решения для производства полупроводников, испытательные машины, столики для микроскопов или инспекций, а также автоматизированное оборудование для медицинских или медико-биологических лабораторий.

Нейлон и полиамид: Нейлон или Полиамид 66 высокомолекулярный полимер

Опубликовано: 06.02.2023 в 11:53

Автор:

Категории: Популярное

Что за ткань полиэстер, нейлон и акрил

T

МОДА

ИНДУСТРИЯ

Всё
о полимерах в тканях

ТЕКСТ: варя баркалова

Разбираемся, в чем отличие искусственных материалов от синтетических, и рассказываем, какие полимеры используют в производстве тканей.

Середина ХХ века стала переломным временем для текстильной промышленности. Распространение синтетических волокон было похоже на взрыв — настолько быстро и широко они стали применяться. С появлением новых технологий обработки искусственных полимеров возникло сразу несколько типов тканей. Они не только удачно имитировали шерсть, шелк и кожу, но и обладали рядом новых свойств. Износостойкие, легкие в уходе искусственные материалы сразу завоевали любовь и производителей одежды, и потребителей. К тому же технический прогресс позволял сделать себестоимость полотна рекордно низкой.

Тогда писатели-фантасты пророчили, что в будущем полимеры окончательно вытеснят натуральные ткани. Мы видим, что этого не произошло. Даже наоборот, в какой-то момент рынок оказался настолько перенасыщен искусственными материалами, что синтетика стала синонимом плохого качества — так же как в свое время была символом наступающего прогрессивного будущего. А вскоре экологи забили тревогу: производство одежды из искусственных волокон начало сказываться на состоянии окружающей среды.

Реклама капроновых чулок, 1949

Почему мир полюбил и разлюбил синтетику? Всегда ли маркировка о содержании материалов с приставкой «поли-» должна настораживать? Для начала стоит разобраться, чем различается все это многообразие искусственных и синтетических волокон и почему вообще эти две группы — не одно и то же.

Спортивная одежда из лайкры и нейлона, 1980-е

Полиэстер

Полиэстеры, а правильнее полиэфиры, — полимерные вещества, которые возникают при взаимодействии карбоновых кислот с многоатомными спиртами. К этой группе относятся, например, древесная смола, янтарь и шеллак — то есть далеко не только искусственные вещества. Полиэстеровое волокно же получают из расплава полиэтилентерефталата (ПЭТ) или его производных. Разработкой этого полимера занимались параллельно в Великобритании и СССР в сороковых годах прошлого века (вещество, полученное советскими учеными, запатентовано под названием «лавсан»), тогда его применяли для создания тонких пленок. Сейчас ПЭТ широко используется в производстве бытовых вещей — от пластиковых бутылок до армирования автомобильных шин. Волокну, которое вытягивают из расплава ПЭТ, можно придать разную форму: отсюда такое разнообразие текстур тканей, в составе которых есть полиэстер.

Пожалуй, самый знаменитый материал из полиэстерового волокна — флис. Это теплое и дышащее полотно легче шерсти и не подвергается биологическому разрушению. Его изобрели в 1979 году для полярной спецодежды, но он быстро стал популярен, и не только у любителей зимнего спорта.

В СССР был популярен состав хлопок+лавсан, он часто использовался для детских панталонов и штанишек

Molly Goddard осень-зима 2018, платье из 100% полиэстера

Кофта Patagonia из флиса 

Вообще для полиэстера характерны легкость, износостойкость, прочность, низкая сминаемость и, конечно, дешевизна производства. Впрочем, именно ткани (то есть материалы, полученные переплетением нитей) очень плохо проводят влагу и воздух и создают около кожи своеобразный парник, отчего может случиться раздражение. Добавленный же в смешанные ткани, полиэстер делает их более долговечными и устойчивыми к воздействиям среды.

Полиамид,
нейлон и капрон

Полиамиды относят к пластмассам: в основном из этого класса веществ производят твердые конструкции. Хотя волокно тоже вытягивают — его обозначают на этикетках сокращением PA и часто используют как часть составного материала (подробнее о таких — ниже).

Нейлон — один из полиамидов, а вернее — семейство полимеров внутри этого класса. Разные нейлоны (собственно нейлон, найлон-11, капрон и другие) отличаются небольшими изменениями в строении мономера, из которого состоит полимерная молекула. Существует версия, что слово «нейлон» произошло от названий городов Нью-Йорк и Лондон (NYLON = New York + London), хотя вероятнее, что название производители придумали случайно. Впервые нейлон синтезировал в 1935 году американский химик Уоллес Карозерс, который работал на компанию DuPont, а чуть позже — в 1938-м — появился и знаменитый капрон. Это название, кстати, прижилось только в Советском Союзе, в остальном мире его как раз называют нейлоном. Благодаря исключительной прочности (нить диаметром 0,1 миллиметра выдерживает гирю в полкило!) капронового волокна его стали активно применять в изготовлении канатов, рыболовных сетей и технических тканей, а затем чулок и колготок.

Полиамидные волокна полюбились производителям за те же свойства, что и полиэстер: ткани из них мало мнутся, не садятся при стирке, не слеживаются и не вытягиваются, легко окрашиваются. Полиамид не выгорает на солнце, а еще не огнеопасен — при высоких температурах ткань не горит, а плавится. Но в то же время ткань на основе полиамида не впитывает влагу, очень быстро отводит тепло (а значит, не греет) и может вызвать аллергию.

Prada осень-зима 2018, куртка из нейлона

Полиуретан,
лайкра и спандекс

Полиуретаны — гетероцепные полимеры: в состав длинной полимерной молекулы входит несколько разных типов мономеров. Материалы этой группы чаще всего используют как более стойкие к агрессивным средам заменители резины: из них делают защитные покрытия, шины, подошвы обуви, а также саму обувь, поскольку из полиуретана изготавливают одну из разновидностей искусственной кожи. Для производства такого кожзаменителя (на этикетке вы, скорее всего, найдете надпись PU leather или просто PU), жидкий полиуретан наносят на тканевую или бумажную основу, а потом закаливают в печи.

Ким Кардашьян в вещах Yeezy Season 6 из лайкры

Stella McCartney осень-зима 2018, сумка из полиуретана

Другие знаменитые полиуретаны — выпущенные под разными коммерческими названиями вариации эластичных волокон — лайкра, спандекс, эластан и другие. Они появились в 1960-х годах: первые разработки, как и торговое название «Лайкра», принадлежат той же компании DuPont, создавшей нейлон. Популярность этот прочный и очень хорошо тянущийся материал получил в восьмидесятых — вспомните яркие облегающие костюмы рок-звезд. Из стопроцентной лайкры сделан, например, костюм Человека-паука, но сейчас в быту эта ткань практически не применяется. У эластичных полиуретановых волокон есть серьезный недостаток: из-за химического состава они могут вызывать аллергию. Поэтому производители предпочитают добавлять их в ткань в минимальных количествах, ведь для придания нужных свойств достаточно и пяти процентов лайкры.

Акрилом называют полимеры, синтезируемые из акриловой и метакриловой кислот, а их, в свою очередь, получают из природного газа. Чаще всего мы слышим слово «акрил» в художественном и интерьерном контексте: он лежит в основе многих красок и лаков. Вторая область применения в быту — прозрачный материал, который широко известен под названиями «оргстекло» или «плексиглас». В таком виде полимер создали в начале тридцатых годов. А акрил в виде волокон появился парой десятилетий позже — благодаря все той же фирме DuPont.

Сейчас в текстильной промышленности мы знаем акрил как аналог шерсти: из акрилового волокна делают пряжу, которая потом становится свитерами и кардиганами. Главное преимущество акрила в вязаных изделиях — его вес: полимер получается легче натуральной шерсти в несколько раз, а еще его легче окрашивать. Впрочем, недостатки тоже существенны: в отличие от шерсти акриловое полотно почти не греет и быстро скатывается. Если ищете теплый и долговечный свитер, избегайте стопроцентного акрила.

Свитер H&M из 100% акрила

Вискоза и лиоцелл

А вот и главный каверзный момент в разговоре о синтетике. Вискоза — материал искусственный, но не синтетический: ее получают из природной целлюлозы — полимера, формирующего древесину и другие жесткие части растений. Процесс производства вискозного волокна разработали еще в конце XIX века, и по сей день его применяют с минимальными модификациями: древесную целлюлозу растворяют, а потом заново полимеризуют — уже в форме волокон. Помимо волокон вискоза используется в виде пленки — она носит широко известное, но часто неверно применяемое по отношению к полиэтилену название «целлофан». Другое волокно, получаемое из целлюлозного раствора, — лиоцелл. Этот полимер незначительно отличается от вискозы по химическому составу и идентичен по свойствам.

Рубашка Gucci сезона весна-лето 2016 из 100% вискозы 

Ткани из вискозных волокон, в отличие от синтетических, отлично впитывают и отводят влагу, пропускают воздух и гипоаллергенны. К тому же из-за доступности исходного сырья вискоза получается довольно дешевой. Но, как и другие ткани с натуральной основой, она требует бережного ухода. 

Дальнейшая
судьба полимеров

Кроме вискозы, все полимеры, о которых рассказано выше, создаются из продуктов переработки нефти. При первичном производстве этих материалов выделяется много ядовитых соединений, которые выбрасываются в окружающую среду с газами и сточными водами фабрик. Из-за использования синтетических материалов текстильная промышленность стала одной из самых вредных для экологии отраслей. Есть и хорошая новость: все эти материалы могут быть переработаны. Часть из них приходится регенерировать — восстанавливать структуру молекул после переработки, другие (например, стопроцентный полиэстер) можно использовать неоднократно без потери качества. Да, переработка этих материалов также не будет незаметной для окружающей среды, но наибольший вред синтетические вещи причинят, если окажутся на свалке: продукты распада искусственных полимеров токсичны для живых организмов.

Реклама Nokia, Журнал i-D, июль 2000

Один из путей переработки синтетики – создание смешанных волокон. Когда мы видим на бирке надпись «40 % хлопок, 60 % полиэстер», это не всегда значит, что в полотне переплетаются волокна разного происхождения — материалы могут сочетаться в одном волокне. Оно имеет в своей основе полимер, чаще всего полиэстер, и на него в процессе вытягивания из расплава наклеивают натуральную добавку. Обычно это хлопковая пыль, оставшаяся как отход производства или полученная после перемолки перерабатываемых хлопковых вещей. Полиэстер в основе чаще всего тоже вторичный — в этом случае на бирке будет обозначение recycled polyester.

Кроссовки adidas x Parley из переработанного PET

Смешанные волокна соединяют в себе качества полимера и натурального материала: нормально проводят воздух и влагу, не вызывают раздражений, и при этом износостойкие и долговечные. Но есть и проблема: переработать саму ткань из смешанного волокна крайне сложно, ведь для этого нужно отделять синтетическую основу от натуральных частиц. Сейчас эта технология разрабатывается, но пока не получила широкого распространения в переработке одежды.

{«width»:1200,»column_width»:111,»columns_n»:10,»gutter»:10,»line»:40}false7671300falsetrue{«mode»:»page»,»transition_type»:»slide»,»transition_direction»:»horizontal»,»transition_look»:»belt»,»slides_form»:{}}{«css»:».editor {font-family: tautz; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 21px;}»}

Нейлон или полиэстер? – В чем разница между ними и что лучше

  • Как отличить нейлон от полиэстера?


Нейлон и полиэстер – это прочные износостойкие материалы из искусственного волокна.


Нейлон стал одной из первых в мире синтетических тканей, которая производится из полиамида. По внешнему виду похож на шелк – обладает таким же блеском и гладкой лицевой поверхностью. Ткань очень крепкая и эластичная, порвать ее очень сложно.


Полиэстер производится из волокон полиамида. Первая полиэстеровая ткань была выпущена в 1930 году. Внешне похожий на шерсть, этот материал обладает большинством свойств хлопка: прочность, легкость, гигроскопичность.


Какая из этих тканей лучше – нейлон или полиэстер? На этот вопрос нет однозначного ответа, так как основные качества материалов очень похожи.


Главные отличия:


  • Внешний вид и тактильные ощущения. Нейлон гладкий на ощупь и напоминает шелк. Полиэстер имеет шероховатую матовую поверхность с видимым рисунком плетения.

  • Вес. Большое полотно нейлона весит очень мало. Полиэстер тоже имеет малый вес, но он больше, чем у нейлона.

  • Водостойкость. Водоотталкивающие свойства полиэстера в несколько раз ниже.

  • Светостойкость. Нейлон теряет цвет под прямыми солнечными лучами.


Нейлон совершенно не пропускает воздух, поэтому из него шьют только ту верхнюю одежду, которая не будет соприкасаться с кожей, например, верхнюю часть пуховиков. Легкие осенние куртки и ветровки предпочтительнее шить из полиэстера, в нем кожа сможет дышать и парникового эффекта не будет.


Для пошива брюк почти всегда лучше взять полиэстер, чем нейлон. Исключение – форменные брюки, то есть часть комплекта спецодежды для экстремальных условий, где важно, чтобы одежда была непродуваемой и непромокаемой.


Еще одна сфера применения синтетики – производство рюкзаков, чемоданов и туристического снаряжения. Из чего лучше сшить чемодан – из полиэстера или из нейлона? Первый сохранит новый вид и после десятка поездок, но будет намокать. Второй меньше по весу и не пропустит влагу, но быстрее придет в негодность. Несомненный плюс чемоданов из нейлона – грязеотталкивающие свойства. Эта ткань не требует специального ухода – достаточно просто протереть изделие влажной тряпкой или почистить щеткой.


При выборе палатки также стоит знать, что лучше – нейлон или полиэстер. Палатки-тенты делают из полиэстера. Они не выгорают на солнце и не теряют свои свойства от ультрафиолета. Туристические и трекинговые палатки принято производить из смеси нейлона и полиэстера. Смесовый материал почти не пропускает влагу и при этом дышит. Профессиональные аксессуары для горного спорта чаще всего шьют из нейлона. Палатки из этого материала держат тепло даже при экстремально низких температурах и не промокают.


Рюкзаки из полиэстера так же популярны, как и нейлоновые. Сказать, какая из тканей лучше, в этом случае невозможно. Все зависит от предпочтений покупателя и фантазии дизайнера. Глянцевая поверхность нейлона позволяет создавать интересные визуальные эффекты, зато полиэстер дольше выглядит как новый и не выгорает на солнце.


Спутать эти два материала практически невозможно. Обладая схожими свойствами – прочностью, долговечностью, водостойкостью – они абсолютно разные на вид и на ощупь: нейлон гладки, а полиэстер шершавый.


Выбрать и купить нейлон или полиэстер с доставкой по России вы можете в нашем интернет-магазине.

Каталог тканей


 

Полиамид-нейлон: свойства, производство и применение

Нейлон — это коммерческое название типа полиамидного термопласта. Впервые он был разработан инженерами DuPont в середине 1930-х годов и с тех пор используется почти во всех отраслях промышленности. Полиамидный нейлон имеет широкий спектр применения, включая веревки, шестерни и даже чулки. Обычно из него формируют волокна для использования в микрофиламентах и ​​пряже, но его также можно отливать.

Общие свойства полиамидного нейлона

Полиамидный нейлон обладает различными преимуществами, которые делают его идеальным кандидатом для широкого спектра применений. Вы найдете основные преимущества и недостатки материала, перечисленные ниже.

Преимущества

  • Высокая стойкость к истиранию – более высокий уровень сопротивления износу при механическом воздействии
  • Хорошая термостойкость – специальные сорта нейлона могут иметь температуру плавления почти 300°C
  • Хорошая устойчивость к усталости — это делает его идеальным для компонентов, находящихся в постоянном циклическом движении, таких как зубчатые колеса
  • Высокая обрабатываемость — из литых заготовок можно превратить в различные компоненты, которые были бы слишком дорогими для отливки в сложные формы
  • Шумоподавитель – нейлон является очень эффективным шумопоглотителем

Недостатки

  • Водопоглощение – Поглощение воды приводит к снижению механических свойств. Нейлон 6/12 специально разработан для предотвращения поглощения влаги
  • .

  • Химическая стойкость – Нейлон имеет низкую стойкость к сильным основаниям и кислотам
  • Высокая усадка – высокий процент усадки при литье

В таблице ниже указаны некоторые из основных марок нейлона, используемых в промышленности.

Таблица 1 — Источник: Matmatch — Сравнение полиамида и нейлона

Собственность

Блок

Нейлон 6

Нейлон 66

Нейлон 11

Нейлон 12

Нейлон 46

Плотность

г/см3

1,13

1,14

1,04

1,02

1,18

Прочность на растяжение

МПа

83

80

48

66

100

Водопоглощение

%

1,2

1,6

1,9

0,7

3,7

Деформация при растяжении при разрыве

%

100

49

51

40

Температура плавления

°С

220

255

190

184

295

Температура стеклования

°С

47

70

42

97

80

Твердость по Шору

Д

85

88

71

75

85

Коэффициент трения

1,4

0,55

0,36

0,38

0,45

 

Типы полиамидного нейлона и их применение

Нейлон бывает четырех основных сортов полиамидного нейлона: нейлон 66, 11, 12 и 46. Эти названия происходят от длины их полимерных цепей. Первое число — это число атомов углерода в диамине, а второе — число атомов углерода в кислоте. Типичные области применения включают:

  • Зубные щетки
  • Сменные накладки
  • Колеса
  • Перчатки
  • Гитарные струны и фото
  • Струны для теннисных ракеток
  • Медицинские имплантаты
  • Электрические разъемы
  • Леска
  • Палатки
  • Шестерни

Нейлон 6

Нейлон 6 был разработан в попытке воспроизвести свойства нейлона 66 без нарушения патента. Этот сорт нейлона очень прочен и имеет высокую прочность на растяжение. Следует отметить, что нейлон 6 производится с помощью уникального процесса, называемого полимеризацией с раскрытием цикла.

Нейлон 66

Нейлон 66 похож на Нейлон 6, но имеет более высокую температуру плавления и более устойчив к кислотам. Он состоит из двух мономеров, а нейлон 6 — только из одного.

Нейлон 11

Нейлон 11 имеет повышенную устойчивость к изменению размеров из-за поглощения влаги. Частично это связано с более низкой концентрацией амидов. Следует отметить, что он обычно имеет менее желательные механические свойства, чем другие сорта нейлона.

Нейлон 12

Этот нейлоновый компаунд имеет самую низкую температуру плавления среди основных полиамидов. Обычно он используется в виде гибкой пленки или листа для покрытия продуктов питания и фармацевтических препаратов. Он также имеет относительно хорошую устойчивость к водопоглощению.

Нейлон 46

Нейлон 46 в первую очередь был разработан для обеспечения более высокой рабочей температуры, чем другие сорта нейлона.

Производство и переработка 

Полиамиды обычно получают путем объединения двух мономеров, а именно адипиновой кислоты с 1,6-диаминогексаном. Как только эти два мономера прореагируют вместе, они образуют воду как побочный продукт связи каждой полимерной цепи. Это соединение двух мономеров известно как полимеризация. Это создает нейлоновую соль, которую затем нагревают для испарения воды. Этот нагрев производится в автоклаве при температуре 280°С и давлении 18 бар. После процесса полимеризации добавляются различные добавки и пигменты. Эти добавки могут изменить физические свойства полимера.

После добавления добавок расплавленный полиамид-нейлон выдавливается через отверстия для формирования длинных нейлоновых шнурков. Эти шнурки экструдируются в водяной бане, что позволяет шнуркам остыть и затвердеть. После этого их разрезают на гранулы длиной от 3 до 4 миллиметров. Эти гранулы затем упаковываются и отправляются на перерабатывающие заводы, где они переплавляются и экструдируются через головки для создания волокон и различных экструдированных форм или отливок.

Нейлон изготавливается в виде литья или экструзии. Существуют различия в свойствах, однако некоторые из ключевых преимуществ литого нейлона перечислены ниже.

  • За вычетом внутренних напряжений
  • Меньшее водопоглощение
  • Более кристаллическая структура, обеспечивающая более высокую механическую прочность
  • Более высокая температура плавления

Полиамидная ткань (нейлоновая ткань) – как изготавливается полиамид/нейлон и его свойства

Полиамидная ткань, также известная как нейлоновая ткань, изготовлена ​​из пластика. Ткань из полиамида, как и ткань из полиэстера, представляет собой искусственный полимер. Он производится с помощью химического процесса. Короче говоря, к ископаемому топливу прикладывают большое количество тепла и давления, чтобы получить листы из полиамида и нейлона. К сожалению, количество тепла и давления (энергии) чрезвычайно велико, и полиамидная ткань — не единственное, что производится в результате этого процесса.

как изготавливается полиамидная ткань (нейлоновая ткань)?

Процесс начинается с углеродсодержащих (органических) химических веществ, обычно угля или нефти . В данном случае органический означает, что вещество содержит углерод. Это не тот тип «органической» этикетки, которую вы видите в продуктовом магазине. В ближайшее время вы не увидите ярлыков «сертифицировано органически» на своей одежде из полиамидной ткани.

Тепло и давление применяются к органическому химическому веществу для полимеризации двух больших молекул, находящихся в нем. Этими ключевыми молекулами являются адипиновая кислота и гексаметилендиамин. Полимеризация — это химическая реакция, в которой более мелкие молекулы объединяются, образуя более крупную молекулу. Структуры меньших молекул все еще присутствуют в более крупной образовавшейся молекуле. Например, наша адипиновая кислота = A, а гексаметилендиамин = H. Химический процесс объединяет их вместе (A+H+A+H+A+H), в результате чего получается полимеризованный продукт (AHAHAH). Таким образом, A+H производит не K, а AH.

В результате полимеризации этих двух молекул получается нейлон в виде больших лент или листов. Затем эти ленты и листы измельчаются в крошку. Если конечная цель нейлонового волокна состоит в том, чтобы стать тканью, стружка расплавляется, а затем пропускается через фильеры для создания волокон. Прядильные машины похожи на машины для изготовления лапши для растворов пластиковых полимеров. Раствор полимера проталкивают через отверстия в фильере, чтобы сформировать волокно желаемой формы. Различные фильеры создают полые волокна, твердые волокна, более тонкие волокна и т. д. Наконец, волокна скручиваются в нити и вяжутся в ткань, известную как полиамидная ткань.

изображение от veererzy через Unsplash

сколько энергии требуется для производства нейлонового волокна?

При производстве нейлонового волокна используется 250 мегаджоулей энергии на каждые 2,2 фунта (или 1 килограмм) произведенного волокна .

Мегаджоуль – звучит круто! Но что это значит? Давайте представим это в перспективе.

Джоуль — это единица измерения энергии, а 1 мегаджоуль = 1 миллиону джоулей. Один миллион джоулей — это количество кинетической энергии, которое имеет что-то весом 1 мегаграмм (1 тонна/2204,62 фунта) при движении со скоростью 99,4 миль в час (160 км / ч).

Таким образом, потребуется энергия 250 слонов, каждый из которых весит 1 тонну и каждый из которых движется со скоростью 99 миль в час, чтобы создать всего 2,2 фунта (1 кг) нейлонового волокна. Излишне говорить, что это 90 435 лотов 90 436 энергии и небольшого выхода.

Количество энергии , которое требуется для создания нейлонового волокна, в два раза больше энергии, используемой для производства полиэфирного волокна (125 МДж/кг), а почти в пять раз больше энергии, чем для обработки хлопкового волокна (55 МДж/кг). кг). Имейте в виду, это только то количество энергии, которое уходит на создание нейлонового волокна. Изделие еще не приобрело окончательную форму нейлоновой ткани.

Каковы свойства нейлоновой и полиамидной ткани?

В зависимости от процесса отделки ткани полиамидная ткань может быть очень эластичной. Нейлоновая ткань также может иметь широкий выбор отделки и блеска . В зависимости от обработки нейлон может быть от матового до невероятно блестящего (блестящего). Тем не менее, нейлоновая ткань также имеет тенденцию легко скатываться, притягивать поверхностную грязь и создавать статическое прилипание . Это также способствует загрязнению водоемов пластиком. Когда изделие из нейлона проходит цикл стирки, оно может высвободить 19000 пластиковых микроволокон в воду.

изображение Вилли Стояновой через Pexels

какое влияние полиамидная ткань оказывает на окружающую среду?

К сожалению, процесс создания нейлоновой ткани не такой экологически чистый, как стадо слонов, бегущих с невозможной скоростью. В процессе производства оксиды азота выбрасываются в атмосферу в виде отходов . Закись азота (N2O) является значительно мощным парниковым газом и способствует истощению стратосферного озона. Закись азота имеет срок жизни в нашей атмосфере 150 лет и поэтому накапливается. Газы, образующиеся при производстве нейлона, составляют одну десятую увеличения содержания N2O в нашей атмосфере. Следовательно, 9Производство полиамидной ткани 0041 оказывает сильное воздействие на окружающую среду .

На этом негативные последствия производства полиамидных тканей не заканчиваются. Воздействие процесса производства нейлона создает множество проблем для рабочих. Пыль и пары, образующиеся в качестве побочных продуктов, могут вызывать раздражение кожи, носа и горла, а также механическое раздражение глаз.

Кроме того, поскольку это синтетическая ткань, нейлоновая одежда имеет тенденцию к размножению бактерий, вызывающих неприятный запах. Из-за этого владелец может чаще стирать свою нейлоновую одежду. К сожалению, в нашей прачечной скрываются некоторые непредвиденные экологические опасности. Нейлоновая одежда является одной из причин растущей угрозы микроволокон для окружающей среды. Микроволокна — это крошечные кусочки пластика, которые отрываются от одежды в стирке, проходят по канализационным сетям и попадают в водные пути, вдоль береговой линии и распространяются на сельскохозяйственные культуры. Оттуда эти пластиковые микроволокна могут попасть в нашу еду, легкие, рыбу, птиц, наши желудки и многое другое. Узнайте больше о микроволокнах и простых способах их уменьшения здесь.

как чистить одежду из нейлона и полиамида

Одежда из нейлона плохо переносит стирку. Вы должны ограничить частоту стирки нейлоновой ткани, чтобы увеличить срок службы одежды. Большинство ярлыков по уходу рекомендуют стирать нейлоновую одежду в холодном цикле с мягким моющим средством и сушить каплями . Это связано с тем, что нейлоновая одежда плавится при воздействии высоких температур. Использование едких чистящих средств, таких как отбеливатель, также нарушит структуру волокна.

Итак, нейлоновая одежда имеет тенденцию быстро пачкаться, но при частой стирке скатывается. Из-за этого нейлоновые изделия имеют более короткий срок службы (подумайте о том, как быстро бегают ваши колготки, скорее всего, они нейлоновые). Благодаря этим свойствам нейлоновая одежда недолго пролежит в вашем гардеробе и гораздо дольше — на свалке. Изделия из нейлона разлагаются примерно 30-40 лет.

Для более долговечных, чистых и экологически безопасных альтернатив ткани из полиамида ознакомьтесь с тканями из натуральных волокон здесь.

В чем разница между полиамидной тканью, нейлоновой тканью и полиамидным волокном?

Если на бирке по уходу за составом ткани вы видите слово «полиамидная ткань», это относится к нейлоновой ткани. Нейлон — это общий термин для группы пластиков, изготовленных из синтетических полиамидных волокон. О том, как изготавливается нейлоновая ткань (полиамидная ткань), вы можете прочитать выше.

На самом деле некоторые полиамидные волокна не являются синтетическими. Термин «полиамидное волокно» относится к волокну, состоящему из линейных макромолекул с повторяющимися пептидными связями. Не менее 85% этих связей присоединяются к алифатическим или циклоалифатическим звеньям. Для тех из нас, кто не владеет наукой, этот термин определяет довольно широкий спектр волокон, некоторые из которых встречаются в природе. Белки, включая шелк и шерсть, являются примером природного полиамидного волокна. Но опять же, когда полиамидная ткань указана в составе ткани одежды, это относится к синтетическому волокну, которое представляет собой нейлоновый пластик.

Насос сож fb 200 3: Насосы Coolant Pump — помпы в наличии по низким ценам

Опубликовано: 06.02.2023 в 09:06

Автор:

Категории: Популярное

Насосы СОЖ — насосы подачи СОЖ в наличии

Главная
Промышленная…
гидронасосы
Насосы СОЖ

Продукция высочайшего качества с гарантией от производителя! Оперативная поставка под заказ, постоянное наличие популярных моделей на складе в Санкт-Петербурге! Официальный импорт! Компетентный подбор! Низкие цены!

Насосы СОЖ повсеместно применяются на различных видах оборудования. В данном разделе представлен выбор насосов для подачи СОЖ для всех типов обработки и всех типов смазывающе-охлаждающих жидкостей. Цены на насосы СОЖ зависят от вида обработки и характера загрязнения жидкости — необходимо учитывать: конструкцию и монтажное положение; тип исполнения крыльчатки; материал изготовления крыльчатки; материал изготовления вала; создаваемое давление. Для экономии времени, приведен анализ насосов для СОЖ в зависимости от характера эксплуатации.

Чтобы купить насос для подачи СОЖ безошибочно, можно воспользоваться консультацией наших специалистов – мы производим подбор аналогов насосов подачи СОЖ мировых производителей из наличия на складе в Санкт-Петербурге.

 

Насосы откачки СОЖ

Насосы откачки СОЖ обеспечивают производительность от 60 до 1300 л/мин, в зависимости от модели. Охлаждающая смазка находится в резервуаре под инструментом. Чтобы подтолкнуть охлаждающую жидкость к заготовке, насос откачки СОЖ перекачивает среду из резервуара через шланги в сопло. Сопло, в свою очередь, подает СОЖ на заготовку. СОЖ  проходит обратно в резервуар охлаждающей жидкости через другой шланг, также, с участием фильтровального блока. Таким образом, цикл замкнут. Погружные насосы охлаждающей жидкости также известны как насосы СОЖ. Они обычно выполняются в полупогружном исполнении, как схематически показано на рисунке, когда в баке с охлаждающей жидкостью находится только нижняя часть насоса с улиткой и штоком. Двигатель и соединения в верхней части насоса вынесены на бак и не контактируют с СОЖ.

Цена и срок поставки

Тесное взаимодействие с производителем позволяет оперативно дать цену и срок поставки. Прямая закупка и логистика, обеспечивают, пожалуй, наиболее выгодную стоимость и быструю доставку.

Запрос предложения

 

 

 

 

 

 

 

Каталоги

В некоторых разделах приведены оригинальные каталоги завода-производителя. За отсутствием каталогов на русском языке, в описаниях приведены краткие технические переводы. При необходимости в  оригинальном заводском каталоге, имеется возможность запросить его у наших специалистов. Также, в доступе компетентные консультации от нашего технического бюро.

Официальный сайт 

Официальный сайт Службы Подготовки Производства содержит информацию, собственноручно переведенную с официальных сайтов производителей. Переводы выполняются при участии специалистов собственного технического бюро. Бренды, фотоматериалы, логотипы и товарные знаки принадлежат их собственникам — производителям оборудования.

Насосы для СОЖ | Мир гидравлики

В выпускаемом в настоящее время оборудовании автоматизация постоянно растёт, что приводит к росту производственных возможностей. Для этих целей применяются как системы, вносящие глобальные изменения в конструкцию, например установка систем ЧПУ, так и механизмы, отвечающие за увеличение  ресурса срока службы станка, увеличение нагрузок на оборудование  участвующее в  производственных процессах. Ко второму типу нужно отнести гидравлические насосы, отвечающие за перекачку смазочных жидкостей в зоны трущихся деталей и поверхностей, а также охлаждающих жидкостей в зону резания для охлаждения инструмента и детали.

На ряде станков, выпущенных в советское время, подача смазочного материала в зоны трущихся элементов осуществлялась насосами имеющим ручной привод, в следствии чего в начале рабочей смены ответственный сотрудник должен был осуществить подкачку смазочной жидкости в станок что могло и не происходить приводя к дорогостоящим ремонтам, уменьшению ресурса,  что в значительной мере влияет на производственный процесс. В настоящее время имеется возможность проведения модернизации систем смазки путём внедрения в действующее оборудование автоматической подачи смазочного материала в необходимые зоны по средствам индивидуальной смазочной маслостанции, при необходимости установить систему подачи СОЖ с подводом в зону резания.

Виды оборудования подобного типа

Насос для СОЖ  – это лишь единственный элемент. Помимо него, в систему смазки также включены:

  • Резервуар для масла.
  • Импульсные питатели с разной степенью дозирования.
  • Автоматическая система управления .
  • Воздушный фильтр.
  • Предохранительный клапан (опция)
  • Реле давления (опция)

 

Маслостанции имеют стандартное исполнение, при возникновение необходимости проведения смазки к узлам крупногабаритных станков рекомендуем обратится к инженерам нашей компании для проведения необходимых расчётов.

Не стоит забывать и о том, что российские насосы, предназначенное для подачи смазочно-охлаждающего материала, имеют разное строение. На сегодняшний день, существует масса его разновидностей. Об основных видах следует поговорить более детально.

Насосы НГ

Подобные гидромашины предназначены для перекачивания различных жидкостей нейтральных к углеродистой стали, в том числе минерального масла. Они способны перекачивать материалы, температурой от -40 до +100 градусов, имеющие плотность до 1600 кг/м3.

Гидромашины серии НГ являются центробежными. Они могут быть одно, двух и трехступенчатые. Стоит отметить, что оборудование подобного типа имеет взрывозащищённое исполнение.

Насосы П

На сегодняшний день наибольшей востребованностью пользуются насосы для СОЖ П – 25, П – 50 и П – 100. Данные агрегаты являются центробежными вертикальными и имеют погружную насосную часть.

Они способны перекачивать жидкости, кинематическая вязкость которых, не превышает 90 мм2/с. При этом, температура окружающего пространства, должны быть не ниже 1 градуса, но не выше 40. В свою очередь, температура рабочей жидкости должна варьироваться в пределах от 10 до 50 градусов.

Насосы БХ

Насос для СОЖ БХ – это вертикальная погружная гидромашина, служащая для подачи смазочно-охлаждающих жидкостей в производственном оборудовании. БХ относятся к группе моноблочных межступенчатых гидромашин.

Приобрести подобное оборудование стремятся владельцы токарных станков и прочих производственных машин, решивших провести модернизацию. Насосы БХ отличаются высокой производительностью и долгим сроком службы.

Купить насос для СОЖ

Приобрести смазочную станцию любой конфигурации и насосы для СОЖ можно в нашей компании «Мир Гидравлики». В нашем обширном ассортименте вы найдете оборудование подобного типа любого вида из перечисленных выше.

Если вы не смогли найти интересующие вас агрегаты в каталогах, свяжитесь с нашими инженерами. Они с готовностью помогут вам совершить поиск или предложат высококачественное аналоговое оборудование.


Электронасос помпа НГ-1-25, НГ-1-32, НГ-2-50

Вид типа помпа НГНазначение и область примененияНасосы центробежные вертикальные с погружной насосной частью НГ-1-25, НГ-1-32, НГ-2-50, являясь аналогами насосов П-25, П-50, П-100, П-200, предназначены для подачи смазочно-охлаждающих жидкостей и минеральных масел в системах охлаждения инструмента металлорежущих станков. Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости не должна превышать 90 мм²/с при температуре охлаждающей среды от +1 до +40 °С и температуре рабочей жидкости от +10 до +50 °С. Концентрация загрязнённости рабочей жидкости не более 5 г/лОсобенности эксплуатации

Электронасосы для CОЖ типа П-25М…200М

Вид типа П-25М…200МНазначение и область примененияДля смазки, охлаждения, а также для предохранения от преждевременного износа режущего инструмента в различных станках применяются центробежные электронасосы типа П-25М…П-200М, как и их аналоги НГ-1-25, НГ-1-32, НГ-2-50, иначе—помпы.Электронасосы типа П-25М…П-200М могут также применяться для подачи минеральных масел вязкостью от 1 до 90 сСт, с температурой от 10С до 50С при этом концентрация механических примесей должна быть не более 5 г/л, с размером частиц не более 0,5 мм.Данный тип насосов относится к моноблочным центроб

Вертикальные полупогружные электронасосы БХ14-53, БХ14-54 и БХ14-55

Вид электронасоса БХ14-Назначение и область примененияЭлектронасосы типа БХ14-5. . относятся к группе многоступенчатых центробежных насосов.Центробежные электронасосы типа БХ14-5.. работают на СОЖ (смазочно-охлаждающих жидкостях) или минеральных маслах вязкостью не более 90 мм2/с (сСт). Электронасосы типа БХ14-5.. в основном применяются для подачи СОЖ к режущему инструменту различных станков и другого оборудования с целью его охлаждения, обмыва посадочных мест инструмента и деталей, а также удаления стружки.Электронасосы центробежные типа БХ14-5.. работают на рабочих жидкост

Насосы СОЖ для станков — Grainger Industrial Supply

Насосы СОЖ для станков

55 изделий

Насосы для станков обеспечивают циркуляцию СОЖ по системе для предотвращения перегрева режущих инструментов. Эти насосы могут быть встроены в систему машинной резки и являются частично погружными.

  • Насосы охлаждающей жидкости для станков Graymills

  • Насосы охлаждающей жидкости для станков Dayton

  • Насосы охлаждающей жидкости для станков Fuji Electric

Греймилс Строительный инструмент Охлаждающий инструмент.

Восходящая Загрузка …

Три фазы 230/460V AC

  • 0004

    Cast Iron Housing

    Loading…

    Dayton Sticken Tool Coolant Pumps

    ОДИН ФАЗА 115/230 В.

    AC

    Чугунный корпус

    Загрузка …

    Три фазы 230/460V AC

    Три фазы 230/460V AC

    . /460 В перем. тока Чугунный корпус, отсортированный по мощности, по возрастанию

    0004

    Трехфазный 230 В переменного тока

    Латунный корпус

    Бронзовый корпус

    Загрузка …

    COSTER HOLDEN

    COSTER HORTERSHED

    9004

    COSTER HOLDEN

    9005

    COSTERSIND HORSED

    COUSTER.

    Загрузка…0003

    Трехэтап 230/460 В переменного тока

    ЧАСОВЫЙ Корпус

    .

    Идет загрузка…

    Примечание. Информация о наличии товара предоставляется в режиме реального времени и постоянно корректируется. Товар будет зарезервирован для вас при оформлении заказа.

    Эксплуатация и оценка конструкции главных циркуляционных насосов для PWR и BWR. Заключительный отчет (Технический отчет)

    Эксплуатация и оценка конструкции главных циркуляционных насосов для эксплуатации PWR и BWR. Заключительный отчет (Технический отчет) | ОСТИ.GOV

    перейти к основному содержанию

    • Полная запись
    • Другие родственные исследования

    Долгосрочная жизнеспособность коммерческой ядерной энергетики сильно зависит от экономики надежности оборудования станции. Первичные циркуляционные насосы (PCP) для систем PWR и первичные рециркуляционные насосы (PRP) для систем BWR являются критически важными компонентами, повышение надежности которых обеспечит значительное повышение общей эксплуатационной готовности станции. В этом исследовании определены основные причины вынужденных отключений, возникающих из-за проблем с работой PCP и PRP.

    Авторов:

    Макай, Э . ;

    Адамс, М.Л.

    Дата публикации:
    Исследовательская организация:
    Energy Research and Consultants Corp., Моррисвилль, Пенсильвания (США)
    Идентификатор ОСТИ:
    5838533
    Номер(а) отчета:
    ЭПРИ-НП-1194
    РНН: 80-001913
    Тип ресурса:
    Технический отчет
    Страна публикации:
    США
    Язык:
    Английский
    Тема:
    21 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЯДЕРНЫЕ РЕАКТОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ УСТАНОВКИ; РЕАКТОРЫ ТИПА BWR; ПЕРВИЧНЫЕ КОНТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ; НАСОСЫ; НАДЕЖНОСТЬ; РЕАКТОРЫ ТИПА PWR; ДИЗАЙН; СПЕКТАКЛЬ; СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ; КОМПОНЕНТЫ РЕАКТОРА; СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ РЕАКТОРА; РЕАКТОРЫ; ВОДЯНЫЕ РЕАКТОРЫ; ВОДЯНЫЕ РЕАКТОРЫ; 210100* — Реакторы энергетические невоспроизводящие с легководным замедлителем и кипящим водяным охлаждением; 210200 — Реакторы энергетические, невоспроизводящие, с легководным замедлителем, с охлаждением некипящей водой

    Форматы цитирования

    • ГНД
    • АПА
    • Чикаго
    • БибТекс


    Макей, Э. , и Адамс, М.Л.. Эксплуатация и оценка конструкции главных циркуляционных насосов для обслуживания PWR и BWR. Заключительный отчет . США: Н. П., 1979.
    Веб. дои: 10.2172/5838533.

    Копировать в буфер обмена


    Макай, Э., и Адамс, М.Л.. Эксплуатация и оценка конструкции главных циркуляционных насосов для PWR и BWR. Заключительный отчет . Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/5838533

    Копировать в буфер обмена


    Макай, Э., и Адамс, М.Л., 1979.
    «Эксплуатация и оценка конструкции главных циркуляционных насосов для обслуживания PWR и BWR. Заключительный отчет». Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/5838533. https://www.osti.gov/servlets/purl/5838533.

    Копировать в буфер обмена

    @статья{osti_5838533,
    title = {Эксплуатация и оценка конструкции главных циркуляционных насосов для PWR и BWR. Заключительный отчет},
    автор = {Макай, Э. и Адамс, М.Л.},
    abstractNote = {Долгосрочная жизнеспособность коммерческой ядерной энергетики сильно зависит от экономики надежности оборудования станции. Первичные циркуляционные насосы (PCP) для систем PWR и первичные рециркуляционные насосы (PRP) для систем BWR являются критически важными компонентами, повышение надежности которых обеспечит значительное повышение общей эксплуатационной готовности станции. В этом исследовании определены основные причины вынужденных отключений из-за проблем с работой PCP и PRP.},
    дои = {10,2172/5838533},
    URL-адрес = {https://www.osti.gov/biblio/5838533},
    журнал = {},
    номер =,
    объем = ,
    место = {США},
    год = {1979},
    месяц = ​​{9}
    }

    Копировать в буфер обмена


    Посмотреть технический отчет (2,68 МБ)

    https://doi.org/10.2172/5838533


    Экспорт метаданных

    Сохранить в моей библиотеке

    Вы должны войти в систему или создать учетную запись, чтобы сохранять документы в своей библиотеке.

  • Полимер основа для красок 5 букв: Полимер в основе красок, 5 (пять) букв

    Опубликовано: 06.02.2023 в 08:56

    Автор:

    Категории: Машины для обработки полов

    Полимер В Основе Красок 5 Букв

    Решение этого кроссворда состоит из 5 букв длиной и начинается с буквы А


    Ниже вы найдете правильный ответ на Полимер в основе красок 5 букв, если вам нужна дополнительная помощь в завершении кроссворда, продолжайте навигацию и воспользуйтесь нашей функцией поиска.

    ответ на кроссворд и сканворд

    Четверг, 14 Ноября 2019 Г.



    АКРИЛ

    предыдущий

    следующий



    другие решения

    АКРИЛ

    ты знаешь ответ ?

    ответ:

    связанные кроссворды

    1. Акрил
      1. Полиакрилонитрильное волокно 5 букв
      2. Разновидность синтетического волокна 5 букв
      3. Синтетическое волокно, название которого можно увидеть на ярлыке нашей одежды 5 букв
      4. Тип ткани 5 букв
      5. Синтетический аналог шерсти 5 букв
      6. Синтетич. волокно для ковров 5 букв

    похожие кроссворды

    1. Свечение веществ-люминофоров, а также красок на их основе
    2. Полимер из обработанных кислотой олефинов
    3. Синтетический полимер, продукт полимеризации хлорвинила
    4. Синтетический полимер
    5. Полимер, основной компонент натурального каучука, гуттаперчи, балаты
    6. Полимер с сопряженной тройносвязью в основной цепи
    7. Смолистый полимер сканворд
    8. Смолистый полимер сканворд
    9. Полимер
    10. Синтетический полимер, продукт полимеризации тетрафторэтилена
    11. Синтетический полимер, продукт полимеризации акрилонитрила
    12. Синтетический полимер (применяется в производстве пленок, радиодеталей)
    13. Синтетический полимер, продукт полимеризации формальдегида
    14. Полимер прочнее железа и легче алюминия
    15. Изолирующий полимер
    16. Полимер диметилбутадиена, получаемого из ацетона
    17. Полимер сравнительно небольшой молекулярной массы

    какие бывают краски для ремонта, разновидности, типы


    Сегодня многие делают ремонт самостоятельно, и с каждым годом для этого становится больше возможностей.  Как сделать так, чтобы в будущем краска не потускнела, не потрескалась и не вздулась? Что нужно знать перед покраской и как выбрать краску? Давайте разберемся с этими вопросами.


    Итак, выбираем краску. Что нужно знать? Во-первых, возьмете себе за правило всегда подготавливать поверхность перед покраской. Берем тряпку и смываем все, что нам накопилось: жир, грязь, копоть. Ах, у вас и так чисто? А пыль? Ее удаляем тоже. Затем снимаем старую краску, особенно если она вздулась и потрескалась. Можно механически, а можно и специальной жидкостью для снятия старой краски. Шпаклюем неровности. А у кого стена часто чернеет, самое время обработать ее антисептиком. Есть множество способов защитить поверхность и сделать ее долговечной. Теперь приступаем к грунтовке. Она позволит краске держаться лучше и играет роль защиты. Грунтовку наносят как на новую поверхность, так и на старую краску (если слой тонкий и лежит она ровно). И только после полного высыхания можно приступать к покраске. Если поверхность не ровная, имеет трещины, бугорки и ямки, нужно воспользоваться шпатлевкой, причем после нанесения грунтовки.



    Если вы хотите придать поверхности особые свойства, например, защитить от коррозии или сделать устойчивой к перепаду температур, или просто уберечь поверхность от воздействия различных микроорганизмов, например, плесени, грибков, лишайников, вам нужны антисептики и пропитки. Но иногда активные антисептические вещества содержатся и в самих красках.


    Также следует учесть совместимость красок. Легче изначально подобрать совместимый материал, чем смывать старую краску «под ноль», нейтрализовать реакцию и только потом продолжать работу по алгоритму, как на новой поверхности. Незнание может привести к очень неприятному сюрпризу.

    Как читать этикетку краски?


    Краски условно разделяются на группы по типу пленкообразующей основы. Они бывают эмульсионные, алкидные, клеевые, силикатные. Но об этом чуть позже. Нужная информация указана в буквенно-цифровых кодах на банке. Первые две буквы указывают на природу пленкообразующей основы.

    • Полиамиды (АД)
    • Полиакрилаты (АК)
    • Сополимеры полиакрила (АС)
    • Ацетилцеллюлоза (АЦ)
    • Битумы и пеки (БТ)
    • Поливинилацетат (ВА)
    • Поливинилбутераль (ВЛ)
    • Винилы и винилацетаты (ВН)
    • Сополимеры поливинилацеты (ВС)
    • Глифталевые смолы (ГФ)
    • Идиенкумароновые смолы (ИК)
    • Канифоль (КК)
    • Полиуретаны (УР)
    • Кремнииорганические смолы (КО)
    • Копалы (КП)
    • Сополимеры карбинола (КС)
    • Каучуки (КЧ)
    • Масла растительные (МА)
    • Меломиноалкиды (МЛ)
    • Алкидно- и масляно-стирольные (МС)
    • Мочевиноформальдегидные смолы (МЧ)
    • Нитроцеллюлоза (НЦ)
    • Пентафталевые смолы (ПФ)
    • Полиэфиры насыщенные (ПЭ)
    • Фенолалкиды (ФА)
    • Крезолформальдегиды (ФЛ)
    • Фенольно-масляные смолы (ФМ)
    • Фторопласты (ФП)
    • Поли- и перхлорвинилы (ХВ)
    • Сополимеры винилхлорида (ХС)
    • Шеллак (ШЛ)
    • Эпоксидные смолы (ЭП)
    • Полиэтилен и полиизобутилен (ЭТ)
    • Эпоксидноэфирные смолы (ЭФ)
    • Этилцеллюлоза (ЭЦ)
    • Янтарь (ЯН)


    Далее следует цифровой код. Первые одна-две цифры подскажут о сфере применения. Остальные цифры — это заводской номер.

    • атмосферостойкая (1)
    • стойкость внутри помещения (2)
    • для консервации металлоизделий (3)
    • устойчивость к горячей воде (4)
    • специального назначения, например, для кожи, меха (5)
    • обладает стойкостью к нефтепродуктам (6)
    • стойкость к агрессивным средам (7)
    • термостойкость (8)
    • электроизоляционные свойства (9)
    • полуфабрикаты, а также лаки и грунты (0)
    • шпаклевки (00)


    В маркировке исключение составляют готовые масляные краски. Буквы МА — обозначают масляную краску, первая цифра — сфера применения, вторая — какая олифа использована в качестве основы:

    • натуральная (1)
    • оксоль (2)
    • глифталевая (3)
    • пентафталевая (4) 
    • комбинированная (5)


    А теперь поговорим о группах красок и определим основные преимущества и недостатки тех или иных материалов для покраски.

    Первая группа: водные краски

    Эмульсионные краски


    Эмульсионные краски разводятся водой (не растворяются), их связующая основа и красящие частицы распределены в водной среде, образуя устойчивую эмульсию. После высыхания водой не смываются. Зато от них легко отмыть руки и инструменты (пока материал не высох). Эмульсионные краски экономичны, отличаются своей экологичностью, пожаробезопасностью. Хорошо ложатся практически на любую поверхность. Металлические покрытия во избежание коррозии нужно предварительно загрунтовать. Эмульсионные краски нельзя наносить на поверхность, ранее покрашенную глянцевыми красками, клеевыми красками. Тоже можно отнести и к лакированным поверхностям. В свою очередь после эмульсионных красок можно использовать любые краски и эмали. Эмульсионные краски быстро высыхают и не имеют резкого неприятного запаха. Они устойчивы к щелочному воздействию.


    Эмульсионные краски подразделяются на: водоэмульсионные, акриловые, поливинилацетатные (ПВА), латексные, водно-дисперсионные и силиконовые. Многие полагают, что водоэмульсионные и водно-дисперсионные краски — это одно и тоже. Все они не имеют особенности отслаиваться, проницаемы для воздуха и водяного пара, то есть «дышат». Подходят для помещений с повышенной влажностью, не морозоустойчивы, но долго сохраняют свой цвет (читайте подробный разбор, как выбрать цвет комнаты). 



    Но отличия все же есть. Матовые водоэмульсионные краски со временем постепенно смываются, а водно-дисперсионные влагостойки, а значит подходят для многократной мойки. К тому же водно-дисперсионные краски в основном имеют белый цвет, а водоэмульсионные поражают многообразием цветов. Водно-дисперсионные краски нельзя наносить при температуре ниже +5°С.


    К тому же, есть водоэмульсионные краски, предназначенные для создания объемных эффектов — фактурные краски, которые еще называют структурными красками. Ими можно успешно декорировать поверхности, Такие покрытия отличаются также высокой прочностью. Они могут играть роль армирования для защиты поверхности от появления трещин. Зачастую фактурными красками называют декоративные штукатурки или фактурные штукатурки

    Фактурные штукатурки


    Связующим элементом для акриловых красок служат акриловые смолы. Эти краски высокоэластичны (приспособлены к специфике древесины) и имеют большую прочность. Качественные акриловые краски способны перекрывать волосяные трещины до 0,5 мм. Жаль, что стоят они довольно дорого. Их более дешевые собратья изготавливаются на базе акриловых сополимеров. Акриловые краски морозоустойчивы, но только после полного высыхания. Они обладают низкой газопроницаемостью, а потому могут хорошо защитить от коррозии, например, армированный бетон. Подходят для щелочных оснований, но на свежую штукатурку их можно наносить не раньше чем через месяц. Причина в низкой газонепроницаемости: в процессе затвердевания штукатурки участвует углекислый газ, и процесс этот довольно долгий.

    Акриловые краски


    Акриловые краски плохо подходят для зданий с сырыми стенами. Эти краски прекрасно колеруются и устойчивы ультрафиолету, прекрасно сохраняя цвет. Они также сочетают водоотталкивающую способность и паронепорницаемость. Обладают наивысшей механической стойкостью.

    Латексные краски


    Латексные краски — самые дорогие из эмульсионных красок. Они изготовляются с добавлением латекса. Это дает сильный водоотталкивающий эффект, и значит можно мыть поверхность сколько захочется. Они способны затягивать волосяные трещины до 1 мм. Латексные краски применяются на разных поверхностях: структурированные обои, стены (бетон, штукатурка, кирпич, гипсокартон), потолки. Высыхают за 20-60 минут. Но их светостойкость ниже, чем у эмульсионных акриловых красок и ПВА.


    Поливинилацетатные (ПВА) краски


    Поливинилацетатные (ПВА) краски, в отличие от латексных, являются самыми бюджетными. Однако они также обладают низкой водостойкостью, и при регулярном мытье покрытие постепенно смывается водой. Краска экологична, отличается высокой стойкостью к свету, воздействию масел и жиров, подходит для внутреннего применения, особенно для окраски потолков. Кстати, почитайте статью о том, как выбрать краску для потолка.

    Силиконовые краски


    Здесь связующим элементом служат эмульгированные силиконовые смолы. Силиконовые смолы иногда даже добавляют в акриловые краски. Силиконовые краски по высыханию образуют водоотталкивающую поверхность, однако прекрасно пропускают воздух и водяной пар. Они имеют высокую эластичность и способны перекрывать волосяные трещины до 2 мм. Силиконовые краски можно наносить на свежую штукатурку уже через 48 часов (а не через 30 суток как акриловые). Силиконовые краски можно применять для всех видов минеральных поверхностей.


    Они совместимы с акриловыми латексными и минеральными красками. Их даже можно наносить на старую силикатную краску. Силиконовые покрытия устойчивы к загрязнениям, а также предупреждают развитие микроорганизмов. Их единственный недостаток — это высокая стоимость. Поэтому их используют в основном для декора, особенно, если хотят подчеркнуть престиж здания.


    Вторая группа: краски на органическом растворителе

    Алкидные краски


    Связующим элементом алкидных красок является алкидная смола. К алкидным краскам относятся эмалевые и масляные краски. Подходят для окрашивания оштукатуренных поверхностей, а также деревянных и металлических оснований (например, металлических радиаторов отопления). После высыхания не токсичны, водонепроницаемы.

    Масляные краски


    Популярные в прошлом масляные краски изготавливаются на основе олифы. Разбавителями служат уайт-спирит, скипидар, сольвент-нафта или бензин. Они достаточно мало стоят, однако очень долго сохнут (до нескольких суток). При высыхании выделяют вредные вещества, поэтому больше подходят для наружных работ. Существенный их недостаток в том, что с годами окрашенная поверхность желтеет.

    Эмалевые краски


    Эмалевые краски изготовлены на основе лака и именно благодаря этому обладают высокой глянцевостью и очень красиво смотрятся. Эмалевые краски применяются для окраски металла, приборов, деревянных поверхностей, стен (проштукатуренных и прошпаклеванных) и так далее. Их можно использовать и для внутренних и для наружных работ. Нитроэмалевые очень быстро сохнут — 15-45 мин. Эмалевые краски водонепроницаемы и обладают стойкостью к ржавчине и воздействию света.


    Третья группа: силикатные краски

    Силикатные краски


    Силикатные краски изготавливаются на основе жидкого стекла, их можно отнести к разряду минеральных. Это один из лучших способов защиты фасада. Характеристики силикатных красок: паро- и воздухопроницаемость, повышенная устойчивость к температурным перепадам и ультрафиолету, рыхлость, слабая реакция на воду. Стоит учитывать, что силикатные краски не просто устойчивы, они практически несмываемы. Силикатные краски разводятся водой и содержат щелочь — берегите глаза и кожу. Их нельзя наносить на поверхности, прежде окрашенные акриловыми или алкидными красками, а также наносить на стеклянные, керамические, каменные, металлические поверхности. Зато они подходят для щелочных поверхностей, к примеру, штукатурок. Грунтовка перед окраской тоже должна быть силикатной.


    Силикатные краски не могут защитить стены от атмосферной влаги. При обильных дождях вода, хоть и ненадолго, задерживается в стенах. Однако при плохой гидроизоляции фундамента они очень полезны, если влажность в стенах выше атмосферной. Цветовая гамма силикатных красок ограничена из-за содержащейся в составе щелочи. 


    Группа четвертая: клеевые краски

    Клеевые краски


    Изготовлены из органических полимеров на водной основе. Экологичны, поскольку в составе нет токсичных или вредных химических соединений. Их свойства сходны с эмульсионными красками, но клеевые краски менее устойчивы к влаге, поэтому фронт применения сильно ограничен — такие материалы подходят только для окраски сухих помещений. Клеевые краски выпускаются в сухом виде и непосредственно перед использованием разводятся водой. 

    Казеиновые краски


    В основе казеиновых красок лежат белковые компоненты, такие краски пригодны и для наружных, и для внутренних работ. Хорошо ложатся на штукатурку, бетон, кирпич. Из всех клеевых красок казеиновые самые стойкие и красивые.

    Декстринированные краски


    Декстринированные краски на костном клее могут использоваться только для внутренних работ, так как обладают слабой водостойкостью. Краски удобны в обращении, экологичны и хорошо сохраняются при сухом климате, выпускаются в многообразии цветов. Однако, как и все клеевые составы, разрушаются при действии углекислого газа и влаги. В плохо проветриваемых помещениях и при повышенной влажности органический состав клеевой краски становится средой обитания для различных микробов и плесени. И поверхности быстро портятся.


    Как видите, выбор современных красок большой! Подобрать материал более детально под свои задачи вы можете с помощью подбора по параметрам или с помощью продавца-консультанта в любом из магазинов торговой сети «Мир Красок».


    Фото: pinterest.com

    Polymer%2c используется в красках и имплантатах — ответы на кроссворды

    Разгадка кроссворда Полимер, используемый в красках и имплантатах с 8 буквами, в последний раз встречалась на 23 декабря 2019 года . Мы думаем, что наиболее вероятным ответом на эту подсказку будет SILICONE . Ниже приведены все возможные ответы на эту подсказку, упорядоченные по рангу. Вы можете легко улучшить поиск, указав количество букв в ответе.

    Ранг Слово Подсказка

    92%

    СИЛИКОН Полимер, используемый в красках и имплантатах

    73%

    ТУРП Масло, используемое в красках

    62%

    СМОЛЫ Полимерные изделия

    59%

    МАСЛА Палитра красок

    59%

    СТЕНТЫ Имплантаты для ангиопластики

    56%

    РНК Одноцепочечный полимер

    48%

    ЯСЕНЬ Древесина, используемая в летучих мышах

    48%

    ТРОСТЬ Растение, используемое в плетении

    48%

    ТИК Лиственная древесина, используемая в судостроении

    48%

    ЯНТАРЬ Смола, используемая в ювелирных изделиях

    48%

    ШОУ Тесто для кондитерских изделий, используемое в круллерах и бенье

    48%

    АСАИ Ягода, используемая в смузи

    48%

    ШИТЬ Использовали иголку и нитку

    48%

    ИЗОБРАЖЕНИЯ Язык, который рисует ментальные картины

    48%

    ПЕЧЬ Что-то используется в выпечке и жарке

    48%

    ЭПОКСИДНЫЙ Полимер, используемый в клеях

    48%

    ОБЫЧНЫЙ «Для 2с ___»

    46%

    АЛКИДЫ Смолы, используемые в красках

    46%

    БАРИТ Минералы, используемые в красках

    46%

    АНАТАС Минерал, используемый в красках.

    Уточните результаты поиска, указав количество букв. Если какие-то буквы уже известны, вы можете предоставить их в виде шаблона: «CA????».

    Последние улики

    • Ответ на подсказку кроссворда ласковой подписи
    • Ранняя остановка в казино, возможно, кроссворд
    • То, что передает импульсы нервных клеток.
    • Создан для повышения эффективности на рабочем месте Кроссворд
    • Французский кулинарный термин для обозначения листовых овощей, таких как салат и щавель, нарезанных на кусочки или полоски и используемых в качестве гарнира.
    • Что вы делаете, когда добиваетесь прогресса Кроссворд
    • С 86 вниз, очень расстроен … Нравятся ответы на пять подсказок этой головоломки? Кроссворд
    • Встряхните маленькую подсказку кроссворда
    • Кроссворд «Прямой Комптон»
    • Арбор, штат Мичиган. Кроссворд
    • Сумеречная Искорка Актриса Голоса Сильная Разгадка Кроссворда
    • Кроссворд производителя листьев
    • Наградной квартет за кроссворд Дженнифер Хадсон
    • Карибские музыкальные ансамбли Кроссворд
    • Без недостатков, как ключ кроссворда репутации
    • Актриса Гретхен, чья фамилия фигурирует в кроссворде «Этимология»
    • Хрупкий реквизит для жонглирования Кроссворд
    • Верн Кто самый переводимый французский автор Кроссворд
    • «Малыш» в кроссворде «Вот смотрю на тебя, малыш»
    • Жирная часть лица, разгадка кроссворда дерматологам
    • Тринидад и — Кроссворд
    • Кроссворд Fancy Transports
    • Его государственное животное — разгадка кроссворда бобра
    • Верхняя часть Млечного Пути? Кроссворд
    • Брюинз, Кроссворд на табло
    • Вода в кроссворде Super Soaker
    • Канадская монета, фамильярный кроссворд
    • Континент с самой высокой и самой низкой точкой на Земле Кроссворд
    • Выбор лотерейных билетов: ответ на кроссворд Abbr
    • Что-то, что можно продать во дворе Кроссворд
    • 29 февраля, Кроссворд для детей високосного дня
    • Беспорядочный протестующий кроссворд
    • «Но царапина»: часто цитируемый кроссворд Monty Python Line
    • Так закончили с крафтовым пивом? Кроссворд
    • Подсказка кроссворда справилась с трудностями
    • Сливочное итальянское блюдо, приготовленное из кроссворда Арборио
    • Звук барабана после однострочного кроссворда
    • Плохие новости для работника Кроссворд
    • Кроссворд «X: мультсериал»
    • Кроссворд Netflix «Призраки поместья»
    • Пытаетесь сохранить прохладу более экологичным способом? Кроссворд
    • Кроссворд из журнала «Технологии»
    • Поднятый, как разгадка кроссворда домашнего скота
    • Шаг после использования Sous Vide, возможно, кроссворда
    • Кроссворд косметического бренда «Потому что ты этого стоишь»
    • «Акуна»: Кроссворд из песни «Король Лев»
    • Кроссворд Sears Partner
    • Слово с молитвами Кроссворд
    • Альбом Леди Гаги, 2013 г. , кроссворд
    • Готовы перейти от чтения бит-поэзии? Кроссворд

    Мы нашли 1 решений для Полимер%2c, используемый в красках и имплантатах .Лучшие решения определяются по популярности, рейтингу и частоте поиска. Наиболее вероятный ответ на подсказку: СИЛИКОН 9.0342 .

    С crossword-solver.io вы найдете 1 решения. Мы используем исторические головоломки, чтобы найти наилучшие ответы на ваш вопрос. Мы добавляем много новых подсказок на ежедневной основе.

    С помощью нашей поисковой системы для решения кроссвордов у вас есть доступ к более чем 7 миллионам подсказок. Вы можете сузить возможные ответы, указав количество букв, которые он содержит. Мы нашли более 6 ответов для Полимер%2c, используемый в красках и имплантатах.

    Актуальные подсказки

    • Цветок хулиганского государства? Кроссворд
    • Жанр графических романов Кроссворд
    • *Место для хранения продуктов? (буквы 2-4) Кроссворд
    • Инициалы скорой помощи Кроссворд
    • Группа наделала много шума? Кроссворд
    • * В смысле, который относится к видению? (обратите внимание на буквы 3-5 в ответе на эту подсказку) Кроссворд
    • Кто-то может быть сонным Кроссворд
    • Крепленые вина из Ocean State? Кроссворд
    • Сосед Пакистана Кроссворд
    • Автор стихотворения «Дозволенное». Разгадка кроссворда.
    • Двоюродный брат Гамлета? Кроссворд
    • Горячие штучки, сленговый кроссворд
    • Приставка, означающая «воздух». Разгадка кроссворда.
    • Кроссворд Classic Camaro
    • Кроссворд
    • Психоделики из Вечнозеленого штата? Кроссворд
    • Влиятельные продавцы книг? Кроссворд
    • Актриса Уитмен из кроссворда «Родители»
    • Что сломалось, когда оно треснуло? Кроссворд
    • Одномерный кроссворд
    • Запас безделушек Кроссворд Clue
    • Одежда в солнечном штате? Кроссворд
    • Неоригинальный, банальный кроссворд
    • Дом старейшего университета в Америке (основан в 1551 г.) Кроссворд
    • Немного придирки Кроссворд Подсказка
    • Приложите особые усилия, и подсказка по теме Кроссворд Подсказка
    • Banana Republic альтернативный кроссворд
    • Сахарный суффикс Кроссворд Подсказка
    • Старые вестерны, неформально Кроссворд
    • Доступ в подвал в штате Пальметто? Кроссворд
    • База бирьяни Кроссворд
    • Оркестровая секция Кроссворд
    • Разгадка кроссворда медузы
    • Фрукты подаются «на тигела» Кроссворд
    • Яйцеклетки Кроссворд
    • Приставка, означающая «воздух» Кроссворд
    • Злодей Nintendo в фиолетовом комбинезоне Кроссворд
    • Финансовый кризис на рубеже веков Кроссворд
    • Лонжерон над носовой частью корабля Кроссворд
    • Запас орехов Кроссворд
    • Недобрый кроссворд
    • Жуткий кроссворд
    • До сегодняшнего дня Кроссворд
    • Вселить уверенность в кроссворд
    • Пригодиться Кроссворд
    • Делает безопасным кроссворд
    • Столкновения в Большом адронном коллайдере Кроссворд
    • Обманутый кроссворд
    • Сегмент Сагуаро Кроссворд
    • Больные места Кроссворд

    Вечнозеленые подсказки

    • Мороз Кроссворд
    • произнес кроссворд
    • Кроссворд «Первые на тарелке»
    • Африканско-пустынный кроссворд
    • pavlovian-ответ Кроссворд Подсказка
    • разгадка кроссворда
    • предмет мастерской. Кроссворд
    • компьютерно-аппаратный кроссворд
    • Кроссворд на маленьком барабане
    • Тина — «30-рок-» коллега Кроссворд Подсказка
    • сливочные десерты кроссворд ключ
    • беглый кроссворд
    • беглый кроссворд
    • План встречи Кроссворд
    • Продам кроссворд
    • Реагирует с шоком Кроссворд
    • «можно»-альтернативный кроссворд
    • менее опасный кроссворд
    • Кроссворд «противоположность зениту»
    • Кроссворд певца
    • боевой кроссворд
    • горное озеро Кроссворд
    • одна сторона бухгалтерской книги. Кроссворд
    • Кроссворд «звонок из дома»
    • Ошибка питчера Кроссворд
    • Кроссворд в уединенной долине
    • Инструмент для ухода, в шутку-предсказанный-101-через-в-1979 г. Кроссворд
    • Конституция-открыватель Кроссворд
    • делать беспорядок? Кроссворд
    • Кроссворд
    • своего рода выгода. Кроссворд
    • пробный кроссворд
    • Кроссворд
    • храбрый и сильный кроссворд
    • Небесный медведь Кроссворд
    • snooping-(о) Кроссворд
    • угрожать кроссворд
    • Кроссворд
    • конфликт кроссворд ключ
    • порог Кроссворд Подсказка
    • исламский указ Кроссворд Clive
    • утверждать, чтобы быть правдой. Кроссворд
    • Кроссворд с нажатием клавиши Tab
    • колледж, британский кроссворд
    • точка-где-останавливается-хороший-импульс-в-футболе-(«вперед») Кроссворд
    • современный крик волнения кроссворд
    • Кроссворд из плетеного материала
    • трубчатая паста Кроссворд
    • боевые слова? Кроссворд
    • Кроссворд

    Новый акриловый полимер для архитектурной наружной краски и грунтовки в одном нанесении

    • Фейсбук

    • Твиттер

    • LinkedIn

    • Распечатать

     Калиаппа Рагунатан и Пунит Тхаккар, корпорация BASF

    $1

    Архитектурные наружные покрытия подвержены очень агрессивным воздействиям окружающей среды. Экстремальные условия, такие как низкие и высокие температуры, низкая и высокая влажность, дождь и снег, проверяют способность покрытий противостоять растрескиванию, ограничивать водопоглощение, предотвращать вымывание материалов с поверхности и прилипать к нескольким подложкам. Другим пагубным источником повреждений являются УФ-лучи, вызывающие разрушение полимерной цепи, что приводит к мелению и эрозии слоя покрытия. Поверхностные покрытия также подвержены загрязнению и росту плесени, что приводит к грязному внешнему виду. При разработке полимера для наружных покрытий изобретатели должны тщательно учитывать вышеупомянутые разрушающие силы.

    Профессиональные маляры и маляры-любители все больше заботятся об эффективности, сокращая время и трудозатраты на покраску поверхностей. Краски, сочетающие в себе свойства краски и грунтовки, помогают сократить время и трудозатраты на покрасочные работы, поэтому разработка полимера, обладающего свойствами как грунтовки, так и финишного покрытия, является необходимой, но сложной задачей. Эта цель еще более повышает требования к эксплуатационным характеристикам внешнего полимера.

    Это исследование направлено на разработку полимера, отвечающего основным требованиям к краске и грунтовке в одном наружном покрытии, таким как устойчивость к загрязнению (DPUR), устойчивость к выщелачиванию, устойчивость к раннему дождю, сохранение блеска, устойчивость к растрескиванию, адгезия, выцветание. резистентность и блокирование танинов. Результатом исследования стал полимер, разработанный для того, чтобы противостоять внешним элементам в составах, содержащих менее 25 г/л летучих органических соединений (ЛОС).

    Чтобы просмотреть рисунки и таблицы статей, нажмите здесь.

    ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КРИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    Сопротивление налипанию грязи (DPUR)

    Налипание грязи является поверхностным явлением, на которое в основном влияют твердость покрытия, поверхностная энергия, поверхностная пористость и природа грязь. Поверхности с мягким покрытием удерживают грязь лучше, чем поверхности с более твердой поверхностью; следовательно, для улучшения DPUR требуется более твердый полимер. Как высокогидрофобные, так и высокогидрофильные поверхности могут обеспечить лучшую DPUR. Однако предпочтительны гидрофобные поверхности, поскольку гидрофильные поверхности снижают водостойкость покрытия. Гидрофобность можно измерить по краевому углу смачивания водой: чем больше краевой угол, тем лучше гидрофобность и выше DPUR. Шероховатые и пористые поверхности имеют тенденцию лучше удерживать грязь и, следовательно, уменьшать DPUR.

    Противоречивые требования: образование пленки при низком уровне VOC и DPUR

    Схема процесса формирования пленки 1,2 эмульсионных полимерных дисперсий представлена ​​в виде трех этапов ( Рисунок 1 ). Этапы: 1) испарение воды и концентрация частиц, 2) деформация частиц и 3) коалесценция частиц и взаимная диффузия полимерных цепей. Степень деформации частиц и взаимной диффузии полимерных цепей зависит от минимальной температуры пленкообразования (MFFT) частиц. Для хорошего пленкообразования при низком уровне летучих органических соединений требуются мягкие полимеры или твердые полимеры с постоянными коалесцирующими агентами. Постоянные коалесцирующие агенты навсегда остаются в пленке и снижают твердость покрытия. Как мягкие полимеры, так и твердые полимеры с постоянными коалесцирующими агентами приводят к снижению DPUR. Таким образом, низкое содержание летучих органических соединений и более высокое значение DPUR являются противоречивыми требованиями и сложной проблемой для решения.

     

    Устойчивость к вымыванию

    Дождь и роса могут вымывать водорастворимые материалы с поверхности покрытия и придавать ему нежелательный внешний вид ( Рисунок 2 ). Стойкость покрытий к выщелачиванию может быть улучшена за счет уменьшения количества водорастворимых материалов, адаптации кинетики образования пленки, повышения водостойкости на ранних этапах и включения сшивающей химии. Выщелачивание материалов с поверхности в конечном итоге приведет к образованию пористой поверхности, что может снизить DPUR покрытий. В Рисунок 3 , больше красного оксида железа прилипает к выщелоченной поверхности, что проявляется в виде более темного красного следа.

    Блокирование танинов и устойчивость к выцветанию

    Полифенолы (танины), содержащиеся в древесине, и соли в бетонных/кирпичных основаниях мигрируют в покрытия и отрицательно влияют на их внешний вид (, рис. 4, и , 5, ). Некоторыми из факторов, контролирующих эти явления миграции, являются кинетика образования пленки, гидрофобно-гидрофильный баланс покрытия, водорастворимые материалы, функциональные группы в полимерной матрице, инкапсуляция мигрирующих материалов и адгезия покрытия к подложке.

    Сопротивление растрескиванию зерна

    Твердость и эластичность пленки играют решающую роль в контроле сопротивления растрескиванию. Эти два свойства необходимо сбалансировать для достижения трещиностойкости. Другим фактором, влияющим на трещиностойкость, является коалесценция частиц эмульсионного полимера и образование пленки. Деформация частиц с последующей взаимной диффузией полимерных цепей вдоль границы частиц ( Рисунок 1 ) обеспечивает механическую целостность пленки краски, что необходимо для устойчивости к растрескиванию зерен. Пример, когда краска с плохим составом не обеспечила устойчивость к растрескиванию волокон южной желтой сосны (красная рамка), показана на рис. 9.0587 Рисунок 6 . Другие краски на той же плите обеспечивают превосходную стойкость к растрескиванию зерна.

    НОВЫЙ ПОЛИМЕР

    Новый акриловый полимер был синтезирован с использованием следующих принципов дизайна: морфология частиц, полимеры с низкой растворимостью в воде и гидрофобно-гидрофильный баланс. В таблице 1 показаны физические свойства нового полимера (Acronal® EDGE 4247). Этот полимер не содержит алкилфенолэтоксилатных поверхностно-активных веществ и может использоваться для создания покрытий с содержанием летучих органических соединений <25 г/л.

    Характеристики этого нового полимера были испытаны вместе с четырьмя конкурирующими полимерами (конкурирующий латекс A и конкурирующий латекс D) в рецептуре архитектурных белых плоских покрытий. Состав и его физические характеристики приведены в таблицах 2 и 3 соответственно. Эти краски были проверены на свойства верхнего покрытия и грунтовки, и результаты обсуждаются в следующем разделе.

    ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

    Грязезащита

    Краски наносились на черную скрабировочную диаграмму Lenetta с использованием 250-метрового зазора. Нанесенные краски сушились в течение 24 часов при температуре 72°F и влажности 50%. Отвержденные краски подвергались воздействию УФ-А излучения в течение 24 часов в УФ-камере. Затем на половину отвержденной краски наносили красный оксид железа или дисперсию сажи. Через 4 часа краски осторожно промывали губкой и проточной водопроводной водой. Отмытые краски сушили в течение 24 часов и измеряли коэффициент отражения Y загрязненных и незагрязненных участков для расчета коэффициента отражения DY.

    Выщелачивание поверхностно-активными веществами

    Тонированные краски (2% фталосиний) наносили на черную скрубберную диаграмму Lenetta с использованием 250-метрового стержня. Испытания проводились при времени отверждения 4 часа и 24 часа. В каждый момент отверждения на верхнюю часть вытянутых красок наносили три капли воды. Через 10 минут диаграмму наклонили, чтобы вода стекала с панели. Через 24 часа внешний вид водяных следов оценивали по шкале от 0 до 10, где 10 — отсутствие изменений, 0 — сильное изменение.

    Стойкость к выцветанию

    Плитки, изготовленные из гипса, были покрыты определенным количеством краски, оставляя один дюйм неокрашенным на одном конце. Краски отверждались в течение 24 часов при температуре 72°F и влажности 50%. Непокрытые концы плиток помещали в песчаную подушку, пропитанную 1% раствором сульфата натрия, на две недели. Затем фиксировали появление окрашенного торца плитки.

    Устойчивость к раннему дождю

    Краски наносили на алюминиевые Q-панели с помощью стержня с зазором 250 м и сушили при температуре 72°F и влажности 50% в течение 25 мин. Затем панели были помещены под 12-дюймовый. квадратную насадку для душа и принимал душ в течение 10 минут при постоянном потоке воды. Внешний вид тестируемых красок сравнивали с внешним видом контрольной краски.

    Блокирование танинов

    Блокирование танинов было протестировано в соответствии с методом испытаний ASTM 6686-1. Измеряли коэффициент отражения Y и индекс желтизны, а не L* и b*.

    Коррозионная стойкость

    Коррозионная стойкость была испытана с использованием панелей из холоднокатаной стали в соответствии с методом ASTM G85-11-A5 в соляном тумане с разбавленным электролитом.

    РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

    В таблице 4 для приведены показатели вязкости, степени пленкообразования при 4°C, блеска, коэффициента контрастности, интенсивности окраски и стойкости покрытий к истиранию. Новый полимер отличается превосходной стойкостью к истиранию: 1915 циклов очистки при ПВХ 46. Такая высокая стойкость к истиранию указывает на превосходное пленкообразование и потенциал для использования этого полимера для еще более прочных ПВХ-покрытий. Прочность окраски косвенно свидетельствует о степени распределения TiO 2 в матрице покрытий. Новый полимер обеспечивает самую высокую интенсивность окрашивания, в то время как конкурирующие латексы, за исключением конкурирующего латекса В, обеспечивают значительно более низкую интенсивность окрашивания. Более высокая интенсивность окраски указывает на более низкую потребность в TiO 2 для достижения той же степени белизны, что приводит к экономии средств.

    Стойкость к впитыванию грязи

    Два разных типа грязи — водная суспензия оксида железа и водная суспензия сажи — использовались для проверки характеристик DPUR. Результаты показаны на рисунках 7 и 8 . На рисунке 7 показан коэффициент отражения DY для загрязненных и незагрязненных окрашенных поверхностей. Новый полимер имеет самую низкую отражательную способность DY для обоих типов загрязнений, что указывает на наилучшие характеристики DPUR. На рис. 8 показаны фактические испытательные панели. Новый полимер показывает наилучшие характеристики при визуальном осмотре.

    Стойкость к выщелачиванию поверхностно-активными веществами

    Результаты испытаний на выщелачивание после 4 и 24 часов высыхания показаны на Рис. 9 . Новый полимер и конкурирующий латекс А демонстрируют одинаковые характеристики при обоих временах высыхания, но другие латексы демонстрируют худшие характеристики.

    Стойкость к раннему дождю

    Стойкость к раннему дождю была проверена методом испытания на поток воды из насадки для душа. Характеристики нового полимера при времени высыхания 25 минут сравниваются с ведущей коммерческой краской с содержанием летучих органических соединений 50 г/л. Как показано на Рисунок 10, В то время как новый полимер не имеет дефектов, коммерческие краски имеют дефекты.

    Блокирование танина

    Блокирование танина покрытия проверено с использованием красного дерева, результаты показаны на рис. 11 . Рис. Новый полимер имеет самую низкую отражательную способность DY и окрашивание, что указывает на наименьшую степень миграции танина в покрытие. На рис. 12 показана доска из красного дерева с одним и двумя слоями краски (краска и грунтовка за одно нанесение). Новый полимер со вторым слоем краски имеет самый белый вид.

    Устойчивость к выцветанию

    Результаты показаны на Рис. 13 . Плитка, покрытая новым покрытием на полимерной основе, не имеет следов солей или дефектов на поверхности, что свидетельствует об исключительной устойчивости к выцветанию. Все другие краски показывают большое количество соли на поверхности плитки из-за миграции соли через слой покрытия.

    Коррозионная стойкость

    Новый полимер демонстрирует превосходную коррозионную стойкость вдоль линии разметки и на поверхности через 250 часов испытаний ( Рисунок 14 ).

    Механические свойства лакокрасочной пленки

    Напряжение растяжения и удлинение играют решающую роль в контроле устойчивости зерна к растрескиванию. Механические свойства пленки краски для нового полимера, конкурирующего латекса B и ведущей коммерческой краски представлены в таблице 5 9 .0588 . Новый полимер имеет гораздо более высокое удлинение без значительного ухудшения прочности при растяжении. Процентное удлинение является важной характеристикой, позволяющей противостоять суровым внешним воздействиям, включая жаркую и холодную погоду и циклы замораживания-оттаивания.

    Ускоренное выветривание

    Полуглянцевая краска, созданная на основе нового полимера, и ведущая промышленная краска были испытаны на ускоренное выветривание в соответствии с методом испытаний ASTM D4587-11 с использованием УФ-излучения А без цикла конденсации. Результаты представлены в Рисунок 15 и Таблица 6 . Новый полимер демонстрирует превосходное сохранение блеска и минимальное изменение цвета.

    Естественное выветривание

    Для изучения естественного выветривания нового полимера доски из южной желтой сосны и кедра были покрыты матовой краской, составленной из нового полимера, конкурирующего латекса 1, конкурирующего латекса 2 и коммерческой краски. Они подверглись естественному атмосферному воздействию под углом 45° к югу в Шарлотте, Северная Каролина. Результаты через 36 месяцев воздействия приведены в Таблица 7 . Новый полимер показал очень хорошие результаты после 36 месяцев испытаний.

    РЕЗЮМЕ

    Архитектурные наружные покрытия подвержены воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. Этим суровым условиям необходимо уделять особое внимание, чтобы преодолеть пагубное воздействие этих элементов. Новый полимер, разработанный с использованием инновационной инженерии полимеров, обладает выдающимися характеристиками в качестве краски и грунтовки в одном нанесении для наружных покрытий. Этот полимер можно использовать для создания покрытий с содержанием летучих органических соединений <25 г/л. Сравнительное исследование с участием лидирующих на рынке конкурентоспособных вяжущих материалов показывает ( Рисунок 16 ), что новый полимер превосходит по показателям DPUR, стойкости к выщелачиванию, блокированию танинов, стойкости к выцветанию, стойкости к истиранию, коррозионной стойкости, сохранению блеска и прочности окраски.

    Pid настройка marlin: Калибровка PID регулятора 3D принтера на прошивке Marlin

    Опубликовано: 06.02.2023 в 07:42

    Автор:

    Категории: Популярное

    Настройка PID в одно касание

    Техничка

    Подпишитесь на автора

    Подписаться

    Не хочу

    6

    Калибровку PID можно выполнить просто запустив на печать файл содержащий весь необходимый код. Новые значения PID будут сохранены в энергонезависимую память и применены автоматически. Перезагрузка не требуется.

    В первую очередь предупреждение: код содержащийся в файле — не универсален. Он написан для владельцев принтера FlyingBear Ghost и будет работать на всех ревизиях принтера.  

    Для владельцев остальных принтеров: калибруется только экструдер E0. Учтите это, если у вас два экструдера и измените код . Само собой в прошивке должна быть включена возможность записи в EEPROM.

    В Telegram существует группа, объединяющая владельцев принтеров FlyingBear Ghost (https://t.me/Ghostbustersss), насчитывающая сейчас 172 участника, и вопрос калибровки PID в ней не задавал только ленивый. Сначала на вопросы отвечали, потом создали инструкцию для начинающих, только иллюстрации нарисовать осталось. Мне кажется, что справиться с калибровкой поможет файл, содержащий весь необходимый код.

    Как это работает:

    Что бы файл не потерялся среди других предлагаю в корневой папке SD карты создать папку «Utilities» и поместить туда файл Autotune_PID_E0.gcode (Ссылка на файл).

    Для уверенности с экрана заходим в «Инструменты» и нажимаем в правом нижнем углу на плашку с версией Marlin. Выбираем строку PID сопла и фотографируем текущие значения. Сверим потом с новыми и убедимся, что все прошло успешно.

    При запуске файла сначала выполняется парковка, после этого стол опускается на 15 мм и хотэнд перемещается на 25 мм по оси X. Это сделано для того, чтобы дать возможность воздуху охлаждения хотэнда циркулировать достаточно свободно.

    Выполняются команды:

    G28

    G1 Z15.0 F1500

    G1 X25.0 F1500

    После этого начинается процесс калибровки PID. При этом на экране принтера можно наблюдать за изменениями температуры хотэнда. Калибровка занимает около 5 минут. После завершения принтер сообщит об успешной печати файла. 

    Выполняются команды:

    M303 E0 S200 C8 U

    M500

    M503

    Как проверить, что значения PID обновились: на экране проходим весь путь «Инструменты»-«Marlin»-PID сопла и сравниваем с фотографией прошлых значений. После перезагрузки принтера можно снова проконтролировать, что значения сохранились.

    Таким же образом можно калибровать и PID стола, нужно лишь немного поправить файл. Не даю этот код здесь по простой причине: в стоковых принтерах стол греется как bang-bang и процесс калибровки для стола не применим. Режим нагрева стола с PID включается в прошивке, и если вы с этим справились, то и поправить gcode в файле не составит труда.

    Всем отличной печати!

    Присоединяйтесь к Telegram-группе владельцев FlyingBear Ghost (https://t.me/Ghostbustersss)

    Еще больше интересных статей

    12

    Подпишитесь на автора

    Подписаться

    Не хочу

    КДПВ не моя, утащена с какого-то сайта, коих было перерыто множество.

    Началось всё…

    Читать дальше

    Artego

    Загрузка

    09.11.2022

    1009

    8

    Подпишитесь на автора

    Подписаться

    Не хочу

    В общем на второй день после печати на этом чуде тестового оленя не выдержал я, ибо это изделие визж…

    Читать дальше

    158

    Подпишитесь на автора

    Подписаться

    Не хочу

    Иногда возникает ситуация, когда требуется заменить хотэнд. Например если сопло забилось, а нужно ср…

    Читать дальше

    Шпаргалка по калибровкам 3Д принтера.





    1 июля 2020


    Опубликовано  StarXXX


    Здесь я размещу краткую шпаргалку по необходимым калибровкам 3Д принтера. Это шпаргалка больше для себя, но если еще кому-то пригодится — буду очень рад. Для калибровки понадобится любая программа, способная передавать g-code команды на принтер и отображать ответ, например Repetier-Host, но в некоторых случаях можно обойтись только меню принтера, если там есть соответствующие возможности. Калибровки будут относиться только к прошивкам на базе Marlin. По мотивам постов из этих ваших интернетов и видео с канала Дмитрия Соркина

    Содержание:

    • Калибровка PID
    • Калибровка BLTouch

    Для калибровки PID экструдера или стола используется команда:

    M303 E0 S235 C8 U

    где M303 — команда калибровки

    E0 — номер экструдера. Нумерация экструдеров начинается с 0. Т.е. 0 — это первый экструдер. E-1 это нагреваемый стол, можно калибровать и стол, если на нем включен PID

    S235 — температура калибровки, здесь 235 градусов. Рекомендуется обычная температура печати для того пластика, который чаще всего используете

    С8 — количество циклов калибровки. 8 волне достаточно

    U — применить настройки сразу. Без этой команды калибровка просто покажет цифры, но не применит их в настройках.

    N.B.: Имеет смысл перед калибровкой PID экструдера включить на половину мощности вентилятор обдува модели командой M106 S127 что бы привести ситуацию к более реальным условиям.

    Вот пример результата калибровки в программе Repetier-Host (вывод в консоль):

    22:15:23.124 : N14 M303 E0 S235 C8 U*42
    22:15:23.129 : PID Autotune start
    22:18:13.296 : bias: 79 d: 79 min: 231.87 max: 238.25 Ku: 31.56 Tu: 20.84
    22:18:13.299 : Classic PID
    22:18:13.301 : Kp: 18.93 Ki: 1.82 Kd: 49.33
    22:18:33.981 : bias: 79 d: 79 min: 231.69 max: 238.25 Ku: 30.65 Tu: 20.69
    22:18:33.984 : Classic PID
    22:18:33.986 : Kp: 18.39 Ki: 1.78 Kd: 47.56
    22:18:54.822 : bias: 79 d: 79 min: 231.75 max: 238.00 Ku: 32.19 Tu: 20.84
    22:18:54.826 : Classic PID
    22:18:54.828 : Kp: 19. 31 Ki: 1.85 Kd: 50.31
    22:19:14.704 : bias: 81 d: 81 min: 231.94 max: 237.81 Ku: 35.11 Tu: 19.88
    22:19:14.707 : Classic PID
    22:19:14.709 : Kp: 21.07 Ki: 2.12 Kd: 52.35
    22:19:34.265 : bias: 78 d: 78 min: 232.50 max: 238.06 Ku: 35.71 Tu: 19.56
    22:19:34.267 : Classic PID
    22:19:34.270 : Kp: 21.42 Ki: 2.19 Kd: 52.39
    22:19:53.986 : bias: 79 d: 79 min: 231.75 max: 237.62 Ku: 34.24 Tu: 19.72
    22:19:53.988 : Classic PID
    22:19:53.990 : Kp: 20.55 Ki: 2.08 Kd: 50.65
    22:19:53.998 : PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from below into Configuration.h
    22:19:53.999 : #define DEFAULT_Kp 20.55
    22:19:54.001 : #define DEFAULT_Ki 2.08
    22:19:54.004 : #define DEFAULT_Kd 50.65

    Последние 3 строки — результаты калибровки. Их нужно внести в прошивку или указать в настройках (если в команде M303 не был указан параметр U), после чего записать в энергонезависимую память либо из меню принтера, либо с помощью команды M500.

     


    Для калибровки уровня стола на принтере с установленным датчиком уровня BLTouch или 3DTouch, (при первой ли установке, просто так ли, или при любом вмешательстве в экструдер или печатную голову) необходимо выполнить серию команд, например в Repetier Host:

    G90 - Переключение принтера на абсолютные координаты

    M851 Z0 - Сбросить параметр Z offset, если он установлен в настройках

    G28 - Парковка по всем осям

    G29 - Запуск автокалибровки стола. Ждем пока закончится.

    G1 X110 Y110 F6000 - Переместиться по координатам X=110 Y=110, со скоростью 6000 мм/мин (обычно в центр стола, тут имеется в виду стол 220мм на 220мм)

    G1 Z0 F500 - Опустить головку в координату 0 по оси Z со скоростью 500 мм/мин

    G91 - Переключение относительные координаты, что бы дальше подгонять зазор относительно текущего 0 по оси Z

    M211 Z1 S0 - Отключить программные концевики оси Z, чтобы можно было уходить в минус по Z, если понадобится

    Теперь с помощью листа бумаги калибруем зазор между соплом и столом с помощью команды:

    G1 Zn - движение по Z, где n - величина перемещения в миллиметрах.

    Возможны дробные величины, через точку. Возможны отрицательные величины. даем эту команду несколько раз, подгоняя зазор, что бы чувствовалось, как бумага трется об сопло. Например, зазор большой. Даем G1 Z1. Т.е. опускаем сопло на 1 мм. Если бумага свободно двигается, даем G1 Z1 еще раз. Если бумагу зажало, откатываемся вверх на 1 мм командой G1 Z-1 и начинаем опять опускать, но уже по чуть-чуть: G1 Z0.1 и т.п. Пока не будет нужного зазора.

    M114 - После точной найтроки даем эту команду. Она Покажет текущие координаты. Координату по Z вносим в настройки, в параметр Z offset.

    G92 - Сбросить все координаты в 0.

    После чего сохраняем настройки в энергонезависимую память либо из меню принтера, либо с помощью команды M500.

    После калибровки выключаем принтер, включаем снова, проверяем сохранился ли  Z offset и пробуем что-либо напечатать и на первом слое подгоняем зазор с помощью babystepping-а. Значение, полученное в babystepping при идеальной толщине выкладки первого слоя добавляем к Z offset (если значение babystepping положительное, то увеличиваем Z offset, если значение babystepping-а отрицательное, то, соответственно, уменьшаем)

     

    Поделиться с друзьями:


    Обновлено: 25 сентября 2020 в 18:48

    Метки: 3D печать, 3DTouch, BLTouch, PID, Калибровка, Экструдер

    ◀ Two Trees Sapphire Pro — Установка хотэнда E3D V6 от Trianglelab





    PID Tuning — прошивка Marlin — 3DMaker Engineering

    PID означает пропорциональный, интегральный и производный. Он контролирует, как ваш принтер обрабатывает регулировку температуры вашего горячего конца и нагреваемой платформы. Калибровка этих параметров обеспечит более стабильную температуру на горячем конце и нагреваемой платформе, что может помочь улучшить качество печати. Marlin больше не контролирует тепло, просто включая и выключая обогреватель для регулировки. Теперь он использует подход с переменной мощностью, который позволяет выполнять точную настройку и более интеллектуальный и точный вывод. В этой статье вы узнаете, как откалибровать эти параметры, чтобы ваша машина работала наилучшим образом.

    Поиск значений PID Hotend

    Хотя тема PID на самом деле несколько сложна, настроить ее с помощью Marlin очень просто. В Marlin есть встроенный инструмент, позволяющий пользователям легко находить правильные значения PID для своих принтеров. Это команда M303, за которой следует номер хотэнда (E0, E1 и т. д.), S (температура) и C (количество итераций для запуска).

    *Пожалуйста, убедитесь, что вентилятор охлаждения вашей детали установлен на 100% (M106 S255), прежде чем продолжить для достижения наилучших результатов

    Пример 1:

    M303 E0 S205 C10 ; Это запустит автонастройку для экструдера 1 (экструдер 1 — E0) при 205°C, всего 10 итераций.

    Пример 2:

    M303 E1 S250 C15  ; Это запустит автонастройку для экструдера 2 (экструдер 2 — E1) при 250°C, всего 15 итераций.

    Важно выбрать температуру, близкую к той, при которой вы обычно печатаете. Если вы печатаете в широком диапазоне температур, вы должны выбрать значение где-то посередине. Это избавит вас от необходимости повторно запускать автонастройку каждый раз при смене типа нити накала. Кроме того, поскольку настройка ПИД-регулятора — довольно быстрый процесс, я бы начал с выполнения не менее 10 итераций, чтобы получить точные результаты.

    После завершения последней итерации ваша машина отправит значения, которые, по ее мнению, являются лучшими для вашей машины. Вы захотите записать их, чтобы вы могли ввести их в свой принтер на следующем шаге. Вот скриншот примеров значений результатов автонастройки. Обратите внимание, что они отличаются от значений, которые вы получите.

    Сохранение значений PID Hotend

    По умолчанию Marlin не будет автоматически добавлять оптимизированное значение на вашу машину. Вам нужно будет взять эти значения и вручную изменить вашу машину, используя M301 команда

    Пример:

    M301 P21.21 I2.31 D48.64  ; Устанавливает новые значения параметра PID хотэнда (у вас будут другие значения)

    Наконец, сохраните эти результаты навсегда, отправив M500 на вашу машину

    Поиск значений PID

    исключение использования E-1. Как и в случае с хотэндом, постарайтесь выбрать температуру, которая соответствует тому, с чем вы печатаете, или где-то посередине, если вы печатаете в широком диапазоне температур.

    Пример 1:

    M303 E-1 S60 C10 ; Это запустит автонастройку для нагретого слоя при 60°C, всего 10 итераций.

    Пример 2:

    M303 E-1 S100 C15 ; Это запустит автонастройку для нагретого слоя при 100°C, всего 15 итераций.

    Сохранение значений PID кровати

    Единственная разница между сохранением значений хотэнда и кровати с подогревом заключается в том, что вы захотите использовать M304 вместо M301.

    Пример:

    M304 P30.93 I2.13 D299.02 ; Устанавливает для параметра PID с подогревом новые значения

    Наконец, сохраните эти результаты навсегда, отправив M500 на свою машину

    После выполнения шагов, описанных в этом руководстве, вы получите оптимизированные значения PID для вашего хотэнда и слоя с подогревом. Вы обнаружите, что ваши печатные слои будут более однородными, а адгезия к слою будет лучше на протяжении всех ваших отпечатков благодаря уменьшению колебаний температуры. Также рекомендуется записать заводские значения PID, прежде чем вносить какие-либо изменения, на случай, если вам понадобится вернуться к исходным настройкам.

    -Инжиниринг 3DMaker

    Назад к статьям

    Используйте стрелки влево/вправо для перемещения по слайд-шоу или проведите пальцем влево/вправо при использовании мобильного устройства

    Калибровка – настройка ПИД-регулятора и различные температуры нити накала

    Задавать вопрос

    спросил

    Изменено
    1 год, 9несколько месяцев назад

    Просмотрено
    769 раз

    $\begingroup$

    Поскольку у меня много PETG, я настроил температуру 230 °C (средняя температура для моих нитей).
    Чем он хорош с точки зрения диапазона температур?

    При одной и той же конфигурации принтера и с разными нитями нужно ли будет запускать его снова и снова?
    Предположим, я буду печатать при температуре от 200 °C до 240 °C.

    • калибровка
    • pid

    $\endgroup$

    $\begingroup$

    Настройку ПИД-регулятора можно выполнять несколько раз, а результаты сохранять для использования в будущем, поскольку вопрос касается «каких допустимых диапазонов для настройки ПИД-регулятора», исходя из моего опыта

    1. слегка неоптимальная настройка не приведет к колебаниям температуры более 2-3 градусов, что более чем достаточно для большинства традиционных филаментов
    2. если у вас диапазон температур 30-40 °C, вы, вероятно, можете оставить настройку в середине и покончить с этим
    3. требуется точная настройка, если вы запускаете горячую часть при максимальной номинальной температуре: мой был рассчитан на 250 ° C, и без хорошей настройки PID температура зашкаливала на 2-3 градуса, чего было достаточно для срабатывания защиты от перегрева. неисправность. Использование принтера при температуре 245 °C не вызвало бы проблем даже при неоптимальной настройке ПИД-регулятора.

    Конечно, людям с высокотемпературными горячими концами (до 270–300 °C и выше) потребуется настройка для обычного диапазона (200–240 °C) и настройка для более высокого диапазона температур для получения более качественных отпечатков.

    $\endgroup$

    1

    $\begingroup$

    Это не прямой ответ, но вам не нужно запускать настройку PID каждый раз, когда вы решаете печатать с другой температурой. (Пока вы не измените что-то в оборудовании рядом с хотэндом или связанное с ним.)

    Вы можете настроить PID для разных температур и получить необходимые значения, например:

     M303 C16 D1 E0 S190
    22:14:31.872 > Автонастройка ПИД завершена! Поместите последние константы Kp, Ki и Kd снизу в Configuration.

    Рестораны будущего: Ресторан будущего: как технологии помогают улучшать опыт гостей

    Опубликовано: 06.02.2023 в 05:03

    Автор:

    Категории: Компрессорное оборудование

    Ресторан будущего: как технологии помогают улучшать опыт гостей

    Теги:

    Яндекс, Google, технологии , Додо Пицца, Delivery Club, Pizza Hut, персонализация, клиентский опыт, Яндекс.Еда, ресторан будущего, фуд-тех, Анна Попова, TripAdvisor, GetTable, Restoclub, СберФуд, GastroReview, Дринкит

    В фантазиях адептов автоматизации будущие рестораны выглядят как космические станции, до отказа набитые технологиями. Всё лаконично, футуристично, практично, никаких «бантиков» в виде улыбок персонала, уюта и прочих «излишеств». В чем все же на самом деле заключается смысл внедрения технологий в ресторанах? И какие направления выделяют в Restaurant Tech?

    Анна Попова, интерим-менеджер ресторанных и фудтех проектов.

     

    Принято считать, что рестораны станут полностью автоматизированными, исключат человеческое взаимодействие, а вместо атмосферы будет «космическая пустота». 

    Но на самом деле, суть внедрения технологий в том, чтобы у операторов получалось создавать более эффективный, устойчивый и кастомизированный опыт.

    Насколько быстро технологии могут проникнуть в ресторанную индустрию, наглядно демонстрируют события последних месяцев. И, возможно, скептики по-прежнему будут утверждать, что внедрение «оставшихся» технологий «за горами», на мой взгляд, следить за технологическими трендами необходимо на постоянной основе и поэтапно их внедрять, чтобы иметь возможность максимально быстро адаптировать бизнес-модель ресторана под изменяющееся поведение гостей. 

    Как может по-другому восприниматься внедренная технология, показывает пример с Pizza Hut, которая какое-то время назад внедрила интерактивную столешницу, за которой гость и совершал, и получал заказ. Казалось бы, еще вчера эта технология выглядела как развлечение, а уже сегодня она стала обязательной частью работы заведения.

    Экосистема ресторанных технологий глобально делится на две группы: одни направлены на улучшение гостевого опыта, а другие – на повышение эффективности операций. Ниже в рамках этих групп приведены узнаваемые названия как российских, так и зарубежных IT компаний (1 и 2 группы), а в третьей группе в большей степени представлены зарубежные организации за исключением российского голосового чат-бота Aimylogic и повара-робота Bowlton.  

    Так в направлении Restaurant Teсh выделяют:

    давно устоявшиеся системы такие, как поиск ресторанов через Google, Yandex, TripAdvisor, резервирование столиков GetTable, Restoclub, точки приема платежей и системы управленческого учета iiko, R-keeper, Poster; 

    относительно новые — агрегаторы доставки Delivery Club, Yandex.Eda, предзаказ еды СберФуд, оплата чаевых «Чаевые картой просто», 2TIP, работа с отзывами — GastroReview;

    развивающиеся направления – голосовые чат-боты Aimylogic, Novo, voix, «умные» кухни и роботы-повара – Bowlton, Miso Robotics, Bear Robotics, Rational, программы по управлению пищевыми отходами Food for all, Your Local, управление командой – Push Operations, Sling, аналитика маркетинговых операций и CRM – Mobivity, Bentobox.

     

     

    Как и отмечалось выше, ресторанам необходимо быть на острие инноваций, будь это кастомизация или диджитализация. Одними из тех, кто тестирует новые технологии, является компания Starbucks, внедряющая новую, продвинутую кофе-машину Mastrena, оборудованную сенсорами Интернет вещей (IoT), подключенных к системе искусственного интеллекта Deep Brew и напрямую сопряженную с центром поддержки.  

    На основе анализа собранных данных и инсайтов потребителей технология позволяет компании предлагать гостям «глубокую»
    персонализацию напитков и еды. Похожий курс на персонализацию в России взяла компания Додо со своим новым продуктом – сетью кофеен Дринкит.

    Развивающиеся технологии на основе искусственного интеллекта позволяют управляющим отслеживать эмоции гостей в режиме реального времени и сразу же реагировать с тем, чтобы улучшить и «расширить» сервис. Например, кофейня Астаманьяна в Санкт-Петербурге использовала ИИ для определения настроения гостя и предлагала соответствующий напиток, а с помощью считывания биометрии и без необходимости предъявления карт лояльности, позволяла баристе определять, постоянный ли это гость, а затем выстраивать коммуникацию соответствующим образом. ИИ может также отслеживать, насколько долго в очереди находятся гости, и какое количество было обслужено или же не обслужено в заведении, особенно, это актуально для планирования работы ресторана в часы пик.   

    Искусственный интеллект помогает создавать персонализированное меню, особенно, это возрастет в самое ближайшее время в силу того, что во многих заведениях из-за короновирусных ограничений всё больше внедряются диджитал-меню. Цифровые меню могут быстро меняться и предлагать гостям блюда на основе их пищевых предпочтений (без глютена, например). 


    Читайте также: Локация – не главное! 5 ключевых элементов создания ресторанной концепции


    И, напоследок, стоит отметить пока что самую футуристичную технологию для ресторанов – дополненную реальность AR. Такая технология позволит проецировать блюда на стол в формате 3D, создавая ощущение, что они в действительности находятся на столе. Это должно улучшить уровень ожиданий гостя от еды, а также снизить пищевые отходы, ведь так гость будет лучше себе представлять, что он заказывает.

    Совершенно очевидно, что компании, сумевшие наилучшим образом использовать большие данные и технологии, в первую очередь думают о том, как это решает их бизнес-задачи, улучшает опыт гостей и повышает эффективность операций. При этом все технологии, внедренные в ресторане, особенно те, что улучшают опыт гостей, должны быть запараллелены с процессом обновления концепции ресторана, позиционирования, дальнейших коммуникаций и прочих стратегий гармоничной интеграции подобных изменений. 


    Анна Попова

    Интерим-менеджер ресторанных и фудтех проектов 


    Для New Retail

    как мы будем есть через 5 лет — Будущее на vc.ru

    Мир стремительно меняется. Все вокруг нас превращается в интерфейс и объект инновационного дизайна, обрастает цифровыми технологиями и виртуальными реальностями. И даже такие базовые вещи, как еда, меняют свой облик.

    6354
    просмотров

    Давайте заглянем в рестораны будущего, а заодно в передовые лаборатории фуд-технологов, и посмотрим, как изменится рынок еды и сама еда уже скоро.

    Как появилась эта статья

    Я руковожу маркетингом в Surf. Недавно мы работали над спецпроектом о трендах в фудтехе. Это интерактивный лонгрид, в котором мы рассказали о концепте мобильного приложения для KFC, о том, почему маркетплейсы не выгодны большому бизнесу и как должно выглядеть современное e-commerce приложение.

    Чтобы написать статью, нам пришлось перелопатить огромное количество материалов по фудтех-тематике: обзоры, тренды, кейсы, исследования и статистику. Часть материалов не вошла в лонгрид, но каждый из них достоин внимания, потому что рассказывает, как изменится одна из главных материй в нашей жизни — еда. И я решил посвятить этой теме отдельный разговор.

    Содержание:

    • Как меняются рестораны и какие формы общепита станут нормой.
    • Еда и будущее. Что мы будем есть в условиях ухудшающейся экологии, стремительного роста населения Земли и урбанизации, а также повального увлечения ЗОЖ. Станет ли еда объектом дизайна в глобальном смысле?
    • Доставка еды. Заменят ли курьеров дроны и робомашины?
    • Еда и ИИ. Как технологии новой реальности повлияют на фуд-индустрию.

    Как трансформируются рестораны

    Новые реалии диктуют новые правила игры на рынке. Доставка еды пользуется все большей популярностью, а в условиях карантина, закрытия ресторанных залов и сокращения посадочных мест все активнее выходят на рынок новые форматы ресторанов: темные кухни и роботизированные заведения.

    Темные кухни

    «Темная кухня» — это заведение с онлайн-сервисом, которое не имеет собственного зала с посадочными местами, и работает только на доставку. По-другому их называют виртуальные рестораны, или призрачные кухни. Название возникло по аналогии с «темными магазинами» вроде Амазон, у которых нет физической витрины, только виртуальная. Выгода очевидна: кухня может располагаться в любом месте, даже в непрезентабельных складских помещениях, а также в удобной транспортной доступности для курьеров. Хозяевам не надо тратиться на аренду и содержание зала в престижном месте, не нужен дополнительный персонал. Меню специально создано так, чтобы блюда сохраняли свои качества при доставке.

    По данным Росстат, во время карантина рынок общественного питания упал на 50%. Многие заведения были вынуждены перейти в формат «темных кухонь», быстро создать свое приложение для заказа еды, или встроиться уже в существующие агрегаторы, и заняться онлайн-продвижением. Популярность такого формата будет только расти.

    В апреле 2021 X5 retail group официально объявили, что начинают осваивать сегмент dark kitchen. До конца года они планируют построить в Петербурге до 20 dark kitchen сервиса «Много лосося». Если в игру вступают такие гиганты, то можно ожидать, что к 2025 году «тёмные кухни» накроют города такими же плотными сетями, как супермаркеты «Пятерочки».

    Роботизированные и бесконтактные рестораны

    Такие заведения все же пускают посетителей внутрь, но имеют автоматизированные и бесконтактные алгоритмы заказа, оплаты и выдачи еды. По-другому их можно назвать ресторанами самообслуживания. Такое заведение уже открыла сеть KFC в Москве на станции метро Бутырская.

    Роборука выдаёт заказ в ресторане KFC на Бутырской. Источник — официальный сайт KFC

    Меню заведения доступно в диджитал-киосках или онлайн-приложении. Для оплаты используется система распознавания лиц: лицо гостя преобразуется в специальный код, так что в следующий раз система узнает посетителя и даже не потребует новых средств для оплаты. Можно оплатить и традиционным способом: банковской картой, телефоном с Apple Pay или Android Pay. Часть кухни открытая, можно следить за приготовлением заказа. Но затем механизированная роборука помещает заказ в закрытую ячейку, которая открывается при срабатывании системы распознавания лиц.

    В мире практика роботов вместо официантов уже существует. А вот полностью роботизированное заведение Foodom открылось в январе 2020 года в провинции Гуандун в Китае. Здесь есть роботы официанты, повара, бармены и кассиры. Готовые блюда ездит по специальным дорожкам, расположенным на высоте, и спускаются к гостям сверху — чтобы минимизировать контакт с другими посетителями.

    Роботизированные заведения сегодня скорее экзотика, чем реальная перспектива убрать живой персонал из общепита. Это выглядит больше, как пиар ход для привлечения посетителей. Например, в конце 2019 года у нас в Воронеже открылся Robot Beer Market, где напитки разливает робот бармен. Практической пользы от такого робота не слишком много, но людям очень нравится.

    Робот бармен в воронежском ресторане фото — instagram.com/gleb.tech

    Как меняются продукты питания

    Сама еда не может оставаться прежней. Во-первых, развиваются технологии, во-вторых, растет потребность в еде и в ее специальных свойствах. К 2050 году население Земли составит 9,7 миллиардов человек против 7,8 миллиардов в 2020, с учетом того, что менее 1% населения США и Европы фермеры, и более 50% населения планеты живут в городах. Что мы будем есть в ближайшем будущем?

    Новые источники питания

    Не за горами времена, когда мы станем активно культивировать дрожжи, горох, насекомых и водоросли как источники белка. Мясо и молочные продукты требуют больших вложений зерна и других ресурсов для относительно небольшого выхода калорий. По данным исследований Accenture, В США домашние животные потребляют 95% овса и 80% зерна. Например, одно куриное яйцо имеет индекс эффективности 39:1. Это означает, что для получения 1 единицы энергии в виде калорий, то есть одного яйца, нужно затратить 39 эквивалентных единиц энергии. Исследователи ищут альтернативные источники, такие как дрожжи. Дрожжевые бактерии могут произвести продукт, который имеет тот же вкус и потенциал в кулинарии, что и куриные яйца, но со значительно меньшими затратами.

    Мясо из пробирки, оно же культивируемое или искусственное мясо — еще один тренд. Это не имитация из сои или пшеницы, которая популярна в вегетарианских блюдах. Мясо из пробирки — это выращенная в лаборатории мышечная ткань животных, которая имеет тот же вкус и текстуру. Опыты 2020 года показывают успешные результаты, когда ученым удалось вырастить продукт, очень похожий на стейк. Это может трансформировать всю фуд-индустрию не только с экономической, но и с этической точки зрения: никакого больше жестокого мясного животноводства. Энергия будет тратиться только на лабораторное производство, а не разведение множества живых организмов.

    Пробирки с искусственно выращенным мясом. Источник
    Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Функциональная еда, или еда как лекарство

    Как обогатить продукты питания или даже создать продукты под запрос.

    Согласно исследованиям, приведенным в журнале Lancet, нездоровая диета ежегодно вызывает 11 миллионов смертей, которые можно предотвратить. Это вред больше, чем от табака. Так что уже сегодня около 70% людей стремятся делать выбор в пользу диеты, предотвращающей диабет, лишний вес и повышенный холестерин. Важно ограничивать соль, сахар и трансжиры, но не только. Уже сейчас потребители активно добавляют в свой рацион витамины и пищевые добавки, и обращаются за медицинской помощью для подбора индивидуальной диеты. Границы между медицинскими учреждениями и фуд-бизнесами стираются.

    Но дальше — больше. Продукты питания могут стать не только источником калорий и нужных нам микроэлементов, но и лекарственным средством, и даже объектом кастомизированного дизайна. Еда становится максимально функциональной. Ученые разрабатывают различные методики насыщения продуктов особыми веществами и микроэлементами, направленными на борьбу с тем или иным нарушением здоровья. Например, во многих странах Европы в молоко добавляют витамин D, который улучшает усвоение кальция.

    Однако до сих пор нет определения от регулирующих органов, что такое функциональные продукты питания. В целом их можно определить как продукты, влияющие на определенные физиологические функции организма, то есть на здоровье и самочувствие.

    Взаимосвязью между геномом и диетой занимается нутригеномика. Эта отрасль научного знания еще не сформировалась до конца, но уже сейчас она способна дать научно обоснованные рекомендации по питанию для диабетиков, лиц, страдающих целиакией, пищевой аллергией и некоторыми заболеваниями. Нутригеномика изучает генетический ответ человеческого организма на те или иные продукты питания. Главная ее цель — предупредить ухудшение здоровья с помощью диеты.

    Яркий пример — непереносимость лактозы. Большинство взрослых людей не переносят лактозу, то есть они не могут полностью усвоить молочные продукты. Ген, кодирующий лактазу (фермент, расщепляющий лактозу), обычно «выключается» в раннем возрасте. Однако примерно 10000 лет назад возникло маленькое генетическое изменение среди населения Северной Европы, благодаря чему ген лактазы сохраняется по мере взросления. Это означало, что люди с таким генетическим кодом могли усвоить питательные молочные продукты в регионах с коротким посевным периодом. С помощью современного научного знания ученые подробно изучают гены, взаимодействующие с компонентами пищевых продуктов.

    Один из подходов в кастомизации продуктов питания — микроинкапсуляция, успешно опробованная в фармацевтике. Чтобы действующие вещества достигли цели, то есть конкретного органа, и не разрушились по пути, их заключают в микро- и нанокапсулы, которые помогают сохранить вещество и доставить его по назначению. Но в сфере продуктов питания это относительно новый подход. Производители используют технологию инкапсуляции, чтобы включить в пищевые продукты ароматизаторы, масла, ферменты, витамины и жиры, тем самым увеличивая срок хранения продуктов и сохранность веществ.

    Локальное фермерство

    Гидропоника вкупе со светодиодным освещением позволяет выращивать свежую зелень и овощи без почвы и в любом городском помещении: в подземных туннелях, складах и других местах, которые иначе пустовали бы. Кроме того, гидропоника в два раза экономит посевные площади по сравнению с традиционным фермерством, требует меньше воды, пестицидов и удобрений. Многим торговым сетям и ресторанам нравится идея экономии природных ресурсов и низких затрат на содержание собственного огорода.

    ИКЕА и некоторые супермаркеты уже подхватили идею и растят еду не сходя с места, чтобы поставлять потребителю редис, салат, чеснок и другую быстрорастущую зелень максимально свежими. Вполне возможно, что к 2025 году мы вновь начнем выращивать огурцы на балконе, как наши бабушки, и срывать базилик к салату капрезе прямо за столиком в ресторане.

    Как технологии влияют на доставку

    На доставку влияют не только технологии, но и запрос потребителя. Потребитель решает, как ему удобнее действовать: где забрать еду, сколько он готов ее ждать, сам ли он встает к плите или забирает еду в приготовленном виде. А формы предложения и доставки подстраиваются.

    Доставка робомашинами

    В 2020 году бесконтактная доставка актуальна, как никогда. Из инноваций — доставка робомашинами от компании Nuro. Автоматизированные экипажи не требуют присутствия человека и уже развозят продукты в городах Феникс и Хьюстон, США. А также они получили официальное разрешение от губернатора для свободной езды по дорогам штата Калифорния. Вслед за доставкой продуктов и лекарств из аптеки машины Nuro начали работать с доставкой пиццы Domino’s. Сделав заказ пиццы Domino’s в Хьюстоне, клиент может отслеживать машину-беспилотник через приложение. Как только автомобиль прибывает на место, клиент использует пин-код для разблокировки дверей, чтобы забрать пиццу из салона.

    Потенциал у робомашин явно есть. Вопрос в том, смогут ли программисты создать достаточно предусмотрительную систему автопилота, которая впишет автомобиль без водителя в современный уличный трафик. Пока что робомашины едут на небольших скоростях и всегда с запасом перед собой, чтобы не столкнуться с внезапно затормозившим автомобилем или пешеходом, бросившимся под колеса.

    Доставка дронами

    Другой технологической разработкой стала доставка дронами. Титан рынка маркетплейсов Amazon начал тестировать дронов как автономных курьеров в 2013 году, в рамках сервиса Amazon Prime Air. Дроны способны переносить небольшие посылки весом около 5 кг на незначительные расстояния. Учитывая, что доставка живым курьером оценивается в 6-8$, а дроном в 0,88$, фуд-сервисам есть за что бороться. В 2015 дроны от стартапа Flirtey поставляли лекарства и посылки медицинского назначения в бесплатную клинику в Вирджинии. В 2016 Flirtey в партнерстве с Domino’s Pizza доставлял пиццу в Новой Зеландии. Сегодня доставка дронами работает в отдельных городах. Но есть множество препятствий для их повсеместного распространения.

    Операторы столкнулись с целым рядом вопросов и трудностей. Как будет выглядеть доставка тысячами дронов одновременно? Не напомнит ли это ужастик Хичкока «Птицы», с оглушительным технологическим шумом в небе? Сложно обеспечить сохранность груза и самого дрона в мегаполисе: груз легко перехватить, дрон может застрять в проводах, в ветвях дерева или столкнуться с птицей. Законодательная база пока в разработке. Например, в США каждый дрон должен сопровождаться индивидуальным оператором, и всегда быть в пределах видимости ответственного лица, что немедленно обесценивает саму идею.

    Служба доставки UberEats использует доставку дронами, но не для полного цикла. В рамках их «дронопрограммы» клиент оформляет заказ, ресторан готовит и загружает заказ на дрона. Затем устройство летит на сортировочный пункт, откуда заказ забирает живой курьер и последний километр до клиента довозит сам лично в руки. Получается, что доставка дронами возможна, но в ограниченных условиях, и вряд ли получит повсеместное распространение в ближайшие годы.

    Как технологии новой реальности повлияют на фуд-индустрию

    Дополненная и виртуальная реальность

    Дополненная реальность сегодня представляет огромные возможности для творчества и продвижения продукта, то есть ресторана. Начнем хотя бы с виртуального меню, когда через экран вы можете увидеть блюдо у себя на столе еще до того, как определились с заказом. Первым заведением с виртуальным меню стала кондитерская Magnolia Bakery из Нью-Йорка. На входе посетители получают планшет, с помощью которого можно дополнять объективную реальность аппетитными виртуальными пирожными. А потом заказать себе такие же.

    Дополненная реальность приходит на помощь в обучении поваров и барменов: рецепты прямо поверх разделочной поверхности, мануалы по сборке кухонной техники — это все довольно просто. Некоторые заведения шагнули дальше. Рестораны KFC придумали игру под названием «Трудный путь — виртуальная тренировочная квест-комната KFC» в жанре хоррор. Под гнетущую музыку и в антураже, напоминающем фильм ужасов, игроку нужно за 25 минут приготовить цыпленка, чтобы выйти из кухни и выиграть.

    Что касается игр, то они помогают вовлекать не только персонал, но и потенциальных посетителей. Руководство сети ресторанов Chipotle Mexican Grill разработало компьютерную игру “Chipotle: The Scarecrow”, чтобы скрасить ожидание гостей. Игроки могут не только провести время за игрой, но и познакомиться с системой питания, производством продуктов, принципами составления меню. Игра стала вирусной и позволила ресторанной сети превзойти в рейтинге своих главных конкурентов — рестораны Taco.

    Виртуальная реальность — прямой путь к эмпирическому маркетингу, то есть продаже впечатлений, а не продуктов питания. Это означает дать клиенту познакомиться с продуктом подробно: через шлем виртуальной реальности полюбоваться захватывающими видами Шотландии при посещении заведений Gunn Beer, или превратиться в пчелу и понаблюдать за производством мексиканской текилы в ресторанах Patron Tequila.

    Все эти интригующие возможности позволят преобразовать сферу кейтеринга и приблизить ее к сфере развлечений, как никогда прежде. По данным Statista, 30 миллионов ВР-устройств будут проданы к 2023 году. Но пока технологии должны «подрасти» и стать более доступными для недорогих заведений. На это потребуется от 5 до 10 лет.

    Искусственный интеллект

    Время технофобов прошло. В ресторанах искусственный интеллект упрощает жизнь людям на всех уровнях: от голосовых заказов до расчета продуктов и управления доставкой.

    Голосовой интерфейс, он же интерфейс без интерфейса, — уже реальность. Вскоре голосом можно будет заказать еду в киосках самообслуживания, на пунктах МакАвто и KFC авто, и даже по телефону. Если вы звоните в ресторан, а все операторы заняты, вы все равно сможете сделать голосовой заказ, и его поставят в очередь наряду с другими. Искусственный интеллект самообучается и будет постоянно улучшать свои навыки по работе с клиентами — без дорогостоящих тренингов для сотрудников.

    Киоски самообслуживания через встроенную камеру научатся узнавать вас, почти как бариста в любимой кофейне. Киоски будут запоминать историю и давать рекомендации из ранее заказанных блюд. Сегодня система распознавания лиц устроена так, чтобы не хранить сами изображения и не связывать их с платежной информацией, а сохранять только историю заказов. И эта система активируется только при согласии гостя.

    Информация бесценна, и в ресторанном бизнесе в том числе. С помощью ИИ менеджер может управлять рестораном на новом уровне. Система способна отслеживать размер порций, рецепты и меню, по которым готовят повара, чтобы оценивать расход, потери продуктов и даже кражи, вовремя заказывать недостающие продукты и предлагать скидки на блюда с ингредиентами, срок хранения которых истекает. ИИ может учитывать прогноз погоды, чтобы вовремя запастись специями для глинтвейна на случай холодов, или свежими фруктами для смузи на жару. А еще цены в заведениях по соседству и мероприятия поблизости — все, что поддается расчету и прогнозу и может повлиять на предложение для клиентов.

    Какой прогноз

    Мы живем на пороге новой эры под эгидой фуд-дизайна. Даже еду теперь можно проектировать и подчинять алгоритмам. Но эта система работает в обе стороны. Потребитель влияет на всю цепочку производства, поставки и потребления продуктов. Запрос потребителя регулирует рынок. Именно потребитель решает не только как доставлять и как готовить, но и какие новые продукты разрабатывать.

    Ресторанам придется адаптироваться, использовать искусственный интеллект, виртуальную реальность и инновационные способы доставки, и даже менять сам подход к идее ресторана, эксплуатируя «темные кухни». Те, кто сможет вовремя вооружиться новыми технологиями, выйдут вперед на рынке и удержат внимание потребителя. Один из ярких примеров — бренд KFC, который активно пользуется достижениями прогресса: обучение сотрудников в формате квеста и дополненной реальности, киоски для бесконтактного заказа еды, автоматизированный ресторан и мобильное приложение для доставки с функциями голосового интерфейса и дополненной реальности.

    Как сделать фудтех более эффективным? Почему маркетплейсы не выгодны большому бизнесу? Мпомощью чего будут доставлять пиццу и как должно выглядеть современное e-commerce приложение?

    Читайте в спецпроекте про будущее «Назад и в будущее: тренды фудтеха 2018-2025»

    Будущее ресторанов в 2022 году и далее

    Перейти к содержимому

    Блог / 3 декабря 2021 г.

    Будущее ресторанов в 2022 году и далее

    Ни для кого не секрет, что 2020 и 2021 годы были вихрем для операторов ресторанов. Карантин, связанный с пандемией COVID-19, ограничения вместимости ресторанов и социальное дистанцирование заставили как операторов, так и посетителей переключить передачу и искать новые способы обслуживания гостей и получения удовольствия от еды соответственно. Все это говорит о том, что за последние два года ресторанам пришлось внедрять огромные инновации.

    Благодаря повсеместной вакцинации и меньшему количеству ограничений мы, похоже, переходим к новой нормальности. Возникает вопрос: что ждет ресторанную индустрию дальше? Какие инновации и тренды ресторанного потребления мы увидим дальше? Чего ждут гости от ресторанов, баров и ночных клубов?

    Мы делимся нашими прогнозами будущего ресторанов на 2022 год и далее. Вот краткий обзор:

    • Гости ожидают большего
    • Цифровой опыт будет важнее, чем когда-либо
    • Удобство будет главным приоритетом для посетителей
    • Онлайн-заказы никуда не денутся
    • Автоматизация станет ключом к масштабированию гостиничного бизнеса
    • Данные будут иметь решающее значение для удержания гостей

    Гости ожидают большего

    После почти двух лет, проведенных дома, посетители стремятся выбраться из дома и вернуться к событиям, которые они упустили. У гостей будут большие ожидания, но ресторанам будет трудно их удовлетворить из-за роста цен на продукты питания, изменения ситуации, связанной с пандемией, и нехватки рабочей силы.

    Перспективный ваш ресторан :

    Оставаться на вершине удовлетворенности гостей с помощью опросов обратной связи после еды и сбора отзывов будет невероятно важно в новом году и в последующий период. Когда вы знаете, что думают гости, вам будет легче принять их мнение и внести значимые изменения в обслуживание, меню и многое другое.

    Цифровой опыт будет важнее, чем когда-либо, для будущего ресторанов

    Будущее ресторанов будет происходить за пределами четырех стен заведения. Цифровой опыт посетителя ресторана будет иметь все большее значение. Фактически, 54% гостей считают, что система онлайн-бронирования является самой важной технологической функцией, которую может предложить ресторан.

    Клиенты рассчитывают взаимодействовать с ресторанами в Интернете, будь то бронирование столика или размещение заказа в Интернете, предоставление отзывов через опрос или получение последних новостей через информационный бюллетень по электронной почте или в социальных сетях.

    Перспективный ваш ресторан :

    Применяйте комплексный подход к цифровому общению с гостями и ищите цифровые интерфейсы, которые улучшают качество обслуживания клиентов, а не вызывают трения: 

    • Предложите платформу бронирования с белой маркировкой, чтобы гости могли видеть ваш бренд на протяжении всего процесса бронирования, а не бренд программного обеспечения.
    • Упростите для гостей ожидание столика из любого места с помощью виртуального списка ожидания.
    • Позвольте клиентам размещать заказы на вынос и доставку со своих устройств с помощью решения для прямого онлайн-заказа.

    Удобство будет главным приоритетом для посетителей

    От распространения сетей быстрого обслуживания за последние несколько десятилетий до двукратного роста индустрии доставки еды во время COVID-19пандемии ясно одно: клиенты жаждут удобства, и они будут продолжать ожидать его в ближайшие годы.

    Стремление к удобству связано с ожиданием персонализации. Посетители ожидают, что ресторанная индустрия будет такой же индивидуальной и актуальной, как и другие отрасли. Если потребители получают очень персонализированные электронные письма с релевантными продуктами от своих любимых ритейлеров, они будут ожидать аналогичного опыта от ресторанов: от маркетинговых сообщений до еды. Индивидуальное удобство — это потребительская тенденция в ресторанном бизнесе, которую индустрия гостеприимства увидит в 2022 году и далее.

    Перспективный ваш ресторан :

    Обеспечение индивидуального удобства может принимать различные формы.

    Он включает в себя предоставление гостям возможности контролировать процесс бронирования, упрощая им бронирование онлайн, выбор места, добавление улучшений (например, букет на стол) и обновление бронирования в любое время.

    Он включает в себя отправку гостям, которые обычно обедают в помещении, узконаправленных электронных писем с описанием их любимых блюд и поощрением их к размещению первых онлайн-заказов, что делает это невероятно удобным.

    Индивидуальное удобство также включает в себя предоставление гостям возможностей, таких как предоставление им возможности делать заказы с помощью своего сервера или с помощью мобильной технологии заказа и оплаты, которая позволяет посетителям заказывать и оплачивать блюда по требованию, вместо того, чтобы ждать, пока придет сервер. Подобный вариант, демонстрирующий отличное обслуживание клиентов, также приносит пользу вашему ресторану, помогая вам справиться с нехваткой рабочей силы.

    Онлайн-заказы никуда не денутся

    Индустрия еды на вынос и доставки растет беспрецедентными темпами. По данным McKinsey, глобальный рынок доставки еды вырос на 150 миллиардов долларов, а рынок США удвоился с начала пандемии COVID-19.пандемия.

    Онлайн-заказы никуда не денутся. Если ваш ресторан не предлагает удобные варианты еды на вынос и доставки, вы можете поспорить, что ваши клиенты удовлетворят свою тягу с вашими конкурентами.

    Перспективный ваш ресторан :

    Если вы еще не предлагаете его, осуществите доставку и вынос через платформу онлайн-заказов.

    Сторонние платформы и приложения — это простое место для старта, но их высокая комиссия может стоить вам значительной прибыли.

    Лучше всего использовать бесплатную платформу для прямых онлайн-заказов, такую ​​как SevenRooms, которая позволяет вам сохранять прибыль и получать доступ к данным ваших клиентов, чтобы вы могли развивать отношения со своими клиентами.

    Автоматизация станет ключом к масштабированию гостиничного бизнеса для будущего ресторанов

    Из-за беспрецедентной нехватки рабочей силы, с которой столкнулись рестораны, для ресторанов как никогда важно делать больше с меньшими затратами.

    В самом ближайшем будущем автоматизация не только поможет ресторанам не отставать от спроса и повседневной работы, но и поможет им делать то, что иначе было бы просто невозможно. Например, программное обеспечение для управления столами с улучшенным ИИ может просматривать более 10 000 комбинаций рассадки в секунду, чтобы найти лучший стол в столовой для каждого гостя.

    Другими словами, автоматизация как операций, так и маркетинга поможет ресторанам масштабировать свои усилия в сфере гостеприимства.

    Перспективный ваш ресторан :

    AI может помочь вашему ресторану делать больше с меньшими затратами несколькими способами. Вместо того, чтобы звонить гостям, чтобы напомнить им о бронировании, вы можете внедрить систему онлайн-бронирования, которая автоматически отправляет напоминания о бронировании по SMS. Чтобы обеспечить уровень гостеприимства, который было бы трудно воспроизвести в противном случае, используйте платформу управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) ресторана, чтобы предупредить вас, когда VIP входит.

    Когда большинство аспектов маркетинга вашего ресторана будут автоматизированы, вы сэкономите деньги и время, а также привлечете новых клиентов. Ищите инструменты, которые автоматизируют маркетинг по электронной почте и отправляют вашим гостям индивидуальные предложения, от которых они не смогут отказаться. Кроме того, с агрегированием отзывов и опросами обратной связи после еды вы можете оставаться в курсе настроений гостей всего за несколько минут каждый день.

    Данные будут иметь решающее значение для удержания гостей

    Завсегдатаи несут ответственность за 80% дохода ресторана. Превратив больше гостей в постоянных клиентов, вы получите больше дохода.

    Итак, что является ключом к увеличению количества повторных сделок? Доступ к гостевым данным.

    Когда у вас есть информация о ваших гостях, например, их гастрономическая история и предпочтения, вы можете продавать им, как никогда раньше. Вы сможете привлечь их целевыми маркетинговыми предложениями, которые соответствуют их привычкам и предпочтениям.

    Перспективный ваш ресторан :

    Чтобы получить доступ к гостевым данным, вам нужно будет использовать инструменты, которые обмениваются данными с вами. К сожалению, многие сторонние службы доставки и инструменты бронирования хранят данные ваших гостей при себе.

    Хорошей новостью является то, что вы можете «преобразовать» этих сторонних гостей в прямых гостей: клиентов, которые будут использовать ваши прямые онлайн-платформы для заказов и бронирования, чтобы заказывать еду на вынос и бронировать столики. В конце концов, прямое программное обеспечение позволяет вам владеть данными ваших гостей.

    Конвертируйте гостей, вставляя листовки в сторонние заказы на вынос и доставку с кодами купонов для их первых прямых заказов. Для сторонних гостей, забронировавших номер, поместите открытки в держатели чеков, которые предлагают повышение класса бронирования при первом прямом бронировании.

    Когда гости совершают прямые бронирования и заказы, вы можете собирать информацию об их предпочтениях, сохранять ее в CRM и использовать для персонализации каждого взаимодействия — онлайн и локально — чтобы они чувствовали себя VIP-персонами.

    Данные, автоматизация, удобство и персонализация – главные приоритеты ресторанов будущего

    Рестораны будущего должны будут сосредоточиться на использовании данных и автоматизации, чтобы оказывать своим гостям гостеприимство, которого они ожидают. Посетители будут жаждать уровня гостеприимства, которое не только дает им то, что они хотят, когда они этого хотят, но также персонализирует предложения и облегчает им решение, когда делать резервирование или что заказывать.

    Платформа

    Guest Experience and Retention компании SevenRooms может помочь ресторанам будущего обеспечить то обслуживание, которого ожидают клиенты. Запросите демонстрацию сегодня.

    Часто задаваемые вопросы о будущих ресторанах

    1. Ресторанная индустрия растет или падает?

    1. Несмотря на резкий спад продаж, с которым ресторанная индустрия столкнулась в разгар COVID-19, в отрасли наблюдается резкий рост продаж. Рестораны, внедрившие инновации во время пандемии, используют эти потребительские тенденции в своих интересах и видят преимущества.

    2. Как коронавирус повлиял на будущее ресторанов?

    2. Одним из самых значительных изменений в ресторанной индустрии во время пандемии стал рост числа заказов самообслуживания. Рестораны начали предлагать новые варианты доставки, самовывоза и обслуживания в автомобиле, а некоторые вообще избавились от своих витрин и создали кухни-призраки. Еще одна заметная потребительская тенденция в ресторанах — усиленные санитарные меры и меры предосторожности, которые сохранят здоровье посетителей после COVID.

    3. Каковы основные потребительские тенденции в ресторанах прямо сейчас?

    3. Некоторые из основных потребительских тенденций в ресторанах — это рационализированные меню, обеды на открытом воздухе, кухни-призраки, онлайн-заказы и наборы еды, которыми клиенты могут наслаждаться, не выходя из собственного дома. Одной из наиболее заметных тенденций является алкоголь на вынос, который сформировался за последние пару лет.

    Будущее ресторанов — тенденции, модели, технологии | БУ ША

    Дражен Зигич на Shutterstock

     

    Несмотря на то, что в 2021 году после пандемии COVID-19 жизнь постепенно возвращается к нормальной жизни, для многих ресторанов и предприятий общественного питания это были изнурительные полтора года. Для тех, кто выжил, будущее выглядит невероятно неопределенным, сталкиваясь с новыми вызовами в отрасли.

    Чтобы помочь ресторанам и предприятиям общественного питания быть в курсе отраслевых тенденций, Школа администрирования гостиничного бизнеса BU пригласила группу экспертов из индустрии гостеприимства присоединиться к этому увлекательному диалогу о том, каким может быть будущее ресторанной индустрии.

    Серия «Летние беседы» проводится в рамках программы BU SHA Master of Management in Hospitality Program.

    Узнайте о новом направлении программы BU MMH — «Управление ресторанами и опыт».

    Участники дискуссии

    • Франк Шютцендорф, соучредитель стартапа в сфере гостеприимства, бизнес-школа Essec
    • Киана Эстевес, создатель сообщества DEI, основатель Heart-Led
    • Дерек Домино, вице-президент по продажам, Bbot
    • Паркер Дойл, директор по трансформации, The Moseley Group

    Проблема нехватки рабочей силы в ресторанах

    Одним из самых больших сдвигов в ресторанной индустрии в постпандемическом мире является нехватка рабочей силы. Когда рестораны и бары вновь открываются, многим трудно укомплектоваться персоналом. Как заставить людей начать или остаться работать в этой отрасли?

    Столкнувшись с трудовыми проблемами, рестораны должны быть ближе к сотрудникам и управлять талантами с точки зрения миллениалов. Разрешайте и поощряйте сотрудников к самовыражению и структурируйте операции, чтобы инвестировать в профессиональное развитие сотрудников. «Этот корпоративный подход сверху вниз сегодня больше не работает». Объясняет Франк Шутцендорф.

    «Рестораны должны иметь личную заинтересованность в качестве сотрудника. Может быть, есть новые бизнес-модели, которые можно было бы [разработать], чтобы сотрудники фактически [стали] акционерами компании. Чтобы они действительно были на 100% заинтересованы в результате и оставались на борту в течение более длительного периода времени. Кроме того, помимо этой более крупной организации, также важно работать над корпоративной культурой».

    Чтобы лучше сохранить сотрудников, Киана Эстевез считает, что поощрение разнообразия создателей продуктов питания и обмен их историями с аудиторией также являются важной тактикой.

    «Повара — это люди, которые создают интерьер наших кухонь и ресторанов, и мы должны использовать это творчество. . . . Когда мы действительно сможем выйти за рамки ресторанного меню из трех строк и привнести культуру, о которой не сообщается, кухню, о которой не сообщается, это то, что привлечет людей к двери. Именно это поможет следующему поколению шеф-поваров по-настоящему переосмыслить, что такое ресторан», — говорит Киана.

    Будущие бизнес-модели ресторанов

    Бизнес-модели ресторана — это не просто проблема после пандемии, потому что традиционная бизнес-модель находится под вопросом на протяжении десятилетий. Как бизнес-модели ресторанов должны измениться в будущем?

    Паркер Дойл, директор по трансформации The Moseley Group, разделяет его мнение. «До пандемии мы видели, как рестораны в Калифорнии добавляли надбавки, чтобы покрыть растущую минимальную заработную плату и расходы на здравоохранение. И некоторые рестораны имели успех, но дело в том, что часто те, кто добился успеха, скрывали его в нижней части меню и не были прозрачны в отношении связанных с этим расходов».

    Когда дело доходит до бизнес-стратегии, несмотря на отсутствие универсальных решений, Паркер объясняет, что разработка бизнес-модели, связанной с аутентичным брендом, является ключом к успеху в бизнесе.

    Паркер считает важным связать бизнес-модель с сильным брендом. «Ваш бренд находится в центре всего, что вы делаете — участия в прибылях, повышения заработной платы, чаевых или не чаевых. Все это влияет на бренд, который вы разрабатываете и пытаетесь продать. На самом деле все взаимосвязано, и бренд — это сумма нескольких точек соприкосновения, каждая из которых имеет значение и выходит за рамки основ вашего бизнеса».

    Дерек Домино, вице-президент по продажам Bbot, считает, что COVID-19 не изменил потребительских тенденций, а ускорил их на 10 лет. В качестве примера он привел внедрение цифрового заказа. В прошлом году цифровой заказ совершил квантовый скачок. Несмотря на то, что с тех пор, как вернулось питание в помещении, может произойти спад, он предсказывает, что хорошее сочетание всех заказов в ресторанах по-прежнему будет поступать от клиентов вне помещений.

    Новые модели ресторанного бизнеса требуют нескольких источников дохода. «Одно из слов, которые мы произносим, ​​— многоканальность; вам нужна кухня, которая может обрабатывать заказы из разных источников, разные типы заказов и разные типы клиентов», — говорит Дерек. Ресторанам необходимо переосмыслить, как использовать эти различные модели обслуживания и впечатления гостей за пределами одного ресторана, от присутствия в Интернете, обработки заказов, планов этажей до зоны загрузки.

    By LStockStudio by Shutterstock

    Концепции высокооплачиваемых, справедливых и устойчивых ресторанов

    Участники дискуссии также делятся своим мнением о последствиях создания концепций ресторанов, которые будут хорошо оплачиваемыми, справедливыми и устойчивыми. Паркер считает, что рестораны переживают кризис заработной платы и пособий, период перезагрузки, который требует от нас быть умнее и целеустремленнее при принятии решений.

    «Ресторанные операторы должны убедиться, что они разумны и тактичны в своей стратегии бренда, меню, операциях, дизайне магазина и стеке технологий. Все эти вещи должны сообщаться вместе и работать вместе в одном направлении». Паркер отмечает, что для успеха необходимы гибкая операционная система, умный дизайн магазина и технологии.

    «Вам необходимо разработать операционную систему, способную эффективно увеличивать и уменьшать нагрузку в непиковые периоды дня, с которой может работать один или пять сотрудников, — говорит он. Хороший дизайн магазина имеет решающее значение для гибкой операционной системы и бренда. «Дизайн магазина рассказывает историю, выбор материалов, покупательский поток и точки соприкосновения».

    Что касается устойчивого развития, он считает, что экологически безопасный ресторан может быть сертифицирован по системе LEED или иметь кухню со свежими продуктами. «Вам действительно нужно продемонстрировать гостям, что вы делаете в эти дни», — говорит Паркер.

    Возможность анализа и отслеживания данных также важна. «Если вы действительно не в курсе своих данных и не понимаете, что говорят операции меню и гости, вы не добьетесь успеха в наши дни», — объясняет Паркер.

    Киана делится своим мнением с другой точки зрения. С полутора миллионами вакансий в отрасли ресторанам, возможно, придется поднять цены, чтобы обеспечить конкурентоспособную заработную плату и льготы. Тем не менее, мы должны понимать, что повышение цен может иметь компонент джентрификации, а также опасения по поводу ценообразования для местного сообщества.

    Это приводит к вопросу: «Как мы награждаем разнообразие и справедливые подходы таким образом, чтобы клиенты захотели потратить этот дополнительный доллар?» Затем возникает задача донести эту ценность до клиентов и побудить их поддерживать рестораны, которые хорошо платят сотрудникам.

    Соответственно, то, как владельцы ресторанов строят хорошо оплачиваемый и устойчивый бизнес, будет постоянным экспериментом в будущем. «Если вы являетесь лидером, говоря, что я хорошо плачу своим сотрудникам, я практикую устойчивость и разнообразие, это неплохой путь», — предлагает Киана.

    Инновационные технологии ресторанного бизнеса

    Когда дело доходит до гостиничных технологий, Дерек считает, что технология и бренд должны быть синонимами. Технология должна служить уникальному бренду и предоставлять услуги, которые нужны целевым клиентам.

    Ресторанным операторам необходимо подумать о том, какими должны быть их бренды и как они могут использовать технологии, чтобы предоставить гостям то, что им нужно, особенно с учетом того, что клиенты будут ожидать или требовать от ресторанов персонализированного обслуживания в будущем.

    Дерек делится своим опытом использования технологий в ресторанном пространстве: «Ресторанам придется выяснить, где они хотят жить в этом спектре. В моей нынешней компании мы делали заказы и платежи по QR-коду со стола».

    Однако Дерек также отмечает, что новой нормой для многих ресторанов может стать омниканальный подход за счет предоставления различных услуг. Например, рестораны могут сохранить свой опыт взаимодействия и премиальное предложение, создавая при этом виртуальный бренд вокруг самых продаваемых товаров. Они могут перекрестно использовать все ингредиенты и иметь разные бренды-призраки, которые появляются сзади, позволяют делать заказы через приложение и предлагают хорошо приготовленное доступное блюдо, которое в большом количестве находится в задней части ресторана изысканной кухни.

    Автор Rawpixel.com на Shutterstock

    Взгляд в будущее: что интересного в будущем ресторанов?

    Размышляя о 2020 году, Киана предвидит большую диверсификацию и разрушение кухонь, поскольку пандемия повлияла на то, как люди понимают еду и впечатления от еды. С точки зрения гостей, поскольку пандемия заставила людей больше готовить дома, у них была возможность по-настоящему насладиться и понять ингредиенты. Теперь они могут лучше понять ценность и будут готовы платить за нее больше, с большей готовностью пробовать новые вещи.

    Паркер восхищается тем, как рестораны будут развиваться, чтобы соответствовать высоким стандартам качества, предъявляемым молодыми клиентами. Молодые клиенты ожидают, что рестораны будут очень удобными и будут предлагать блюда аутентичной кухни одним нажатием кнопки на их телефонах. Паркер также предвидит рост концепций растительной кухни, такой как средиземноморский стиль, а также рост программ общественного питания в магазинах.

    Фрэнк воодушевлен сближением технологий, которое пробудит больше творчества в ресторанной индустрии. «Я думаю, что будет много творчества с новыми многообещающими шеф-поварами и миллениалами, которые начинали [и] имели отличные идеи». Благодаря технологиям для людей также более рентабельно начинать малый бизнес.

    Наконец, Дерек считает, что трудовой кризис в отрасли заставит рестораны платить конкурентоспособную заработную плату и предлагать льготы работникам. Но проблема рабочей силы также является ограничением, которое заставляет рестораны внедрять инновации, чтобы быть более эффективными и создавать более счастливую рабочую среду для сотрудников. «Теперь это вынуждает платить минимальную заработную плату персоналу, менять бизнес-модель, искать способы привлечения новых источников дохода или внедрять технологии, чтобы повысить эффективность», — объясняет Дерек.

    Узнайте больше о будущем ресторанной индустрии

    Посмотрите полный видеоролик Summer Conversations, чтобы узнать больше о будущих тенденциях и проблемах ресторанного бизнеса. Панель также дает ответы на следующие популярные вопросы о ресторанной индустрии:

    • Какие проблемы возникают при управлении различными технологиями для различных аспектов бизнеса?
    • Какой совет вы можете дать компаниям, производящим продукты питания и напитки, которые все еще борются с COVID за пределами США?
    • Какие области больше всего выиграли от ускорения потребительских тенденций, вызванного пандемией?

    Программа SHA «Магистр менеджмента в сфере гостеприимства» Бостонского университета теперь предлагает новую концентрацию «Ресторанный менеджмент и опыт» для тех, кто хочет зажечь инновации и добиться успеха в бизнесе в ресторанной индустрии.

    Принтеры 5д: В России запустили первое производство 5D-принтеров

    Опубликовано: 06.02.2023 в 03:50

    Автор:

    Категории: Популярное

    Первые в России 5D-принтеры создали в Волгограде // Смотрим

    • Профиль

    • Избранное

    21 октября 2022, 19:26
    21 октября 2022, 20:26
    21 октября 2022, 21:26
    21 октября 2022, 22:26
    21 октября 2022, 23:26
    22 октября 2022, 00:26
    22 октября 2022, 01:26
    22 октября 2022, 02:26
    22 октября 2022, 03:26
    22 октября 2022, 04:26
    22 октября 2022, 05:26

    • Первые в России 5D-принтеры создали в Волгограде

    Волгоградская площадка по производству первых в России 5D-принтеров позволит снизить зависимость страны от импортных деталей. Технология может применяться в авиации, автомобилестроении, протезировании, строительстве.

    Первое в России производство 5D-принтеров запущено в Волгограде, – сообщает ГТРК «Волгоград-ТРВ». На площадке инновационной компании с господдержкой начали работать сразу четыре производственных линии. В год можно будет выпускать до 1000 изделий. Площадка позволит снизить зависимость страны от импортных деталей, при этом технология может применяться в авиации, автомобилестроении, протезировании, строительстве.

    Качественный аналог оригинальных деталей самолетов, теплоходов, производственных станков. Главным заказчиком технологий 5D-печати будет российская промышленность. А пока принтеры демонстрируют, как умеют воссоздавать самих себя.

    Технологию, способную создавать практически любые детали высокой прочности, создали волгоградские разработчики. Принтер программируют на работу с различными материалами. Сейчас, к примеру, это пластик. Оператору остается следить за выполнением задачи, остальное делает умная машина.

    Несколько лет штучного производства – и вот наконец 5D-принтеры выходят на серийный выпуск! Если будет спрос, площадка готова выпускать до 960 принтеров в год. Выйти на новый уровень разработчикам помогли меры региональной и государственной поддержки.

    На производственной площадке задействованы специалисты разного профиля. Принтеры печатают детали, а сборкой и изготовлением жгутов, пайкой плат занимаются люди.

    Волгоградский проект вошел в сотню лучших на форуме «Сильные идеи для нового времени-2022». Ранее волгоградцы демонстрировали свои разработки на Петербургском международном экономическом форуме. Оборудование уже знают по всей стране – от Калининграда до Камчатки, используют на предприятиях Ближнего Востока – это Арабские Эмираты, Узбекистан, Азербайджан, есть интерес со стороны Китая. Но и свои земляки активно пользуются возможностью. В числе потенциальных заказчиков – представители химической промышленности.

    Переход к массовому производству 5D-принтеров в Волгограде специалисты считают знаковым этапом в развитии аддитивных технологий. Компания-разработчик идеи находится пока только «на экваторе» реализации инвестпроекта. Планируется запустить еще четыре производственных контура.

    • производство

    • новости

    • Волгоград

    • инновации

    • Волгоградская область

    • технологии

    • ГТРК «Волгоград-ТРВ»

    Весь эфир

    Прорыв за три измерения: 5D-принтер: 1500py470 — LiveJournal

    ?

    Category:

    • catIsShown({ humanName: ‘технологии’ })» data-human-name=»технологии»> Технологии
    • Cancel

    Волгоградский производитель «СтереоТек» выпустил принтер STE520 с долей отечественных комплектующих 94,5%, который считается первым в мире настольным 5D-принтером. Это не значит, что аппарат может напечатать время и ощущения — просто вместо трех осей координат X, Y и Z он печатает еще в двух плоскостях. Инновационная технология аддитивной пятиосевой печати позволяет создавать более прочные изделия, чем при обычной 3D-печати. Причем, как утверждают создатели, качество печати с технологией 5Dtech не зависит от формы деталей. Правда, размер изделий пока ограничен: 15х15х15 см. Но это препятствие преодолимо, тем более что технология вызывает большой интерес со стороны авиационных и оборонных предприятий.
    5Dtech стала победителем всероссийского конкурса S7 Startup Challenge от фонда «Сколково», завоевала победу на конкурсе «Битва стартапов», а также выиграла в номинации «Инновационный проект года» на конференции 3D Print Expo 2019 года.

    Похоже компания год таки пережила и принтер продаётся по восемь тысяч долларов. Что при как пишут на РБК про содержание отечественных комплектующих в 94,5% процента вызывает уважение. Ещё про них. Печать изделий с прочностью металла может и пойдёт в народные массы и с их участием.

    Tags: cad/cam/cae, computer graphics, аддитивные технологии

    Subscribe

    • Луна, моча, пот, кровь и слёзы.

      Британские учёные из Манчестерского университета и норвежские из Университета Осло разработали строительный материал AstroCrete, который можно делать…

    • О размерностях графики подумать

      Ну вот и закончилась декада компьютерной графики, которая у меня прошла под знаком попробовать подумать о дробных и многомерных размерностях в разных…

    • От 2.5D к 3D графике

      Надеюсь хоть кто-нибудь из добрых людей отметил в этом впечатляющем году полночь между 2 и 3 декабря как момент 2,5D. И возможно без последствий…

    • Советская магия

      В продолжении недели науки и истории о атомных лампах, в пятницу 13-го, стоит прочитать рассказ из серии «Изобретатели ситуаций». О магии в…

    • О печати и окраске без чернил и краски!

      Использование человечеством чернил и краски для окраски, рисования изображений и письма имеет долгую историю. Эта эпоха может внезапно закончится,…

    • К вопросу про маркеры и PCB

      Тут поветрие пошло про маркеры и печатные платы писать, наверное нужно и свои 5 копеек вложить в общее дело. Было уже Маркер для PCB и «PCB»…

    Photo

    Hint http://pics.livejournal.com/igrick/pic/000r1edq

    учебных программ STEM по 3D, 4D и 5D-печати.

    Учебная программа по 3D-, 4D- и 5D-печати или уроки STEM по 3D-печати . *

    Или

    Узнать как? 3D-печать

    И 

    БЕСПЛАТНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

    9 Что нужно знать о 3D-печати в K-12.

    APP

    1

    FreeCAD Ваш собственный параметрический 3D моделлер.

    2

    Крылья 3D.

    3

    OpenSCAD.

    4

    Блендер.

    5

    ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА ВВЕДЕНИЕ В АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КОМПОЗИТОВ.

    3D -печать для истории

    3D Printing for Science

    3D для географии

    3D Print

    3D Printing для обучения психологии

    3D Printing для обучения экономике

    3D Print

    3D-печать для игрушек

    3D-печать для архитектуры (домов, зданий)

    3D-печать для садоводства

    Электронная книга, чтобы узнать, как аддитивное производство

    является важной частью нашего обучения, поэтому мы можем сосредоточиться на балансе между содержанием. Это позволяет нам проверять то, что мы изучаем, и помогает им собирать данные в содержании курса.:)

    Предупреждение о новостях 3D-печати (Toybox-3D Printer Just For Kid)

    1) 3D, 4D-печать-ключевые слова (3D , словарь по 4D-печати)

    2) Видение SV3DPrinter будущих 3D-, 4D- и 5D-принтеров

    3) Наука и технологии 3D-, 4D- и 5D-печати, решения sv3dprinter и прогнозы для рынка 3D-печати, рынка 3D-печати и технологий, исследование

    4) Новости индустрии 3D, 4D и 5D печати

    5) 3D, 4D и 5D печатные детали экономят ДЕНЬГИ

    6) 3D 4D и 5D печатные рецепты еды (Жевание)

    7) Технология 3D печати Дизайн в Виртуальная реальность

    8) Понимание аддитивного производства

    9) 356 дней 3D, 4D, 5D печати, почему 3D печать, история

    10) 3D, 4D и 5D печатные продукты, приложения, книги

    11) История 3D печати Материалы для 3D, 4D и 5D печати

    12) Передовые технологии материалов

    13) Сложная геометрия в проектировании аддитивного производства

    14) Процесс производства прямого и непрямого слоя

    15) Изобретение обратного проектирования для 3D, 4D и 5D печати

    16) Понимание аддитивного производства

    17) Настройка и поддержка собственного 3D-, 4D- и 5D-принтера

    18) Инструменты для создания 3D 4D 5D печати

    19) 3D 4D 5D принтер компании

    20) 3D 4D 5D Printing Entrepreneur

    21) и 3D,4D 5D-печать Бизнес-корона

    22) 3D 4D 5D печать Lifestyle

    23) 3D print kindness

    24) 3D Print-Fashion & Cosmetics

    25) 3D Printed Wearable Design

    26) 3D печать 2 03 90 90 модный дизайн 90 Медицина и здоровье

    28) Восстановление структуры данных STL

    29) Настройка и обслуживание собственного 3D 4D 5D принтера

    30) Обратное проектирование изобретения для 3D печати

    31) Ответственное использование 3D печати с высоким риском

    32) 3D-видеотехника с Arduino

    33) Университет 3D-печати

    34) Возможности и проблемы 3D-печати в образовании

    35) Дизайн: Дизайн

    36) 3D-печать, простая диагностика и замена деталей

    37) 3D-печатные детали экономят ДЕНЬГИ

    38) Планирование и проекты 3D-печати

    39) Аутсорсинг услуг 3D-моделирования и 3D-печати

    40) Успешный бизнес 3D 4D 5D печати

    41) Будущее услуг 3D 4D 5D печати

    42) spark

    43) Ответственное использование 3D-печати с высокой степенью риска

    44) Ищите важные вещи, прежде чем покупать 3D-принтер

    45) Ищите важные вещи, прежде чем покупать 3D-принтер

    46) Экологичность Устойчивая 3D-печать Создание прототипов с помощью Oceans Plastics Engineering Projects

    47) Создание 3D-4, 5D-печати на сильных системах искусственного интеллекта

    49) Конференция по 3D-печати

    50) Dr. 3d Printer, Advanced Manufacturing

     

    Книги

    1  3D-печать: введение

    2 Начало работы с 3D-печатью: практическое руководство по аппаратному, программному обеспечению и услугам, стоящим за новой производственной революцией 1-е издание

    (https:/ /www.amazon.com/Getting-Started-Printing-Hands-Manufacturing/dp/1680450204)

    3 Дизайн для 3D-печати: сканирование, создание, редактирование, повторное микширование и изготовление в трех измерениях

    (https://www. .amazon.com/Design-3D-Printing-Scanning-Dimensions/dp/1457187361)

    4 Справочник по 3D-печати: технологии, дизайн и приложения

    (https://www.amazon.com/3D-Printing-Handbook-Technologies-applications/dp/9082748509)

    5 Ошибки при 3D-печати: издание 2019 г. : Как диагностировать и устранять ВСЕ проблемы настольной 3D-печати

    6 Техническое обслуживание и устранение неполадок 3D-принтера 1

    (https://www.amazon.com/Maintaining-Troubleshooting-Your-3D-Printer/dp/1430268093)

    7 забавных и простых планов уроков для быстрого запуска 3D-печати в классе

    Нравится:

    Нравится Загрузка. ..

    3D-печать на прошлой неделе… Поприветствуйте «5D-печать» в Mitsubishi Electric Research Labs! — 3DPrint.com

    Самособирающаяся напечатанная на 4D-принтере деталь.

    Очевидно, что все мы знаем, что такое 3D-печать. (Если нет, вот полезный обзор. Добро пожаловать, новичок.) Мы также изучили 4D-печать, которая включает в себя печатные объекты, которые мутируют и трансформируются в разные формы под воздействием внешних раздражителей, таких как свет, вода или изменения температуры. . Так что же входит в 5D-печать? Напечатанные объекты, которые левитируют? Напечатанные объекты, которые телепортируются? Путешествующие во времени печатные объекты?!

    Ну… нет. Вы можете распечатать ТАРДИС на 3D-принтере, но вы все равно не можете заставить ее путешествовать. 5D-печать — это просто еще одно название пятиосного аддитивного производства, и хотя оно может быть не таким захватывающим, как телепортация, оно все же довольно крутое и полезное. Термин «5D» применительно к пятиосевой печати используется Mitsubishi Electric Research Laboratories (MERL), североамериканским филиалом отдела исследований и разработок многонациональной корпорации. Они экспериментировали с печатным столом, который фактически качается вперед и назад по двум осям, создавая в результате четвертую и пятую оси.

    Для конечной напечатанной детали это означает, что слои создаются не как ряд плоских слоев, а изогнутые. Уильям Йеразунис, старший научный сотрудник MERL, описывает преимущества этого процесса применительно к герметичным крышкам. Он объясняет, что колпачок, напечатанный с использованием стандартной 3D-технологии, быстро разорвется по линиям склеивания при приложении давления. Но если ту же деталь напечатать 5D-методом, изогнув линии, в которых будет приложено максимальное напряжение, деталь будет в три-пять раз прочнее — и будет использовано на 25% меньше материала.

    «Это одна и та же форма, сделанная из той же модели САПР, сделанная из того же пластика, с той же катушки, сделанная на том же станке», — говорит он. «Но деталь, напечатанная на 5D-принтере, в пять раз прочнее. Это как разница между велосипедом и гоночным мотоциклом».

    Чтобы доказать свою точку зрения, Еразунис и его коллега напечатали одну и ту же герметичную крышку как в 3D, так и в 5D, а затем протестировали их, добавив давление. Колпачок, напечатанный на 3D-принтере, жалко лопнул примерно через секунду, доведя давление до 0,1 мегапаскаля, прежде чем он решил, что с него хватит. С другой стороны, крышка, напечатанная на 5D-принтере, удерживалась при приложении 3,7 мегапаскалей, прежде чем взорвалась ее верхняя часть.

    Это совсем другой подход к аддитивному производству, который показывает, что ограничения 3D-печати никогда не бывают фиксированными. С этим процессом всегда можно поиграться и изменить его, иногда до неожиданных и захватывающих результатов. Исследование MERL может заинтересовать многих производителей, особенно производителей, которые воздерживаются от использования 3D-печати для конечных изделий из-за недостаточной прочности материала.

    «Наша цель в этом проекте 5D-печати — сделать детали прочными в тех направлениях, в которых они должны быть прочными, независимо от того, в каком направлении это происходит… 5D-печать требует большого анализа, и это действительно так.

    Шаговый двигатель 34: Шаговые двигатели NEMA 34 купить

    Опубликовано: 06.02.2023 в 03:12

    Автор:

    Категории: Садовый инвентарь

    Шаговый двигатель Nema34 — фланец 86мм

    • Главная

    • /
    • Комплектующие для ЧПУ

    • /
    • Шаговые двигатели

    • /
    • Nema34 (фланец 86мм)

    Шаговый двигатель NEMA34 запитывается импульсным током и служит для перемещения роторной части. Модель Nema 34 представляет собой синхронный электромотор с бесщеточным механизмом и влагостойким корпусом. Двигатели данной линейки с фланцем 86 мм обеспечивают поворот вала на точно заданный угол. Использование устройств стандарта NEMA увеличивает точность обработки заготовки, повышая производительность станков и прочего оборудования.

    Сортировать по
    умолчанию
    цене

    Сфера применения шагового двигателя nema34

    Мотор серии Nema 34 относится к классу устройств постоянного тока. Бесколлекторный ШД активно используется для создания вращательного движения и преобразования его в поступательное. Подобные электродвигатели устанавливаются в XY-столы, чертежные автоматы, в фрезерные, гравировальные и другие станки с ЧПУ. Эффективнее всего NEMA 34 проявляет свои качества в непрерывном производстве на предприятиях. Шаговые модели применяются в следующих механизмах:

    • Фрезерные станки с чпу;
    • Лазерные станки Co2;
    • Испытательные стенды лабораторий;
    • Производственные линии;
    • Машины плазменной резки металла. 

    Отличные характеристики NEMA 34 востребованы в производстве станков ЧПУ с большими рабочими полями, в 3D принтерах. Мотор применяется для переоборудования и модернизации устаревших агрегатов с ручными управлением. Чаще всего Nema 34 устанавливается в станках средних и крупных размеров, используется в решении задач с завышенными требованиями к мощности.

    Особенности шагового двигателя

    Конструкция включает несколько обмоток, напряжение подается последовательно на каждую из них. Управляются ШД специальными устройствами – драйверами. Бесколлекторные моторы Nema 34 отличаются в работе:

    • высокой надежностью при максимально допустимых нагрузках;
    • максимальной точностью выполнения заданных углов поворота;
    • стойкостью конструкции к превышению допустимых оборотов вала.

    Следует помнить о том, что шаговый двигатель nema 34 требователен к качеству драйверов. На уровне микроконтроллера драйвера DM556 приводу необходимо продвинутое управление . Предпочтительно использование данных устройств с обратной связью, которые способны увеличивать динамические характеристики мотора.

    Технические параметры и размеры

    Стабильно работающий Nema 34 демонстрирует четкость фиксации вала после остановки в строго указанном положении. Даже при скорости мотор поддерживает максимальный момент вращения. Приводы данного типоразмера обладают следующими характеристиками:

    • динамический момент до 8 Нм при 100 об/мин;
    • крутящий момент удержания в диапазоне 4,5-12,7 Нм;
    • ток фазы 3-6 А, индуктивность 3,4-10 мГн, сопротивление 0,4-1,0 Ом;
    • сторона фланца 86 мм, расстояние между болтами 69,7 мм, диаметр вала 14 мм.

    Возможна модификация шаговых приводов Nema 34. В небольших сериях изготавливаются электромоторы с изменением длины и профиля вала, типа и длины кабельного ввода, калибра провода. Возможна установка винта швп, разъемов индивидуального типа. Важный параметр мощности на вале мотора обычно пропорционален размерам самого ШД. 

    Принцип действия электропривода

    При подаче напряжения на первую обмотку, ротор перемещается на определенный угол. Далее, при поступлении питания на вторую и последующие катушки, вал продолжает вращаться и проходит полный круг. Затем цикличный процесс повторяется. Устройство функционирует при разных нагрузках и не боится колебания этого параметра. Разобраться в работе и правилах использования Nema 34, по инструкции к нему, сможет даже новичок. Управление не требует специальных знаний в электротехнике.

    Продолжительность срока службы

    При условии соблюдения правил эксплуатации, Nema 34 прослужит не меньше станка. Необходимо следить за оборудованием, вовремя проводить техобслуживание, периодические проверки, чистку от пыли и прочие восстановительные процедуры. Стабильность работы, долговечность, легкость в использовании и ремонте простой конструкции послужили причиной популярности Nema 34, массовому применению шагового механизма в станках с ЧПУ, в схемах автоматизации.

    Редукторы, мотор-редукторы: ООО «Приводные технологии»


    +7 (495) 369- 04- 89
    +7 (910) 726- 725- 4
    +375 (17) 272- 04- 08
    +375 (29) 61- 787- 61
    [email protected]


    Редукторы, мотор-редукторы, редукторные механизмы:

    червячные редукторы, цилиндрические редукторы, конические редукторы,

    планетарные редукторы. Бытовая и промышленная приводная техника:

    мини редукторы, электродвигатели, двигатели постоянного тока, DC моторы,
    шаговые двигатели, устройства плавного пуска, частотные преобразователи.

    Вариаторы, мотор-барабаны, редукторы для смесителей, сервоприводы.

    о компании

    Приводные Технологии — развивающаяся компания малого бизнеса, основным видом деятельности которой является производство, маркетинг и промоушинг, бытовой и промышленной, доступной и надежной приводной техники. Интеграция новейших технологий современного редукторостроения к отечественным условиям производства, — особенность наших технических решений, предлагаемых рынку.

    Современные запросы приводов стали более требовательны к механической передаточной части, к подводимому электрическому оборудованию, к последующим приводным муфтам и др. Наши предложения редукторных мини-моторов, редукторных узлов и силовых передаточных машин предназначены для эксплуатации в разных отраслях, для достижения различных целей, с любым набором требований и т. д. Помимо всего этого, имеется широкий выбор электрических устройств для оперативного контроля и регулирования режимов работы привода, — так называемая, область приводной электроники. подробнее

    новости и статьи

    Мотор-редукторы Bauer Gear Motor GmbH

    09.04.2014

    На сегодняшний день из-за санкционных режимов поставка данной продукции невозможна, следует продумать варианты по подбору соответствующего аналога. Совершенная и качественная приводная техника немецкого производителя Bauer Gear Motor GmbH. широко … подробнее

    Мотор-редукторы Getriebebau NORD Drive Systems GmbH & Co. KG (Германия)

    02.04.2013

    На сегодняшний день из-за санкционных режимов поставка данной продукции возможна при запросе большой партии, при потребности в единичных экземплярах следует продумать варианты по подбору соответствующего аналога. Представляем продукцию одного из … подробнее

    Предлагаем электродвигатели со встроенным электромагнитным тормозом в кратчайшие сроки

    09.08.2021

    В связи с возрастающей тенденцией и согласно многочисленных рекомендаций предусматривать в устройствах и механизмах дополнительные меры безопасности, предлагаем асинхронные электродвигатели переменного тока, со встроенным электромагнитным тормозом … подробнее

    Электродвигатели и технические решения IP66 для наружного использования

    05.05.2020

    Проекты по автоматизации процессов не всегда заключены в закрытых сухих помещениях, иногда приводной механизм должен непрерывно функционировать на улице, постоянно соприкасаясь с осадками , в жару и в холод. Наружное применение привода всегда … подробнее

    ещё новости и статьи…

    новое на сайте
    DC мотор редуктор 2DC15W-GN / 2GN20 ~ 180 (15 Ватт)

    10 об/мин . .. 90 об/мин

      DC мини мотор редуктор 2DC15W-GN / 2GN20 ~ 180 (15 Ватт) — компактный электромеханический привод постоянного тока, вращательное усилие на конце выходного вала: 1,7 Нм ~ 5.0 Нм. Степень защиты IP44. Температура эксплуатации: -10С — + 40С. Влажность …

    Кубическо-шариковые винтовые домкраты DMD10

      Максимальные статические нагрузки – 10kN; Размер винта – TR20x5; Передаточное число — 5:1 и 20:1; Ход за 1 оборот – 1.0 мм и 025 мм соответственно; Материал корпуса – ковкий чугун; Вес домкрата (без штока) – 6кг; Вес 100мм штока с защитной трубой – …

    Высокоэффективные винтовые домкраты DMT-1T

    5:1, 10:1 и 20:1

      Максимальные статические нагрузки – 1т.; Размер винта – TR24x5; Передаточное число — 5:1, 10:1 и 20:1; Ход за 1 оборот – 1.0 мм, 0.5 мм и 025 мм соответственно; Условное обозначение Размер винта Передаточное число Ход винта за 1 оборот Входная …

    Высокоэффективные винтовые домкраты DMT-0. 5T

    5:1, 10:1 и 20:1

      Максимальные статические нагрузки – 0.5т.; Размер винта – TR20x5; Передаточное число — 5:1 и 10:1; Ход за 1 оборот – 1.0 мм, 0.5 мм и 025 мм соответственно; Условное обозначение Размер винта Передаточное число Ход винта за 1 оборот Входная скорость …

    * Копирование информации с сайта запрещено законом об авторском праве.

    © 2022
    Приводные технологии

    Российская Федерация
    +7 (495) 369-04-89
    +7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск

                                            

    Республика Беларусь
    +375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
    +375 29 61-787-61 (Velcom) Минск

                                            

    tech-privod.com

    Сайт работает на платформе Nestorclub.com

    Производитель шаговых двигателей NEMA 34

    • Удерживающий момент до 11 Нм (1560 унций-дюйм)
    • 1,2° или 1,8° Угол шага +- 5%
    • Рабочая температура: от -20°C до 50°C
    • Биполярный, 4 или 8 проводов и униполярный, 6 проводов
    • Дополнительно: шаговый двигатель со встроенным энкодером, планетарный или цилиндрический редуктор, линейный шаговый двигатель, двойной вал IP65, специальный вал и монтажный фланец.

    Шаговый двигатель NEMA 34 представляет собой шаговый двигатель с лицевой панелью 3,4 x 3,4 дюйма (86 x 86 мм). GEMS предлагает высокопроизводительные модели с круглым корпусом и квадратные модели с высоким крутящим моментом. Тип с высоким крутящим моментом создает крутящий момент прибл. в 2 раза выше уровня, достигнутого стандартным типом. Максимальный удерживающий момент шаговых двигателей NEMA 34 составляет до 1550 унций на дюйм (11 Нм). Помимо последовательной и параллельной биполярной конфигурации, GEMS предлагает униполярную конфигурацию, которая добавляет дополнительный провод в середине каждой катушки. Униполярный шаговый двигатель значительно снижает сложность драйвера двигателя. Мы также предлагаем линейные шаговые приводы NEMA 34 и большой выбор шаговых двигателей с планетарными и прямозубыми редукторами. Для шаговых двигателей NEMA 34, используемых в водонепроницаемых устройствах, проверьте наши шаговые двигатели со степенью защиты IP65.

    У нас есть несколько самых продаваемых моделей шаговых двигателей NEMA 34 (с информацией о ценах). Пожалуйста, отправьте количество и адрес доставки на [email protected], и мы ответим с указанием стоимости доставки и ссылки для оплаты. Мы принимаем кредитные карты, Paypal, банковские переводы и биткойны.

    NEMA 34, шаговые двигатели 1,8° 86 мм

    Конфигурации с двумя валами и 6/8 проводами доступны по запросу.

    0

    9 018 9051 0280052

    Модель Удерживающий момент Удерживающий момент Фазовое сопротивление Фазный ток Фазная индуктивность Инерция ротора Количество проводов Вес Длина L
    унция в н.м. OHM A MH кг-CM2 KG MM KG MM KG MM50

    KG MM0

    кг MM KG MM
    GM86HS68-4004 369 2,6 0,63 4 3,2 0,85 4 2 68
    GM86HS80-6004 638 4. 5 0.38 6 3.5 1.05 4 2.5 75
    GM86HS80-4208 496 3.5 0.72 4.2 3.5 1.05 8 2.5 75
    ГМ86ХС98-5004 963 6,8 0,5 5 4 1,55 4 3 98
    GM86HS116-6004 1204 8.5 0.6 6 6.8 1.8 4 3.5 114
    GM86HS116-5008 822 5,8 0,75 5 3,2 3,5 114
    GM86HS128-5004 1275 0,6 5 5 2,2 4 4

    4 4 41 4

    4 4 4 4

    4 4

    4 4

    4 4

    .
    GM86HS155-6004 1558 12 0.75 6 8.5 2.5 4 5.3 150

    NEMA 34, шаговые двигатели 1,2° 86 мм

    0

    Model Holding Torque Holding Torque Phase Resistance Phase Current Phase Inductance Rotor Inertia # of Lead Wires Weight Length L
    унция в н.м. OHM A MH кг-CM2 KG MM KG MM KG MM50

    KG MM0

    кг MM KG MM
    GM86HSS68-3503 298 2.1 1.2 3.5 2.5 0.85 3 2 68
    GM86HSS68-4503 298 2. 1 0.7 4.5 1.5 0.85 3 2 68
    GM86HSS98-3503 638 4.5 2.5 3.5 6.5 1.55 3 3 98
    GM86HSS98-4503 638 4.5 1.4 4.5 3.9 1.55 3 3 98
    GM86HSS128-3503 822 5.8 3.5 3.5 9.8 2.2 3 3.9 128
    GM86HSS128-4503 822 5,8 2,1 4,5 6,2 2,2 3 3,9 128

    Размеры (мм)

    Вариант вала 1# шпоночный паз диаметром 14 мм. Двойной вал доступен по запросу.

    Вариант вала 2#, диаметр 0,5″, две лыски, эквивалент серии Lin Engineering 8718. Двойной вал доступен по запросу.

    *Диаметр вала: стандартный 14 мм, дополнительный 12,7 мм; Двойной вал доступен по запросу

    Шаговые двигатели NEMA 34 | ATO.com

    Шаговые двигатели Nema 34 с высоким крутящим моментом являются одним из наиболее подходящих двигателей для станков с ЧПУ. ATO предлагает две серии шаговых двигателей Nema 34: 2-фазный шаговый двигатель с углом шага 1,8° и 3-фазный двигатель с углом шага 1,2°. Удерживающий момент варьируется от 2,8 Нм до 12 Нм на ваш выбор. Купите шаговый двигатель Nema 34 в интернет-магазине ATO.com и верьте, что вы можете получить именно то, что хотели.

    Что такое гибридный шаговый двигатель Nema 34?

    Гибридный шаговый двигатель Nema 34 представляет собой шаговый двигатель, в котором сочетаются преимущества двигателя с постоянным и реактивным магнитом. Делится на 2 фазы, 3 фазы и 5 фаз. Угол двухфазного шагового двигателя обычно составляет 1,8 градуса, трехфазного шагового угла обычно составляет 1,2 градуса, а пятифазного шагового угла обычно составляет 0,72 градуса.

    Ротор гибридного шагового двигателя сам по себе является магнитным, поэтому крутящий момент, создаваемый при том же токе статора, больше, чем у реактивного шагового двигателя, а угол шага обычно меньше. Поэтому экономичные станки с ЧПУ обычно должны использовать гибридные шаговые двигатели. Однако конструкция гибридного ротора сложнее, инерция ротора большая, а быстродействие ниже, чем у реактивного шагового двигателя.

    Характеристики шагового двигателя Nema 34

    • Большой выходной крутящий момент и высокая скорость.
    • Двигатель мало нагревается, имеет низкий уровень шума и высокую эффективность.
    • Высокоскоростная остановка плавная и быстрая, работа стабильная без колебаний нулевой скорости, вибрация и шум небольшие.
    • Высокая скорость отклика, подходит для случаев с частыми пусками и остановами.

    Принцип работы шагового двигателя Nema 34

    Конструкция гибридного шагового двигателя отличается от конструкции реактивного шагового двигателя. Статор и ротор реактивного шагового двигателя объединены, а статор и ротор гибридного двигателя разделены на две части, как показано на рисунке ниже. На поверхности также имеются мелкие зубцы.

    Две прорези статора не на месте, а обмотки расположены на них. Выше показан двухфазный 4-полюсный двигатель, в котором 1, 3, 5 и 7 являются магнитными полюсами обмотки фазы A, а 2, 4, 6 и 8 — магнитными полюсами фазы B. обмотка. Соседние полюсные обмотки каждой фазы намотаны в противоположных направлениях, чтобы создать замкнутую магнитную цепь, показанную в виде X, Y на приведенном выше рисунке.

    Фаза B аналогична фазе A. Две зубчатые канавки ротора смещены на половину шага зубьев, а середина соединена кольцеобразным постоянным магнитом, а магнитные полюса зубьев двух роторов противоположны. Согласно тому же принципу реактивного двигателя, пока двигатель находится под напряжением в порядке A-B-A-B-A или A-B-A-B-A, шаговый двигатель может непрерывно вращаться против часовой стрелки или по часовой стрелке.