• 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

Как установить фокусное расстояние на лазерном станке: Фокусное расстояние на лазерном станке: как ПРАВИЛЬНО настроить?

Опубликовано: 17.04.2021 в 17:23

Автор:

Категории: Популярное

Фокусное расстояние на лазерном станке: как ПРАВИЛЬНО настроить?

От фокусного расстояния линзы зависит диаметр пятна и глубина фокуса.
У каждой линзы – свой рабочий фокус, который указывается на маркировке (например, f=60 мм).

Для чего это важно знать?  

Фокусное расстояние – это расстояние, на котором можно достичь отличного качества гравировки. При резке глубина фокуса – это максимальная толщина материала для выполнения качественного реза.

Поэтому подбирайте линзы в зависимости от производственной задачи: длиннофокусные линзы оптимально использовать для резки материалов толщиной от 8 мм или заготовок криволинейной формы, среднефокусные – для гравировки, а также резки материалов толщиной менее 8 мм, короткофокусные линзы – только для гравировки.

Следовательно, при меньшем фокусном расстоянии линзы гравировка будет четче, с прорисовкой мельчайших деталей, а при большем – будут расплывчатые контуры.

Если резать тонкий материал длиннофокусной линзой, то толщина реза будет широкой и часть электроэнергии будет расходоваться впустую. А избыточный нагрев может привести к обугливанию кромок у неметаллических материалов.

Зато более толстый материал длиннофокусной линзой можно резать идеально.

От чего зависит фокусное расстояние в лазерном станке?

Зависит от самой линзы: от толщины, преломления луча, радиуса кривизны и диаметра фокусного пятна.

С уменьшением диаметра фокусируемого лазерного луча уменьшается фокусное расстояние.

Какой оптимальный диаметр фокусного пятна (то есть ширина реза)?

Диаметр фокусного пятна в идеале равен длине волны лазера (0.01 мм), но на практике из-за особенностей самой линзы он составляет в лучшем случае 0,5 мм. В точке фокусировки идет очень высокий разогрев и происходит выгорание материала на прилегающей к линии реза поверхности материала. Это также зависит от плотности материала: у фанеры толщина реза будет больше, чем у металла.

Рассчитывается он по формуле: d = 1.27 * f * W * (1 / D)

Как рассчитать, какой будет максимальная толщина материала (глубина фокуса)

По формуле 2z= 2. 5 * W * (f/D)²   

Например, фокусное расстояние линзы – 2,36 дюйма или примерно 60 мм

W — длина волны лазера, примерно 0.01 мм, D — диаметр лазерного луча, обычно 6 мм.

2z= 2,5 * 0,01 * ( 60/6)²= 2,5 мм

Как отрегулировать расстояние между лазерным фокусом и материалом для резки 

До начала резки любого материала необходимо отрегулировать расстояние от фокальной точки до его поверхности.

Разные фокусные положения приводят к разному результату.

Положение фокальной точки над заготовкой называется положительным фокусом, а положение фокальной точки под заготовкой – отрицательным.

При увеличении фокусного расстояния пятно на поверхности и внутри заготовки становится толще, и ширина реза увеличивается. При этом также увеличивается площадь нагрева и емкость разгрузки шлака.

Практические примеры по технике Wattsan:

Рис. 1:

D — диаметр лазерного луча.

f — фокусное расстояние.

d — диаметр фокусного пятна (ширина реза).

2z — оптимальная глубина фокуса (максимальная толщина материала).

W – длина волны лазера.

Как правильно настроить фокус на лазерном станке

Перед тем как начать резать металл необходимо установить оптимальное фокусное расстояние между лазерной головкой и разрезаемым материалом.

От правильности настройки фокуса зависит ширина и качество реза, образование грата, скорость резки.

Фокусное расстояние


Если двумя словами, то фокусное расстояние это расстояние от линзы до фокусной плоскости. В нашем случае за фокусную плоскость принимаем заготовку — металлический лист.


Положение сфокусированного пятна (фокальной точки) над фокусной плоскостью называется положительной, а положение под заготовкой называется отрицательной.

Значение положения фокуса




Значение фокусного расстояния влияет на размер размера пятна на поверхности или внутри металической заготовки:
так при увеличении фокусного расстояния увеличивается диаметр пятна, а ширина реза увеличивается.


Положительный фокус



Это фокусное расстояние при котором луч лазера фокусируется выше поверхности заготовки.

Как правило такая фокусировка используется для кислородной резки заготовок из углеродистой стали.

Такой способ резки реализует удаление шлака и помогает кислороду достигать нижней поверхности заготовки для участия в полной реакции окисления.

Чем больше значение положительного фокуса, тем больше диаметр пятна лазера на поверхности заготовки,
тем больше нагрев и добавление тепла вокруг щели, и тем более гладкой и яркой режущей поверхности из углеродистой стали.


Отрицательный фокус



То есть фокус резания находится в заготовке. В этом режиме, поскольку фокус находится далеко от режущей поверхности, ширина резания является относительно большей, чем точка резания на поверхности заготовки. В то же время поток режущего воздуха велик, и температура является достаточной.

При резке нержавеющей стали целесообразно использовать резку с отрицательным фокусом, поверхность реза имеет однородную текстуру и хорошее поперечное сечение.

Перфорация пластины перед резкой. Поскольку перфорация имеет определенную высоту, перфорация использует отрицательный фокус, который может гарантировать, что размер пятна в позиции перфорации является наименьшим, а плотность энергии — наибольшей.

Нулевой фокус



То есть фокус резания находится на поверхности заготовки. Как правило, режущая поверхность, близкая к фокусу, является относительно гладкой, в то время как нижняя поверхность вдали от режущего фокуса является шероховатой. Этот случай в основном используется для непрерывной лазерной резки тонких пластин и импульсного лазерного испарения с высокой пиковой мощностью для резки слоев металлической фольги.

Выбор фокусировки для лазерной резки определяется не материалом режущей пластины (нержавеющая сталь, углеродистая сталь), а методом резки (окислительная резка, расплавленная резка).

Итоги


В станке лазерной резки металла необходимо использовать разные режимы фокусировки для обработки разных заготовок. Благодаря разным позициям фокусировки и способам регулировки разных типов режущих головок пользователи могут комбинировать различные эффекты положительной и отрицательной фокусировки при резке нержавеющей и углеродистой стали, комбинируя свои собственные потребности в обработке. Чтобы выбрать подходящий метод фокусировки, мы можем в полной мере оценить преимущества станков для лазерной резки!


смотреть
все ->

Как правильно настроить фокусное расстояние лазерной маркировочной машины? — Блог

При использовании лазерного маркировочного станка возникает проблема правильной настройки фокальной плоскости. Производитель оборудования будет подчеркивать важность фокусного расстояния во время обучения установке оборудования и настройке образца. Лазерная гравировка в правильной фокальной плоскости является ключевым фактором для правильной работы оборудования.

Прежде всего, прежде чем узнать правильный метод отладки, мы сначала поймем правильное определение фокусного расстояния.

Какое фокусное расстояние у лазера?

Фокусное расстояние — это мера концентрации или расхождения света в оптической системе. Это относится к расстоянию от центра линзы до фокуса света.

После изменения формы лазера он будет облучаться параллельным лучом на линзу поля фокусировки. Обычное оборудование для лазерной маркировки в основном использует выпуклую линзу. Выпуклая линза оптически преломляется, чтобы сфокусировать параллельный луч света в фокусе. Сформируйте фокальную плоскость.

Вертикальное расстояние от оптического центра выпуклой линзы до фокальной плоскости называется фокусным расстоянием. Обычно мы используем F= для представления его фокусного расстояния. На большей части лазерного оборудования, соответствующего линзе поля фокусировки, будет маркировка. Например: F=163; F=254 и т. д. Линза поля фокусировки является очень важным оптическим аксессуаром в оборудовании для лазерной маркировки.

Распространенные методы фокусировки машин для лазерной маркировки на рынке можно разделить на передний и задний фокус.

Динамический фронт-фокус, то есть шаг фокусировки ставится перед отклонением гальво, что может формировать большую площадь разметки. Фокусируемся на последнем, то есть бэкфокусе.

Лазер генерирует лазерный свет и падает на линзу гальванического отклонения, а также взаимодействует с управляющим программным обеспечением для формирования заданного пути маркировки. Гальволинза преломляет лазер на фокусирующую линзу, фокусируя энергию в фокальной плоскости для завершения лазерной гравировки.

Сфокусированный луч лазера похож на конусообразную иглу. Поэтому, чтобы сделать лазерную энергию более резкой, единственное, что нужно сделать, это встряхнуть ось Z лазерной маркировочной машины вверх и вниз, чтобы отрегулировать ее в фокальной плоскости.

Однако, когда сфокусированный центростремительный луч проходит через фокальную точку, из-за характеристик лазера (хорошая монохроматичность, хорошая когерентность, хорошая направленность и высокая яркость) луч не прекратится и не изменит фазу. Они будут продолжать рассеиваться после пересечения. Следовательно, если фокальная плоскость лазера слишком высока или слишком низка, правильная фокальная плоскость будет упущена. Только в плоскости с правильным фокусным расстоянием лазерное пятно наименьшее, энергия самая сильная, а звук и цвет самые яркие после того, как лазер достигает объекта.

Некоторые традиционные методы отладки для настройки фокусного расстояния лазерных маркеров

После полного понимания теоретических знаний, связанных с фокусным расстоянием лазера, давайте перечислим несколько традиционных методов определения фокусного расстояния.

1. Непрерывный световой тест

Начертите квадрат или круг диаметром около одного сантиметра в программе для маркировки. После регулярного заполнения отрегулируйте энергию лазера до большего значения в столбце параметров настройки лазера, постарайтесь максимально использовать низкую частоту, а затем проверьте непрерывную маркировку. Поместите металлическую визитную карточку или что-то подобное на поверхность продукта, куда проецируется лазер, продолжайте отмечать свет, покачивайте ось Z вверх и вниз, пока лазер не ударит металлическую визитную карточку с самой сильной энергией, самым четким звуком. , и самый яркий цвет, который в основном является фокусным расстоянием. Слишком высокое или слишком низкое, чтобы несколько раз проверить, чтобы найти подходящее фокусное расстояние.

Этот метод больше подходит для машины для маркировки волоконным лазером с длиной волны 1064 нм, машины для маркировки полупроводниковым лазером, машины для лазерной маркировки с концевым насосом, машины для маркировки ультрафиолетовым лазером с длиной волны 355 нм, машины для маркировки зеленым лазером с длиной волны 532 нм и т. д. Для машины для маркировки лазером CO2 нарисуйте коробку в программном обеспечении для маркировки и непрерывно излучайте свет на лист белой бумаги, покачивая ось Z. Когда линия на бумаге самая тонкая, это фокальная плоскость.

2. Измерение фокусного расстояния

После того, как производитель станков для лазерной гравировки сообщил данные о фокусном расстоянии, вы можете записать их. Затем каждый раз, когда вы переключаете продукт, вы можете напрямую прислонять один конец стальной линейки к поверхности продукта. Значение масштаба относится к определенной опорной поверхности на полевой линзе, и просто встряхните его вверх и вниз до данных масштаба.

Этот метод применим ко всем лазерным маркерам, но один недостаток заключается в том, что если положение изделия, требующего лазерной гравировки, вогнуто или не помещается в стальную линейку, этот метод не очень практичен.

3. Двойной красный свет на точке для получения значения

Этот метод требует самого оборудования, когда на заводе имеется соответствующая аппаратная конфигурация. Установите один или два косых красных огня рядом с гальво, из некоторых принципов прямоугольных треугольников, используйте фиксированную прямоугольную сторону и две перекрывающиеся гипотенузы, чтобы найти другую прямоугольную сторону на плоскости, где находится фокусное расстояние. Вам нужно только встряхнуть вверх и вниз, пока две точки красного светового индикатора не совпадут, чтобы быстро найти фокусное расстояние.

Несмотря на то, что этот метод удобен и быстр, он требует, чтобы производитель оборудования для лазерной маркировки сотрудничал с этим устройством. Кроме того, если он неправильно отрегулирован или смещен посередине, его легко ввести в заблуждение и сформировать неправильное фокусное расстояние.

Настройка фокусировки лазерного резака — создавайте вещи прямо сейчас!

Фокусировка не так критична, как выравнивание зеркала, но внимание к правильной теории фокусировки может иметь решающее значение для получения полной производительности от вашего резака.

Немного теории

Для работы над фокусировкой важно понимать несколько вещей, касающихся финальной фокусировки объектива. Ничто здесь не потребует какого-либо причудливого физического образования, чтобы понять, это все базовая геометрия.

Первое, что нужно понять, это то, что в реальной системе лазер не фокусируется в одной точке, а формирует очень узкую талию, похожую на песочные часы, как на верхних рисунках справа. При прочих равных объектив с более коротким фокусным расстоянием будет иметь более плотную фокусировку (высокая плотность мощности) с короткой длиной (не может обрезать слишком глубоко), объектив с более длинным фокусным расстоянием будет противоположным — фокусная точка будет больше и длиннее. длина. Выбор объектива — это компромисс между двумя функциями, а 2-дюймовый объектив (обычно стандартный) — это хороший объектив общего назначения. На размер фокуса могут влиять и другие факторы, например расширение луча перед попаданием в объектив. сделает фокус более плотным, но обычно ни один из этих факторов не находится в нашей власти. 0003

Второе, что нужно понять, это то, как положение и выравнивание луча влияют на точку фокусировки. На среднем изображении справа показаны 3 разных луча, все они идут в правильном направлении, но входят в объектив в разных положениях. Теперь, поскольку все 3 луча идут в правильном направлении, они попадают в один и тот же фокус. Но поскольку они попадают в объектив с разных позиций, они попадают в фокус под разными углами. Если бы вы делали гравировку только на поверхности вашего материала, вы, вероятно, не заметили бы, но при резке материала вы начнете ограничивать глубину реза, когда луч падает под углом. Вот почему при юстировке последнего зеркала центрирование луча становится важным.

Нижняя картинка показывает, что произойдет с очень плохо выровненным зеркалом. Если луч попадает в объектив под разными углами, то фокус будет находиться в разных местах. Если вы обнаружите, что мощность резки меняется по мере того, как вы перемещаетесь в разные части лазерного стола, то, скорее всего, это происходит, и выравнивание зеркала отключено.

Если необходимо отрегулировать выравнивание лазерного зеркала, см. мое руководство здесь.

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Проверка высоты фокусировки лазера

Таким образом, ваш лазерный резак, вероятно, поставлялся с небольшим кусочком акрила для установки лазерной фокусировки. Это будет близко, но проверить это самостоятельно — хорошая идея.

У меня установлен стандартный объектив 50 мм (2 дюйма). Он устанавливается примерно в 25 мм от нижней части воздушного сопла лазерной головки, поэтому рекомендуемая высота составляет еще 25 мм от сопла до материала. Что я собираюсь сделать, так это провести серию тестов фокусировки на разных высотах вокруг этой точки, чтобы увидеть, какая на самом деле оптимальная точка фокусировки. Используя кусок дерева в качестве цели, я программирую лазерный резак на рисование линии (200 мм/с, мощность 50%). Это будет отметка, которую я делаю для последовательной проверки каждой высоты фокусировки. Затем, используя калибровочные блоки, я установил нижнюю часть воздушного сопла на мою первую испытательную высоту 30 мм, снял блок и выгравировал линию.

Затем я немного сдвигаю положение лазера вниз по дереву, беру следующий набор мерных блоков (25 мм), устанавливаю новую глубину и отмечаю другую линию, повторяя этот процесс для всего диапазона высот, который я хочу проверить. В конце эксперимента у меня есть серия выгравированных линий, которые можно проанализировать, чтобы исследовать профиль фокуса.

Таким образом, если смотреть на дерево, самые четкие линии 22 и 21 мм, поэтому центр фокуса находится на глубине около 21,5 мм, поэтому, округляя, я вырезал новый кусок пластика до 22 мм, который я буду использовать для установки мой лазерный фокус в будущем.

Еще одно интересное наблюдение из измерений заключается в том, что линия выглядит в основном одинаково на высоте от 24 мм до 19 мм, и линия начинает расширяться в обе стороны от этих значений. Это дает мне представление о том, что глубина около 5-6 мм — это глубина, при которой я могу сделать хороший чистый пропил в любом материале.

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Сравните различные фокусные расстояния объективов

Я приобрел объективы 76 мм (3 дюйма) и 38 мм (1 1/2 дюйма), которые я также хочу протестировать. Единственные линзы, которые я смог найти, имели диаметр 20 мм, а моя лазерная головка вмещает 18 мм. Поэтому мне пришлось изготовить новый адаптер, поэтому на следующих фотографиях крепление сопла может выглядеть странно.

Следуя той же процедуре, что и раньше, я просканировал диапазон высот, чтобы построить профиль фокусировки. С объектива с фокусным расстоянием 3 дюйма кажется, что ширина фокуса самая узкая, примерно от 50 мм до 38 мм. Однако обратите внимание, что фокусная точка намного толще, чем у объектива с фокусным расстоянием 50 мм. материал), будет гораздо меньшая энергоемкость (поэтому можно будет резать только более мягкие материалы).

Объектив 38 мм имеет гораздо более плотную фокусировку, от 17 мм до 15 мм, при этом 16 мм выглядит как оптимальное фокусное расстояние. Как и ожидалось, этот объектив имеет гораздо более короткий, но более плотный фокус.

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Сравнение трех фокусных расстояний

Итак, ниже приведен полный набор результатов для сравнения. Объектив с фокусным расстоянием 50 мм — это лучший компромисс с хорошим точным фокусом и разумной потенциальной глубиной резания около 6 мм.

Для более толстого материала толщиной до 10 мм в некоторых случаях будет полезен объектив с фокусным расстоянием 76 мм. Из-за более широкой и, следовательно, меньшей энергоемкости он может быть ограничен материалами, которые режут довольно легко (такими как пенопласт, акрил или более мягкая древесина), возможно, с необходимостью нескольких проходов. Этот объектив должен найти применение в некоторых специальных приложениях.

Линза 38 мм имеет очень малую глубину, поэтому она малопригодна для резки материала. Фокусная точка только кажется немного более узкой, чем у объектива 50 мм, поэтому я не думаю, что для таких вещей, как гравировка дерева или пластика, будет заметное улучшение. Хотя, когда мне действительно нужно гравировать с действительно четкими линиями (например, на анодированном алюминии) и в сочетании с высокой интенсивностью (например, с помощью CerMark для гравировки металлов), я мог бы попробовать этот объектив.

Инструмент для обработки деревьев: ᐅ Деревообрабатывающие инструменты и станки — Виды и типы

Опубликовано: 15.04.2021 в 12:45

Автор:

Категории: Металлообработка

Инструменты для обработки дерева, виды инструментов | Блог StartTools

04.12

Содержание:

  1. Какие бывают инструменты для обработки дерева
  2. Ручные инструменты
  3. Электрические инструменты для обработки дерева
  4. Электролобзик
  5. Циркулярная пила
  6. Электрорубанок
  7. Шлифмашинки – ленточные, вибрационные, эксцентриковые
  8. Советы и рекомендации по выбору инструмента для дерева

Древесина представляет собой один из наиболее универсальных материалов, сфера использования которого чрезвычайно широка. Дерево считалось приоритетным материалом не только для строительства домов, но и для изготовления разнообразной домашней утвари, резного декора и прочих изделий. Спустя столетия появилось огромное разнообразие других материалов, которые активно набирали популярность, но древесина все так же остается востребованной. В настоящее время данный материал наиболее активно применяется во время проведения столярно-монтажных работ и в процессе изготовления предметов мебели.

В работе с древесиной используются определенные виды инструментов, являющиеся незаменимыми помощниками при изготовлении изделий из дерева. Их существует несколько разновидностей, каждая из которых выполняет ряд особых функций. Такие инструменты могут быть как пригодными для использования лишь в масштабах крупного производства, так и для домашнего использования.

Обработка древесины проводится различными способами, при которых применяется как современный электроинструмент во всем его многообразии, так и ручной инструмент по дереву, который также способен выполнять множество функций. Процесс деревообработки предполагает выполнение различных работ, и каждая из них требует применения определенного вида вспомогательного инструмента.

Кроме того, классификация всех приспособлений, используемых для работы по дереву, производится и в зависимости от следующих параметров:

  • профессиональные – их применение возможно в масштабах крупного производства и для выполнения работ в больших объемах;
  • любительские – те, которые применяются для бытовых нужд в домашних условиях;
  • инструменты, которые относятся к промежуточной категории – полупрофессиональные, используемые дома, но более опытными мастерами.

Первые из представленных инструменты наиболее дорогостоящие, а два последних вида идеально подойдут для тех, кто хочет обработать древесину дома.

Ручной инструмент для обработки дерева подразумевает задействование физической силы мастера, а также наличие определенных навыков. Разнообразие данного типа инструментов довольно велико, и можно подобрать именно то приспособление, которое необходимо в конкретной ситуации.

Большая часть инструментов в данном сегменте были придуманы еще в те времена, когда человечество не знало о существовании электричества. Тем не менее, спустя столетия люди продолжают ими активно пользоваться. 

Среди ручных инструментов можно выделить те, которые наиболее активно используются мастерами для деревообработки:

  • топор – инструмент, по праву заслуживающий звание самого популярного, без которого не обойтись в частных домах. Кроме того, он отличается огромным спектром выполняемых работ, являясь незаменимым помощником любого плотника;
  • ножовка, применяемая для распила древесины вручную и различающиеся между собой варианты несколькими формами зубьев;
  • долото – приспособление для того, чтобы сделать отверстия разного диаметра;
  • стамеска – помогает зачищать поверхность после работы долотом;
  • ручной рубанок – необходимое приспособление для строгания дерева, также существует нескольких видов;
  • гвоздодер – способ быстрого избавления от гвоздей, торчащих из дерева.

И это далеко не все инструменты для ручной работы по дереву, существующие сейчас на рынке. Благодаря широкому ассортименту наименований каждый мастер сможет подобрать именно то приспособление, которое ему необходимо.

Для упрощения работы и задействования минимальных усилий человека существует огромный выбор разнообразных электроинструментов, созданных для работы по дереву и функционирующих за счет наличия электрического двигателя. В свою очередь, данный вид агрегатов разделяется на два подвида:

  • ручные, которые для удобства и мобильности могут быть оснащены аккумуляторами;
  • стационарные, минимизирующие вмешательство человека – к примеру, токарный станок.

Они могут использоваться абсолютно на всех этапах работы из дерева и выполняют свои функции быстро и эффективно. Именно поэтому домашние мастера стараются обзавестись подобными приспособлениями, выбирая их для упрощения работы и улучшения качества получаемого изделия.

Как и ручных, электрических инструментов существует огромное множество. Далее рассмотрим те виды инструментов по дереву, которые используются чаще всего.

Электролобзик

Электрический лобзик используется в процессе резьбы по дереву и создания мелких декоративных элементов. Такой резец требует от мастера предельной точности, так как при малейшем вздрагивании руки может быть нарушен весь многочасовой труд над объектом.

В данном случае электрический прибор позволит добиться максимальной точности и упростит работу мастера.

Циркулярная пила

Данный вид электроинструмента незаменим в том случае, если в домашних условиях постоянно проводится распил древесины. Таким образом вы сможете значительно ускорить этот процесс и сделать намного больше в сжатые сроки.

Конечно, циркулярная пила не подойдет для тех, кто планирует сделать фигурные резы. Циркулярная пила она лучше всего подойдет для работы не только с древесиной, но и с листами фанеры и даже пластиком.

Электрорубанок

С помощью электрорубанка мастер сможет сделать любую деревянную поверхность идеально ровной, и при этом не прикладывать значительных усилий. Этот процесс значительно упрощается с электрическим инструментом, в отличие от ручного.

Воспользовавшись электрорубанком, достичь идеальных показателей поверхности дерева вы сможете легко и быстро.

Шлифмашинки – ленточные, вибрационные, эксцентриковые

Шлифовальные инструменты бывают различных типов и используются для создания гладкого дерева. При наличии лишь ручных приспособлений такая работа является монотонной и забирающей немало сил.

Шлифмашинки, в зависимости от сферы применения и целей их использования, разделяют на несколько видов:

  • ленточные – подойдут при грубой зачистке и могут снять толстый слой покрытия с поверхности дерева;
  • вибрационные – активно используемые в быту домашними мастерами;
  • эксцентриковые – применяются при обработке стен и способны справиться с бугристой поверхностью.

Чтобы не растеряться среди всего огромного ассортимента представленных наименований инструментов для деревообработки, стоит придерживаться некоторых правил.

Во-первых, нужно сразу обозначить этапы работ, которые необходимы для создания деревянного изделия. Распланировав все процессы, вы будете точно знать, каких именно приспособлений не хватает для их качественного выполнения.

Во-вторых, определитесь с вашим приоритетом. Если вы не хотите переплачивать, а инструмент используется дома во время работ небольшой сложности, то вполне можно обойтись ручными приспособлениями. Если же предвидится выполнение больших объемов работ, и вам хочется увеличить производительность при меньшей затрате усилий – тогда электроинструмент сможет решить вашу проблему.

12 инструментов для работы с деревом в домашней мастерской

Дерево — мягкий и податливый материал, с которым приятно работать. У того, кто хоть раз сделал что-то из дерева, обязательно появляется желание обустроить домашнюю мастерскую.

Какие инструменты должны быть у начинающего столяра? Их выбор во многом зависит от того, что вы планируете делать: деревянную мебель, модели кораблей или мелкие сувениры. Но есть ряд инструментов, которые должны быть у каждого. О них рассказал Геннадий Улинкин — хозяин домашней мастерской.

Как выглядит рабочее место столяра

В классической домашней мастерской всегда есть верстак, на котором столяр обрабатывает деревянные детали: пилит, сверлит и шлифует. Важно, чтобы на верстаке были тиски и зажимы для закрепления заготовок.

От обычного стола верстак отличается незначительно, поэтому его можно сделать самому или адаптировать под свои нужды любой стол. А если в мастерской мало места, приобретите компактный складной верстак.

Инструменты можно хранить в ящиках стола или на стеллаже: они всегда должны быть под рукой и в порядке. Если вы храните инструменты на стеллаже, разделите ручной и электроинструмент, измерительные приборы, деревянные заготовки, крепежи и расходные материалы.

Рабочее место должно быть хорошо освещено, так что вряд ли одного светильника на потолке будет достаточно. Но не торопитесь вешать над столом еще одну лампочку, ведь прямой свет дает резкие тени и блики, которые только мешают работе. Для мастерской больше подойдет рассеянное освещение. Его можно получить, повесив плоский потолочный светильник или направив плафоны люстры наверх. Отражаясь от потолка, свет будет равномерно освещать все предметы в мастерской. В качестве дополнительного источника света обычно используют настольную лампу. Если вы правша, разместите ее по левую руку, а если левша — по правую.

После работы с деревом часто остается много пыли и опилок, поэтому полезно иметь под рукой строительный пылесос. А чтобы защитить глаза и кожу от повреждений, держите в мастерской очки и спецодежду.

Чем делают разметку

Для разметки мастера используют инструменты, знакомые многим со школьной скамьи. Строительной линейкой и угольником отмеряют расстояния и строят углы. Циркулем очерчивают окружность и переносят на древесину размеры. Штангенциркулем измеряют глубину отверстий и пазов, строят окружности большого диаметра и переносят измерения на разные детали. Для начинающего мастера этих инструментов вполне достаточно.

Чем режут и пилят древесину

Все инструменты для обработки дерева можно разделить на ручные и электрические. Электроинструмент стоит покупать в том случае, если вы намерены всерьез заняться столярным делом — например делать мебель. Только вот в домашней мастерской заниматься этим неудобно, потому что в ней обычно мало места и негде хранить готовые изделия. Также электроинструмент стоит приобрести, если вы хотите тратить меньше усилий на создание поделок. Дрель, электролобзик, электрорубанок — все они значительно ускоряют и облегчают работу.

Но если мастерская вам нужна только для мелкого ремонта, сборки моделей или выпиливания небольших изделий, можно сэкономить и обойтись исключительно ручным инструментом. Вот какие инструменты могут понадобиться:

  • Топор нужен, если планируете работать с цельным бревном: рубить его на части, снимать кору. Если топор будет слишком легким, обрабатывать бревна будет сложно, а если тяжелым, то вы не сможете держать его одной рукой. Оптимальный вес инструмента — 0,8–1,5 кг.
  • Сабельная пила или ножовка. Чем меньше ее зубья, тем ровнее получится срез. Мастера используют ножовки с разными зубьями для получения продольного и поперечного срезов. Продольный срез делают ножовкой, у которой зубья наклонены вперед под острым углом. Они хорошо скалывают опилки и быстро режут древесину вдоль волокон

    Для поперечного среза нужна ножовка с прямыми зубьями — большая часть ножовок, находящихся в продаже, имеет именно такие зубья. Помимо столярных работ, этими ножовками удобно срезать ветки деревьев и заготавливать дрова. Есть и универсальные пилы: их зубья прямые, как у поперечной ножовки, но заточены так, чтобы компенсировать недостающий для продольного разреза угол зубьев.
  • Циркулярная или торцовочная пила. Не обязательно покупать обе. Новичку будет удобнее работать с торцовочной пилой, потому что ею можно сразу пилить под любым углом. А для работы с циркулярной пилой сначала нужно установить упор или зажим.
  • Ручным или электрическим лобзиком вырезают кривые линии и мелкие детали, закругляют углы, выпиливают отверстия.
  • Ручным или электрическим рубанком выравнивают поверхность, снимая верхний слой древесины.

Фото: Геннадий Улинкин

Чем делают пазы и отверстия

Пазы и отверстия нужны, чтобы выточить углубление в деревянной посуде, соединить между собой заготовки, сделать ручку или другое крепление.

Вам понадобятся:

  • Стамеска. Этим инструментом снимают фаску, делают углубления, наносят рельеф и зачищают пазы. Для резьбы по дереву используют стамески и резаки.
  • Долото часто путают со стамеской из-за внешнего вида. Отличие в том, что металлическая часть долота более широкая, а сам инструмент нужен для выдалбливания пазов.
  • Киянкой бьют по долоту, чтобы оно глубже вошло в древесину.
  • Дрелью сверлят любые отверстия, в том числе несквозные. Для дерева используют перьевые, винтовые, спиральные сверла, а также сверла Форстнера и коронки по дереву — для крупных отверстий. Удобнее работать электрической проводной дрелью, так как она легче аккумуляторной.
  • Ручной фрезер новичку ни к чему, но продвинутому мастеру этот инструмент откроет новые возможности. С помощью фрезера мастер сможет быстро и точно выбрать пазы, нарезать шипы, вырезать узоры и сложные фигурные элементы.

Чем шлифуют изделия

Перед тем как покрыть лаком или покрасить, деревянные изделия шлифуют. Мелкие предметы обрабатывают вручную наждачной бумагой, а крупные — углошлифовальной машиной. Для экономии болгарку можно заменить дрелью: для нее тоже продаются шлифовальные насадки:

  • насадки-корщетки с крупными абразивными частицами применяют для грубой обработки
  • торцевыми насадками шлифуют края заготовок
  • лепестковые насадки самые мягкие, поэтому их используют на финальном этапе шлифовки

Ручную шлифовку наждачной бумагой делают в несколько этапов, меняя абразивы от крупного к мелкому. Начинайте с бумаги № 46–60, далее используйте абразив № 80–100, а завершайте № 140–170. Вставьте бумагу в шлифовальный блок, так будет гораздо удобнее работать.

Чтобы отшлифовать пазы или отверстия изнутри, используют рашпиль и надфиль. Рашпилем зачищают и сглаживают крупные неровности при первичной обработке, а надфиль используют для более тщательной шлифовки мелких деталей.

Чем делают крепеж

Чтобы собрать деревянный стеллаж или прикрутить ножки к столу, используют шурупы, болты, гайки, саморезы, гвозди. Закрутите их отверткой или шуруповертом, забейте молотком.

Зажмите заготовки тисками, стуслом или струбцинами и держите их клещами или плоскогубцами, чтобы детали не сдвигались в процессе распила или установки крепежа.

Ботик Петра I, фото: Геннадий Улинкин

Рекомендации по выбору инструмента

  • Инструмент должен быть удобным именно для вас. Лучше «примерить» в магазине товары, которые собираетесь купить. Почувствуйте их вес, габариты и то, как рукоятка лежит в руке. Так меньше шансов купить неудобный инструмент. Помните, что от этого зависит не только ваш комфорт, но и безопасность.
  • Если планируете мастерить из дерева по настроению, можно сэкономить на электроинструменте и пользоваться ручным. А если работаете много и часто, то электроинструмент значительно облегчит процесс.
  • Многие инструменты дублируют друг друга или отличаются незначительно. Например, циркулярная пила и сабельная пила (электроножовка), коловорот и дрель, электроотвертка и шуруповерт. В таком случае нужно определиться с видом работ, которые вы будете выполнять, и выбрать что-то одно — многофункциональное.

Стартовый набор инструментов для домашней мастерской:

  • линейка, циркуль, штангенциркуль — для измерения
  • струбцины, тиски, стусло — для неподвижного закрепления деталей
  • ножовка и циркулярная или торцовочная пила — для ровных срезов
  • лобзик — для выпиливания кривых линий
  • рубанок — для выравнивания деревянных поверхностей
  • стамеска, долото, киянка — для выбирания пазов
  • резак — для резьбы по дереву
  • рашпиль и надфиль — для выравнивания пазов и отверстий
  • дрель и набор сверл — для различных отверстий
  • болгарка (углошлифовальная машина) или шлифовальные насадки на дрель — для шлифовки крупных изделий
  • блок с наждачной бумагой — для обработки мелких деталей
  • отвертка или шуруповерт — для установки крепежей

Многие отказываются от мечты создавать предметы из дерева своими руками, потому что считают, что это долго и дорого. Но на практике создание и наполнение домашней мастерской хоть и требует вложений, но не масштабных. Тем более что на старте можно обойтись только ручными инструментами. А уже по мере того, как вы будете совершенствовать свое мастерство и осваивать новые техники, поймете, каких инструментов вам не хватает, и постепенно купите все необходимое.

Признайтесь, вы вдохновлены и уже готовы обустроить домашнюю столярную мастерскую?

Узнайте больше:

  • Что мне с этим делать? Тест на знание советских инструментов
  • Как подключать светодиодные ленты: быстро, просто, правильно
  • Как сделать умную теплицу своими руками

02.05.2022

9 Инструменты для обрезки и обрезки деревьев

9 Инструменты для обрезки и обрезки деревьев

  1. Angi
  2. Центр решений
  3. Ландшафтный уход за газоном

Фото: Maskot / Getty Images

в мгновение ока

Получите предложения от трех профессионалов!

Введите почтовый индекс ниже и найдите лучших профессионалов рядом с вами.

Деревья — замечательная особенность любого домовладельца — в большинстве случаев. Да, хотя деревья желательны, их замена может стоить тысячи долларов. Иногда хочется удалить мертвое дерево , или, возможно, дерево просто мешает или мозолит глаза. В любом случае, вы можете подумать о том, чтобы срубить проблемное дерево.

Однако срубить дерево не так просто, как схватить топор и рыдать по стволу, пока он не рухнет. На самом деле это кропотливый процесс, который включает в себя исследования и правильные инструменты и методы. Вот что вам нужно знать об инструментах и ​​​​оборудовании, которые вам понадобятся.

1. Цепная пила

Цепная пила — ваш мощный режущий инструмент. Он понадобится вам для больших деревьев, которые сопротивляются таким вариантам, как топор. Однако использовать его нужно осторожно. Помимо того, что это представляет значительный риск для тех, кто не имеет опыта работы с ним, он также не будет резать так же эффективно, если вы не используете его должным образом. Слегка прижмите работающую цепную пилу к дереву, а затем медленно надавите на всю длину пропила.

Типы цепных пил

У вас будет выбор из множества типов цепных пил, включая бензиновые, электрические и аккумуляторные пилы. Какой из них вы должны выбрать, будет зависеть от типа дерева, которое вы рубите, и вашего бюджета.

  • Бензиновые цепные пилы: Эти цепные пилы могут распиливать самые прочные деревья и работать дольше, чем электрические или аккумуляторные цепные пилы. Однако они дороже, тяжелее и работают на газе, что делает их менее экологичными.

  • Электрические цепные пилы: Этот тип цепной пилы потребляет меньше энергии, производит меньше шума и легче бензиновой цепной пилы. Однако электрические цепные пилы не такие мощные, могут не добраться до места установки без одного-двух удлинителей и менее эффективны.

  • Цепные пилы с питанием от аккумулятора: Эти цепные пилы легко транспортировать, они дешевле и беспроводны, что делает их хорошим вариантом для небольших работ. В то же время батарея работает не так долго, что дает им более короткий срок службы, чем у бензиновых цепных пил. Мотор также слабее и, следовательно, менее способен срезать ветки.

Размер большинства цепных пил обычно составляет от 10 до 20 дюймов, хотя некоторые из них имеют размеры от 6 до 24 дюймов. Тот, который вы выберете, может означать разницу между успешной работой и разочаровывающим возвращением в хозяйственный магазин. Слишком маленький руль не справится с большими конечностями и туловищем, в то время как слишком большой руль может быть тяжелым и сложным в маневрировании.

Имея это в виду, вот разбивка цепных пил различных размеров для удаления деревьев.

Chain Saw Size (Inches) Best Uses
10–14 Trimming, pruning, and limbs
14–16 Small trees, thick branches
16– 20 Деревья среднего размера
20–24 Деревья для тяжелых условий эксплуатации, только для профессионалов

Стоит также отметить, что цепные пилы также бывают с двигателями разных размеров. Меньший двигатель на большем руле может быть слишком слабым, даже если у вас есть руль подходящего размера. Если у вас возникли проблемы, вы можете проверить объем двигателя, который может работать от 32 до 62 кубических сантиметров (см).

2. Ручная пила

Существует множество различных видов ручных пил и ножовок, от маленьких, которые подходят только для саженцев и веток, до больших ручных пил для двух человек, предназначенных для больших деревьев. Как правило, вы должны использовать ручные пилы для небольших деревьев и саженцев.

3. Велопила

Фото: Pal Szilagyi Palko / EyeEm / Getty Images

Велопилы похожи на миниатюрные цепные пилы на конце длинной палки — они могут достигать 10–15 футов, помогая вам нацеливаться на ветки, которые в противном случае необходимо подняться с помощью лестницы. Они чаще всего используются для обрезки толстых ветвей высоко на дереве, до которых трудно добраться. Однако вы можете использовать этот инструмент и для вырубки небольших деревьев.

Типы пилы

Существуют как ручные, так и электрические пилы, и некоторые из них больше подходят для кустарников, чем для деревьев, поэтому давайте рассмотрим различные типы пил, чтобы помочь вам выбрать правильный вариант для вашего проекта.

  • Электрические пилы: Электрическая пила, пожалуй, один из самых простых и экономичных вариантов на рынке. Он легкий и может срезать ветки до 15 футов в высоту и восьми дюймов в диаметре.  

  • Бензиновые пилы: Для тяжелых ветвей или веток, недоступных для шнура питания электрической пилы, вам понадобится бензиновая пила. Этот вариант может достигать 12 футов в высоту и прорезать более крупные ветки.

  • Ручные пилы: Ручная пила поможет вам потренироваться, но вам не нужно полагаться на электричество или топливо для выполнения работы. Этот вариант идеально подходит для небольших филиалов.

4. Топор

Это традиционный способ срубить дерево, но это еще и тренировка. Топоры работают со всеми размерами деревьев, хотя вам может потребоваться целый день, чтобы срубить с их помощью огромное дерево (и это не рекомендуется). Вы должны рубить под углом 45 градусов — сначала сверху, а затем снизу — пока не пройдете треть пути сквозь дерево и не сделаете надрез. Затем перейдите на другую сторону ствола и закончите работу. (Однако весь процесс рубки дерева намного сложнее, так что изучите информацию, прежде чем пытаться это сделать).

5. Клин

Клин предназначен для контроля направления падения дерева. Это также предотвращает защемление шины и цепи цепной пилы. Вам может понадобиться несколько клиньев для больших деревьев, чтобы у вас было достаточно рычагов, чтобы наклонить дерево в нужном вам направлении.

6. Топор

Фото: Роман Будный / iStock / Getty Images Plus

Топоры похожи на топоры, но меньше. Как правило, они подходят только для самых маленьких деревьев. Вам было бы трудно срубить даже среднего размера топориком, и вы рискуете сломать топор. Еще одно отличие состоит в том, что вы используете только одну руку, чтобы размахивать топором, что меняет динамику при рубке.

7. Измельчитель веток

После того, как вы свалили дерево, вам придется от него избавиться. Это может включать в себя измельчение его на пиломатериалы, или вы можете избавиться от него, пропустив его через измельчитель древесины, чтобы полностью избавиться от него.

Типы измельчителей древесины

Большинство измельчителей древесины для бытового использования являются электрическими или газовыми. Из этих двух типов измельчителей древесины вам также может понадобиться выбрать между барабанным, дисковым, винтовым и механическим измельчителем мощности (ВОМ).

Электрические измельчители древесины

Электрические измельчители веток должны быть подключены к источнику питания, что может значительно ограничить возможности использования машины. Тем не менее, они легкие и более доступные по цене, чем газовые дровоколы. В то же время электрические дровоколы менее эффективны при измельчении более крупных кусков древесины.

Газовые дровоколы

Газовые дровоколы, с другой стороны, требуют большего обслуживания. Как и в газонокосилке, вам нужно будет регулярно заправлять машину бензином и маслом. Вы можете расположить свою газовую дробилку веток в желаемом месте. Газовые измельчители древесины также более способны обрабатывать более крупные органические вещества. Однако этот вариант стоит дороже, чем электрические дровоколы, и его тяжелее транспортировать.

8. Сучкорезы

Сучкорезы — одни из лучших инструментов для обрезки деревьев. Заядлые садоводы используют такие инструменты для обрезки мелких веток. Сучкорезы для деревьев крупнее стандартных секаторов, что дает им преимущество при удалении более плотных растений и деревьев. Для некоторых проектов по спилу деревьев вы можете активизировать свою игру и инвестировать в сучкорез с выдвижной ручкой, чтобы добраться до сложных мест.

9. Обрезные пилы

Прежде чем покупать цепную пилу, обрезные пилы могут спасти положение. Обрезные пилы бывают разных стилей и размеров. Самая эффективная садовая пила — это электрическая садовая пила, которая работает аналогично миниатюрной цепной пиле, но без дополнительного веса и громоздкости.

Если вы не можете перепилить ветку, вам может понадобиться перейти на цепную пилу, чтобы выполнить работу.

Оборудование для лазания и такелажа

Фото: SolStock / E+ / Getty Images

В дополнение к перечисленному выше режущему оборудованию вам также понадобится оборудование для лазания и такелажа, если это большое дерево. Некоторое оборудование, используемое для этого, включает: 

  • Лестница: Многопозиционная лестница-тренога лучше всего подходит для обрезки или удаления деревьев, поскольку она остается устойчивой, но также регулируется. Избегайте использования удлинительной лестницы, которая не так устойчива.

  • Шлем: Вам понадобится, чтобы защитить себя от падающих деревьев, а также от падения с высоких деревьев.

  • Защитные очки: Очки предотвратят попадание мусора в глаза во время резки.

  • Рабочие перчатки: Перчатки помогут предотвратить занозы и другие травмы от порезов.

  • Ремни: Ремни необходимы для того, чтобы вы не упали с оснастки.

  • Шкивы: Шкивы позволяют перемещаться вверх и вниз по дереву.

  • Веревка: Помогает передвигаться вверх и вниз по дереву и обеспечивает безопасность.

  • Подъемные и спусковые устройства: Эти части такелажного оборудования облегчают и делают более эффективным перемещение вверх и вниз по дереву.

  • Такелажные пластины: Эти пластины удерживают вашу систему такелажа на месте.

  • Лебедки: Они помогают вам подтягиваться, чтобы добраться до более высоких точек на дереве.

  • Канатные тали: Это стальной трос, необходимый для прочности вашей такелажной системы.

Тем не менее, мы должны еще раз отметить, что попытки срубить любые деревья, требующие использования альпинистского снаряжения, чрезвычайно сложны и опасны. Выполняйте этот процесс только в том случае, если вы серьезно знаете, что делаете.

Как обрезать дерево

Обрезка дерева может быть увлекательным, хотя и опасным занятием своими руками. Если вы готовы принять вызов и получаете удовольствие от обрезки веток, важно планировать успех. Выберите лучший сезон для обрезки конкретных пород деревьев, осмотрите состояние вашего дерева, наденьте все надлежащие защитные средства (например, перчатки) и не обрезайте дерево слишком сильно.

Ветки меньшего размера можно просто обрезать с помощью ножниц, а ветки большего размера необходимо обрезать наполовину под веткой, прежде чем отрезать ее сверху, сразу за нижним срезом.

Как срубить дерево

Срубить дерево — более сложный процесс, чем просто срезать непослушные ветки. Помимо шагов, которые вы предприняли для обрезки дерева, вам понадобится опыт обращения с электроинструментом, таким как цепная пила. Опять же, безопасность имеет первостепенное значение, поэтому обязательно свяжитесь с компанией по удалению деревьев, если у вас есть сомнения по поводу использования цепной пилы.

Вам нужно будет рассчитать и подготовить зону вырубки, проложить путь эвакуации, удалить все ветки, а затем сделать вырубку, прежде чем вы сможете убрать ствол и мусор.

Наем специалиста по удалению деревьев

Фото: CasarsaGuru / E+ / Getty Images

Хотя вы можете выполнить работу самостоятельно с помощью подходящих инструментов и небольшого дерева, рекомендуется нанять профессионала для этой услуги. Спил дерева может быть опасен для вас и других, а также может привести к серьезному материальному ущербу, если вы спилите его неправильно и оно упадет в неправильном направлении. Это проект с высокими ставками, поэтому убедитесь, что все сделано правильно.

Учитывая Стоимость удаления деревьев составляет от 200 до 2000 долларов , просто не стоит рисковать, чтобы сэкономить немного денег. Свяжитесь со службой удаления деревьев рядом с вами , чтобы получить расценки — это может стоить меньше, чем вы думаете.

Часто задаваемые вопросы

Лучшим инструментом для рубки деревьев является цепная пила. Вы можете настроить цепную пилу на нужный размер в зависимости от размера ветвей, что обеспечит самый быстрый и чистый срез деревьев среднего и большого размера. В зависимости от типа цепной пилы, которую вы используете, вы можете разрезать более крупные деревья, чем с помощью более ручного инструмента, такого как топор.

Для обрезки деревьев лучше всего подходят садовые ножницы или сучкорезы. Оба варианта лучше всего подходят для ветвей диаметром менее 3 дюймов. Для обрезки деревьев большего диаметра может потребоваться надежный инструмент, такой как небольшая цепная пила или ручная пила, поэтому при выборе инструмента учитывайте диаметр вашего дерева.

Легче ли резать мокрую древесину, чем сухую, во многом зависит от типа используемого инструмента и древесины, которую вы режете. Например, цепная пила должна по-прежнему иметь возможность относительно легко резать влажную древесину, но ей может быть труднее маневрировать из-за того, что древесные волокна прилипают к цепи пилы.

Тем не менее, вы можете полностью отказаться от обрезки влажного дерева, если вы подрезаете дерево. Распил мокрого дерева, которое вы не планируете удалять, также может способствовать росту и гниению бактерий и грибков.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Рекомендуемые статьи

  • 14 невероятно инвазивных деревьев, которые следует избегать посадки на вашем участке

    By Amber Guetebier • 9 марта 2022 г.

  • Как определить вязы в вашем дворе

    Бен Киссам • 24 января 2023 г.

  • Все, что нужно знать о найме лесовода Арбористы

    Как профессионалы, занимающиеся восстановлением и выращиванием деревьев, арбористы часто работают в сфере ухода за газонами, ландшафтного дизайна и ухода за деревьями. Работа требует тщательного планирования, чтобы должным образом обработать участки растительности, и есть несколько современных инструментов, которые многие арбористы используют в ходе своей работы. В дополнение к деревьям, кустарники и виноградные лозы также должны быть включены в планы участка и управляться с течением времени.

    Чтобы облегчить эту деятельность, многие компании используют программные платформы для заключения контрактов, проектирования, управления выездным обслуживанием, управления запасами инструментов и управления растительностью. Эти программные решения можно интегрировать с бирками активов, бирками металлического оборудования, а также бирками и этикетками управления запасами, чтобы упростить управление запасами и оптимизировать жизненный цикл ваших активов.

    Мы собрали этот список из 25 лучших программ для работы с деревьями в качестве удобного справочника для лесоводов. Вы найдете хорошее сочетание вариантов программного обеспечения для удовлетворения потребностей любой бизнес-операции. Обратите внимание, что нижеприведенные программные решения для лесоводов перечислены в алфавитном порядке и никоим образом не ранжированы и не оценены.

    1. Arb Pro

    Arb Pro — это полный набор инструментов для работы с деревьями, разработанный для лесоводов. Программное обеспечение полностью облачное, и к нему можно получить доступ с любого подключенного к Интернету компьютера, смартфона или планшета. Это программное обеспечение поставляется с 3 основными компонентами, включая CRM под названием Arb Office, мобильное приложение для сюрвейера под названием Arb Quotes и мобильное приложение для управления рабочими заказами под названием Arb Work.

    Основные характеристики :

    • Полный CRM
    • Мгновенная синхронизация всех встреч между приложениями Arb Pro
    • Интеграция с ведущими платформами, такими как Xero и QuickBooks

    Стоимость :

    • Lite: 60 фунтов стерлингов в месяц для 1 пользователя и 1 приложения для котировок
    • Стандарт: 90 фунтов стерлингов в месяц для 2 пользователей и 2 приложений для котировок
    • Pro: 125 фунтов стерлингов в месяц для 3 пользователей и 3 приложений для котировок
    • Elite: 145 фунтов стерлингов в месяц для 4 пользователей и 4 приложений для котировок

    2.

    ArborCAD

    @cadint

    ArborCAD — это удобная программа САПР, разработанная для проектов в области лесоводства. Это отличный выбор для арбористов, которым нужен подробный инструмент для проведения обследований участка и планирования полных планировок растительности. Вы также можете использовать программное обеспечение для создания отчетов по лесоводству, в которых выделяются посягательства и другие соображения, которые могут повлиять на окончательный проект.

    Основные характеристики :

    • Создание чертежей оценки деревьев
    • Загрузить спутниковые изображения из Google Earth или Near Maps
    • Автоматизированная маркировка деревьев и рисование крон

    Стоимость :

    • Бессрочная лицензия: 4495 австралийских долларов
    • План оплаты: 449 австралийских долларов в месяц
    • Годовая лицензия: 1695 австралийских долларов в год

    3. Arborgold

    @arborgold

    Arborgold — это программное обеспечение для управления выездным обслуживанием и планирования, созданное для предприятий по уходу за деревьями, ландшафтным дизайном и уходом за газонами. Платформа включает в себя полную CRM для управления информацией о клиентах, оценками и счетами. Гибкий тарифный план позволяет настроить и запустить систему на одной учетной записи, добавляя дополнительных пользователей для подключения всей вашей команды.

    Основные характеристики :

    • Комплексное программное обеспечение для управления бизнесом
    • Комплексное облачное решение
    • Учет времени и расширенные функции планирования

    Стоимость :

    • Начальный уровень: 99–119 долл. США в месяц для 1 пользователя облака
    • Professional: 209–249 долларов США в месяц на 1 пользователя облака с клиентским порталом и дополнительными функциями
    • Enterprise: 329–399 долларов США в месяц на 1 пользователя облака с полным набором корпоративных функций

    4. Arborline

    Arborline от Arbormetrics был разработан лесоводами для использования в промышленности в качестве инструмента планирования и контроля качества. Основные функции этого программного обеспечения включают сбор данных ГИС, аудиты обеспечения качества и подробные карты обследования местности. Являясь полноценной программой управления растительностью, Arborline также может быть адаптирована для поддержки уникальных рабочих процессов.

    Основные характеристики :

    • Цифровые карты и формы
    • Пользовательский интерфейс на основе карты
    • Отчеты о качестве после работы

    Стоимость : Свяжитесь для получения предложения

    5. ArborNote

    ArborNote представляет собой программный пакет для ухода за деревьями, который можно использовать для управления рабочими заданиями, оценками и полной инвентаризацией деревьев. Программное обеспечение является облачным, и доступ к нему можно получить через браузер или с помощью одного из мобильных или настольных приложений. Одной из замечательных особенностей ArborNote является возможность генерировать высококачественные предложения по уходу за деревьями, которыми можно мгновенно поделиться с клиентами.

    Основные характеристики :

    • Интегрированное управление взаимоотношениями с клиентами
    • Полное управление рабочим процессом
    • Совместимость с ArcGIS и QuickBooks

    Стоимость : Свяжитесь для получения предложения

    6. ArborPlus

    @arborplus

    ArborPlus — это приложение для инвентаризации и управления деревьями с отличным визуальным интерфейсом. A Plus Tree Care & Sustainability предлагает это программное обеспечение своим клиентам вместе с другими услугами, такими как оценка здоровья деревьев, консультации лесоводов и общий уход за деревьями. Программное обеспечение может фиксировать информацию о местоположении и фотографии для конкретных деревьев и вести подробную историю каждого актива.

    Основные характеристики :

    • Приоритетное планирование работы
    • Прикрепить пользовательские атрибуты к деревьям
    • Многоуровневое управление недвижимостью

    Стоимость : Свяжитесь для получения предложения

    7.

    ArborSite

    ArborSafe, компания Civica Group, представляет собой систему управления деревьями, которая известна высококачественной оценкой деревьев, которую можно производить с помощью программного обеспечения. Пользователи могут вести подробный учет своих деревьев и создавать отчеты для клиентов, показывающие риски деревьев, расходы и ожидаемую продолжительность жизни. Основной дисплей использует интерфейс в стиле карты и использует значки с цветовой кодировкой для отображения уровня риска, связанного с каждым обследуемым деревом.

    Основные характеристики :

    • Оценка 5 уровня AQF
    • Подробные пользовательские отчеты
    • Библиотека профессиональных бланков и справочников

    Стоимость : Свяжитесь для получения предложения

    8. ArboStar

    @arbo_star

    Arbostar — это программная платформа для управления арбористами, которая включает в себя основные функции для ухода за деревьями и ландшафтного дизайна. Интуитивно понятный интерфейс упрощает доступ к важной информации, включая функции CRM, бизнес-аналитики и планирования ресурсов предприятия (ERP). Встроенные инструменты связи позволяют пользователям легко связываться друг с другом с помощью VoIP, SMS и автоматических уведомлений.

    Основные характеристики :

    • Управление полевым оборудованием и оборудованием
    • Интеграция SMS
    • Обработка платежей

    Стоимость : Свяжитесь для получения предложения

    9. Aspire Landscape

    @your_aspire

    Программное обеспечение для управления бизнесом Aspire Landscape представляет собой комплексное решение для управления всей операцией. Эта платформа работает, улучшая видимость для всего вашего персонала с помощью облачной системы и удобного интерфейса. Дополнительные возможности включают планирование работы, управление оборудованием и бухгалтерские услуги.

    Основные характеристики :

    • Анализ затрат на работу
    • Мобильное приложение для удаленных работников
    • Профессиональные предложения по оценке работы

    Стоимость : Свяжитесь для получения предложения

    10.

    Bella FSM

    @BellaFSM

    Bella Field Service Management — отличный выбор для деревообрабатывающих предприятий, которым требуется комплексная платформа. Программное обеспечение имеет отличный планировщик заданий, а также легко создавать оценки работы и делиться ими с клиентами в любое время. Пользователи также могут получить доступ к Bella FSM с любого подключенного компьютера, планшета или смартфона.

    Основные характеристики :

    • Электронные подписи клиентов
    • Оптимизированное управление запасами
    • Полностью веб-программное обеспечение для лесоводов

    Стоимость : 59 долларов США в месяц за 1 пользователя, дополнительные пользователи — 12 долларов США в месяц

    11. Clearion VM

    @clearion

    Управление растительностью Clearion можно использовать для создания рабочих планов и графиков на полностью электронной платформе . Также можно установить четкий циклический, обусловленный или реактивный контроль растительности и управлять действиями по техническому обслуживанию. Это программное обеспечение стало популярным среди лесоводов благодаря простому пользовательскому интерфейсу и способности автоматизировать сложные рабочие процессы.

    Основные характеристики :

    • Управление удалением деревьев
    • Отслеживание мест применения гербицидов
    • Автоматизировать процессы аудита

    Стоимость : Свяжитесь для получения предложения

    12. Forest Metrix

    Forest Metrix Pro — это приложение для инвентаризации, разработанное для лесохозяйственных услуг и перевозки древесины. Программное обеспечение предназначено для работы на устройствах iOS, которые могут быть усилены для использования вне помещений. Большие сенсорные кнопки упрощают быструю инвентаризацию деревьев в определенной области, а также можно назначать пользовательские категории.

    Основные характеристики :

    • Создание спецификаций продуктов по видам
    • Настраиваемые древовидные отчеты
    • Совместимость с устройствами Apple iOS

    Стоимость :

    • Pro: 800 долларов США в год за 1 настольную и 1 мобильную лицензию
    • Pro Plus: 1200 долл. США в год включает пакет PRO и модуль отчетов Excel
    • .

    13. JGID

    @JgidB

    Just Get It Done (JGID) — это программа управления заданиями, которую могут использовать лесоводы, управляющие бригадами численностью до 100 человек. Программное обеспечение не требует каких-либо дополнительных надстроек и предоставляет полный функционал из коробки. JGID также поддерживается мобильным приложением, работающим на устройствах iOS или Android.

    Основные характеристики :

    • Электронные подписи и утверждения клиентов
    • Неинтуитивный пользовательский интерфейс
    • Интеграция с XERO для простого выставления счетов

    Стоимость :

    • Базовая: 99-125 долларов в месяц за 2 активных профиля
    • Professional: 299–375 долларов в месяц за 12 активных профилей
    • Предприятие: 599–775 долларов США в месяц за 32 активных профиля

    14. Джоббер

    @getjobber

    Jobber — это программа для лесоводов и обслуживания деревьев, которая включает в себя полную CRM и подробное управление заданиями. Функции планирования и маршрутизации упрощают назначение заданий и отслеживание прогресса вашей команды по мере выполнения назначенных рабочих заданий. Это программное обеспечение также отслеживает большое количество деталей о каждой работе, что позволяет легко ссылаться на прошлую работу.

    Основные характеристики :

    • Оптимизация маршрута задания
    • Отправлять прогрессивные предложения о работе
    • Обновления встреч клиентов в режиме реального времени

    Стоимость :

    • Ядро: 29–49 долларов США в месяц для 1 пользователя
    • Connect: $99-$139/месяц до 7 пользователей
    • Расширение: 199–279 долларов США в месяц до 30 пользователей

    15. Joblogic

    @JoblogicWFM

    Joblogic WFM — отличный выбор для компаний, занимающихся обслуживанием деревьев, которые ищут облачное бизнес-решение. Инструменты Joblogic, ориентированные на клиента, упрощают представление оптимизированного и профессионального фирменного стиля. Основные функции включают в себя шаблоны пользовательского дизайна, электронные подписи и отчеты с индивидуальной торговой маркой.

    Основные характеристики :

    • Планировщик заданий с возможностью перетаскивания
    • Принимать электронные платежи
    • Оптимизация маршрута в реальном времени

    Стоимость :

    • Базовая: 40 долларов США в месяц на пользователя
    • Premium: 50 долларов США в месяц за пользователя, включая клиентский портал
    • .

    • Предприятие: Свяжитесь для получения предложения

    16. Kickserv

    @kickserv

    Kickserv — это программное решение для управления выездным обслуживанием, которое может управлять планированием и обслуживанием работ для загруженных ландшафтных и лесоводческих предприятий. Сокращая объем бумажной работы, Kickserv создает цифровую среду, которая сделает вашу команду более продуктивной. Программное обеспечение также поставляется с отличными инструментами маркетинга и управления клиентами для оптимизации ваших деловых связей.

    Основные характеристики :

    • Интерактивный календарь вакансий
    • Создание пользовательских оценок и счетов
    • Интеграция с QuickBooks и Xero

    Стоимость :

    • Lite: 47 долларов США в месяц включает 2 пользователей
    • Начальный уровень: 79 долл. США в месяц включает 5 пользователей и инструменты для небольших групп
    • Бизнес: 159 долларов в месяц включает неограниченное количество пользователей и инструменты для растущих команд
    • Премиум: 239 долл. США в месяц включает неограниченное количество пользователей и инструменты для бизнес-профессионалов

    17. Partner Vegetation Management

    @partnersoftinc

    Parter Software предоставляет свою платформу Vegetation Management компаниям, занимающимся обслуживанием деревьев и ландшафтным дизайном, чтобы оптимизировать их деятельность по планированию. Сотрудники могут назначать рабочие задачи и создавать отчеты, отображающие статус открытых заданий и выполненной работы. Это программное обеспечение также может поддерживать работу по проектированию на месте, оценке ущерба и проверке распределения.

    Основные характеристики :

    • Назначение оценок приоритета
    • Создание мобильных форм
    • Поддержка неограниченного количества пользователей

    Стоимость : Свяжитесь для получения предложения

    18. RealGreen Service Assistant

    @RealGreenSystem

    RealGreen Service Assistant от WorkWave представляет собой программное обеспечение для ухода за деревьями для планирования работ и управления счетами клиентов. Это хороший выбор для предприятий по уходу за газонами и ландшафтным дизайном, которым нужна дополнительная структура для управления запросами на работу и маркетингом. Эта платформа также может отслеживать все звонки клиентов, чтобы вести полный журнал сообщений и последующих действий.

    Основные характеристики :

    • Полный CRM
    • Автоматизированные маркетинговые инструменты
    • Отправка и получение счетов и платежей

    Стоимость : Свяжитесь для получения предложения

    19.

    Service Autopilot

    @svcautopilot

    Service Autopilot от Xplor — это полная платформа для ухода за газонами и деревьями. Интегрировав эту программу с QuickBooks, вы сможете автоматически собирать лиды и финансовые данные в режиме реального времени. Программное обеспечение также поставляется с обширными службами автоматизации, которые могут генерировать оценки по запросу, счета-фактуры, напоминания об обслуживании и опросы клиентов.

    Основные характеристики :

    • Интеллектуальные карты
    • Автоматизированные счета-фактуры
    • GPS-слежение

    Стоимость :

    • Ввод в эксплуатацию: 47 долларов США в месяц на пользователя плюс регистрационный сбор 97 долларов США
    • Pro: 97 долларов США в месяц за пользователя плюс плата за регистрацию в размере 97 долларов США
    • Pro Plus: 247 долларов США в месяц за пользователя плюс плата за регистрацию в размере 247 долларов США

    20.

    ServSuite

    @theservicepro

    ServSuite от ServicePro — это комплексное решение для ухода за деревьями, предназначенное для управления работой в сфере ухода за деревьями. Пользователи могут управлять графиками работы, маршрутизацией и информацией о стоимости для всех заданий. Существуют также обширные функции планирования деревьев, включая инструмент измерения площади и полную инвентаризацию деревьев.

    Основные характеристики :

    • Визуальная оптимизация маршрута
    • Интеграция данных GPS
    • Смета стоимости предложения о работе

    Стоимость : Свяжитесь для получения предложения

    21. SingleOps

    @Single_Ops

    SingleOps — это программное обеспечение для управления бизнесом в области ландшафтного дизайна и ухода за деревьями. CRM, входящая в состав SingleOps, представляет собой облачную базу данных, к которой можно получить доступ с любого подключенного устройства. Этот программный пакет также содержит портал самообслуживания для клиентов, включающий онлайн-формы запросов на обслуживание.

    Основные характеристики :

    • Импорт исторических данных клиентов
    • Инструменты для ландшафтного дизайна
    • Планирование обслуживания коммерческих и жилых помещений

    Стоимость : Свяжитесь для получения предложения

    22. Synchroteam

    @syncroteam

    Synchroteam — это программное обеспечение для управления выездным обслуживанием, оптимизированное для мобильных сотрудников. В дополнение к управлению заданиями эта платформа также включает инструменты выставления счетов и обработки платежей, которые можно использовать для выполнения отдельных заказов на работу. Synchroteam также имеет интеграцию Zapier, которая может подключать программное обеспечение к более чем 2000 других приложений.

    Основные характеристики :

    • Карта и GPS-отслеживание
    • Пользовательские формы заданий
    • Управление контрактами и запасами

    Стоимость : 22–28 долларов США в месяц на пользователя

    23.

    Программа обслуживания

    @ServiceProgram

    Программа обслуживания представляет собой полную платформу обслуживания газонов, оптимизированную для интеграции с QuickBooks. Как настраиваемое и ориентированное на мобильные устройства решение, Программу обслуживания можно легко внедрить и масштабировать в соответствии с потребностями каждого бизнеса. Это программное обеспечение содержит все инструменты, необходимые для управления прибыльностью и обеспечения оптимизации услуг по уходу за газонами и деревьями.

    Основные характеристики :

    • Полевые средства связи
    • Клиентский портал самообслуживания
    • Планирование и управление маршрутами

    Стоимость :

    • 74 долл. США в месяц за 1 пользователя плюс 249 долл. США за подключение
    • 109 долларов США в месяц для 2 пользователей плюс плата за подключение 349 долларов США
    • 144 доллара США в месяц для 3 пользователей плюс плата за подключение 449 долларов США
    • 194 доллара США в месяц для 5 пользователей плюс 649 долларов США за ввод в эксплуатацию
    • 319 долларов США в месяц для 10 пользователей плюс 1249 долларов США. вступительный взнос

    24. TreePlotter

    @planitgeo2012

    Программный пакет TreePlotter от Planit Geo позволяет управлять активами и картографировать деревья на единой платформе. Благодаря интерфейсу на основе карт и поддержке неограниченного количества пользователей вся ваша команда будет иметь доступ к данным дерева в любое время. Эта платформа также оптимизирована для мобильного использования и включает четыре модуля для управления запасами, рабочими местами, парками и данными анализа деревьев.

    Основные характеристики :

    • Четыре интегрированных продукта TreePlotter
    • Веб-платформа ГИС
    • Данные инвентаризации в режиме реального времени

    Стоимость : Свяжитесь для получения предложения

    25. WorkWave Service

    @WorkWave

    WorkWave Service — это простая в использовании программа управления выездным обслуживанием, которая является отличным выбором для предприятий по уходу за газонами и деревьями.

Катушка для клапана электромагнитного 220: Катушка для электромагнитного клапана GENEBRE 4819-220V купить в интернет-магазине

Опубликовано: 14.04.2021 в 12:45

Автор:

Категории: Оборудование для укладки напольных покрытий

Катушка электромагнитного клапана | 24/220В | Наличие!


Загружаю…

(4852) 59-45-40, +7-962-211-82-28

[email protected]

 

(4852) 59-45-40 [email protected]

 


Последние новости





  • 28.12.2022

    «КИП Системы» официальный партнер ОАО «Манотомь»




  • 08.11.2022

    Заменим импортные приборы на приборы производства РФ!





  • 24.10.2022

    Манометры до 250 МПа в наличии





  • 15.06.2022

    Манометры виброустойчивые ДМ8008-1600 кгс/см2 в наличии





  • 05. 05.2022

    Манометры МП3-УУ2 — 0…1600 кгс/см2; ТМ-521Р — 0…160 МПа в наличии!





  • 16.02.2022

    ВАКУУММЕТРЫ ТВ-310 для синхронизации карбюраторов мотоциклов. В наличии! Доставка по РФ!





  • 26.08.2021

    Теперь 2 магазина. Новый магазин приборов КИП в Ярославле





  • 24.05.2021

    КОМПЛЕКТЫ ТЕРМОМЕТРОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ КТС-Б В НАЛИЧИИ





  • 13.04.2021

    Манометры низкого давления в наличии! Доставка по РФ!





  • 13.04. 2021

    Прокладки для манометров из фторопласта / меди / фибры / паронита. Выгодно! Доставка по РФ!





  • 28.11.2020

    Переходники с резьбами G1/8, G3/8, М10, материальное исполение Ст.20, 09Г2С, 12Х18Н10Т





  • 21.07.2020

    В НАЛИЧИИ! Манометры для ЖКХ МП100М 0…0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5 МПа.





  • 20.07.2020

    В НАЛИЧИИ!!! Манометры ТМ510М2 (эконом серия) с диапазонами от 0 до 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1,0 / 1,6 / 2,5 МПа.





  • 30.06.2020

    В НАЛИЧИИ!!! Трубки отборного устройства давления — прямые петлевые, угловые петлевые, прямые без петли, угловые без петли, ст. 20 — в налиичии. На отгрузку 1 день.





  • 01.11.2017

    Манометры МП100НН — 250 МПа в наличии! Индивидуальный паспорт, поверка.





  • 02.03.2017

    Мы изготовим любой объем фундаментных болтов всех типов и размеров по ГОСТ и чертежам заказчика. Сжатые сроки и не менее сжатые цены гарантируем.

 

















Катушки и электромагнитные клапаны | Coffee Proffee

  1. Интернет-магазин Coffee Proffee

  2. org/ListItem»>

    Катушки и электромагнитные клапаны

по названию от А до Япо названию от Я до Асначала дешевыесначала дорогиепо коду от А до Япо коду от Я до А

0,2 євро
8,18 грн

7,54 євро
308,39 грн

Соединитель соленоидного клапана

AURORA;BFC-ROYAL;BRASILIA;BEZZERA;CARIMALI;CIMBALI;CONTI-SACOME;ECM-ROCKET;FAEMA;GAGGIA-SAECO;GRIMAC-FIORENZATO;NUOVA SIMONELLI;LA PAVONI;LA SCALA–SYMPHONY;LA SAN MARCO;SANREMO;SV SAB ITALIA;VICTORIA ARDUINO;VIBIEMME

Код: 8W023
Наличие: есть на складе

1,27 євро
51,94 грн

Соленоидный клапан трехходовой CEME 1/8 1/8FF -230V/50Hz (в сборе)

Номинальный диаметр 1. 5, третий вывод (выхлопные газы) резиновый шланг диаметром 7mm. Подходит к таким вендинговым машинам Rhea, Necta, Bep, others.

 

Код: 6V46151
Наличие: есть на складе

Номинальный диаметр 1.5, третий вывод (выхлопные газы) резиновый шланг диаметром 7mm….

12,96 євро
530,06 грн

35,85 євро
1466,27 грн

Cоленоидний клапан «CEME» 220 / 230V 50 / 60Hz. (в сборе)

Три отверстия. Рубин 0-12бар.

В нашем интернет-магазине вы можете купить комплектующие для кофемолок от проверенных производителей из Италии.

Код: 8F13651
Наличие: есть на складе

Три отверстия. Рубин 0-12бар.

В нашем интернет-магазине вы можете купить комплекту…

26,1 євро
1067,49 грн

47,25 євро
1932,53 грн

36,99 євро
1512,89 грн

28,35 євро
1159,52 грн

51,57 євро
2109,21 грн

22,59 євро
923,93 грн

47,16 євро
1928,84 грн

16,2 євро
662,58 грн

40,14 євро
1641,73 грн

28,8 євро
1177,92 грн

35,91 євро
1468,72 грн

Cоленоидный клапан двухходовой OLAB 1/8FF 220V

Подходит для полупрофессиональных SGL, Lavazza, Isomac, Quick Mill, BF Gaggia и др.

Код: 6V4604
Наличие: есть на складе

Подходит для полупрофессиональных SGL, Lavazza, Isomac, Quick Mill, BF Gaggia и др.

9,45 євро
386,51 грн

Cоленоидный клапан двухходовой OLAB 2 1/8 1 / 8FF INSPECTIONABLE-220V / 50Hz

Номинальный диаметр 1.5, проверенные по очистке внутри. Подходит для вендинговых машин

Код: 6V4656
Наличие: есть на складе

Номинальный диаметр 1.5, проверенные по очистке внутри. Подходит для вендинговых м…

19,8 євро
809,82 грн

34,54 євро
1412,69 грн

45,54 євро
1862,59 грн

45,54 євро
1862,59 грн

43,74 євро
1788,97 грн

30,87 євро
1262,58 грн

46,71 євро
1910,44 грн

0,11 євро
4,5 грн

1,74 євро
71,17 грн

17,91 євро
732,52 грн

31,19 євро
1275,67 грн

17,91 євро
732,52 грн

Катушка ODE 220/230VAC 50/60HZ BDA 8W

Диаметр отверстия 13мм

Код: 8F09802
Наличие: есть на складе

Диаметр отверстия 13мм
. ..

11,79 євро
482,21 грн

7,02 євро
287,12 грн

10,2 євро
417,18 грн

20,88 євро
853,99 грн

13,59 євро
555,83 грн

Катушка SIRAI COIL 24V AC

Подходит для EV 3 попытки 8F798.

Купить комплектующие для кофеварки делонги отличного качества и по доступной цене можно на нашем сайте.

Код: 9V8240
Наличие: есть на складе

Подходит для EV 3 попытки 8F798.

Купить комплектующие для кофеварки делонги отлично…

16,92 євро
692,03 грн

26,64 євро
1089,58 грн

Катушка соленоидного клапана PARKER 24VDC ZB12 12W IP65

CASADIO; FAEMA — STAR, TRONIC, EXPRESS, SPECIAL, E91 DIPLOMAT, DUE, E97, E98; LA SAN MARCO

Код: 8F59
Наличие: есть на складе

Катушка соленоидного клапана. Бренд PARKER. 24VDC, ZB12, 12W, IP65.

Подходит для CASADIO; FAEMA — STAR, T…

21,78 євро
890,8 грн

48,24 євро
1973,02 грн

Клапан SIRAI 1/2 «G 230-50Hz L145R2

T 60°/170°C — дифференциальное давление 12 bar, Pmax 16 bar, PTFE, внутренний диаметр 10 мм. Подходит для горячей воды и пара.

Код: 9V8247
Наличие: под заказ

T 60°/170°C — дифференциальное давление 12 bar, Pmax 16 bar, PTFE, внутренний диаметр 10 мм. Подход…

137,85 євро
5638,07 грн

Клапан SIRAI 1/2 «G 230V 50/60HZ L140B5

T.-10°/90°C, дифференциальное давление 10 баров, Pmax 16 bar, NBR, внутренний диаметр 10 мм. Подходит для жидкости и газообразных нейтральных жидкостей. Подходит для посудомоечной машины Cimsa, и др.

Код: 9V001
Наличие: под заказ

T.-10°/90°C, дифференциальное давление 10 баров, Pmax 16 bar, NBR, внутренний диаметр 10 мм. Под…

43,69 євро
1786,92 грн

53,85 євро
2202,47 грн

20,97 євро
857,67 грн

17,82 євро
728,84 грн

38,52 євро
1575,47 грн

38,7 євро
1582,83 грн

31,77 євро
1299,39 грн

27,81 євро
1137,43 грн

34,65 євро
1417,19 грн

31,77 євро
1299,39 грн

Механическая часть троьохходового клапана ODE VITON® зеленый

ASTORIA — DIVINA, GLORIA, SABRINA, SIBILLA CTS 03, PLUS4YOU, CALYPSO CTS 05; ARGENTA, LISA; AURORA-BRUGNETTI; BFC-ROYAL; BRASILIA — 2° SERIES BE, 1° SERIES BE, B61; BEZZERA ; CARIMALI; CASADIO; CIMBALI — M23-M27 RE, M24, M100; CIME — EROGATION; CONTI-SACOME; CREM EXPOBAR; ECM-ROCKET; FAEMA — STAR, TRONIC, EXPRESS, SPECIAL, E91 DIPLOMAT, DUE, E97, E98, EMBLEMA; NUOVA SIMONELLI — APPIA, PREMIER; LA PAVONI, RANCILIO, LA SCALA–SYMPHONY, LATERAL; WEGA — VENUS

Код: 6V4506
Наличие: есть на складе

Механическая часть троьохходового клапана от производителя ODE. Материал уплотнит…

13,6 євро
556,24 грн

От пропускной способности механизма зависит скорость и качество приготовления напитка. Кофейный аппарат, как и любой прибор, нуждается в профилактике, замене деталей. Если вы заметили, что кофе стал завариваться долго, а напор подачи напитка ослаб – разберите механизм, проверьте исправность катушек и клапанов. 

Что делают клапаны для кофемашин?

Клапаны регулируют давление в системе. Это деталь, которая открывается и закрывается в нужный момент с целью предотвращения разгерметизации каналов. Клапан-распределитель регулирует напор воды и парообразование в кофемашине. 

Если аппарат используется часто, запорный уплотнитель забивается кофейными маслами и постепенно выходит из строя. Выход один: купить катушки и клапаны для кофемашин для замены изношеных деталей. 

Признаки неисправности:

  • поддон наполняется жидкостью;
  • вода перестала поступать в бойлер;
  • на дисплее высвечивается ошибка.  

Поломку соленоидного клапана определить труднее. С этой задачей лучше обратиться по консультацию к менеджеру Coffee Proffee.  

Ассортимент клапанов и катушек для кофемашин в Coffee Proffee

В каталоге интернет-магазина вы найдете:

  • соленоидные клапаны PARKER, CEME; LUCIFER, SIRAL COIL;
  • катушки PARKER, LUCIFER, SIRAL COIL;
  • прокладки к соленоидным клапанам;
  • ремкомплекты. 

Почему стоит покупать клапаны и котушки для кофемашин в Coffee Proffee

Почему стоит покупать у нас:

• ассортимент наших парнеров – более 50 000 товаров и оригинальных запчастей;

• возможен индивидуальный заказ;

• есть как итальянская продукция, так и аналоги высочайшего качества;

• компетентные консультанты, которые ответят на все интересующие вопросы. 

Утро без ароматного кофе не доставляет радости? Coffee Proffee спасет ситуацию! Купить клапаны для кофемашины с доставкой по всей Украине можна просто сейчас: 095-032-51-25, 068-212-89-39.

Электромагнитный клапан 220В | Катушки электромагнитного клапана

Рекомендуемый продукт

Катушка электромагнитного клапана, катушка электромагнитного клапана, напряжение 240 В перем. тока, мощность 11 Вт, класс изоляции катушки F, корпус катушки распределительная коробка общего назначения, пусковой ток ВА 66, удержание ВА 24, 50/60 Гц, рейтинг NEMA 1, 2, 3, 3S , 4, 4X, электрическое соединение 1/2 дюйма NPT, для использования с произв. № от EAST2V6W11-PV до PS200EPW11-PP, стандарты CSA, NEMA

Посмотреть полную информацию о продукте

$146,00

Катушка электромагнитного клапана, катушка электромагнитного клапана, напряжение 240 В перем. тока, мощность 11 Вт, класс изоляции катушки F, корпус катушки распределительная коробка общего назначения, пусковой ток ВА 66, удержание ВА 24, 50/60 Гц, рейтинг NEMA 1, 2, 3, 3S , 4, 4X, электрическое соединение 1/2 дюйма NPT, для использования с произв. № от EAST2V6W11-PV до PS200EPW11-PP, стандарты CSA, NEMA

Посмотреть полную информацию о продукте

Магазин Электроклапан 220В

Разъем катушки соленоида, световой индикатор Нет, напряжение от 24 В до 220 В, штепсельная вилка, стандарты NEMA 4, для использования с сериями L и Mark 3, компенсатор натяжения Да, макс. Температура окружающей среды. (F) 180 градусов F, конструкция DIN 43650, форма B, высота (дюймы) 1,1875 дюйма, длина (дюймы) 1 9/16 дюйма, ширина (дюймы) 0,8125 дюйма, тип 22 мм DIN, разъем электромагнитной катушки

Посмотреть полную информацию о продукте

Разъем катушки соленоида, световой индикатор Нет, напряжение от 24 В до 220 В, штепсельная вилка, стандарты NEMA 4, для использования с сериями L и Mark 3, компенсатор натяжения Да, макс. Температура окружающей среды. (F) 180 градусов F, конструкция DIN 43650, форма B, высота (дюймы) 1,1875 дюйма, длина (дюймы) 1 9/16 дюймов, ширина (дюймы) 0,8125 дюйма, тип 22 мм DIN, разъем электромагнитной катушки

Посмотреть полную информацию о продукте


Колпачковая гайка, профиль с низкой коронкой, материал класса/класса 18-8, материал нержавеющая сталь, отделка гладкая, размер резьбы 1/4 дюйма-28, общая высота 0,469 дюйма, ширина шестигранника 7/16 дюйма, предел прочности при растяжении 85, 000 фунтов на кв. дюйм , Стандарты размеров SAE J483, Стандарты качества материалов AISI Grade 303, ASTM, Дюймовая система измерения, Цвет серый, Размер упаковки, Маленькая упаковка, Твердость по Роквеллу от B83 до B95, направление резьбы справа, количество в упаковке 10

Посмотреть полную информацию о продукте

Колпачковая гайка, профиль с низкой коронкой, материал класса/класса 18-8, материал нержавеющая сталь, отделка гладкая, размер резьбы 1/4 дюйма-28, общая высота 0,469 дюйма, ширина шестигранника 7/16 дюйма, предел прочности при растяжении 85, 000 фунтов на кв. дюйм , Стандарты размеров SAE J483, Стандарты качества материалов AISI Grade 303, ASTM, Дюймовая система измерения, Цвет серый, Размер упаковки, Маленькая упаковка, Твердость по Роквеллу от B83 до B95, направление резьбы справа, количество в упаковке 10

Посмотреть полную информацию о продукте


Монтировка для выравнивания, торцевое долото, острие, общая длина 36 дюймов, концевой угловой стиль со смещением, прямой, готов к привязи нет, характеристики полностью сквозной закаленной стали, термообработка 35-40 HRC, цвет рукоятки хром

Посмотреть полную информацию о продукте

78,17 $

Монтировка для выравнивания, торцевое долото, острие, общая длина 36 дюймов, концевой угловой стиль со смещением, прямой, готов к привязи нет, характеристики полностью сквозной закаленной стали, термообработка 35-40 HRC, цвет рукоятки хром

Посмотреть полную информацию о продукте


Пилотный фонарь в сборе, напряжение 24 В перем. /пост. /DC, Сменные лампы 39R116, Материал корпуса Хромированный цинковый литой, Рейтинг NEMA 12, 13, 3, 3R, 4, 4X, Класс IP 65, Включает световой модуль, привод, Стандарты CE, CSA, UL

Посмотреть полную информацию о продукте

195,59 $

Пилотный фонарь в сборе, напряжение 24 В перем./пост. /DC, Сменные лампы 39R116, Материал корпуса Хромированный цинковый литой, Рейтинг NEMA 12, 13, 3, 3R, 4, 4X, Класс IP 65, Включает световой модуль, привод, Стандарты CE, CSA, UL

Посмотреть полную информацию о продукте


Катушка электромагнитного клапана, напряжение 120 В перем. тока, размер катушки клапана 22 мм, подключение катушки клапана DIN 43650B, макс. темп. Диапазон (F) от 0 до 311, рабочий цикл 100, класс F, стандарты NEMA 4, катушка электромагнитного клапана

Посмотреть полную информацию о продукте

24,19 $

Катушка электромагнитного клапана, напряжение 120 В перем. тока, размер катушки клапана 22 мм, подключение катушки клапана DIN 43650B, макс. темп. Диапазон (F) от 0 до 311, рабочий цикл 100, класс F, стандарты NEMA 4, катушка электромагнитного клапана

Посмотреть полную информацию о продукте


Катушка электромагнитного клапана, напряжение 24 В постоянного тока, размер катушки клапана 30 мм, подключение катушки клапана DIN 43650A, макс. темп. Диапазон (F) от 0 до 311, рабочий цикл 100, класс F, стандарты NEMA 4, катушка электромагнитного клапана

Посмотреть полную информацию о продукте

45,29 $

Катушка электромагнитного клапана, напряжение 24 В постоянного тока, размер катушки клапана 30 мм, подключение катушки клапана DIN 43650A, макс. темп. Диапазон (F) от 0 до 311, рабочий цикл 100, класс F, стандарты NEMA 4, катушка электромагнитного клапана

Посмотреть полную информацию о продукте


Катушка электромагнитного клапана, напряжение 12 В пост. тока, размер катушки клапана 30 мм, подключение катушки клапана DIN 43650A, макс. темп. Диапазон (F) от 0 до 311, рабочий цикл 100, класс F, стандарты NEMA 4, катушка электромагнитного клапана

Посмотреть полную информацию о продукте

47,99 $

Катушка электромагнитного клапана, напряжение 12 В пост. тока, размер катушки клапана 30 мм, подключение катушки клапана DIN 43650A, макс. темп. Диапазон (F) от 0 до 311, рабочий цикл 100, класс F, стандарты NEMA 4, катушка электромагнитного клапана

Посмотреть полную информацию о продукте


Катушка электромагнитного клапана, напряжение 24 В пост. тока, размер катушки клапана 22 мм, подключение катушки клапана DIN 43650B, макс. темп. Диапазон (F) от 0 до 311, рабочий цикл 100, класс F, стандарты NEMA 4, катушка электромагнитного клапана

Посмотреть полную информацию о продукте

31,03 $

Катушка электромагнитного клапана, напряжение 24 В пост. тока, размер катушки клапана 22 мм, подключение катушки клапана DIN 43650B, макс. темп. Диапазон (F) от 0 до 311, рабочий цикл 100, класс F, стандарты NEMA 4, катушка электромагнитного клапана

Посмотреть полную информацию о продукте


Катушка электромагнитного клапана, напряжение 120 В перем. тока, размер катушки клапана 30 мм, подключение катушки клапана DIN 43650A, макс. темп. Диапазон (F) от 0 до 311, температура окружающей среды. Диапазон (F) от 0 до 125, пусковой ток 0,08 А, удерживающий ток 0,05 А, рабочий цикл 100, класс F, стандарты NEMA 4, опасная зона, катушка электромагнитного клапана

Посмотреть полную информацию о продукте

192,49 $

Катушка электромагнитного клапана, напряжение 120 В перем. тока, размер катушки клапана 30 мм, подключение катушки клапана DIN 43650A, макс. темп. Диапазон (F) от 0 до 311, температура окружающей среды. Диапазон (F) от 0 до 125, пусковой ток 0,08 А, удерживающий ток 0,05 А, рабочий цикл 100, класс F, стандарты NEMA 4, опасная зона, катушка электромагнитного клапана

Посмотреть полную информацию о продукте


Катушка электромагнитного клапана, катушка электромагнитного клапана, напряжение 120 В перем. тока, мощность 12 Вт, класс изоляции катушки F, корпус катушки общего назначения, без распределительной коробки, пусковой ток ВА -, 50/60 Гц, рейтинг NEMA 1, электрическое соединение 6 дюймов, для использования Только с корпусами электромагнитных клапанов Dayton, стандарты внесены в список UL

Посмотреть полную информацию о продукте

36,79 $

Катушка электромагнитного клапана, катушка электромагнитного клапана, напряжение 120 В перем. тока, мощность 12 Вт, класс изоляции катушки F, корпус катушки общего назначения, без распределительной коробки, пусковой ток ВА -, 50/60 Гц, рейтинг NEMA 1, электрическое соединение 6 дюймов, для использования Только с корпусами электромагнитных клапанов Dayton, стандарты внесены в список UL

Посмотреть полную информацию о продукте


Катушка электромагнитного клапана, катушка электромагнитного клапана, напряжение 120 В перем. тока, мощность 12 Вт, изоляция катушки, класс F, корпус катушки, распределительная коробка общего назначения, пусковой ток VA -, 50/60 Гц, рейтинг NEMA 1, электрическое соединение 6 дюймов, для использования с Только корпуса электромагнитных клапанов Dayton, стандарты, внесенные в список UL

Посмотреть полную информацию о продукте

49,84 $

Катушка электромагнитного клапана, катушка электромагнитного клапана, напряжение 120 В перем. тока, мощность 12 Вт, изоляция катушки, класс F, корпус катушки, распределительная коробка общего назначения, пусковой ток VA -, 50/60 Гц, рейтинг NEMA 1, электрическое соединение 6 дюймов, для использования с Только корпуса электромагнитных клапанов Dayton, стандарты, внесенные в список UL

Посмотреть полную информацию о продукте


Еще из этой коллекции

Электромагнитный клапан 220В

У нас есть электромагнитный клапан 220 В, необходимый для правильной работы.

Узнать больше

Купить Электромагнитный клапан 220 В переменного тока онлайн | Электромагнитная катушка Клапан Производство

Распродажа!

350,00 ₹ 198,00 ₹

Основные характеристики продукта
1. Рабочее давление [бар] – от 1,8 до 8 , температура подшипника [°C] – от -20 до 60
2. Работа – воздух, газ, жидкость и Вакуум ВНИМАНИЕ: Не подавайте питание на электромагнитную катушку, если она не установлена ​​на клапане. Это может привести к его перегреву и создать опасность возгорания.
3. СРОК СЛУЖБЫ: Срок службы электромагнитного клапана зависит от условий эксплуатации, таких как давление, температура, тип среды и напряжение.
4. ВСЕ стандартные клапаны поставляются с КАТУШКАМИ НЕПРЕРЫВНОГО РАБОТА с соответствующим классом изоляции для работы, указанной на клапане.
5. Все части электромагнитного привода, контактирующие с жидкостью, изготовлены из аустенитной коррозионностойкой стали. Таким образом гарантируется устойчивость к коррозионному воздействию нейтральных или слабоагрессивных сред.

Пневматический электромагнитный клапан 220В/AC, катушка ID-9мм количество

Артикул: ac220v

Категория: Электромагнитный клапан
Теги: 1/4-дюймовый 3/2-ходовой, воздушный клапан, обратный клапан, двойные электромагнитные клапаны, регулирующие клапаны, клапан передней панели и пневматические клапаны, гидравлический электромагнитный клапан, пневматический клапан, роликовый рычажный клапан, Одиночные электромагнитные клапаны

  • Описание

  • Отзывы (0)

Электромагнитные клапаны имеют отличные характеристики перекрытия и регулирования потока. Гибкий литой соленоид регулирует поток, обеспечивает герметичное отсечение и изолирует жидкость от оператора. Клапан состоит из корпуса, соленоида и узла маховика. Их простая конструкция и широкий выбор материалов делают их идеальными для коррозионных, абразивных, эрозионных, гигиенических и санитарных применений, а также для электромагнитных клапанов в воздушных компрессорах.
Электромагнитные клапаны состоят из корпуса клапана с двумя или более портами, эластомерного соленоида и «водослива или седла» или седла, на котором соленоид закрывает клапан. Корпус клапана может быть изготовлен из пластика, металла, дерева или других материалов в зависимости от предполагаемого использования.

Купить 1/4-дюймовый 5/2-ходовой электромагнитный клапан постоянного тока 24 В 2 Вт онлайн в Индии по оптовым ценам. Если вы искали дилеров 1/4-дюймовых 5/2-ходовых электромагнитных клапанов постоянного тока 24 В переменного тока, ваш поиск заканчивается здесь, так как вы можете получить лучший электромагнитный клапан 1/4 дюйма постоянного тока 24 В электромагнитный клапан 2W-250-25.

Ширина стремянка: «Новая Высота» | Стремянки, алюминиевые лестницы, вышки-туры, подмости. Производство высотных конструкций на заказ.

Опубликовано: 13.04.2021 в 12:45

Автор:

Категории: Лазерные станки

Лестница-стремянка МС2 для спуска в приямок с доставкой в любой регион России, Белоруссии и Казахстана

+7 950 450-91-29

  • Информация
  • Код товара: ПП16-22.2-07-38-МС-2

Характеристики

Производитель

Собственное производство

Применение лестницы

Наружное/внутреннее

Форма лестницы

Прямая

Количество маршей

1

Высота

2.5 м

Ширина

0.525 м

Длина

2.5 м

Количество подъемов

8

Материал лестницы

Сталь Ст3

Конструкция лестницы

Стремянка

Цвет

Красно-коричнывый

Высота ступени

300

Ширина ступени

445

Выбор оказываемых услуг

Ремонт|Строительство|Изготовление

Вес, кг

18.48

Описание

Пермская производственная компания «ГРАН-Стиль» осуществляет поставку в любой регион России и Казахстана стандартных стальных сварных вертикальных металлических лестниц-стремянок марки МС-2 для спуска в приямки вводов трубопроводов водоснабжения по чертежам ПП 16-22 (альбом 2-07 «Вертикальные упоры» серии 22 «Упоры для сетей водопровода» раздела 16 «Водоснабжение, канализация, газоснабжение, водостоки» Пособия по проектированию жилых и гражданских зданий).

Размеры стремянки МС-2

  • Ширина лестницы-стремянки — 525 мм
  • Высота (длина) лестницы — 2500 мм
  • Вес (масса) лестницы-стремянки — 18,48 кг

Конструкция стремянки МС-2

  • Вертикальные стойки — из стальных равнополочных горячекатаных уголков сечением 40×40×4 мм по ГОСТ 8509.
  • Ступени — из стальных равнополочных горячекатаных уголков сечением 28×28×3 мм по ГОСТ 8509.
  • Количество ступеней — 8 шт.
  • Шаг ступеней — через 300 мм.

Металлические лестницы марки МС-2, изготовленные по чертежам ПП 16-22 (альбом 2-07 лист 38), применяются для спуска в приямки ввода напорных трубопроводов водоснабжения в ЦТП и ИТП.

Стремянка МС-2 устанавливается на внутренней поверхности стен приямков глубиной 2,6..2,7 м.

Крепление металлических лестниц МС осуществляется с помощью кронштейнов из стальной горячекатаной полосы сечением 5×40 мм по ГОСТ 103 на расстоянии 155 мм от стены (лист 27. .28 ПП 16-22 ал. 2-07).

Используемые материалы

При изготовлении металлических лестниц-стремянок типа МС используется сертифицированный горячекатаный сортовой металлопрокат по ГОСТ 535 из углеродистых сталей марок

  • Ст3кп по ГОСТ 380 (С235 по ГОСТ 27772), 
  • Ст3пс по ГОСТ 380 (С245 по ГОСТ 27772) или 
  • Ст3сп5 по ГОСТ 380 (С255 по ГОСТ 27772).

Защита строительных стальных металлоконструкций от коррозии осуществляется с учетом рекомендаций раздела 9 (приложение Ц) свода правил СП 28.13330.2017 (актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85)

В качестве антикоррозионной защиты наносится один, два или три слоя масляной краски по ГОСТ 8292 (железный сурик МА-15 по ГОСТ 10503).

Производственная компания ГРАН-Стиль осуществляет поставки изготовленных стальных металлоизделий в любой регион России, Белоруссии и Казахстана (стран ЕАЭС)

Похожие товары

Стеклопластиковые диэлектрические стремянки СВД с вертикальной опорой




— (0)




1 (3)




1,3 (0)




1,4 (4)




1,46 (0)





1,5 (0)





1,52 (0)





1,6 (0)





1,7 (1)





1,75 (0)





1,77 (0)





1,8 (4)





1,86 (0)





1,9 (0)





1,98 (0)





2 (0)





2,08 (0)





2,1 (1)





2,2 (4)





2,21 (0)





2,25 (0)





2,3 (0)





2,39 (0)





2,4 (3)





2,43 (0)





2,5 (0)





2,54 (0)





2,6 (0)





2,66 (0)





2,7 (4)





2,8 (0)





2,88 (0)





2,89 (0)





3 (3)





3,01 (0)





3,06 (0)





3,1 (1)





3,12 (0)





3,14 (0)





3,2 (0)





3,22 (0)





3,23 (0)





3,25 (0)





3,3 (0)





3,32 (0)





3,34 (0)





3,4 (1)





3,5 (3)





3,56 (0)





3,57 (0)





3,6 (0)





3,62 (0)





3,7 (0)





3,8 (0)





3,82 (0)





3,9 (0)





3,93 (0)





4 (0)





4,08 (0)





4,1 (0)





4,16 (0)





4,25 (0)





4,3 (2)





4,4 (0)





4,5 (0)





4,6 (0)





4,76 (0)





4,8 (1)





4,84 (0)





4,93 (0)





5 (0)





5,1 (0)





5,18 (0)





5,25 (0)





5,44 (0)





5,6 (0)





5,86 (0)





5,95 (0)





6 (0)





6,12 (0)





6,25 (0)





6,63 (0)





6,8 (0)





6,97 (0)





7 (0)





7,48 (0)





7,99 (0)





8 (0)





8,16 (0)





8,33 (0)





9 (0)





10,03 (0)

Показать все

Обновленные стандарты OSHA для стационарных лестниц

Пересмотренные рабочие стандарты OSHA для ходьбы вступили в силу в 2018 году, но даже в 2022 году многие люди не знают, как эти новые стандарты относятся к фиксированным лестницам.

Если вы пропустили изменение или ищете «стартовый» список соответствующих размеров стационарных лестниц, чтобы обеспечить соответствие, продолжайте читать и не забудьте также загрузить наше руководство по стационарным и переносным лестницам.

Ниже приведен краткий список пяти важных измерений, которые необходимо проверить для обеспечения соответствия:

Высота лестницы: 24 фута

Самое простое и широко известное изменение связано с лестницами, которые возвышаются на 24 фута или более над нижним уровнем. Лестницы высотой 24 фута и выше больше не могут использовать «клетки безопасности» в качестве средства защиты рабочих. Для лестниц, которые были установлены или изменены после 19 ноября 2018 г., требуется система безопасности лестницы или система индивидуальной защиты от падения.

2036: Окончательный отказ от лестничных ограждений

Для существующих стационарных или стационарно установленных лестниц, которые возвышаются на 24 фута над нижним уровнем, OSHA разработало график постепенного отказа от использования лестничных ограждений в качестве средства защиты от падения. Лестницы установлены до 19 ноября, 2018, освобождены от требований до 2036 года.

ВАЖНО : Любая часть существующей лестницы, которая заменяется или ремонтируется, должна быть оборудована системой безопасности лестницы или индивидуальной системой защиты от падения

Окончательный срок установки лестницы

Ширина перекладины лестницы: 16 дюймов

Согласно OSHA 1910.23(b)(4), перекладины лестницы, ступени и планки должны иметь минимальную ширину в чистоте 16 дюймов (измерено до установки систем безопасности лестницы) для стационарных лестниц.

Несмотря на то, что это текущее требование OSHA, наши инспекционные группы по защите от падения все еще видят лестницы, которые не соответствуют этому минимальному стандарту. Скорее всего, вы слышали о программе по отказу от клетки, но если вы не проверили свою ширину подъема, это может означать, что ваши фиксированные лестницы, которые возвышаются на 24 фута или более над нижним уровнем, все еще не работают. совместимый.

«Какой ширины должна быть моя лестница?» может отличаться в зависимости от того, какая система спасательных кругов установлена ​​на вашей лестнице. Например, мы рекомендуем более широкую поверхность для подъема, чтобы разместить систему страховочных тросов лестницы и облегчить подъем по лестнице. На изображении ниже показаны лестницы для доступа на крышу Diversified Fall Protection серии EZ, ширина подъема которых составляет 20 дюймов.

Расстояние до упора лестницы: 7 дюймов

Другим частым камнем преткновения — в буквальном смысле — при выполнении требований OSHA является требование, чтобы лестница обеспечивала минимальное расстояние в 7 дюймов между перекладинами лестницы (осевой линией) и зданием. Эта цифра включает любые постоянные препятствия, такие как трубы или кабелепроводы.

Согласно OSHA 1910.23(d)(2), минимальное перпендикулярное расстояние от осевой линии ступенек или перекладин, или поручней, или того и другого до ближайшего постоянного объекта позади лестницы составляет 7 дюймов.

Этот минимальный зазор в 7 дюймов защищает человека, поднимающегося по лестнице, от вероятной опасности споткнуться, которая существовала бы при меньшем свободном пространстве между лестницей и зданием.

Новая фиксированная конструкция лестницы позволяет легко регулировать дистанцию ​​в полевых условиях вокруг препятствий, чтобы достичь необходимого минимального зазора в 7 дюймов.

Удлинитель поручня на уровне доступа: 42 дюйма

Для защиты рабочего, спускающегося с лестницы, OSHA требует удлинителя поручня высотой 42 дюйма над уровнем доступа или посадочной площадкой наверху лестницы.

Согласно OSHA 1910.23(d)(4), боковые поручни сквозных или боковых лестниц должны выступать на 42 дюйма над верхней частью уровня доступа или посадочной площадки, обслуживаемой лестницей.

Ширина удлинителя уровня доступа: 24 дюйма

Это расширение над уровнем доступа должно иметь ширину не менее 24 дюймов (чтобы соответствовать ширине тела альпиниста) и не более 30 дюймов зазора, чтобы альпинист мог легко дотянуться обеими руками. рельсы.

Согласно OSHA 1910.23(d)(5): Для сквозных лестниц ступени или перекладины отсутствуют в удлинителях, а боковые поручни расширяются, чтобы обеспечить зазор не менее 24 дюймов (61 см) и не более 30 дюймов (76 см). . Если предусмотрена система безопасности лестницы, максимальный зазор между боковыми поручнями удлинителя не должен превышать 36 дюймов (91 см).

Убедитесь, что ваши лестницы соответствуют требованиям OSHA DFP

В этом посте мы рассмотрели лишь несколько ключевых измерений, которые необходимо выполнить для проверки соответствия стационарной лестницы требованиям OSHA. Тем не менее, подавляющее большинство ладдеров, которые мы терпят неудачу при выполнении оценок ладдеров, не соответствуют одному из ключевых измерений, упомянутых выше.

Чтобы ознакомиться со всеми обновленными правилами OSHA, касающимися стационарных лестниц, загрузите нашу электронную книгу «Лестницы» или свяжитесь с Diversified Fall Protection, чтобы поговорить со специалистом по защите от падения. Мы можем помочь вам приобрести и установить полную стационарную лестницу, соответствующую требованиям OSHA.

Требования и безопасность лестниц OSHA

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), среди всех рабочих примерно 20% всех травм при падении связаны с лестницей. Среди строителей, особенно кровельных, каркасных, сайдинговых и малярных подрядчиков, опасность падения с лестницы еще более очевидна: по оценкам, 81% травм при падении, которые лечат в отделениях неотложной помощи по всей стране, связаны с лестницей. В строительстве самый высокий уровень травматизма при падении с лестницы среди всех отраслей промышленности.

Лестницы бывают разных форм, размеров и материалов. Они полезны во многих отраслях промышленности для различных приложений. В этом документе представлен обзор стандартов Управления по охране труда и здоровья (OSHA) и Аккредитованного комитета по стандартам (ASC) Американского национального института стандартов (ANSI) для лестниц, а также советы по правильному использованию лестницы. Важным компонентом предотвращения падений является обеспечение соответствия всех лестниц стандартам OSHA и ANSI-ASC. Читайте дальше, чтобы узнать, пройдет ли ваш тест.

Нормативные требования OSHA

В конце 2016 года OSHA опубликовало обновленную версию своего правила о пешеходных и рабочих поверхностях (подраздел D) для промышленности. Подчасть D применяется ко всем общепромышленным рабочим местам и распространяется на все поверхности для ходьбы и работы, если это специально не исключено отдельным разделом этой части. В частности, обновление включает в себя достижения в области технологий, передовой отраслевой опыт и стандарты национального консенсуса для обеспечения эффективной и экономичной защиты работников от опасности поскользнуться, споткнуться и упасть.

Обновление внесло некоторые радикальные изменения в лестницы. В рамках обновления OSHA объединила свои ранее отдельные правила для переносных деревянных лестниц, переносных металлических лестниц и стационарных лестниц в один комплексный стандарт лестниц: 29 Свод федеральных правил (CFR) 1910. 23, который применяется ко всем лестницам, используемым в промышленности, с некоторыми исключения. Этими исключениями являются лестницы, используемые в аварийных операциях, таких как пожаротушение, спасательные и тактические операции правоохранительных органов, или обучение этим операциям, а также лестницы, которые являются неотъемлемой частью машины или части оборудования.

Четыре основных компонента стандартного покрытия OSHA для лестниц:

  • Общие требования ко всем лестницам
  • Переносные лестницы
  • Фиксированные лестницы
  • Мобильные стойки для лестниц и платформы для мобильных лестниц

В соответствии с Общими требованиями ко всем лестницам, 29 CFR 1910.23(b)(11-13), OSHA рассматривает правильную технику подъема по лестнице При подъеме или спуске по лестнице сотрудники всегда должны иметь три точки соприкосновения:

  • Лицом к лестнице
  • Крепко взяться за лестницу хотя бы одной рукой
  • Не нести никаких предметов или груза, которые могут привести к потере равновесия и падению

Работодатели обязаны следить за тем, чтобы каждый сотрудник следовал этой технике лазания.

Общие требования ко всем лестницам также охватывают технические требования к конструкции перекладин и ступеней, используемых на лестницах и табуретах. Конструкция ступеней и ступеней должна соответствовать следующим критериям:

Лестничные перекладины, ступени и шипы
29 CFR 1910.23(b)(1) – (4)(iv)

Параллельно, ровно и равномерно, когда лестница находится в рабочем положении.

На расстоянии не менее 10 дюймов и не более 14 дюймов друг от друга.

Ступени и ступени в шахтах лифта должны располагаться на расстоянии не менее шести дюймов или более 16,5 дюймов друг от друга

Стационарные перекладины лестниц и ступени на телекоммуникационных вышках должны располагаться на расстоянии не более 18 дюймов друг от друга

Минимальная ширина в чистоте 11,5 дюймов для переносных лестниц и 16 дюймов для стационарных лестниц.

Ступени и ступени лестницы для входа в люк, поддерживаемые люком, должны иметь ширину в чистоте не менее девяти дюймов.

Ступени и ступени передвижных лестниц телекоммуникационного центра должны иметь минимальную ширину в свету восемь дюймов.

Стремянки должны иметь минимальную ширину в свету 10,5 дюймов, а расстояние между ступенями должно составлять не менее восьми дюймов и не более 12 дюймов.

Кроме того, Общие требования ко всем лестницам предписывают следующее:

Общие требования
29 CFR 1910.23(b)(5) – (10)

Деревянные лестницы нельзя покрывать каким-либо материалом, который может скрыть структурные дефекты.

Металлические лестницы должны быть изготовлены из коррозионно-стойкого материала или защищены от коррозии.

Поверхности лестницы должны быть защищены от проколов и порезов.

Лестницы должны использоваться только по назначению.

Лестницы необходимо осматривать перед первым использованием в каждую рабочую смену и чаще, по мере необходимости, для выявления любых видимых дефектов, которые могут привести к травме работника.

Любая лестница со структурными или другими дефектами должна быть немедленно помечена биркой «Опасно: не использовать» или аналогичной формулировкой в ​​соответствии с 29 CFR 1910.145 и изъята из эксплуатации до тех пор, пока не будет отремонтирована в соответствии с 29 CFR 1910.22(d) или заменены.

Переносные лестницы

OSHA определяет переносную лестницу как легко перемещаемую или переносимую, обычно состоящую из боковых поручней, соединенных через промежутки ступеньками, перекладинами или планками. (29)CFR 1910.21 (b) ). Они могут быть самонесущими или опираться на несущую конструкцию (несамонесущие).

 Работодатели должны обеспечить следующее:

Переносные лестницы
29 CFR 1910.23(c)(1) – (13)

Ступени и ступени переносных металлических лестниц имеют гофрирование, накатку, углубления, покрытие противоскользящим материалом или иную обработку для сведения к минимуму возможности скольжения

Каждая стремянка или комбинированная лестница, используемая в режиме стремянки, оснащена металлической распоркой или запорным устройством, которое надежно фиксирует лестницу в открытом положении.

Лестницы не нагружены сверх максимально допустимой нагрузки.

Лестницы используются только на устойчивых и ровных поверхностях, если они не закреплены или не стабилизированы для предотвращения случайного смещения.

Лестницы с одним рельсом не используются.

Лестницы закреплены для предотвращения случайного перемещения или ограждены временным ограждением при использовании в проходах, дверных проемах или проездах.

Лестницы фиксируются и стабилизируются при использовании на скользких поверхностях.

Лестницы не перемещаются, не сдвигаются и не выдвигаются во время использования.

Верхняя ступень и оголовки стремянок в качестве ступенек не используются.

Верх несамонесущей лестницы размещается так, чтобы поддерживались обе боковые балки, если только лестница не оснащена одним опорным приспособлением..

При использовании для доступа к верхней посадочной поверхности боковые поручни должны выступать не менее чем на три фута над верхней посадочной поверхностью.

Лестницы и секции лестниц не связываются и не скрепляются друг с другом для обеспечения дополнительной длины, если только они не предназначены для такого использования. .

Лестницы не устанавливаются на ящики, бочки или другие неустойчивые основания для увеличения высоты.

Фиксированные лестницы

OSHA определяет стационарную лестницу как лестницу с перилами или отдельными перекладинами, которая постоянно прикреплена к конструкции, зданию или оборудованию (29 CFR 1910.21 (b) ). К ним не относятся корабельные лестницы, ступенчатые болты или ступеньки люков.

OSHA уточняет требования к конструкции для определенных типов стационарных лестниц сверх того, что указано в Общих требованиях. Работодатели должны убедиться, что:

Фиксированные лестницы
29 CFR 1910.23(d)(1) -13(ii)

Лестницы могут выдерживать максимальную расчетную нагрузку.

Минимальное перпендикулярное расстояние от осевой линии ступенек или перекладин, или поручней, или того и другого до ближайшего постоянного объекта за лестницей составляет семь дюймов, за исключением лестниц в шахте лифта, для которых минимальное перпендикулярное расстояние составляет четыре дюйма. и полдюйма..

Поручни не выступают со стороны подъема за пределы ступеней лестницы, которую они обслуживают.

Боковые поручни сквозных или боковых лестниц выступают на 42 дюйма над верхней частью уровня доступа или посадочной площадки, обслуживаемой лестницей. Для парапетных лестниц уровнем доступа является крыша, если парапет обрезан для обеспечения прохода через парапет; или верх парапета, если парапет непрерывный.

Для сквозных лестниц ступени или перекладины исключаются из удлинителей, а боковые поручни расширяются, чтобы обеспечить зазор не менее 24 дюймов и не более 30 дюймов (при наличии системы безопасности лестницы максимальный зазор между боковыми направляющими удлинителя не должен превышать 36 дюймов).

Для боковых стремянок боковые поручни, перекладины и ступени являются непрерывными в удлинении.

Поручни выступают на 42 дюйма над уровнем доступа или посадочными площадками, обслуживаемыми лестницей.

Минимальный размер поперечного сечения поручней такой же, как у ступенек лестницы.

Когда стационарная лестница заканчивается люком, крышка люка открывается с достаточным зазором, чтобы обеспечить легкий доступ к лестнице или с нее, и открывается не менее чем на 70° от горизонтали, если люк уравновешен..

Лестницы с отдельными перекладинами сконструированы таким образом, чтобы ноги работника не соскальзывали с концов перекладин.

Лестницы с наклоном более 90° от горизонтали не используются.

Расстояние поперек ступеней от центральной линии перекладин или ступеней для сквозных лестниц составляет не менее семи дюймов и не более 12 дюймов до ближайшего края конструкции, здания или оборудования, доступ к которым осуществляется с лестниц.

Шаговое расстояние от центральной линии перекладин или ступеней для приставных лестниц составляет не менее 15 дюймов и не более 20 дюймов до точек доступа на краю платформы.

Лестницы, которые не имеют клеток или колодцев, имеют ширину в свету не менее 15 дюймов с каждой стороны от центральной линии лестницы до ближайшего постоянного объекта и минимальное перпендикулярное расстояние 30 дюймов от центральной линии ступеней или перекладин до ближайший объект на стороне подъема (при встрече с неизбежными препятствиями минимальный зазор у препятствия может быть уменьшен до 24 дюймов при условии установки дефлекторных пластин).

Обновленное правило OSHA о пешеходных и рабочих поверхностях также касается стационарных лестниц в соответствии с 29 CFR 1910.28(b)(9), Обязанность иметь защиту от падения и защиту от падающих предметов. Правило постепенно в течение 20 лет вводит требование оборудовать стационарные лестницы (которые возвышаются более чем на 24 фута над нижним уровнем) системами безопасности лестниц или персональными страховочными системами, а также запрещает использование клеток и колодцев в качестве средства защиты от падения. после истечения сроков ввода в эксплуатацию. Правило предусматривает наличие клеток и колодцев на существующих лестницах, но требует, чтобы работодатели оборудовали новые лестницы и сменные лестницы/секции лестниц системами безопасности лестниц или индивидуальными страховочными системами в течение периода ввода в эксплуатацию. Ниже показаны установленные даты поэтапного ввода:

Неподвижные лестницы (возвышающиеся более чем на 24 фута над нижним уровнем)
29 CFR 1910.28(b)(9)(A-D)

После 17 января 2018 г.

Любая секция/часть существующей стационарной лестницы, которая заменяется, должна быть оборудована системой безопасности лестницы или системой индивидуальной защиты от падения – можно также установить новые клетки/колодцы вместе с системой безопасности лестницы или системой индивидуальной защиты от падения, если нет помех.

Установлен до 19 ноября 2018 г.

Работодатели имеют до 20 лет для установки страховочных лестниц или индивидуальных страховочных систем.

Установлен 19 ноября 2018 г. или позднее

Работодатели должны оборудовать лестницу системой безопасности лестницы или индивидуальной системой защиты от падения.

После 18 ноября 2036 г.

Все стационарные лестницы должны быть оборудованы системой безопасности лестницы или индивидуальной системой защиты от падения.

Передвижные подставки для лестниц и платформы для передвижных подставок

OSHA определяет мобильную подставку для лестниц как мобильную самонесущую лестницу с фиксированной высотой, которая обычно состоит из колес или роликов на жестком основании и ступеней, ведущих к верхняя ступенька (29 CFR 1910.21 (b) ). Мобильная стойка-лестница может также иметь поручни и предназначена для использования одним работником одновременно. OSHA определяет мобильную платформу-лестницу как мобильную самонесущую единицу фиксированной высоты, имеющую одну или несколько стоячих платформ, снабженных средствами доступа или выхода. Работодатели должны обеспечить, чтобы:

Мобильные стойки и платформы для лестниц
29 CFR 1910.23(e)(1) — 3)(iv)

Ширина шага не менее 16 дюймов.

Имеют противоскользящие ступени и платформы.

Может выдерживать как минимум четырехкратную максимальную предполагаемую нагрузку.

Колеса или ролики под нагрузкой могут выдерживать свою пропорциональную долю, в четыре раза превышающую максимальную предусмотренную нагрузку, плюс пропорциональную долю веса устройства.

При высоте верхней ступени 4 фута или более иметь поручни с вертикальной высотой от 29,5 до 37 дюймов, измеренной от переднего края ступени — можно использовать съемные ворота или нежесткие элементы, такие как цепи вместо поручней в приложениях специального назначения.

Максимальная высота рабочей поверхности не превышает четырехкратного размера самого короткого основания без дополнительной опоры. Для большей высоты необходимо использовать стабилизирующие выносные опоры, противовесы или аналогичные средства для предотвращения опрокидывания.

Иметь колеса или ролики, оборудованные системой, препятствующей горизонтальному движению, когда на них находится сотрудник.

 Не двигается, когда на нем находится сотрудник.

Ступени трибуны и платформы расположены на равном расстоянии друг от друга и расположены с высотой не более 10 дюймов и глубиной не менее семи дюймов, а наклон стрингера ступени составляет менее 60 градусов, измеренный от горизонтали .

Если расстояние между ступенями и их расположение для платформ невозможно, блоки необходимо стабилизировать (для предотвращения опрокидывания) с более крутыми склонами или использовать лестницы с вертикальными перекладинами.

Стенды с верхней ступенькой высотой более 10 футов, имеют верхнюю ступеньку, защищенную с трех сторон поручнем высотой не менее 36 дюймов по вертикали, а верхние ступеньки высотой 20 дюймов или более спереди назад имеют средняя часть и подножка. Съемные ворота или нежесткие элементы, такие как цепи, могут использоваться вместо поручней в специальных приложениях..

Зона стояния стоек находится внутри базовой рамы.

Платформы с высотой платформы от четырех до 10 футов имеют в области платформы поручни с вертикальной высотой не менее 36 дюймов и промежуточные поручни — вместо них могут использоваться съемные ворота или нежесткие элементы, такие как цепи перил специального назначения.

Платформы с высотой платформы более 10 футов имеют ограждения и бортики на открытых сторонах и концах платформы — съемные ворота или нежесткие элементы, такие как цепи, могут использоваться вместо ограждений в специальных целях.

Съемные ворота или нежесткие элементы, такие как цепи, могут использоваться на мобильных платформах-лестницах вместо поручней и ограждений в специальных целях.

Стандарты лестниц ANSI-ASC

Согласованные стандарты ANSI – ASC для лестниц подробно описывают материалы, безопасную конструкцию, дизайн, испытания, уход и использование, а также маркировку/маркировку для различных типов и стилей лестниц и включают:

  • ANSI-ASC A14.1-2017 — Американский национальный стандарт для лестниц — Требования безопасности древесины
  • ANSI-ASC A14.2-2017 Американский национальный стандарт для лестниц — переносные металлические — требования безопасности
  • ANSI-ASC A14.3-2018 Американский национальный стандарт для лестниц — фиксированные — требования безопасности
  • ANSI-ASC A14.4-2018 Американский национальный стандарт для лестниц Требования безопасности для деревянных лестниц, изготовленных на заказ
  • ANSI-ASC A14. 5-2017 Американский национальный стандарт для лестниц – Портативный армированный пластик – Требования безопасности
  • ANSI-ASC A14.7-2011 Американский национальный стандарт для передвижных стоек и платформ передвижных лестниц
  • ANSI-ASC A14.8-2020 Американский национальный стандарт безопасности для аксессуаров лестниц
  • ANSI-ASC A14.9-2019 Требования безопасности американского национального стандарта для исчезающих чердачных лестниц ANSI-ASC A14.11-2018 Требования безопасности американского национального стандарта для стремянок

Стили и типы переносных лестниц

Переносные лестницы включают табуретки, стремянки, выдвижные лестницы, эстакадные лестницы, комбинированные лестницы, которые также могут использоваться отдельно как одинарные лестницы, передвижные лестницы-стойки и передвижные лестницы-платформы.

Грузоподъемность лестницы указывает на максимальную грузоподъемность, которую лестница может безопасно нести. Нет никакой зависимости между длиной лестницы и грузоподъемностью. Существует пять категорий номинальных характеристик лестницы:

Номинальная нагрузка

Тип лестницы

Рабочая нагрузка (фунты)

Особые обязанности

ИАА

375

Сверхмощный

ИА

300

Сверхмощный

я

250

Средняя нагрузка

II

225

Легкие

III

200

Руководство по материалам переносных лестниц

Материал должен определяться окружающей средой, с которой будет сталкиваться готовая лестница (опасность поражения электрическим током, экстремальные температуры, коррозия, погодные условия и т. д.).

ANSI-ASC рекомендует различные породы дерева, подходящие для изготовления лестниц. При изготовлении деревянных лестниц необходимо контролировать физические характеристики, такие как текстура, сучок, шаг и сжатие.

Конкретные требования к конструкции и конструкции металлических лестниц сведены к минимуму благодаря широкому разнообразию материалов и возможностей дизайна. Тем не менее, конструкции должны обеспечивать лестницы достаточной прочности и жесткости, чтобы соответствовать эксплуатационным требованиям, и не должны иметь каких-либо структурных дефектов или опасностей, таких как острые края, заусенцы и т. д.

Лестницы из армированного пластика должны использовать полностью отвержденную термореактивную полиэфирную смолу промышленного качества с армированием стекловолокном.

Требования к испытаниям переносных лестниц

Требования к испытаниям материалов лестниц различаются. Однако лестницы обычно оцениваются по их устойчивости к изгибу, прочности в различных положениях и качеству отдельных компонентов, из которых состоит лестница.

Руководство по использованию переносных лестниц

Инструкции по использованию переносных лестниц включают выбор подходящей лестницы для выполняемой работы; осмотр перед использованием для проверки правильности работы и чистоты; оценка размещения лестницы таким образом, чтобы основание и верхние опоры были надежными и не создавали опасности для пешеходов; использование правильной техники лазания; правильно ухаживать за лестницами и хранить их.

Перед работой с лестницей прочтите инструкции производителя. Не пользуйтесь лестницей, если вы хотите спать или заболели, принимаете лекарства или стоит плохая погода. Не используйте лестницы в дверных проемах или других местах с интенсивным движением. Если необходимо использовать лестницу рядом с дверью, убедитесь, что дверь заперта и отмечена предупредительными знаками и/или конусами. Если дверь должна быть открыта или лестница находится в поднятом положении, попросите коллегу остаться с лестницей, чтобы не произошло инцидента. Используйте стекловолоконные или деревянные лестницы, а не металлические, рядом с линиями электропередач или другими источниками электричества, чтобы избежать опасности поражения электрическим током. Перед использованием проверьте лестницу на наличие повреждений. Если во время осмотра вы обнаружите, что она повреждена, выведите неисправную лестницу из эксплуатации и пометьте ее биркой «Не использовать».

Выберите подходящую переносную лестницу для работы. При принятии решения о том, какую лестницу использовать, необходимо сделать четыре основных выбора:

  • Выберите материал – дерево, металл (алюминий) или стекловолокно – материал диктует среда на рабочем месте
  • Выберите вид – несколько видов для различных целей
  • Выберите правильную длину – использовать слишком длинную или слишком короткую лестницу небезопасно
  • Учитывайте номинальную нагрузку — указание максимальной грузоподъемности, которую может выдержать лестница

Центры по контролю и профилактике заболеваний / Национальный институт охраны труда и здоровья (NIOSH) разработали приложение Ladder Safety App     для мобильных устройств, в котором есть мультимодальный индикатор и графическое руководство по выбору, осмотру, расположению лестницы, аксессуары и безопасное использование. Приложение доступно на английском и испанском языках и может быть загружено как для пользователей iOS, так и для Android.

Требования к маркировке

Лестницы должны быть промаркированы размером лестницы, типом и/или режимом работы, максимальной рабочей длиной (если удлинительная лестница), наивысшим уровнем стояния, общей длиной секций (если удлинительная лестница), номером модели или названием , название производителя или дистрибьютора, местонахождение завода производителя (если может быть закодировано несколько заводов), месяц и год изготовления, а также соответствие стандарту ANSI и гарантия (если применимо). Инструкции по использованию и другие предупреждения также должны быть размещены на лестницах в определенных местах в зависимости от типа лестницы.

Источники
29 CFR 1910.21 Область и определения. критерии и методы защиты
29 CFR 1910.145 Спецификации для знаков и ярлыков для предотвращения несчастных случаев
ANSI-ASC A14.

Ограничитель на дрель: Ограничитель глубины — Bosch Professional

Опубликовано: 09.04.2021 в 17:23

Автор:

Категории: Дорожно-Строительная техника

Ограничитель для сверла

Корончатое сверло, или коронка по дереву

Формирование стяжки-минификс с помощью кондуктора

  • Опубликовано в Инструменты и приспособления, Мастеру

Нередко, в ходе работы с дрелью появляется необходимость в изготовлении нескольких глухих отверстий одинаковой глубины и диаметра, например, при изготовлении стяжек-минификсов или при врезке чашечных петель. При этом сверло НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должно пройти насквозь и показаться с обратной стороны — в противном случае, деталь будет испорчена.

Сегодня мы разберем приспособления, которые для этого используются.

Покупные ограничители с винтом (стопперы — так они называются по науке). Данное устройство представляет из себя толстую шайбу, которая фиксируется на сверле с помощью закручивающегося винта, который упирается в сверло и стопорит на нем шайбу-ограничитель. такие можно купить тут

Такие стопперы достаточно плохо фиксируются на винтовой части сверла за счет малой площади усилия. Еще одним вариантом таких шайб являются стопперы, диаметр отверстий точно соответствует диаметру сверла. Имеется так же пропил с одной стороны, который стягивается винтом, при этом диаметр отверстия уменьшается и сверло зажимается. купить тут

Такие ограничители чуть надежнее, но все-равно постепенно сползают при работе. Поэтому высок риск в итоге получить сквозное отверстие. Профессиональные мебельщики не очень жалуют такие ограничители именно за этот риск.

Отметка маркером или корректором (что лучше). Сверлим, пока не дойдет до отметки — на глаз.

Данный метод требует некоторой сноровки, но применяется значительно чаще.

Ограничитель из изоленты, если можно так сказать, более продвинутый метод. Уровень сверления отмечается клейкой лентой.

Казалось бы чего тут хитрого — сверли так же до отметки и все, но и в этом, казалось бы элементарном методе, есть своя хитрость. Нужно оставить свободный хвостик длиной около сантиметра. При сверлении этот хвостик мотается по кругу.

Как только хвостик начинает смахивать опилки, сверление необходимо прекращать — сверло достигло нужной глубины.

Ограничитель из пластиковой дюбель-пробки — пробка отрезается по нужному уровню. При этом один из ее концов упирается в патрон дрели, что делает дальнейшее сверление больше ограниченной глубины невозможным.

Эта методика применяется професионалами гораздо чаще, несмотря на их неказистый вид, благодаря высокой надежности.

Ограничитель из деревянного чопика. Не на все сверла получится натянуть пластмассовую пробку, из-за несоответствия диаметров. Поэтому нередко ограничители делаются из деревянных чурбачков. Принцип тот же.

Все эти методы совершенно не подходят для фрез Форстнера. Хотя есть вот такой вариант

Плюсы и минусы см вариант 1

Для них так же можно использовать стойки-направляющие на дрель, например, вот такая

Такие стойки не только задают ограничение глубины погружения сверла, но и выставляют дрель перпендикулярно поверхности (приведенная на фото модель позволяет делать это и под углом).

  • сверление

Ограничитель глубины в категории «Инструмент»

Сверло фреза Форстнера 35мм по дереву с ограничителем глубины ON

Доставка по Украине

687.94 грн

343.97 грн

Купить

Ограничители глубины сверления для сверл 8шт 3-16мм погружения ON

Доставка по Украине

373.12 грн

186.56 грн

Купить

Сверло фреза Форстнера 35мм по дереву с ограничителем глубины DS

Доставка по Украине

715.92 грн

357.96 грн

Купить

Ограничители глубины сверления для сверл 8шт 3-16мм погружения DS

Доставка по Украине

401.10 грн

200.55 грн

Купить

Набор ограничителей глубины сверления для сверл 8 шт, ограничители с глубиной погружения 3-16 мм

На складе

Доставка по Украине

125 грн

Купить

Сверло фреза Форстнера 35мм по дереву с ограничителем глубины CT

Доставка по Украине

708.93 грн

354. 46 грн

Купить

Интернет-магазин Carty

Ограничители глубины сверления для сверл 8шт 3-16мм погружения CT

Доставка по Украине

394.11 грн

197.05 грн

Купить

Интернет-магазин Carty

Ограничители глубины сверления 3-16мм для сверл 8 шт и шестигранник, Металлические кольца с фиксирующим винтом

На складе

Доставка по Украине

123 грн

Купить

LP Shopping

Ограничители глубины сверления для сверл 8шт 3-16мм погружения

На складе в г. Ровно

Доставка по Украине

125 грн

Купить

KRONS интернет- магазин

Сверло фреза Форстнера 35мм по дереву с ограничителем глубины

На складе в г. Ровно

Доставка по Украине

260 грн

Купить

KRONS интернет- магазин

Ограничители глубины сверления для сверл 8шт 3-16мм погружения

На складе в г. Ровно

Доставка по Украине

по 125 грн

от 13 продавцов

125 грн

Купить

Магазин «Панас»

Сверло фреза Форстнера 35мм по дереву с ограничителем глубины

На складе в г. Ровно

Доставка по Украине

260 грн

Купить

Магазин «Freedelivery»

Ограничители глубины сверления для сверл 8шт 3-16мм погружения

На складе в г. Ровно

Доставка по Украине

125 грн

Купить

Магазин «Freedelivery»

Набор ограничителей глубины сверления KWB 530300

Доставка по Украине

125 грн

Купить

220 Wolt

Набор ограничителей глубины для сверл 8 шт.

На складе

Доставка по Украине

165 грн

Купить

Дом торговли «Feller»

Смотрите также

Ограничители глубины сверления для сверл 8шт 3-16мм погружения

На складе в г. Ровно

Доставка по Украине

по 125 грн

от 2 продавцов

125 грн

Купить

Saga Market

Фреза Форстнера 35 мм с ограничителем глубины TCCN

На складе

Доставка по Украине

180 грн

Купить

Дом торговли «Feller»

Ограничители глубины сверления Kwb Ø 6, 8, 10 мм (530300)

Доставка из г. Киев

по 222 грн

от 2 продавцов

222 грн

Купить

Dreli-K3

Ограничитель глубины сверления для сверл 6, 8, 10мм Yato YT-44100

На складе

Доставка по Украине

66 грн

64.02 грн

Купить

Інтернет-магазин інструментів «KIEVTOOLS»

Сверло фреза Форстнера 35мм по дереву с ограничителем глубины

Доставка по Украине

362 грн

338 грн

Купить

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «Доставлено «

Штангельциркуль электронный цифровой пластик без глубиномера 150 мм 0,1 мм

Доставка по Украине

299 грн

Купить

DimGazdu

Штангельциркуль электронный цифровой пластиковый без глубиномера 150 мм 0,1 мм

На складе

Доставка по Украине

299 грн

Купить

ST-market

Ограничитель глубины CMS-TS-55-R Festool 10002797

Под заказ

Доставка по Украине

1 193 грн

Купить

ООО «ИННОВАЦИОННЫЙ АЛЬЯНС»

Сверло фреза Форстнера 35мм по дереву с ограничителем глубины

На складе

Доставка по Украине

по 260 грн

от 14 продавцов

260 грн

Купить

PROMRV

Набор фрез Форстнера с ограничителем глубины(15 мм,20 мм,25 мм,30 мм,35 мм)

Доставка по Украине

450 грн

Купить

Торговый Дом Вербицкий

Фреза Форстнера 35мм с ограничителем глубины TCCN

Доставка по Украине

170 грн

Купить

Торговый Дом Вербицкий

Ограничитель глубины резания Husqvarna h48

Доставка по Украине

109 грн

Купить

Торговый Дом «Техникс»

Ограничитель глубины сверления.

На складе

Доставка по Украине

60 грн

Купить

Инструмент и сварка

Обмежувачі глибини свердління YATO для свердл Ø= 6, 8, 10 мм, 3 шт. з ключом

Услуга

66 грн

Магазин строительных материалов BAUMAR. Студия ремонта и дизайна

Моментные муфты Power Drill — Mach III

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

  • Моментная муфта настроена на проскальзывание при указанном вами значении фунт-дюйм или фунт-фут. Это «настройка момента проскальзывания», которая может быть установлена ​​на заводе перед поставкой или может быть установлена ​​или отрегулирована в полевых условиях с помощью гаечного ключа.
  • Моментная муфта имеет вал с конусом Морзе № 3, который соединяется непосредственно с гнездом дрели.
  • При включении дрели крутящий момент передается до тех пор, пока не будет превышено значение момента проскальзывания. Затем он проскальзывает до тех пор, пока дрель не выключится, что предотвращает повреждение оборудования избыточным крутящим моментом или сотрясение оператора.
  • После проскальзывания муфты сброс не требуется.

ОГРАНИЧЕНИЯ

  • Настройка максимального момента проскальзывания: 2796 фунт-дюйм (233 фунт-фут)
  • Обратитесь в Mach III Engineering, если предполагаемое использование превышает 1750 об/мин.

ОПЦИИ

  • Выходные муфты доступны для различных геометрий и размеров; Смотри ниже.
  • Если размер муфты, размер отверстия или геометрия, которые вам нужны, не указаны в списке, можно изготовить муфты по индивидуальному заказу. Свяжитесь с Mach III Engineering, чтобы обсудить ваши потребности.
Варианты настройки

Все продукты Mach III можно настроить в соответствии с потребностями вашего приложения.

» />

Ресурсы

«/>

КАК ЗАКАЗАТЬ: БАЗОВЫЙ БЛОК + СОЕДИНЕНИЕ(И)

  1. T4X2R-STH является базовым блоком.
  2. Муфты крепятся к лицевой стороне базового блока, и многие из них взаимозаменяемы без полного снятия болтов.
  3. Установка крутящего момента может быть выполнена на заводе. Все настройки крутящего момента +/- 10% от указанного значения.

» />

Артикул № Максимум
рекомендуемые
Настройка крутящего момента
(фунт-дюйм)
Ввод Длина (дюймы) Внешний диаметр (дюймы) Детальный лист Запросить 3D-модель CAD
T4X2R-STH 2796 №3 Конус Морзе 6,90 4,48 Просмотр PDF Запрос

Варианты стальных муфт

0 COUPL-0812

0 COUPL-0812

0081

Product Code Output Request 3D CAD Model
COUPL-030 0.750 Inch Bore with Standard Keyway Request
COUPL-064 0. 750 Inch Square Nut Request
COUPL-029 0.750 Inch Square Socket Request
COUPL-067 0.8750 Inch Hex Socket Request
COUPL-045 1.000 Inch Square Socket Запрос
COUPL-031 Диаметр отверстия 1000 дюймов со стандартной шпоночной канавкой0081

Request
COUPL-040 1.250 Inch Bore with Standard Keyway Request
COUPL-053 1.375 Inch “D” Shaft Request
COUPL-032 2.000 Inch Квадрат (подходит для рабочей гайки AWWA 2 дюйма) Запрос
COUPL-057 2,250 дюйма Квадрат Запрос
Запрос
COUPL-063 Отверстие 30 мм со стандартным шпоночным пазом Запрос

Варианты алюминиевых муфт
475 дюйма HEX

0,875 дюйма HEX

475 дюйма

. 9008

8

.0081

6

6

КАК T4X2R-STH СКОЛЬЗЯТ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПЕРЕДАЧУ ИЗБЫТОЧНОГО КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

»

9/16-дюймовая буровая лопатка с ограничителем

Перейти к основному содержанию

Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере для лучшего использования сайта!

Описание
Время обработки заказа
Клиенты, освобожденные от налогов
Возвращает

Сверло-лопатка 9/16 дюйма с ограничителем

Используется для сверления отверстий в полипропиленовой трубе K-Line через резьбовую втулку.

 

Время обработки заказа – это время, прошедшее с момента размещения вашего заказа до момента, когда он будет готов. не включает время доставки.

Заказы Отправлены: 1- 2 рабочих дней

Заказы подняты на местном уровне: 4 часы (если это затратывает время на заем после 5 часов. к 9утра на следующий рабочий день.)

Примечание:  Рабочими днями являются понедельник-пятница, не включая праздничные дни в США.

Если вы являетесь клиентом из Техаса и освобождены от налогов по Сельскохозяйственному использованию , Перепродажа или по любой другой причине , выполните приведенные ниже действия, чтобы настроить для своего аккаунта клиента статус «освобождение от налогов».

1. Создайте учетную запись клиента для нашего интернет-магазина.

2. Отправьте копию действующего, заполненного и подписанного сертификата об освобождении от уплаты налогов по адресу: sales@atsirrigation. com. (Бланки техасских сертификатов об освобождении от сельскохозяйственной деятельности и техасских сертификатов о перепродаже расположены внизу этой страницы для вашего удобства.)

3. Как только мы получим вашу заполненную форму, мы установим для вашей учетной записи статус «освобожден от налогов» и сообщим вам по электронной почте, что она готова.

4. Теперь вы можете размещать заказы, используя созданную вами учетную запись, и с них не будет взиматься налог.

 

 

Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните нам по телефону 800-656-2197 или напишите нам по адресу [email protected].

 

Техасское свидетельство об освобождении от уплаты налога с продаж и использования

Техасское свидетельство об освобождении от налога с продаж и использования при перепродаже

Возврат  
Наша политика возврата действует в течение 30 дней. Если с момента покупки прошло 30 дней, к сожалению, мы не можем предложить вам возврат или обмен.

Чтобы иметь право на возврат, ваш товар должен быть неиспользованным и находиться в том же состоянии, в котором вы его получили.

Существуют определенные ситуации, когда возврат может быть предоставлен только частично:
— Любой товар не в своем первоначальном состоянии, поврежден или отсутствует часть по причинам, не связанным с нашей ошибкой.
 – Любой товар, возвращенный более чем через 30 дней после размещения заказа.

Товары со скидкой
Товары со скидкой возврату не подлежат. Возврату подлежат только товары по обычной цене.

Процедура возврата
Если вы хотите вернуть товар(ы), и он соответствует всем нашим критериям возврата, свяжитесь с нами по адресу [email protected] и мы вышлем вам форму разрешения на возврат товара (RMA) на адрес быть заполнены и отправлены обратно к нам. Как только ваш RMA будет одобрен, мы вернем его вам, и вам нужно будет включить его копию в вашу обратную посылку, чтобы иметь право на возмещение.

Meshlab как пользоваться: устранение ошибок в 3D моделях / Хабр

Опубликовано: 08.04.2021 в 12:45

Автор:

Категории: Популярное

устранение ошибок в 3D моделях / Хабр

MeshLab является довольно популярной программой для манипуляции и визуализации трехмерных моделей, предоставляющий широкий набор инструментов. Он среди прочего предоставляет возможности по восстановлению и устранению проблем и ошибок в 3D моделях. О некоторых таких возможностях я бы хотел рассказать в статье. Кого заинтересовало, прошу под кат.

Довольно популярной проблемой при работе с 3D моделями является возникновение отверстий (holes, gaps). Такие проблемы возникают из-за несовершенной процедуры реконструкции сцены или недостаточной точности и качества 3D камер типа Microsoft Kinect.

Мы можем восстановить поврежденные поверхности моделей и закрыть дыры в программе Meshlab. Meshlab включает специальный фильтр для задачи закрытия отверстий в 3D моделях.

В начале откроем Meshlab и импортируем модель: File > Import Mesh.

Здесь показан пример модели с отверстием:

Применим фильтр. Откроем в верхнем меню Filters > Remeshing, Simplification … > Close Holes

Откроется диалог настройки параметров:

Введем значение для параметра Max size to be closed и нажмем Apply. В моем случае хороший результат дало значение 210.

Результат применения фильтра:

Выглядит неплохо, не правда ли?

Как мы видим не нужно писать специальный скрипт для закрытия отверстий. Все работает «из коробки».

Решение проблемы с дубликат вершины в модели

После применения фильтра Close Holes при экспорте модели в obj файл могут возникнуть вершины-дубликаты, т.е. вершины с одинаковыми координатами. Это может привести к некорректной обработке модели при использовании библиотек типа OpenMesh.

Давайте создадим obj файл со следующим содержимым:

v 0 0 0
v 1 0 0
v 0 1 0
v 1 1 0
f 0 1 2
f 1 2 3

Создадим скрипт test_duplicates.py с использованием библиотеки OpenMesh (туториалы по ней можно посмотреть здесь)

import openmesh as om 
import numpy as np
mesh_3 = om.read_trimesh('duplicate_vert_test.obj')
print('Test duplicate vertices')
for i, vh in enumerate(mesh_3.vertices()):
    print('Vertices adjacent to vertex ', i)
    for vh_n in mesh_3. vv(vh):
        print(vh_n.idx())

Запустим его

Vertices adjacent to vertex  0
2
1
Vertices adjacent to vertex  1
0
2
Vertices adjacent to vertex  2
1
0
Vertices adjacent to vertex  3
Vertices adjacent to vertex  4

Добавим дубликат вершины

v 0 0 0
v 1 0 0
v 0 1 0
v 1 1 0
v 1 0 0
f 0 1 2
f 4 2 3

Здесь мы добавили еще одну вершину с координатами 1 0 0.

Запустим скрипт еще раз

Vertices adjacent to vertex  0
Vertices adjacent to vertex  1
3
2
Vertices adjacent to vertex  2
1
3
Vertices adjacent to vertex  3
2
1
Vertices adjacent to vertex  4

Сейчас мы видим, что для вершины 0 нет соседних вершин, зато для вершины 3 появились две соседние вершины 2 и 1. Кажется, что вершина 4 перетянула к себе всех соседей вершины 0, с которой имеет одинаковые координаты.

Попробуем удалить дубликаты вершин на модели из примера выше. Импортируем модель:

Здесь мы видим множество цветных граней.

Применим специальный фильтр для удаления дубликатов вершин

Filters -> Cleaning and Repairing -> Remove duplicate Vertices

Результат применения фильтра:

Если мы применим фильтр на нашей первоначальной простой модели после экспорта модели мы получим obj файл следующего содержания

vn 0. 000000 -nan(ind) 0.000000
v 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -0.785398
v 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -0.785398
v 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.570796
v 1.000000 1.000000 0.000000
# 4 vertices, 0 vertices normals
f 4//4 2//2 3//3
# 1 faces, 0 coords texture

На этом все. Удачи в использовании MeshLab для манипуляции с 3D моделями и до новых встреч.

Немного о фотограмметрии или создании модели из фото

Продолжаю рассказывать о своих находках, может кому-нибудь пригодится.

Как-то раз мне понадобилось отсканировать керамическую фигурку для её увеличения и распечатки в пластике. Поиск в сети дал результат — материал ‘Создание 3D модели голени’. Там весьма подробно описан процесс, за что автору спасибо, но есть некоторые мелочи, которые позволяют значительно улучшить результат.

Для сканирования нашего объекта (возьмём безе, оно же меренги) понадобится:

— любой фотоаппарат (хватит и мобильника, но лучше зеркалка для того, чтобы обеспечить хорошую глубину резкости)

— Meshlab c официального сайта http://www. meshlab.net/
— open-source программа Visual-SFM (автор Changchang Wu) http://ccwu.me/vsfm/ , точно работает версия Windows 64 bit, Windows 64 bit Cuda не испытывал, у кого получится с ней или с другими, отпишитесь

— дополнительный софт к программе Visual SFM https://code.google.com/archive/p/osm-bundler/downloads, качать папку osm-bundler-pmvs2-cmvs-full-32-64.zip — поднос Снудда из Ikea чтобы удобно было крутить объект, если нет, то пойдет и лист А4 с напечатанным текстом

— желательно производительный компьютер, время обработки напрямую зависит от мощности системы

Порядок действий:

А) Установка софта

1. Качаем и ставим Мешлаб

2. Скачиваем Visual, распаковываем и кидаем на рабочий стол или в папку, ВЕСЬ путь к которой НЕ содержит кириллицу (софт не понимает ничего, кроме английского)

3. Скачиваем дополнительный софт к программе Visual SFM, распаковываем, переходим

osm-bundler — osm-bundlerWin64 – software – pmvs – bin, копируем файлы в папку

VisualSFM_windows_64bit,

Повторяем с содержимым из osm-bundler — osm-bundlerWin64 – software – bundler – bin и

osm-bundler — osm-bundlerWin64 – software – cmvs – bin

Там, где при копировании в папку VisualSFM_windows_64bit просит заменить уже существующие файлы, заменяем.

4. Опционально — чтобы ноут не перегрелся, Панель управленияВсе элементы панели управленияЭлектропитаниеИзменение параметров схемы — изменить дополнительные параметры питания – управление питанием процессора – выставить максимум на 90 процентов

Софт и железо готовы.

Б) Фотографирование

Здесь несколько особенностей:

1. Программа создает облако точек, чтобы «увидеть» одну и ту же точку на разных фотографиях, ей нужны контрастные переходы. Кто фотографировал, знает, что автофокус хорошо цепляется там, где изображение имеет цветовой и световой переход. Софт видимо работает так же, как и автофокус на камере. Поэтому идеальный вариант для фотограмметрии – объект с матовой цветной поверхностью. Черный не распознает, слишком темный тоже.

2. Если объект глянцевый как керамическая статуэтка – делаем его пятнистым и полосатым с помощью водорастворимого красителя (детские фломастеры для разукрашивания лица). Так программа сможет «ухватиться» за похожие точки на разных фотографиях.

3. Работает принцип – софт видит только то, что видим мы на фотографиях, если нужно проработать какую-то часть, то ее нужно отфотографировать поближе

4. Фотографии должны быть качественными, резкими, сделаны при хорошем освещении.

5. Фотографировать можно обходя объект по кругу или вращая его на подносе. При этом область вокруг объекта тоже должна вращаться (если положить на наш поднос подушку, которая полностью закроет поднос, софт ее не распознает – будет думать, что все фото сделаны из одной точки, нужна имитация «обхода» объекта)

Сам процесс:

Клеим А4 с текстом (чтобы софт видел основание) на поднос, ставим объект на поднос, закрепляем камеру на штативе или держим в руках, стоим на месте, фотографируем каждый раз вращая поднос на 7-10 градусов.

Если фигурка маленькая с простой геометрией (типа безе) для отличного качества хватает 50 фотографий. Если статуэтка – 80. Чем больше, тем лучше, но дольше просчет модели.

B) Работа в программе

1. Открываем VisualSFM, загружаем фотографии (open Multiimages), выбираем все нас интересующие. Ждём. Под кнопкой File есть пиктограмма листа бумаги – это лог программы, можно кликнуть и наблюдать за тем, что происходит

2. Жмём по очереди слева – направо кнопки. Ждём. Долго ждём. Минут 20-30.

3. В конце выбираем папку, куда сохранить проект (только латиница в пути папки!)

4. После просчета находим файл ply. в папке проекта.

5. Открываем файл в Мешлаб, чистим модель от ненужного – сначала выбираем (левая стрелка), потом удаляем (правая стрелка)

6. Создаем полнотелую модель из облака точек: Filters, Remeshing Simplification and Reconstraction, Screened poison Surface Reconstraction, откроется окно, Reconstraction depth меняем на 9 и жмём ок.

7. Дальше File — Export Mesh, сохраняем в stl.

8. Открываем в Repetier Host, увеличиваем по максимуму и сохраняем через Repetier Host в stl. Каким то образом при этом значительно уменьшается вес самого файла.

9. Если есть какие-то ненужные пузыри, то отрезаем в редакторе типа Netfabb.

Готово. Если есть рац.предложения, как сделать качественнее или быстрее, просьба написать в комментариях.

MeshLab

MeshLab
система с открытым исходным кодом для обработки и редактирования 3D треугольных
сетки.
Предоставляет набор инструментов для редактирования, очистки, лечения, проверки,
рендеринг, текстурирование и преобразование мешей. Он предлагает функции для
обработки необработанных данных, полученных с помощью инструментов/устройств 3D-оцифровки, и для
подготовка моделей к 3D печати.

Предыдущий
Далее

Новости

Новая версия MeshLab и PyMeshLab: 2022.02

28/02/2022

Мы выпустили MeshLab и PyMesh2Lab с новыми улучшениями и исправлениями! Вы можете проверить больше
подробности здесь
и здесь.

Выпущены MeshLab и PyMeshLab 2021.10
29.10.2021

Выпущены MeshLab и PyMeshLab 2021.10, с множеством
исправления и новые функции! Вы можете проверить больше
подробности здесь
и здесь.

Вышла MeshLab 2021.07
23.07.2021

Вышла MeshLab 2021.07! В этой версии мы представляем поддержку
несколько форматов файлов (*.gltf, *.glb, *.nxs, *.nxz, *.e57) и
совершенно новый плагин для точной логической сетки. Скачать можно в разделе загрузок, или на гитхабе
страница выпуска.

Вы можете проверить все подробности о новом выпуске здесь.

MeshLab 2021.05 выпущен
27.05.2021

Вышла версия MeshLab 2021.05! Вы можете скачать в загрузке
раздел или на гитхабе
страница выпуска.

Вы можете проверить все подробности о новом выпуске здесь.

Вышла новая версия 2020.12!!

12.01.2020

Выпущен MeshLab 2020.12. С этой версией мы отклоняем
meshlabserver в пользу PyMeshLab,
наша новая библиотека Python для пакетной обработки сетки с использованием MeshLab
фильтры.
Мы также выпускаем новую версию, которая хранит данные с двойным
точность. Для получения более подробной информации вы можете прочитать обсуждение
на нашей странице GitHub.

Список изменений:

  • множество исправлений ошибок
  • Улучшения графического интерфейса
  • новая версия 2020.12d, хранящая данные с двойной точностью
    (бета!!)

MeshLab 2020.07 выпущен

07.06.2020

MeshLab 2020.07 вышел! Вы можете скачать в загрузке
раздел или на гитхабе
страница выпуска.

Список изменений:

  • новый плагин «Глобальная регистрация» на основе библиотеки OpenGR;
  • опция реверса колеса;
  • Snap-пакет

  • позволяет ассоциировать расширения файлов и открывать
    файлы на внешних дисках;
  • экспортер u3d стал более стабильным и работает на всех платформах;
  • удалена поддержка подключаемых модулей XML и зависимостей QtScript;
  • VisualSFM (и некоторые другие форматы) вывод *. nvm, *.rd.out
    проекты, поддерживаемые meshlabserver
  • различные исправления

MeshLab 2020.06 выпущен

06.01.2020

MeshLab 2020.06 вышел! Вы можете скачать в загрузке
раздел или на гитхабе
страница выпуска.

Список изменений:
Из-за устаревания QtScript и всех связанных с ним проблем,
мы отказываемся от поддержки плагинов XML из MeshLab, и
поэтому все плагины XML были преобразованы в классические
плагины в этой версии MeshLab. Задействованные плагины:

  • Экранированный Пуассон;
  • Мера;
  • Вороной;
  • Взаимная информация;
  • Скетчфаб;

В связи с этим переносом все старые сценарии .mlx MeshLab, включающие один из
эти плагины могут не работать на MeshLab и MeshLabServer 2020. 06.
Начиная с MeshLab 2020.07, подключаемые модули XML больше не будут компилироваться и
они больше не могут быть загружены.

Новый MeshLab 2020.03 и автоматическое развертывание

26.03.2020

Мы рады сообщить, что вышла MeshLab 2020.03! Мы создали
автоматическая система на нашем
Репозиторий Github для автоматического выпуска версии MeshLab
каждое первое число месяца. Ultimate-релиз можно найти в релизе
страница.

Примечание для версии Windows: перед установкой MeshLab 2020.03, пожалуйста,
удалите вручную любую старую версию MeshLab. Это известная ошибка
установщик и будет исправлено как можно скорее в будущем
версии.

SGP Software Award

06.06.2017

Мы с гордостью сообщаем, что 6 июля, в
Симпозиум Eurographics по обработке геометрии (SGP), MeshLab
была удостоена престижной награды Eurographics Software Award !

Награда вручена за » вклад в
научного прогресса в обработке геометрии, сделав
общедоступное программное обеспечение, которое другие могут воспроизвести
результаты и в дальнейшем использовать их в своей исследовательской работе
«.

MeshLab 2016 Выпущено

23.12.2016

Спустя очень долгое время огромный процесс переписывания, и сильно
новые усилия наконец-то вышла новая версия MeshLab!

  • Полная переработка внутренней системы рендеринга. Огромный рендеринг
    скорость вперед!
  • Экранированная реконструкция поверхности Пуассона обновлена ​​до самого
    Последняя версия.
  • Новые фильтры трансформации.
  • Новые способы получения метрической информации из ваших моделей.
  • Матрицы преобразования теперь используются более единообразно среди
    фильтры.
  • Альфа-значение теперь правильно используется всеми фильтрами, связанными с цветом.
  • Улучшение и устранение опечаток в различных текстах справки/описания.
  • Прямая загрузка моделей в SketchFab
  • Регистрация растра на 3D модели на основе 2D/3D
    переписки
  • Исправление ошибок почти во всех фильтрах.

Скачать

MeshLab 2022.02

28.02.2022

Вин 64
MacOS
Linux AppImage Linux FlatPak Исходники
Другие выпуски Образцы сеток

Функции

Поддержка

Мистер
P. Учебники YouTube

Основы

В этом плейлисте показаны основные концепции 3D-модели.
обработка в MeshLab.

Features

В этом плейлисте описаны интересные возможности MeshLab:
редактировать, фильтры, украшения, которые могут быть полезны в вашем
повседневная жизнь, связанная с «обработкой сетки».


Сканирование конвейера

В этом плейлисте описаны основные этапы сканирования
конвейер, выполненный с помощью MeshLab.

Очистка

В этом плейлисте описывается способ «очистить» сетку путем удаления
нежелательная геометрия или атрибуты.

Вопросы и форум

Для вопросов, разъяснений и любых
какие-то сомнения по поводу MeshLab и как получить наилучший результат
с различными фильтрами используйте stackoverflow .
Будьте конкретны и отмечайте свои вопросы с помощью MeshLab.

Поиск
Вопрос Задать вопрос
Вопрос

Отчет об ошибке

Пожалуйста, сообщите о github ТОЛЬКО ошибки и
неисправность. Пожалуйста, не отправляйте файлы, так как проблемы с github
вопросы о том, как использовать MeshLab.

Прежде чем выдавать ошибку, пожалуйста , внимательно прочитайте как
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке

Хвастовство

За то, что вы делитесь хорошими фотографиями, сообщаете об интересных
опыт, благодарность (или порицание) разработчиков или просто
хвастаясь своими последними результатами, следите за официальной
Страница MeshLab в фейсбуке.
Помните: не задавайте технические вопросы на Facebook. (фейсбук
трудно найти и плохо индексировать: любой
усилия, затраченные на ответы на технические вопросы, немного
зря)

MeshLab
на

Лицензирование

Источники MeshLab распространяются под лицензией GPL
3.0 Схема лицензирования.
Название «MeshLab»
Торговая марка EUIPO, принадлежащая
CNR.
логотипов MeshLab ( ) распространяются под номером
Creative
Commons Attribution-Sharealike 4.0 Международная лицензия
и их можно свободно использовать внутри любого проекта викимедиа.

Ссылки

Самый простой способ выразить признательность системе MeshLab — это
не забывайте цитировать его всякий раз, когда вы использовали некоторые из его функций.

Есть много публикаций, связанных с MeshLab, в случае сомнений используйте
первое, но, пожалуйста, просмотрите список и процитируйте также все
правильные.

Общая информация: MeshLab — это система с открытым исходным кодом, разработка которой с 2005 года ведется Лабораторией визуальных вычислений ISTI-CNR.
Его скачали более 3 миллионов раз, и, согласно обновляемой статистике, в настоящее время им пользуются более 100 000 пользователей.

Код продукта Выход Запрос 3D CAD MODEL
COUPL-059 0,875 дюйма HEX Запрос
Request
COUPL-058 2.000 Inch Square (Fits AWWA 2 Inch Operating Nut) Request
COUPL-062 2.000 Inch Square Socket with 8 Inch Extension Request
COUPL-061 2,0625-дюймовая шестигранная головка Запрос
COUPL-056 2,250-дюймовый квадрат Запрос
{{pi.description}} {{pi.paperAuthors}}
{{pi.paperTitle}}
{{pi.paperVenue}}, {{pi.paperYear}}

{{pi.bibtex}}

PDF

Дополнительные функции

На этой странице представлены методы, которые могут быть полезны с точки зрения улучшения результатов или улучшения анализа.
Используйте поиск по ключевым словам, чтобы прочитать эту страницу. См. базовую страницу рабочего процесса для получения информации об основных функциях.

 


VisualSFM


Как использовать параметры калибровки в VisualSFM (GUI)?

Откройте VisualSFM. В строке меню включите sfm > дополнительные функции > используйте общую калибровку.
Установите параметры. В строке меню нажмите sfm > дополнительные функции > установите параметры калибровки (fx cx fy cy r)

Откройте ini-файл, рассчитайте и установите коэффициент.

Как рассчитать фокусное расстояние, учитывая размер изображения

fx/f2==w1/w2 (для расчета фокусного расстояния изображения другого размера)

сх=ширина/2

cy=высота/2

r обычно устанавливается равным 0.

Каковы возможные способы улучшения результатов 3D-реконструкции в VisualSFM?

1. Попробуйте «SfM->Дополнительные функции->Найти дополнительные точки», а затем «SfM->Возобновить SFM». Возможно, можно будет зарегистрировать еще несколько изображений.

2. В меню выберите SfM > попарное сопоставление > показать связующий лес. Нажмите Вверх и Вниз, чтобы увидеть, какие изображения зарегистрированы в одной модели. Таким образом, мы можем найти точку разъединения и сделать больше снимков.

Как создать плотную реконструкцию, которую можно использовать для реконструкции сетки в Meshlab?

Дважды щелкните значок приложения VisualSFM, чтобы открыть VisualSFM.

Выполните четыре шага ниже. Первые три шага такие же, как в основном рабочем процессе. Единственное отличие в шаге 4.

На шаге 4 нажмите (или Shift+щелчок) на кнопку, чтобы начать плотную реконструкцию. В появившемся окне назовите файл и нажмите «Сохранить». Поскольку мы не меняем параметры «Сохранить как тип», по умолчанию создается новая папка «yourfilename.nvm.cmvs». Процесс может занять несколько часов, в зависимости от количества изображений и функций.

Программное обеспечение Meshlab возьмет на себя отсюда. Подробности смотрите в разделах Meshlab.


Мешлаб


Как очистить облако точек в Meshlab?

Используйте для выбора нежелательной области. Вы также можете использовать для выбора точек на плоскости. Это полезно для удаления точек внутри модели. Например, салон автомобиля.

Нажмите Shift, чтобы вычесть выделение (отменить выделение). Нажмите Ctrl, чтобы добавить выделение (не очень легко управлять в режиме выбора плоскости, полезно при обычном выделении).

После выбора нажмите кнопку еще раз, чтобы выйти из режима выбора. Это для того, чтобы можно было повернуть модель и проверить, прежде чем удалять точки. Нажмите, чтобы удалить выбранную область. Повторяйте, пока этот слой не будет очищен.

Как подготовить сетку для 3D печати в Meshlab?

Файл, необходимый для 3D-принтера, должен быть в формате stl, размером не более 1000 КБ.

В Meshlab используйте Quadric Edge Collapse Decimation, чтобы упростить сетку. Ссылаться на:
эту статью для получения дополнительной информации.

В меню выберите «Фильтры» > «Повторное создание сетки, упрощение и построение» > «Обнаружение свертывания квадратичных краев». Если ваша модель текстурирована, то тоже есть вариант (с текстурой)

1) Целевое количество лиц должно быть пропорционально желаемому размеру файла. Например, 19Файл 0000-faces имеет размер 9000kb. Таким образом, целевое количество лиц должно быть около 20000, чтобы уменьшить размер в 9 раз. В большинстве случаев модель на 20000 лиц будет стоить около 1000 бк.

2) Обязательно установите флажки: Сохранить нормаль, Сохранить топологию, Оптимальное положение qупрощенных вершин, Планарное упрощение, Очистка после упрощения.

3) Как обычно, перейдите в Файл > Экспортировать сетку как… Сохраните ее в .stl.

Как импортировать файл слоя ASCII в Meshlab?

При импорте появляется окно с запросом:

  • количество строк в заголовке: (в нашем случае 16)
  • разделение: (выберите ; или . или пробел)
  • разделение столбцов: x y z r g b nx ny nz отражательная способность (обратитесь к заголовку и найдите правильный, соответствующий порядку параметров в заголовке).

Примечания:

Откройте файл слоя ASCII в текстовом редакторе. Замените #QNAN на 0.

Замените все знаки точки запятыми, если происходит ERROR:unspect eof. Это может быть из-за проблем с локализацией.

Проверьте свои данные, если часть информации не отобразилась (например, цвет определенной части). Программа опускает неверные данные и не всегда сообщает об ошибке.

Как сделать замер в Meshlab?

Фильтр> Нормали, лекарства и ориентации> трансформировать масштаб

Нажмите crtl+H, чтобы вернуть изображение в окно.

Как выровнять и объединить (с фильтром Пуассона) облака точек в Meshlab?

Загрузите два меша, которые мы хотели выровнять. Нажмите кнопку «Выровнять» . Выберите основной слой сетки и установите его как Glue Here Mesh. Выберите слой, который необходимо выровнять, и щелкните Склеивание по точкам.

Выберите четыре точки, чтобы выровнять две сетки. (установите флажок слева, чтобы включить масштабирование.)

Нажмите Ok, когда закончите выбирать точки выравнивания. Проверьте результат. Повторяйте выравнивание, пока не получим удовлетворительный результат.

Перейдите в меню «Фильтр» > «Слой-сетка» > «Сгладить видимые слои». Теперь у нас должен быть один объединенный меш из выровненных. Перейдите в меню «Фильтр» > «Повторное создание сетки, упрощение и реконструкция» > «Реконструкция поверхности: Пуассон». Дайте правильное значение октодерева и разделите решатель. Подождите, пока он обработается. Сохраните его как AlignedMesh.ply.

Откройте новое рабочее место Meshlab, загрузите растровые файлы исходного основного слоя сетки (Открыть проект…). Затем импортируйте AlignedMesh.ply(Import mesh…). Теперь удалите модель облака точек.

Перейдите в Фильтры > Текстуры > Параметризация, текстурирование из зарегистрированных растров. Выберите файл textrue png ОБА основной сетки и сетки для выравнивания.

Сохраните работу.

Советы по объединению подробной более плотной сетки с менее плотной:

Так как одно из двух облаков точек недостаточно плотное для проведения выравнивания. В этом случае попробуйте увеличить номер октодерева, чтобы получить более плотную сетку. Практически,

1) Сделайте больше снимков через соответствующие промежутки времени и повторите реконструкцию.

2) Отсечь менее важную часть основных (больших) данных облака точек; чтобы памяти хватило на более плотную сетку.

Как сделать реконструкцию сетки в Meshlab?

Примечание. При работе в Meshlab сохраняйте свою работу после каждого шага в виде отдельного файла. Это защищает любое предыдущее редактирование. Это также предотвращает сбой Meshlab из-за выделения памяти. При сохранении своей работы всегда ставьте галочку для Color, Normal. Мы рекомендуем снять флажок для двоичного кодирования. Это сохранит всю информацию в формате ascii.

1. откройте файл и импортируйте нужный файл сетки из результата VisualSFM.

Откройте Meshlab, «Файл» > «Открыть проект» > перейдите к папке (ваше имя файла).nvm.cmvs > 00, дважды щелкните, чтобы открыть файл bundle.rd.out, затем дважды щелкните, чтобы открыть файл list.txt. Подождите несколько секунд, чтобы разрешить загрузку сетки.

Нажмите кнопку на панели инструментов, если диалоговое окно слоя не отображается по умолчанию. Удалите текущую сетку (щелкнув правой кнопкой мыши имя в диалоговом окне «Слой» справа).

Перейдите в File > Import Mesh… > перейдите к 00/models. Нажмите «Ctrl» на клавиатуре и выберите все файлы «option-xxxx.ply». Нажмите «Открыть», чтобы импортировать. Есть еще файлы слоев, такие как «option-0000.ply», «option-0001.ply», «option-0002.ply» и т. д. Загрузите их все.

2. Объедините все файлы option-xxxx.ply в Meshlab.

Примечание: это необязательно. Это облегчает последующую уборку. Но цвет может не отображаться после этого шага.

В меню «Фильтры» > «Сетчатый слой» > «Сгладить видимые слои». Отметьте все четыре поля.

Сохрани это.

3. Очистите сетку.

Чтобы получить хорошую реконструкцию сетки, нам нужно удалить нежелательные точки из основной сцены/объекта:

  1. Окружение, не являющееся частью сцены/объекта
  2. Отдельные точки, разбросанные по сцене/объекту
  3. Шум

В диалоговом окне «Слой» щелкните, чтобы выбрать слой, который вы хотите очистить. Выбранный слой будет выделен.

На панели инструментов нажмите кнопку Выбрать вершины. Щелкните левой кнопкой мыши и перетащите отображаемые данные. Выбранные части становятся красными. Нажмите «Ctrl» и перетащите, чтобы добавить больше к выделенному; «Shift» и перетащите, чтобы удалить из выбранного. После выбора нажмите кнопку еще раз, чтобы выйти из режима выбора. Это для того, чтобы можно было повернуть модель и проверить, прежде чем удалять точки.

Нажмите, чтобы удалить выбранную область.

Повторяйте, пока этот слой не будет очищен.

Сохраните его либо в исходную сетку (просто нажав кнопку «Сохранить»), либо как новый файл сетки, используя «Файл»> «Экспортировать сетку как…».

Примечание. В Meshlab очень важно, чтобы слой сохранялся после каждого шага. В противном случае программа может вылететь из-за переполнения памяти.

Выберите (выделите) другой слой и повторите процесс. Пока не будут удалены все нежелательные характерные точки.

4. Настроить и вычислить нормали.

Примечание: это необязательно. Пропустите этот шаг при первой работе с результатами VisualSFM, так как выходные данные VisualSFM уже должны содержать обычную информацию. Старайтесь настраивать и вычислять нормали только тогда, когда результат реконструкции плохой из-за неправильного вычисления нормалей.

Чтобы получить правильные вершины нормалей для каждой стороны, вы можете разрезать модель на несколько частей. Вырежьте его таким образом, чтобы точки на каждой части требовали относительно одинаковых нормалей. При разрезании старайтесь, чтобы на соседних кусках были общие области, чтобы эти куски можно было слить в один слой. Вычислите нормали для каждой части.
Перейдите в Рендер > показать нормальную вершину, а также показать arix. Выберите «Фильтры» > «Набор точек» > «Вычислить нормали для наборов точек». Отрегулируйте положение точки обзора до тех пор, пока поверхность не будет правильно распознана (большая часть нормальных вершин направлена ​​вверх от поверхности объекта). Проверьте нормали Flip w.r.t. смотровая площадка.

После того, как каждый кусок получил правильные нормали. Используйте функцию выравнивания в Meshlab, чтобы объединить части вместе.

5. Реконструкция Пуассона.

В меню выберите «Фильтр» > «Наборы точек» > «Реконструкция поверхности: Пуассон». Установите параметры (12, 10, 2, 1). Применять. Дождитесь завершения процесса. Будет создан новый слой сетки Пуассона.

Примечание:
Параметры (12,10,2,1) предназначены для оптимального результата. Уменьшите числа, например. (6,6,2,1), сэкономит время вычислений и ухудшит качество реконструкции.

Алгоритм поверхности Пуассона имеет тенденцию создавать объекты, похожие на пузыри. Вы можете удалить посторонние грани с помощью «Фильтры > Выделение > Выбрать грани с краями длиннее». Значение по умолчанию обычно удаляет большинство посторонних граней.

6. Экспортируйте пуассоновскую сетку.

В диалоговом окне «Слой» выберите/выделите слой сетки Пуассона. Сохраните его в той же папке, что и файлы option-xxxx.ply. Также сохраните проект.

При необходимости удалите предыдущие слои точек помутнения.

7. Очистите сетку, используя выделение и удаление (см. 3. Очистите сетку). Сохрани это .

8. Снимите коллектор Edges; вершины многообразия.

Перейдите в меню «Фильтры» > «Выделение» > «Выбрать не многообразные края» и нажмите кнопку «Удалить». Сохрани это .

Перейдите в меню «Фильтры» > «Выделение» > «Выбрать не многообразные вершины» и нажмите кнопку «Удалить». Сохрани это .

9. Создайте текстурированную сетку.

Фильтры > текстура > параметризация + текстурирование из зарегистрированного растра… Установите размер текстуры как 4096, чтобы получить лучшие результаты. Карта текстур по умолчанию называется «texture.png». Установите флажки, чтобы использовать толщину расстояния, использовать толщину границы изображения и использовать УФ-растяжение (необязательно). Нажмите «Применить». Дождитесь завершения. Сообщение о завершении доставляется в правом нижнем окне журнала.

После завершения выберите слой. Перейдите в File > Export Mesh… Сохраните его как mesh_textured.ply, чтобы отличить его от предыдущего пуассоновского меша (без текстуры). Он должен быть сохранен в том же каталоге, что и файл texture. png. Таким образом, безопасно сохранять все в (ваше имя файла).nvm.cmvs\00\models.

Параметр 4096 можно заменить на 2048 или 1024. Опять же, это ускоряет процесс и ухудшает результат.

10. Создайте цветную сетку.

Фильтр > Камера > Проецировать цвет активных растров на текущую сетку, заполняя текстуру. Переименуйте файл текстуры, размер пикселя как 4096 (опять же, как 2048 или 1024 альтернативно). Установите флажки, чтобы использовать вес угла, вес расстояния, вес границы изображения и вес деконтрибуции глубины. Применять.

Сохраните слой как mesh_colored.ply; также сохраните проект. Перейдите в файл > перезагрузите слой. Включите режим рендеринга текстуры (крайняя правая кнопка). Переключитесь в режим Smooth (вторая справа кнопка), чтобы увидеть цвет.


CloudCompare


Как визуализировать отсканированное облако точек в Cloudcompare?

В случае, если облако точек не содержит информации о цвете. Это может помочь визуализировать облако точек.

Выберите слой.

Правка > Цвет > Рампа высоты

Возможно, назначьте цвет по оси Y (или по оси X, или по оси Z). Попробуйте, чтобы найти лучший вид.

Как измерить расстояние/точность двух облаков точек?

1) Загрузите два слоя облака точек.

2) Нажмите клавишу Ctrl на клавиатуре и выберите оба слоя. Теперь вам нужно разрезать два слоя на одинаковые размеры. Нажмите на инструмент «сегмент» на панели инструментов. Нажмите, чтобы установить начальную точку, нажмите еще раз, чтобы установить другую точку. Когда вы закончите установку границы, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отпустить курсор. В строке меню сегмента выберите сохранение внутренней части многоугольника и примите изменения, нажав .

3) Нажмите клавишу Ctrl, чтобы выбрать новые сегментированные слои. На панели инструментов нажмите кнопку «Сравнить облако/расстояние до облака». В всплывающем окне проверьте правильность параметров на каждой вкладке. Обычно мы сохраняем «Общие параметры» со значением по умолчанию.

Мы можем изменить функции, которые хотим использовать, на вкладке «Локальное моделирование». Когда локальная модель не используется, расстояние от облака до облака — это просто расстояние до ближайшего соседа (с использованием своего рода алгоритма расстояния Хаусдорфа). Если эталонное облако имеет низкую плотность или имеет большие дыры, мы используем локальное моделирование. Все 3 модели основаны на наилучшей плоскости наименьших квадратов, которая проходит через ближайшую точку и ее соседей:

  • Плоскость наименьших квадратов: мы используем эту плоскость непосредственно для вычисления расстояний.
  • 2D1/2-триангуляция: мы используем проекцию точек на плоскость для вычисления триангуляции Делоне (но мы используем исходные 3D-точки в качестве вершин сетки, чтобы получить 2,5D-сетку).
  • Функция высоты: название вводит в заблуждение, но сохранено для совместимости со старыми версиями. Фактически соответствующая модель представляет собой квадратичную функцию (6 параметров: Z = a.X2 + b.X + c.XY + d.Y + e.Y2 + f). В этом случае мы используем только нормаль плоскости, чтобы выбрать правильный размер для «Z».

Можно сказать, что локальные модели сортируются по возрастанию «верности» локальной геометрии (а также по увеличению времени вычислений). Следует также учитывать, является ли локальная геометрия в основном гладкой или с острыми краями. Потому что триангуляция Делоне — единственная модель, которая теоретически может представлять острые края (при условии, что у вас есть точки на краях), а квадратичная функция — единственная, которая может представлять гладкие/изогнутые поверхности. По умолчанию рекомендуется использовать квадратичную модель, поскольку она более универсальна.

ссылка: http://www.cloudcompare.org/doc/wiki/index.php?title=Cloud-to-Cloud_Distance
4) На третьей вкладке нажмите Compute, чтобы получить результат.

5) Вы можете просмотреть гистограмму, нажав кнопку «Показать гистограмму» на панели инструментов.

6) Сохраните сегментированные слои.

Как использовать гистограмму в CloudCompare?

Используйте для отображения дополнительных статистических результатов.

Прокрутите мышь, чтобы увеличить/уменьшить размер корзины. Перетащите полосу влево/вправо, чтобы просмотреть статистику для разных корзин. Это очень полезно для получения идеального размера / значения корзины, которое вы хотите.

Дополнительная информация: http://www.cloudcompare.org/doc/wiki/index.php?title=How_to_compare_two_3D_entities


CMPMVS


Как настроить параметры в CMPMVS?

Вы можете добавить больше опций для изменения параметров.

Например, скопируйте каталог файла mnv.ini. Затем поставьте еще один пробел и вставьте нужные параметры. Параметры можно найти в файле readme в корневой папке CMPMVS.

Нажмите Enter, чтобы запустить CMPMVS с вашими настройками.

Настроить 3д принтер: Как настроить 3D-принтер

Опубликовано: 07.04.2021 в 17:23

Автор:

Категории: Дорожно-Строительная техника

Инструкция по настройке всей механики 3D-принтера: от ремней до скоростей


Качество напечатанных моделей напрямую зависит от механики принтера, а именно от её правильной настройки. Любые элементы принтера со временем изнашиваются, поэтому настройку принтера необходимо проводить хотя бы раз 5-6 кг отпечатанного филамента. С помощью коротких инструкций, описанных в этом гайде, вы сможете быстро и легко настроить механику вашего принтера: натяжение ремней, ток на двигателях, шаги двигателей, ускорение, рывки и скорость.

Что включает в себя механика


В 3D-принтерах любой конструкции всегда содержатся одни и те же вещи: Оси и направляющие, по которым перемещаются элементы принтера и двигатели с ремнями, которые приводят эти элементы в движение. В классической конструкции принтера есть как минимум 3 мотора (по одному на каждую ось), 3 направляющие (по одной на каждую ось) и плата электроники, которая управляет двигателями. Последнее можно с натяжкой назвать частью механики, но так как она управляет двигателями, она же косвенно влияет на качество модели.

Дефекты печати из-за неполадок в механике


Перед тем как менять что-либо в принтере, необходимо определиться, что именно нужно настроить. Зачастую дефекты видны визуально. В нашем блоге есть статья о большинстве дефектов печати, в которой подробно расписаны причины их появления. Далее список дефектов и с каким элементом механики они связаны:


  • Смещение слоёв — Ремни, Ток двигателей, Направляющие


  • Звон — Направляющие, Скорость


  • Неправильная геометрия модели — Направляющие, Шаги двигателей, ремни


Как можно увидеть, все вышеуказанные проблемы не мешают самому процессу печати, но результат оставляет желать лучшего. Иногда ошибки в механике могут полностью остановить работу принтера. Поэтому лучше не доводить ситуацию до крайностей и при появлении каких-либо проблем сразу начать проверку и настройку 3D-принтера.

Как сохранять настройки


Для исправления некоторых дефектов нужно изменять программные настройки принтера. Поэтому, перед регулировкой механики необходимо понять, как правильно сохранять настройки внутри принтера. Для этого есть 3 пути:


Все настройки находятся в соответствующем меню принтера


В зависимости от вашей прошивки, в данной инструкции будут указаны участки кода для прошивки MARLIN в файле configuration.h


Сначала мы вводим параметры в принтер, а затем сохраняем их в EEPROM — внутреннюю память микроконтроллера. Либо вставляем все необходимые настройки в начале GCODE. О том, как это сделать, читайте в нашей статье про работу с GCODE и создание макросов.


Для сохранения в EEPROM необходимо отправить принтеру команду изменения какого-либо значения (которую также можно вставить в начальный GCODE), а затем отправить команду M500 (сохранение нынешних параметров в постоянную память). В прошивке должна быть включена функция EEPROM, для этого необходимо убрать два слеша в строчке:


//#define EEPROM_SETTINGS


Какой бы из вариантов вы не выбрали, стоит быть осторожным при использовании любых команд. Вы не сможете как-либо навредить принтеру при изменении настроек, но если вы ошибетесь, то придется долго искать причину возможных дальнейших проблем.

Инструкции по настройке


Теперь можно приступать к настройке самого принтера. Если вы решили настроить сразу несколько параметров, то лучше использовать порядок регулировок как в статье, так как некоторые из настроек связаны друг с другом и при использовании неверного порядка, настраивая один элемент механики вы собьете настройки другого элемента. Например, нельзя настраивать шаги двигателя перед натяжкой ремней, так как изменившаяся длина ремней приведет к изменению “истинных” шагов на миллиметр двигателей. Также перед настройкой необходимо убедиться в отсутствии люфтов в раме принтера, затянуть все ремни.

Ремни


Первое, с чего следует начать настройку принтера,- это ремни. Они прямо влияют на геометрию модели и при слишком сильном натяжении именно они вызывают множество проблем: смещение слоев, изменение геометрии, рябь. Сначала стоит удостовериться в целостности ремня. Для этого просмотрите весь ремень, в особенности участки, где ремни изгибаются. Если ремень изжил своё, то можно увидеть увидеть участок ремня, где расстояние между зубцами сильно увеличилось и между ними видна металлическая проволока (корд). Это значит, что пришло время полностью менять ремень. 



Порванный ремень с лопнувшими кордами


Если ремень цел или вы уже заменили его, то можно приступать к следующему шагу. В зависимости от конструкции вашего принтера, необходимо отодвинуть ролик, через который проходит ремень. Натяжение должно быть таким, чтобы каретка или стол двигались без усилий, но при этом при быстром передвижении ремень не должен проскакивать зубцы на шестерне двигателя. Настройте натяжку ремней на каждой оси принтера по данному методу.


Совет: если в вашем принтере из комплекта шел натяжитель ремня в виде пружины, крепящейся на самом ремне — уберите его. Из-за гибкости этого натяжителя будут возникать дефекты печати, например, торчащие углы на модели. Лучше настроить ремень без использования данного натяжителя.



Натяжитель ремня

Ток двигателей


Как мы знаем из школьного курса физики, мощность двигателя зависит от напряжения и силы тока. Так как напряжение на всей электронике принтера везде одинаково, то единственно, что можно изменить — ток на двигателе. Точнее следует сказать максимальный ток, который драйвер будет подавать на моторы. Для изменения этого предела необходимо залезть внутрь корпуса и найти плату принтера. На ней вы увидите драйвера принтера. Нас интересует маленький потенциометр на самом драйвере (на картинке ниже он указан как подстроечный резистор).



Пример расположения потенциометра на драйвере


Для настройки вам понадобится вольтметр и маленькая крестовая или плоская отвертка. Перед дальнейшими шагами необходимо рассчитать максимальный ток, подаваемый на моторы. Для разных драйверов используются разные формулы, самые популярные будут указаны в таблице ниже:







Название драйвера


Формула


Пояснения


A4988


Vref = Imax * 1,25 для R100

Vref = Imax * 2,5 для R050


Чтобы понять какую формулу использовать необходимо найти резистор с подписью R100 или R050 на драйвере. Они располагаются рядом с чипом драйвера.


DRV8825


Vref = Imax / 2



LV8729


Vref = Imax / 2



TMC2208


TMC2100


TMC2130


Vref = Imax * 1,41


Для всех драйверов одна формула


Значение максимального тока (Imax) зависит от двигателя, которым управляет драйвер. Это можно узнать из спецификации двигателя или по наклейки на нём. Далее указаны токи для самых популярных моделей двигателей:


17HS4401 — ток 1,7 А


17HS8401 — ток 1,8 А


17HS4402 — ток 1,3 А


Подставив значение в формулу, мы получим значение Vref для максимального тока, подаваемого на двигатель. Но при таком значении двигатель будет сильно греться, поэтому полученное значение Vref необходимо умножить на 0,7. Например, для двигателя с максимальным током в 1,5 А и драйвером TMC 2208:




Vref = 1,5 * 1,41 * 0,7 = 1,48 В


Теперь полученное значение можно использовать при настройке на самом принтере. Для этого отключите провода, идущие к моторам, включите принтер и поместите один щуп вольтметра в центр подстроечного резистора, а второй щуп к отрицательной клемме на блоке питания (также можно использовать отрицательную клемму на плате принтера и контакт на драйвере, обозначенный как GND). Вы увидите некоторое значение на экране вольтметра. Поверните подстроечный резистор по часовой стрелке, чтобы уменьшить значение Vref и против часовой, чтобы увеличить.


Внимание: не следует указывать значение Vref выше максимального рассчитанного для вашего двигателя! Иначе двигатель в скором времени сломается!


Когда вы настроите значение на драйверах, то можете выключить питание принтера, присоединить провода моторов и собрать корпус обратно. На этом настройку драйверов можно считать законченной.

Шаги двигателей


При настройке шагов двигателей вам понадобится линейка. Для удобства можно использовать программу Repetier-Host. Настройка для каждой из трех осей происходит по одному и тому же алгоритму:


  1. Ставим каретку в нулевые координаты (Autohome или G28)


  2. Передвигаем каретку на некоторое расстояние


  3. Измеряем, на какое расстояние прошла каретка


  4. Рассчитываем правильное количество шагов на миллиметр по формуле:


Истинные шаги на миллиметр = текущие шаги на миллиметр * указанное расстояние / пройденное расстояние


Например, в принтере было указано 100 шагов/мм, приказываем принтеру переместится на 80 мм, а принтер проходит 87,5 мм. Тогда правильное значение шагов на миллиметр будет равняться 100 * 80 / 87,5 = 91,42 шагов/мм. Для удобства измерений можно закрепить на столе линейку, а на каретке тонкий предмет, например, иголку или булавку. Тогда можно будет крайне точно измерить пройденное расстояние. Для измерения расстояния в экструдере используется частично отличающийся алгоритм:


  1. Вставляем пластик в экструдер


  2. Обрезаем его прямо у выходного отверстия


  3. Отдаем принтеру команду вытянуть пластик на некоторое расстояние (минимум 100 миллиметров)


  4. Снова обрезаем пластик


  5. Измеряем длину полученного отрезка пластика


  6. Используем формулу из предыдущего алгоритма


Далее данные настройки нужно вставить в прошивку в строке:


#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {X,Y,Z,E0}


Вместо X,Y,Z и E0 должны стоять значение шагов на миллиметр для каждой из осей соответственно. Иначе, необходимо вставить в начальный GCODE данную строку:


M92 Ennn Xnnn Ynnn Znnn


Вместо nnn в каждом из параметров необходимо подставить шаги на миллиметр для каждой оси. Если вы хотите настроить шаги только не для всех осей, то можно убрать ненужные параметры.

Ускорение


Данный параметр отвечает за скорость изменения скорости. То есть насколько быстро принтер будет изменять свою скорость. Это влияет на характер перемещения хотенда относительно стола. Если ускорение слишком маленькое, то принтер будет медленно печатать, если же оно слишком большое, то внешняя поверхность модели будет обладать визуальными дефектами: около каждого из углов будут видны угасающие волны как на картинке ниже.


Для настройки ускорения нужно следовать простым шагам:


  1. Нарезать модель стандартного тестового кубика с толщиной стенок равной одному диаметру сопла, без заполнения и верхних слоев, дно 2-3 слоя;


  2. Открыть GCODE файл в блокноте;


  3. Найти команду G28 в самом начале и вставить после неё данные строки:


M201 X5000 Y5000


M204 P500 T500


  1. Сохраните изменения, напечатайте модель по полученному GCODE и отметьте при каких параметрах P и T она печаталась;


  2. Откройте тот же GCODE файл и измените значения P и T во второй строке, добавив к каждому из них по 500;


  3. Повторите пункты 4-5 как минимум 3 раза;


В результате вы получите несколько тестовых кубиков, на части из которых будут видны волны у углов. Выберите кубик, напечатанный с наибольшими параметрами P и T, но чтобы на нём не было видно волн. Цифра в параметре P будет искомым значением ускорения. Чтобы сохранить данное значение необходимо найти в прошивке 2 строки:


#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {X,Y,Z,E0}


#define DEFAULT_ACCELERATION {nnn}


Вместо X и Y следует поставить ускорение, в два раза выше найденного ранее. А вместо nnn необходимо поставить найденное ранее значение ускорения. Иначе необходимо вставить строку в начальный GCODE:


M204 Pnnn Tnnn


В параметрах P и T нужно поставить значение найденного ускорения. После этого настройку ускорения можно считать завершенной.

Рывок


Рывком обозначается то, с какой скорости начинать ускорятся. Он влияет на модель схожим образом, как и ускорение: создает рябь около углов модели. Но также увеличивается выпячивание углов, если рывок слишком мал. Настройка рывка также схожа с настройкой ускорения:


  1. Нарезать модель стандартного тестового кубика с толщиной стенок равной одному диаметру сопла, без заполнения и верхних слоев, дно 2-3 слоя.


  2. Открыть GCODE файл в блокноте


  3. Найти команду G28 в самом начале и вставить после неё данные строки:


M205 X5 Y5


  1. Сохраните изменения, напечатайте модель по полученному GCODE и отметьте при каких параметрах X и Y она печаталась


  2. Откройте тот же GCODE файл и измените значения X и Y во второй строке, добавив к каждому из них по 2


  3. Повторите пункты 4-5 как минимум 3 раза


В результате у вас получится несколько кубиков. Найдите кубик на котором не будет ряби, напечатанный при наибольших параметрах X и Y. Это и будет значением рывков для вашего принтера. Чтобы сохранить их необходимо найти в прошивке строку:


#define DEFAULT_XJERK nnn


#define DEFAULT_YJERK nnn


Необходимо подставить значения рывков для осей X и Y соответственно. Иначе необходимо подставить в стартовый GCODE команду:


M205 Xnnn Ynnn


Вместо nnn нужно подставить значение рывка, найденное ранее. На этом завершается настройка рывков.

Скорость


На самом деле существует множество различных параметров скоростей, значения для которых сильно разнятся. Далее рассмотрим основные из них:


Этот параметр отвечает за перемещение сопла без выдавливания пластика. Значение находится в пределах от 80 до 120 мм/с. Ограничивается только максимальной скоростью, с которой могут вращаться двигатели. Не влияет на модель


Данная скорость важна, так как она косвенно влияет на адгезию модели к столу. Обычно находится в пределах от 15 до 30 мм/с


           -Скорость печати внутренних стенок


            Обычно ставится около 60 мм/с, влияет только на прочность модели. Зависит        от максимального количества пластика, который может продавить экструдер через сопло


           -Скорость печати внешних стенок


            Обычно около половины от скорости печати внутренних стенок (30 мм/с). Влияет не только на прочность модели, но и на внешний вид: чем ниже данная скорость — тем ровнее будут стенки.


Стандартным значением является 80 мм/с, влияет только на прочность модели


Обычно выставляется от 20 до 40 мм/с, от неё зависит качество верхнего слоя модели: чем ниже значение — тем ровнее крышка.


Все вышеуказанные параметры подбираются экспериментальным путем. Обычно действует простое правило: выше скорость — ниже качество. Поэтому не стоит пытаться найти идеальное значение для всех ситуаций. Лучше найти значения для быстрой печати, качественной печати и среднее, которое будет использоваться для большинства моделей.

Проверка настроек


Последним этапом настроек любого из вышеописанных параметров будет проверка результата. Если вы записывали параметры в прошивке или сохраняли их в EEPROM, то можете использовать команду M503. Она выведет все настройки принтера на компьютер. Для проверки настроек на практике можно распечатать несколько тестовых моделей:


Классический Benchy


Простой калибровочный куб


Калибровочный кот


На каждой из вышеуказанных моделей будет хорошо видны дефекты, если они ещё остались после настройки механики.

Проблемы и настройки 3D-принтера, как улучшить качество 3D-печати

Проблемы и настройки 3D-принтера, как улучшить качество 3D-печати

Все обзоры

Уроки

Интересное

Wiki

3D Модели

Проблемы

Обзоры

Видео

09. 12.2021

Уроки

Direct экструдер с прямой подачей против Bowden боуденовского: в чем разница и какой лучше?

Direct и Bowden экструдер: в чем разница и какой лучше?…

28.10.2021

Уроки

Цена пластика для 3D-принтера почему дорого стоят? Ведь это просто пластмасса!

Чтобы поддерживать постоянное, стабильное и лучшее качество — необходимо промышленное…

28.10.2021

Уроки

Практическое руководство по печати шестеренок на 3D-принтере

Данный материал есть общее руководство по проектированию и печати на…

28.10.2021

Уроки

Meshmixer — обучающие материалы, уроки, видео инструкции

Если вы не пользовались Meshmixer ранее, вам также будет интересно…

28.10.2021

Уроки

Raft «Плоты», Brim «поля» и Skirt «юбки» – 
зачем они нужны и как их использовать в 3D-печати

Raft «Плоты», Brim «поля» и Skirt «юбки» – 
В сообществе…

28.10.2021

Уроки

Как распутать катушку филамента, если она запуталась или появились узлы

Жутко запутанная катушка филамента может полностью остановить любой процесс печати. ..

28.10.2021

Уроки

Как сушить филамент PLA, ABS и нейлон, если пластик впитал влагу, вот как спасти влажную катушку

Влага из воздуха может запросто разрушить 
ваш филамент для 3D-печати,…

28.10.2021

Уроки

PETG против PLA: в чем разница? Объясняем на пальцах

PETG, и PLA – это пластики полиэфирной группы. Как и…

28.10.2021

Уроки

5 простых советов по 3D-печати PETG и настройкам 3D-принтера

Как преуспеть в 3D-печати PETG? Вот наши пять простых советов…

28.10.2021

Уроки

Углеродное волокно Carbon Fiber для 3D-принтера

Недавно ряд производителей материалов для 3D-печати объявили о том, что…

1

2

3

6

Заказать обратный звонок

Телефон

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Товар добавлен в корзину

Перейти в корзину

Товар добавлен в сравнение

Сравнить товары

В сравнении не может быть больше 4 товаров

Запросить КП

Название организации:

Ваш e-mail

Ваш телефон

Имя контакного лица:

Юридический адрес:

Комментарий:

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Товар в пути, узнайте когда поставка

Ваше имя:

Ваш e-mail

Ваш телефон

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Связаться с нами

Как позвонить

По телефону +7(495)155-45-19. На ваш звонок ответит автоответчик. Мы не перезвоним если вы промолчите. Каждое обращение обрабатывается, мы связываемся с клиентами в соответствии с запросами. Подготовьте информацию, которую вы хотите сообщить, передайте автоответчику и мы вам перезвоним. Убедительная просьба: не молчите и не кладите трубку, это всего лишь автоответчик. 🙂 Другие наиболее эффективные способы связаться:

Grbl Pen Servo.zip143 Kb 2183Скачать
Universal G-code Sender.zip28368 Kb 1921Скачать
Carbide Create.zip48999 Kb 1774Скачать
Candle 1. 1.7.zip29095 Kb 1678Скачать
драйвер Ch440G.zip186 Kb 1492Скачать

Клонировать ось X на 4-й шаговый драйвер
(обозначен буквой A)

Клонировать ось Y для 4-го шагового привода
(обозначен буквой A)

Клонировать ось Z для 4-го шагового привода
(обозначен буквой A)

Используйте D12 и D13 для управления драйвером 4-го шагового двигателя
(обозначен буквой A)

По умолчанию GRBL настроен на срабатывание предупреждения, если конечный упор становится низким (становится заземленным). Это обсуждалось, и некоторые люди просили иметь активные верхние конечные упоры. Перемычки на картинке выше предоставляют варианты для обоих. Левое изображение указывает на подключение, необходимое для работы с настройкой GRBL по умолчанию. (Эта перемычка появилась только в версии 3.02)

 

Концевые выключатели

— это стандартные «всегда открытые» выключатели. Концевой упор активируется, когда контакт конечного упора соединяется с землей (при настройке с настройками GRBL по умолчанию).

 

Водопоглощение, %

6

Количество на поддоне, шт

540

Марка прочности

М — 200

Морозостойкость

F 100

Поверхность

штриховая

Формат, НФ

0,7

Вес, кг

1,9

Размер, мм

250х85х65