Чпу станок чертеж: Чертежи станков портальных с ЧПУ

Страница не найдена — РОСТИНТЕХ

Наши станки ЧПУ

Наши услуги


Будем помогать Вам всеми своими силами и знаниями построить работающее и приносящее прибыль производство. Мы передадим все инструменты контроля за всеми процессами на вашем предприятии, только после достижения им, поставленных показателей по производительности и прибыли. И в дальнейшем при необходимости будем помогать Вам совершенствовать ваше дело и модернизировать для достижения более высоких показателей.


Заказать услугу


Разработаем и опишем внутренний формальные стандарты взаимоотношений на уровне подразделений и конкретных должностей. Что упростит контроль со стороны владельца и руководства за производством.


Заказать услугу


Организуем и запустим учет материалов и покупных частей, их входной контроль и учет готовой продукции на вашем производстве.


Заказать услугу


Сформируем цепочки поставки инструмента.


Заказать услугу


По вашим техническим заданиям разработаем и произведем, а при необходимости — закупим, все нужное для производства станочное оборудование и оснастку.


Заказать услугу


Сформируем Ваш коллектив — проведя отбор кадров и организуем обучение персонала для получения сбалансированного работающего и продуктивного коллектива, нацеленного на достижение поставленного результата.


Заказать услугу

3 причины работать с нами


01


Гарантия на всю нашу продукцию



02


Бесплатное обучение работе со станками



03


Мы разрабатываем печатные платы

Новости

Наша компания работает совместно с компанией «МБС лизинг» и теперь весь спектр нашего оборудования —…


Читать далее


Несмотря на молодость нашей компании, мы уже накопили определенный пул выполненных проектов в различных областях….


Читать далее

Программа лояльности РостИнТех: В качестве бонуса, при покупке любого нашего станка, мы предлагаем нашим партнёрам…


Читать далее


В этой статье, мы на конкретном примере расскажем как происходит отправка готового оборудования к месту…


Читать далее

Назначение фрезерных станков. Самым востребованным, в линейке фрезерных станков, является  «Фрезерный станок ЧПУ для дерева» Нам…


Читать далее

Чертежи ЧПУ фрезерного станка Наш ЧПУ фрезерный станок «Черный бобер» пошел в народ. Очень много…


Читать далее

C 18 декабря 2017 года компания РОСТИНТЕХ является официальным партнером компании BobCAD-CAM. У нас можно…


Читать далее

Достигнута договорённость о сотрудничестве с компанией FANUC. Мы стали сертифицированным партнёром компании FANUC. У нас можно…


Читать далее

Международная выставка UMIDS Мы участвуем в Международной выставке мебели, материалов, комплектующих и оборудования для деревообрабатывающего…


Читать далее

От имени нашей компании Приглашаем на выставку, посетить наш стенд в павильоне №2 на международной  Выставке UMIDS ,…


Читать далее


Мы находимся в г. Батайск (пригород г. Ростова-на-Дону) ул. Фермерская 27.


Электронная почта
[email protected]


Телефон
8-800-5500-185


Зам. директора
[email protected]

Фрезерный станок чпу своими руками чертежи

Итак, вы решили построить самодельный ЧПУ фрезерный станок или, может быть, вы просто над этим только задумываетесь и не знаете с чего начать? Есть много преимуществ в наличии машины с ЧПУ. Домашние станки могут производить фрезерование и резать практически все материалы. Будь вы любитель или мастер, это открывает большие горизонты для творчества. Есть много причин, по которым люди хотят построить собственный фрезерный станок ЧПУ своими руками. Как правило, это происходит потому, что мы просто не можем позволить себе купить его в магазине или от производителя, и в этом нет ничего удивительного, ведь цена на них немаленькая.




Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.


По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Как собрать самодельный фрезерный станок с ЧПУ + Чертежи и схемы!
  • фрезерный станок с чпу своими руками чертежи
  • Мини гравировальный станок с ЧПУ своими руками
  • Чертежи самодельный станок с ЧПУ, фрезерный, трех-координатный
  • Создание ЧПУ станка своими руками
  • Фрезерный станок с ЧПУ в домашних (гаражных) условиях
  • Особенности фрезера ЧПУ, выбор конструкции, схемы и чертежи

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Самодельный бюджетный ЧПУ станок это просто! Построен в 2008-2009г.

Как собрать самодельный фрезерный станок с ЧПУ + Чертежи и схемы!



Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку. Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими. Также у нас есть DIY сообщество , где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками.

Идеальный номер два? Делаем UPS для радиотелефона. Цена Микрофон, хороший звук, подсветка. Своими руками. Последний раз. Зарегистрироваться Логин или эл.

Напомнить пароль Пароль. Войти Запомнить меня. Войти или Зарегистрироваться. Добавить обзор. Блог AliExpress. RSS блога Подписка. Набор, с помощью которого можно собрать свой фрезерный станок с ЧПУ. В Китае продаются готовые станки, обзор одного из них на Муське уже публиковался. Мы же с Вами соберем станок сами. Добро пожаловать… UPD : ссылки на файлы Я все-таки приведу ссылку на обзор готового станка mysku.

Я же не буду повторяться, не буду цитировать его текст, напишем все с нуля. В заголовке указан только набор с двигателями и драйвером, будут еще части, постараюсь дать ссылки на всё. И это… Заранее извиняюсь перед читателями, фотографии в процессе специально не делал, так как в тот момент делать обзор не собирался, но подниму максимум фоток процесса и постараюсь дать подробное описание всех узлов.

Цель обзора — не столько похвастаться, сколько показать возможность сделать для себя помощника самому. Надеюсь этим обзором подать кому-то идею, и возможно не только повторить, но и сделать еще лучше. Поехали… Как родилась идея:. Так получилось, что с чертежами я связан давно. Но одно дело, когда ты делаешь чертеж, а после уже совсем другие люди воплощают объект проектирования в жизнь, и совсем другое, когда ты воплощаешь объект проектирования в жизнь сам.

И если со строительными вещами у меня вроде как нормально получается, то с моделизмом и другим прикладным искусством не особо. Так вот давно была мечта из нарисованного в автокаде изображения, сделать вжжик — и оно вот в натуре перед тобой, можно пользоваться.

Идея эта время от времени проскакивала, но во что-то конкретное оформиться никак не могла, пока… Пока я не увидел года три-четыре назад REP-RAP. Ну что ж 3Д принтер это была очень интересная вещь, и идея собрать себе долго оформлялась, я собирал информацию о разных моделях, о плюсах и минусах разных вариантов.

В один момент перейдя по одной из ссылок я попал на форум, где сидели люди и обсуждали не 3Д принтеры, а фрезерные станки с ЧПУ управлением. И отсюда, пожалуй, увлечение и начинает свой путь. В двух словах о фрезерных станках с ЧПУ пишу своими словами намеренно, не копируя статьи, учебники и пособия. Фрезерный станок работает прямо противоположно 3Д принтеру. Для работы такого станка нужен необходимый минимум. База корпус с линейными направляющими и передающий механизм может быть винт или ремень 2.

Шпиндель я вижу кто-то улыбнулся, но так он называется — собственно двигатель с цангой, в которую устанавливается рабочий инструмент — фреза. Шаговые двигатели — двигатели, позволяющие производить контролируемые угловые перемещения. Контроллер — плата управления, передающая напряжения на двигатели в соответствии с сигналами, полученными от управляющей программы. Компьютер, с установленной управляющей программой.

Базовые навыки черчения, терпение, желание и хорошее настроение. По пунктам: 1. По направляющим оси Х передвигается портал, на котором размещены направляющие оси Y, и перемещающийся по нему узел оси Z.

Со статическим порталом Такая конструкция представляет и себя корпус он же и является порталом, на котором размещены направляющие оси Y, и перемещающийся по нему узел оси Z, а ось Х уже перемещается относительно портала.

Такой станок конечно должен быть статичным не мобильным и тяжелым. Как видите — сама конструкция станка весьма схожа и с 3д принтером и с лазерными граверами. Я намеренно не пишу про конструкции 4, 5 и 6 -осевых фрезерных станков, так как на повестке дня стоит самодельный хоббийный станок. Собственно, шпиндели бывают с воздушным и водяным охлаждением.

С воздушным охлаждением в итоге стоят дешевле, так как для них не надо городить дополнительный водяной контур, работают чуть громче нежели водяные. Охлаждение обеспечивается установленной на тыльной стороне крыльчаткой, которая на высоких оборотах создает ощутимый поток воздуха, охлаждающий корпус двигателя.

Чем мощнее двигатель, тем серьезнее охлаждение и тем больше воздушный поток, который вполне может раздувать во все стороны пыль стружку, опилки обрабатываемого изделия. С водяным охлаждением. Такой шпиндель работает почти беззвучно, но в итоге все-равно разницу между ними в процессе работу не услышать, поскольку звук обрабатываемого материала фрезой перекроет.

Сквозняка от крыльчатки, в данном случае конечно нет, зато есть дополнительный гидравлический контур. В таком контуре должны быть и трубопроводы, и помпа прокачивающая жидкость, а также место охлаждения радиатор с обдувом. Также шпиндели есть различных мощностей, и если маломощные можно подключить напрямую к плате управления, то двигатели мощностью от 1кВт уже необходимо подключать через блок управления, но это уже не про нас. Да, еще частенько в самодельных станках устанавливают прямые шлифмашины, либо фрезеры со съемной базой.

Такое решение может быть оправдано, особенно при выполнении работ недолгой продолжительности. В моем случае был выбран шпиндель с воздушным охлаждением мощностью Вт. Шаговые двигатели. Наибольшее распространение получили двигатели 3 типоразмеров NEMA17, NEMA23, NEMA 32 отличаются они размерами, мощностью и рабочим моментом NEMA17 обычно применяются в 3д принтерах, для фрезерного станка они маловаты, так как приходится таскать тяжелый портал, к которому дополнительно прикладывается боковая нагрузка при обработке.

NEMA32 для такой поделки излишни, к тому же пришлось бы брать другую плату управления. Также люди используют шаговики от принтеров, но так как у меня и их не было и все равно приходилось покупать выбрал всё в комплекте. Контроллер Плата управления, получающая сигналы от компьютера и передающая напряжение на шаговые двигатели, перемещающие оси станка.

Компьютер Нужен комп отдельный возможно весьма старый и причин тому, пожалуй, две: 1. Вряд ли Вы решитесь располагать фрезерный станок рядом с тем местом, где привыкли читать интернетики, играть в игрушки, вести бухгалтерию и т.

Просто потому, что фрезерный станок — это громко и пыльно. Обычно станок либо в мастерской, либо в гараже лучше отапливаемом. У меня станок стоит в гараже, зимой преимущественно простаивает, так как нет отопления.

В силу малой мощности машины стараемся не ставить дополнительный софт, то есть только ось и управляющая программа. Тут в двух словах. Для работы станка нужна управляющая программа по сути текстовый файл содержащий координаты перемещений, скорость перемещений и ускорения , которая в свою очередь готовится в CAM приложении — обычно это ArtCam, в этом приложении готовиться сама модель, задаются ее размеры, выбирается режущий инструмент.

Похожие обзоры Другие обзоры от lumin. Огородничества пост. Сие не есть гудЪ. Я себе переходник из гофрированной сантехнической сливной трубы присобачил — она легкая, длинная и гнется легко. А остальная тяжелая часть — на табуреточке рядом лежит. Деревянный станок, который может сделать сам себя. Ну, частично. Как инженер инженеру выражаю глубочайшее уважение за проделанную работу! Отличная работа! Термоусадочной трубкой не пользуетесь?

Я знаю прекрасно про ее существование : и даже скажу больше она тут есть. Ее не видно, при пайке коннекторов использовалась. У меня проблема в другом — нет термофена, а покупать только ради термоусадки пока не готов.

Согласен, промышленный фен штука нужная, купил как-то на распродаже, до сих пор служит верой и првадой. Знаете, вот просто очень много нужной фигни вокруг : Я таким образом потихоньку оброс уже инструментом.

Хоть и не являюсь профессиональным мастером и не зарабатываю пока деньги, но практически весь инструмент для домашнего ремонта, а также столярки уже есть. Мне просто нравится его иметь, то есть иметь возможность просто сделать то, что нужно. А вот до фена как-то руки не дошли. Xiiz 05 июля , 0. Да я смотрел, просто нет необходимости пока. Имея двух детей, дачу и маленькое хобби всегда находится что-то более нужное, чем фен.

Я даже не знаю куда мне его еще применить… Помню брал у человека попользоваться, чтобы снять краску со старого деревянного окна… всё. А зачем он еще? Nikodim 05 июля , 0. Demz 05 июля , 0.

фрезерный станок с чпу своими руками чертежи

Чпу своими руками на подшипниках Dumitru ODimSoft. Подшипники покупал тут — go2cut. Как сделать простой ЧПУ станок своими руками. Часть 1 Горящие Лайф. Всем привет! Чпу фрезерный станок нужен мне б..

Можно ли собрать фрезерный станок ЧПУ своими руками. Советы На чертеже изображена конструкция станка профессиональной категории.

Мини гравировальный станок с ЧПУ своими руками

Зная о том, что фрезерный станок с ЧПУ считается усложненным техническим и электронным оборудованием, многие мастера думают, что его просто нельзя сделать своими руками. Однако это мнение не соответствует действительности: своими руками сделать такое устройство можно, но для этого необходимо иметь не только его полный чертеж, но и набор определенных инструментов и подходящих комплектующих. Решившись на создание самодельного специального станка с ЧПУ, помните, что на это может уйти много времени. Помимо этого, понадобится много денег. Чтобы изготовить фрезерный станок, который оснащается системой ЧПУ, можно воспользоваться 2 способами: приобрести готовый набор из специально выбранных деталей, из которых и собирается такое оборудование, либо отыскать все комплектующие и самостоятельно собрать устройство, полностью подходящее всем вашим требованиям. Если вы запланировали изготовить станок с ЧПУ самостоятельно, не применяя готового набора, то первое, что вам нужно будет сделать, — это остановиться на специальной схеме , по которой будет работать такое мини-устройство. Основанием собранного фрезерного оборудования может стать балка прямоугольного типа, которую надо крепко фиксировать на направляющих.

Чертежи самодельный станок с ЧПУ, фрезерный, трех-координатный

Ответ на этот вопрос не такой простой: всегда есть какие-либо детали, которые нужно сделать довольно точно и нет возможности просто распечатать их на 3d принтере. Так же иногда хочется делать самому печатные платы, быстро размечать детали. Ну и конечно же на этом можно зарабатывать : начиная от сувенирной продукции и заканчивая изготовлением деталей на заказ. Процесс проектирования и расчетов занял около 2 месяцев.

Огромные возможности сделали фрезер ЧПУ желанным станком в мастерской. Область применения, выбор конструкции, схемы.

Создание ЧПУ станка своими руками

Запомнить меня. Скачать чертеж самодельного ЧПУ станка можно по ссылкам в конце статьи. В предлагаемом к скачиванию архиве лежит чертеж ЧПУ станка для сборки своими руками. Это достаточно распространенный тип ЧПУ станка с движущимся порталом. Данный чертеж отличается прежде всего тем, что в не только дана деталировка — когда каждая деталь станка вычерчена отдельно и имеет проставленные размеры, но и приведены сборочные чертежи каждого из узлов.

Фрезерный станок с ЧПУ в домашних (гаражных) условиях

Всем привет. Хочу поделится с вами как воспалённый мозг покоя не даёт… Как то пару месяцев назад пришёл ко мне друг с пивом но я ж не пью сидели мы смотрели видео на ютубе… угарали и тут наткнулись на видео с ЧПУ станком ну и через пару дней я уже поехал в воронеж за комплектующими долгое ожидание деталей и даже разборки, но всё таки все детали оказались у меня. Очень понравился Ваш станок. Здравствуйте, вышлите мне пожалуйста чертежи вашего станка, и если есть, то пришлите мне спецификацию по использованного материала двигатели, винты, подшипники и т. Если у Вас будет время напишите мне на anubisroman yandex. C уважением, Роман. Добрый вечер! Меня заинтересовал ваш чпу станок!

Чертежи самодельный станок с ЧПУ, фрезерный, трех-координатный можно изготовить своими руками имея под руками простейшее описание его .

Особенности фрезера ЧПУ, выбор конструкции, схемы и чертежи

Самодельный ЧПУ фрезерный станок: подробности процесса сборки, обзор нужных комплектов и наборов, личный опыт. Откроем секреты сборки станка своими руками. Итак, вы решили построить самодельный ЧПУ фрезерный станок или, может быть, вы просто над этим только задумываетесь и не знаете с чего начать? Есть много преимуществ в наличии машины с ЧПУ.

Для изготовления объемного рисунка на деревянной поверхности применяются заводские фрезерные станки с ЧПУ по дереву. Сделать аналогичную мини-модель своими руками в домашних условиях сложно, но возможно при детальном изучении конструкции. Для этого необходимо разобраться со спецификой, правильно подобрать комплектующие и выполнить их настройку. Современное деревообрабатывающее оборудование с блоком числового программного управления предназначено для формирования сложного рисунка по дереву.

В наше время всё более частым становится производство мелких деталей из древесины, для тех или иных конструкций. Также в магазинах можно встретить разнообразие красивых объёмных картин, выполненных на древесном полотне.

Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку. Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими. Также у нас есть DIY сообщество , где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками. Идеальный номер два? Делаем UPS для радиотелефона.

Тогда заходи и мы обязательно поможем! В связи с большим количеством обрашений мы переехали на новый VIP сервер Пожалуйста, подождите. Если сайт долго не загружается, самостоятельно.



Технический чертеж для станков с ЧПУ

Джек Ли Эксперт по обработке с ЧПУ

Специализируется на фрезеровании с ЧПУ, токарной обработке с ЧПУ, 3D-печати, литье уретана, быстрой обработке, литье под давлением, литье металла,


Современная  система обработки с ЧПУ  может интерпретировать геометрию деталей непосредственно из файлов 3D-проектирования САПР. Хотя технические чертежи не нужны для запроса котировок, они по-прежнему очень важны и широко используются в промышленности для улучшения передачи технических требований между дизайнерами и инженерами или машинистами. Мы рекомендуем вам подготовить технический чертеж в вашем заказе с ЧПУ и гарантировать наше беспрепятственное сотрудничество на следующем этапе.

Почему технический чертеж важен

Ваш технический чертеж всегда включает следующие элементы:

  • Резьба (внутренняя или внешняя)
  • Элемент с превышением стандартного допуска
  • Отдельная поверхность со специальной отделкой

Все эти требования трудно передать в файле 3D CAD. Даже если ваш проект с ЧПУ не включает вышеуказанный элемент, рекомендуется сопровождать файл 3D CAD техническим чертежом после размещения заказа с ЧПУ. Файл 3D CAD применяется для программирования станков с ЧПУ, а технический чертеж применяется для справки по процессу обработки. Большинство поставщиков услуг ЧПУ предпочитают технические чертежи файлам 3D CAD по следующим причинам:

  1. Они обучены интерпретировать геометрию деталей из 2D-чертежей.
  2. Легче определить основные размеры, функции и критические характеристики деталей из 2D-чертежей.
  3. Легче оценить затраты на изготовление деталей.

Существуют различные стандарты и методы создания технических чертежей, основное внимание уделяется четкому информированию о технических требованиях. Как и в этой статье, все наши примеры рисовать рекомендуется не обязательно. Вы можете аннотировать свои самые важные функции, которые необходимо измерить в техническом чертеже.

Анатомия технического чертежа

Типовой технический чертеж состоит из следующих частей:

  1. Блок заголовка
  2. Изометрический или графический вид детали
  3. Вид основной ортогональной части
  4. Разрез или подробный вид
  5. Примечания производителя

Основная надпись

Основная информация о детали, включая название детали, материал, требования к отделке и цвету, имя дизайнера и компанию. Вся эта информация будет информировать производителя о функции детали. Другая техническая информация, такая как масштаб чертежа, размер и стандарт допуска. Угловая проекция — еще один элемент основной надписи, определяющий вид и расположение на чертеже. В типичных чертежах используется стандарт ASME 3 rd ангельская проекция и стандарт ISO/DIN 1 st угловая проекция.

Изометрический или иллюстрированный вид

Мы рекомендуем вам добавить к вашему чертежу один или несколько трехмерных графических видов, что сделает ваш рисунок более понятным.

Изометрические виды сочетают иллюзию глубины с неискаженным представлением, вертикальные линии остаются, а горизонтальные линии под углом 30°.

Основной ортогональный вид

Большая часть геометрической информации передается в основных ортогональных видах. Эти 2-мерные изображения 3D-объекта представляют точную форму частей, формирующих одну сторону за один раз. Края всех деталей нарисованы таким образом для уточнения связи размеров и признаков. Для большинства деталей два или три ортогональных вида могут точно описать всю геометрию.

Вид в разрезе

Виды в разрезе применяются для представления внутренних деталей деталей, линии разреза на основном ортогональном виде показывают площадь поперечного сечения деталей, а штриховка на виде в разрезе указывает области удаления материала. Существует несколько видов сечения с двумя буквами, связывающими каждую линию разреза в каждом виде сечения, например, A-A, B-B. Стрелки линии разреза указывают направление вашего взгляда. Хотя скрытые внутренние элементы могут быть представлены пунктирными линиями в ортогональном виде, разрезы сделают это более ясным.

Детальный вид

Детальный вид применяется для выделения сложных или сложных размерных областей на основных ортогональных видах. Обычно они размещаются со смещением, чтобы избежать путаницы, и аннотируются однобуквенными ссылками на вид детали с основным чертежом, например A, B и т. д. Детальные виды можно размещать в любом месте чертежа с разным масштабом для облегчения связи.

Примечания производителя

Примечания производителя могут нести дополнительную информацию, не включенную в технический чертеж. Такие как: инструкции по обламыванию или удалению острых кромок, особые требования к чистоте поверхности.

Иногда вместо текста применяются символы.

Технический чертеж за 7 шагов

После того, как вы спланируете черновой вариант технического чертежа, выполните следующие шаги:

  1. Определите наиболее важные виды и поместите соответствующие орфографические изображения в центр чертежа, оставив место для добавления размеров.
  2. Для внутренних элементов или сложных и трудноизмеримых областей добавьте разрезы или подробные виды соответственно.
  3. Добавить вспомогательную линию ко всем видам, включая осевые линии, маркеры центра, шаблоны маркеров центра.
  4. Добавьте размеры к чертежу, начиная с наиболее важных размеров.
  5. Укажите расположение, размер и длину всех резьб.
  6. Добавьте допуск к элементам с более высокой точностью, чем стандартная.
  7. Заполните основную надпись, гарантируйте всю необходимую информацию и превысьте стандартные требования в примечаниях.

Когда ваш рисунок будет готов, экспортируйте файл PDF и прикрепите его к вашему заказу.

Несмотря на эту базовую структуру технического чертежа, нам также необходимо указать размеры, аннотации и допуски.

Размеры, допуски

и  Аннотации

Критические размеры

После того, как проект детали будет сопровождаться файлом 3D CAD, размеры на техническом чертеже должны быть критически важными для проверки производителем. Особенно для важных функций, чтобы избежать ошибок в производственном процессе.

Подсказки отображения критических размеров:

  1. Размещение габаритных размеров деталей.
  2. Добавьте критические размеры для функциональных целей.
  3. Добавить измерение к другим объектам, начиная с той же базовой линии.
  4. Размеры должны быть размещены на видах с максимально четким описанием.
  5. Для повторяющихся объектов добавьте только один из них и укажите общее количество повторяющихся объектов в текущем виде.

Обозначения отверстий

Отверстия являются обычными элементами обработки на станках с ЧПУ и обычно обрабатываются с помощью сверл со стандартными размерами. Для второстепенных элементов, таких как зенкеры (⌴) и зенкеры (⌵), мы рекомендуем добавлять выноски вместо отдельных размеров. В приведенном ниже примере вместо дополнительного размера на чертеже используется символ глубины (↧).

Резьба

Если ваши детали содержат резьбу, эти особенности должны быть четко указаны на техническом чертеже. Резьба может быть определена просто стандартным размером резьбы, таким как M4, вместо размера диаметра. Мы рекомендуем определять резьбу с помощью выноски, это может не только добавить ясности рисунку, но и указать различную длину направляющих отверстий и резьбы. В этом случае необходимо сначала определить размеры направляющего отверстия из стандартных таблиц, затем размеры резьбы и допуски.

Задание допусков

Допуски определяют допустимый диапазон значений для определенных размеров деталей, которые особенно важны для взаимодействия элементов с другими компонентами. Допуски имеют различные форматы и могут быть применены к любому размеру, как линейному, так и угловому на чертеже. Простейшими допусками являются двусторонние допуски, симметричные относительно базового размера ±0,1 мм. В технической таблице также указаны односторонние допуски и допуски на натяг.

Допуски требуются только в том случае, если они превышают стандартное значение, наш стандартный допуск для обработки с ЧПУ составляет ± 0,125 мм или ± 0,005 дюйма.

Заключение

До сих пор вы, вероятно, имели представление о технических чертежах и их роли в обработке с ЧПУ. Принятие во внимание вышеперечисленных аспектов технических чертежей, безусловно, помогает легко создавать точные детали, что в конечном итоге приводит к созданию идеального конечного продукта. Любое незнание технических чертежей может привести к задержкам и увеличению общих производственных затрат. Чтобы избежать этого, мы всегда рекомендуем проконсультироваться с авторитетным поставщиком услуг по обработке с ЧПУ на рынке.

Вы можете рассмотреть Runsom Precision , компанию с многолетним опытом обработки на станках с ЧПУ и квалифицированным персоналом, которая предоставляет комплексные услуги по обработке с ЧПУ для самых сложных конструкций деталей. Для получения более подробной информации свяжитесь с нашей командой инженеров или запросите мгновенное предложение для вашего следующего проекта.


Другие статьи, которые могут вас заинтересовать:

Опубликовано

Автор: Runsom Precision

Опубликовано

Автор: Runsom Precision

Опубликовано

Автор: Runsom Precision

Рисунок ЧПУ — Bilder und stockfotos

263Bilder

  • Bilder
  • FOTOS
  • GRAFIKEN
  • VEKTOREN
  • VIDEOS

2.

SRELEN 2601202.SRELEN 2601202.SRELEN 2601202.SRELEN 26012012012012.SRELEN 26012012013

012013

012012012012012.SRELEN 2601201202. Oder starten Sie eine neuesuche, um noch mehr Stock-Photografie und Bilder zu entdecken.

cnc-leiterplatten-bohr- und fräsmaschinen-blaupausen — чертеж cnc stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

CNC-Plasmaschneidmaschine Zeichnen

roboterarm — чертеж с ЧПУ стоковых фотографий и изображений

Roboterarm

drehprozess cnc metallbearbeitung — чертеж с ЧПУ стоковых фотографий и изображений

Drehlbearbeit CNC9 Metal0005 Monarchfalter силуэт коллекции, векторные иллюстрации, изолированные на белом фоне — рисунок ЧПУ стоковой графики, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Monarchfalter силуэт коллекции, векторные иллюстрации…

значок руки робота с редактированием штрихов и пикселей совершенным. — рисунок ЧПУ стоковой графики, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Roboter Arm Icon с идеально отредактированными штрихами и пикселями.

desktop-cnc-fräsmaschine — чертеж ЧПУ-сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Desktop-CNC-Fräsmaschine

drehmaschine mini-set-zeichnungen — чертеж станков с ЧПУ, -клипарт, -мультфильмы и -символы isometrische blaupausen — рисунок с ЧПУ Stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

Fräser isometrische Blaupausen

cnc-bedienfeld nahaufzeichnungen — рисунок с ЧПУ Stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

CNC-Bedienfeld Nahaufzeichnungen

cnc-rohrschneidemaschine blaupausen — чертеж cnc stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

CNC Aufbereitung

abstraktes cnc-fräsen, schneiden von Industrietechnik. Концептвектор изометрической компоновки механических сетей. синий футуристический научно-хинтергрунд. — рисунок ЧПУ сток-график, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Abstraktes CNC-Fräsen, Schneiden von Industrietechnik….

Hypoid-getriebe-blaupausen — рисунок ЧПУ-графики, -клипартов, -мультфильмов и -символов — чертеж станков с ЧПУ, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Arduino Uno и CNC-Abschirmung isometrische Blaupausen

nahaufnahme des fräsmaschinensteuerungsmoduls — чертеж станков с ЧПУ, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Nahaufnahme des Fräsmaschinensteuerungsmoduls

cnc-drehmaschinen-blaupausen — drawing of cnc stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

CNC-Drehmaschinen-Blaupausen

zylindrischer zylinder mit löchern zum einschrauben in stahl, edelstahl, aluminium mit einer reflektierenden silberbeschichtung 2 stück nebeneinander auf weißemhintergrund platziert — рисунок на станке с ЧПУ и изображения

zylindrischer Zylinder mit Löchern zum Einschrauben in Stahl,. ..

roboter-ladesystem in werken und lagern — чертеж на станке с ЧПУ, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Roboter-Ladesystem in Werken und Lagern

Fräsen von CNC-Maschinenplänen — чертеж станков с ЧПУ, -клипарт, -мультфильмы и -symbole

Fräsen von CNC-Maschinenplänen

силуэт монарха. vektorillustration isoliert auf weißem hintergrund — чертеж ЧПУ-сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Monarchfalter Силуэт. Vektorillustration isoliert auf weißem…

cnc-lasermaschine illustration — рисунок cnc stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

CNC-Lasermaschine Illustration

cnc-fräs- und drehmaschinenzeichnungen — drawing of cnc stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

CNC-Fräs- und Drehmaschinenzeichnungen

Stilisierte Vektordarstellung einer Tischplatte CNC-Fräs- und Drehmaschinenzeichnungen

mechanische drehpläne — рисунок на станке с ЧПУ, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Mechanische Drehpläne

frästisch-blaupausen — рисунок на станке с ЧПУ, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Frästisch-Blaupausen

Intelligente Relais-Blueprints — чертеж станков с ЧПУ, -клипарт, -мультфильмы и -symbole cnc stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

Laserschneid- und Graviermaschine

Stilisierte Vektorillustration einer CNC-Laserschneid- und Graviermaschine

numerisch gesteuerte werkzeugmaschinenabmessungen (ausgeschneid- und graviermaschine) — чертеж станков -символ

Numerisch gesteuerte Werkzeugmaschinenabmessungen (ausgeschnitten)

Numerisch gesteuerte Werkzeugmaschine, die auf einem Blatt Millimeterpapier platziert ist, wobei die Spuren seine Abmessungen angeben: Höhe, Breite und Tiefe.

Autumn Line Blätter Set for Plotter Durchbrochen Blätter der Pflanze — чертеж ЧПУ стоковой графики, клипарта, мультфильмов и символов

AUTUMN LINE BLätter Set für Plotter Durchbrochen Blätter der… Durchbrochene Kontur Silhouetten für Plotter Schneiden und Drucken Cliparts Vector Illustration Set 9

Zerlegter Schrittmotor mit Planetengetriebezeichnungen

планировщик стикер хэллоуин tägliche seite векторный набор иллюстраций symbole

НАКЛЕЙКА-ПЛАНИРОВЩИК HALLOWEEN Tägliche Seite Vector Illustration Set

НАКЛЕЙКА-ПЛАНИРОВЩИК HALLOWEEN Etiketten und Seite zum Schneiden und bedruckbaren Clipart Vector Illustration Set

осенние символы для плоттера kontur векторный набор иллюстраций — рисунок на станке с ЧПУ, -клипарт, -мультфильмы и -символ

ОСЕННИЕ СИМВОЛЫ ДЛЯ ПЛОТТЕРА Kontur Vector Illustration Set grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

TIGER BABIES druckbare und schneiden Dezessische Vector-Illustrati

TIGER BABIES schläft und taumelt süße Kinder zwischen Blumen auf einer burgunderroten Hintergrunddeskizze für druckbare set0005 bediener Bearbeitung von Werkzeug und Matrizenteil durch cnc-drehmaschine im werk — чертеж станков с ЧПУ и изображения -clipart, -cartoons und -symbole

Станок с ЧПУ для 3D-изометрической резьбы Blaupausen

Стилизованный векторный иллюстрационный станок с ЧПУ для 3D-резки изометрический Zeichnungen

arduino romeo v2 zeichnungen — чертеж станков с ЧПУ, -клипарт, -мультфильмы и -символы

Arduino RoMeo V2 Zeichnungen

ein kleiner frenchie welpe schaut aus dem fenster in schwarz-weiß stil. — рисунок ЧПУ стоковой графики, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Ein kleiner Frenchie Welpe schaut aus dem Fenster in schwarz-weiß

yoaga fart und fly frenchie die bulldogge — рисунок ЧПУ стоковой графики, -клипарт, -мультфильмы und -symbole

Yoaga Fart und Fly Frenchie Die Bulldogge

Werkzeug- und Formenbau Teil für Automobilindustrie bearbeitung — чертеж станков с ЧПУ и сборка

Werkzeug- und Formenbau Teil für Automobilindustrielle…

Bediener bearbeiten Form und Stanzteil für die Automobilindustrie

techniker bei der nc — чертеж Stock-fotos und bilder

Techniker bei der Arbeit

waterjet metall schneiden von cnc-programm — чертеж cnc stock-fotos und bilder

waterjet Metall Schneiden von cnc-Programm

Wasserstrahl-Metallschneiden durch CNC-Programmierung

der weihnachtsmann fliegt in einem schlitten mit rantieren über die stadt. карта. — рисование станков с ЧПУ, -клипартов, -мультфильмов и -символов

Der Weihnachtsmann fliegt in einem Schlitten mit Rentieren über. ..

Automaticisierte werkslinienzeichnung — черчение станков с ЧПУ, -клипартов, -мультфильмов и -символов

Automatisierte Werkslinienzeichnung

Stilisierte Vektordarstellung derautotisierten Fabriklinienzeichnung

cnc wire schnitt maschine teile moderne mould — чертеж cnc stock-fotos und bilder

cnc wire Schnitt Maschine Teile moderne mould

cnc-fräsmaschinen-blaupausen — чертеж cnc stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

CNC- Fräsmaschinen-Blaupausen

Stilisierte Vektorillustration von isometrischen Blaupausen für CNC-Fräsmaschinen

industrieplanung in workstatt — чертеж cnc stock-fotos und bilder

Industrieplanung in Werkstatt

cnc-dateien символ в линейном дизайне. компьютерно-цифровой gesteuerte машинный für präzises schneiden, gravieren und andere arbeiten harten materialien. графические контрбилды. вектор-иллюстрация von laserschneidserien — рисунок ЧПУ сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

CNC-Dateien Symbol в линейном дизайне. Компьютерно-цифровой…

лазерная квадратная пластина. абстрактный цветочный набор. perfekt für geschenk box силуэт орнамент, wandkunst, bildschirm, панель zaun, перегородка, tor oder untersetzer. vektor-design-vorlage für schneiden von papier, holz, metall und holzschnitt. — рисунок на станке с ЧПУ, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Laser-Schneiden quadratische Platte. Abstrakte durchbrochene…

arbeit der cnc-machine auf der holzoberfläche — чертеж станка с ЧПУ и изображения

Arbeit der CNC-Maschine auf der Holzoberfläche

Arbeit der CNC-Werkzeugmaschine auf der Holzoberfläche

operator inspektion size des cnc sie teilen — чертеж ЧПУ Stock-fotos und bilder

оператор Контрольный чертеж — fchuren cute 90 0teilen cnc stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

Cute Chubby Frenchie

Französische Bulldogge und die Ohren seines Kaninchens в Schwarz-Weiß.

микро-сервоприводы umriss — чертеж ЧПУ сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Mikro-Servos Umriss

Stilisierte Vectorillustration von Mikroservos für Bildung und Robotik

bedienerinspektion s. der cnc-drehteile — чертеж cnc stock-fotos und bilder

Bedienerinspektion s. der cnc-Drehteile

3 dsuche — рисунок стоковых фотографий и изображений с ЧПУ

3Dsuche

cnc-maschinen-bedienfeld-blaupausen — рисунок cnc stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

CNC-Maschinen- Bedienfeld-Blaupausen

Stilisierte Vektorillustration von CNC-Maschinenbedienfeldzeichnungen

drehmaschine chuck farbzeichnungen — чертеж станков с ЧПУ, -клипарт, -мультфильмы и -символы und -symbole

Hexapod Mechanismus Nahaufnahme

Stilisierte Vektorillustration von Hexapoden-Mechanismuszeichnungen Nahaufnahme

cnc-fräsmaschine isometrische farbzeichnung — чертеж cnc stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

CNC-Fräsmaschine isometrische Farbzeichnung

cnc-maschinensteuerung — чертежи станков с ЧПУ и изображения

CNC-Maschinensteuerung

CNC-Maschinensteuerung Nahaufnahme

лазерная шлифовка квадратной пластины.

Медь это сплав: статья о медных сплавах от экспертов компании Рослом

Медные сплавы и их применение

Медный сплав — прочный металлический материал, полученный методом сплавления меди с другими химическими элементами, такими как олово, цинк, алюминий.

Появление первых сплавов из меди

Научно доказано, что медные сплавы были известны многим древним народам, населявшим Землю, и использовались ими повсеместно в быту.

Согласно археологическим исследованиям оловянную бронзу люди научились добывать еще в Бронзовом веке, чем и обусловлено название этого исторического периода. Первые найденные изделия из бронзы датированы IV тысячелетием до нашей эры. Из сплава меди с оловом выполнено большинство древнегреческих скульптур, в том числе гигантская статуя Колосса Родосского.

Всеми известная сегодня латунь применялась для чеканки монет более 2000 лет назад, во времена правления Юлия Цезаря. Только тогда этот материал носил название орихалк.

Впервые метод получения сплава из меди и металлического цинка был запатентован в 1781 году англичанином Джеймсом Эмерсоном.

Разновидности медных сплавов и их маркировка

Медные сплавы различают по виду легирующего компонента, придающего материалу дополнительную прочность. Самые известные среди них, получившие наибольшее распространение:

  • Латунь — сплав меди с цинком. Она имеет маркировку: ЛX, где X — это процентное соотношение содержания меди.
  • Бронза — соединение меди с оловом, никелем, свинцом, алюминием или кремнием, маркируемое буквенным обозначением Бр, за которым следуют первые буквы названий легирующих компонентов с процентным содержанием каждого.
  • Медно-никелевые сплавы: мельхиор (соединения с никелем, железом и марганцем), нейзильбер (с никелем и цинком), куниаль (с никелем и алюминием). В маркировке указываются первые буквы всех, входящих в состав сплава, компонентов и их процентное соотношение.

Свойства сплавов меди

К общим физико-химическим свойствам сплавов относят:

  • прочность;
  • устойчивость к износу и коррозии при взаимодействии с агрессивными средами;
  • высокие показатели тепло- и электропроводности;
  • термическую стойкость;
  • низкий коэффициент трения.

Латунь достаточно прочный и твердый материал, при этом легко поддающийся обработке. Бронза отличается хорошими антифрикционными свойствами, коррозионной устойчивостью и сопротивлением механическим нагрузкам, обладает малой усадкой. Медно-никелевые сплавы отличаются повышенными показателями электросопротивления и устойчивостью к воздействию агрессивных сред.

Сферы применения сплавов

Сплавы меди широко применяются практически во всех отраслях промышленности. Латунь используется в машиностроении, химической, мебельной, автомобильной и оборонной промышленности. Из нее изготавливают крепежи и фурнитуру для мебели, декоративные элементы для интерьера, патронные гильзы, приборы теплотехнической и химической аппаратуры, детали автомобилей, воинские знаки отличия, сантехнические муфты и краны.

Помимо декоративных изделий, из бронзы производят большинство деталей и запчастей промышленных машин и оборудования, которые должны функционировать в условиях больших скоростей и высокого давления.

Медно-никелевые сплавы широко используются в судостроении и при изготовлении электроаппаратуры, в том числе термоэлектрогенераторов. Из медно-никелевых соединений производят монеты, посуду, медицинский инструмент, декоративно-сувенирную продукцию, украшения.

За счет высокой электропроводности медь и сплавы активно применяются в производстве электротехники, в том числе они используются для изготовления проводов, кабелей, теплообменных камер.

Сплавы меди и их применение

Один из самых распространенных цветных металлов – медь. Она часто встречается в природе, и ее залежи находятся относительно неглубоко.

Преимущества меди:

  • высокая прочность;
  • устойчивость к коррозии;
  • хорошая электропроводность;
  • пластичность;
  • отличная теплопроводность.

Медь в чистом виде больше всего используется в производстве электротехники. Почти половина добываемого металла в мире уходит именно на нужды этой отрасли. Наибольший процент меди идет на изготовление кабелей и проводов. Высокая электропроводность делает медь идеальным материалом для этих целей. А благодаря хорошей теплопроводности медь широко используют в производстве систем охлаждения и отопления. Также из этого металла изготавливают трубы для транспортировки жидкостей и газов. Медь также рекомендуют использовать для систем водоснабжения, поскольку медные трубы экологичны, устойчивы к высоким и низким температурам, практически не изнашиваются.

Тем временем, в остальных сферах чаще всего используют не чистую медь, а ее сплавы: латунь, бронзу и медно-никелевые соединения.

Латунь

Этот сплав достаточно дешев, прочен, тверд, легок в обработке. Область применения латуни широка: химическая промышленность, машиностроение, производство крепежей и фурнитуры для мебели. Также из латуни часто создают декоративные элементы для дома, перила лестниц, медали и оружейные гильзы.

Для получения такого сплава медь в равных пропорциях соединяют с цинком. Также в состав латуни может входить марганец, кремний, никель либо алюминий, которые придают сплаву разные свойства.

Бронза

Это самый востребованный сплав меди, который использовали испокон веков. В Древнем Египте из бронзы изготавливали украшения, а в Средние века из нее отливали боевые орудия. Сплав бронзы и олова в соотношении 9:1 получился особо устойчивым к коррозии, легко обрабатываемым и довольно декоративным. Что интересно, бронза гораздо тверже своих «родителей» – меди и олова. Сегодня в состав сплава вместо олова может входить свинец или алюминий, из-за чего у бронзы появляются новые преимущества. Например, алюминий придает сплаву прочность.

Медно-никелевые сплавы

Такие материалы отличаются интересным серебристо-белым цветом и очень устойчивы к коррозии. Их не разрушает даже воздействие соленой воды, поэтому медно-никелевые сплавы активно используют в судостроении.

Основные виды медно-никелевых сплавов:

мельхиор – сплав с долей никеля до 33%, применяется для штамповки монет, изготовления посуды, украшений;

нейзильбер – сплав меди, никеля и цинка. Из него делают особо прочный медицинский инструмент и декоративные элементы;

манганин – сплав меди с марганцем и никелем. Благодаря высокой электрической сопротивляемости его активно применяют в точных электронных приборах.

Специалисты считают, что запасы меди еще долгое время не будут исчерпаны. Кроме того, возможность вторичной переработки меди говорит о том, что этот материал со временем будет применяться все больше, а сферы его использования значительно расширятся.

типов медных сплавов — International Wire

Разместил Юлия Лесковец на

В отличие от чистой меди, медные сплавы представляют собой сложные составы металла на основе меди и легирующих элементов, таких как никель, алюминий, кремний, олово и цинк, в различных концентрациях, которые придают сплаву желаемые свойства. Узнайте больше о популярных медных сплавах и их распространенных применениях.

ЭТП и ОФ Медь

Двумя популярными медными сплавами являются электролитически вязкая медь (ETP) и бескислородная медь (OF).

Медь ETP (C110)

Для свойств меди ETP этот сплав чрезвычайно универсален и является наиболее часто используемым медным сплавом. Он обеспечивает 100% минимальную проводимость IACS, что делает его популярным для электрических применений и тех, где требуются низкие уровни сопротивления.

Медь (C101)

Медь

OF представляет собой сплав меди чистотой 99,99% с содержанием кислорода 0,0005%. Этот сплав имеет рейтинг проводимости 101% по IACS, он устойчив к окислению и менее подвержен водородному охрупчиванию.

Недвижимость

Медь как ETP, так и OF податлива, что облегчает ее обработку и формование в процессе производства. Эти сплавы обладают высокими показателями тепло- и электропроводности и низкой химической активностью. Они также обладают свойствами устойчивости к окислению, коррозии, микробам и бактериальному загрязнению.

Приложения

Некоторые из их наиболее распространенных применений включают:

  •     Аэрокосмические детали
  •     Строительство
  •     Электроника
  •     Элементы теплообменников
  •     Медицинское оборудование
  •     Линии электропередач и их компоненты

Медь кадмия (C162)

Кадмий-медь представляет собой высокоэффективный сплав, состоящий из 98-99 % меди, 0,1-1,5 % кадмия и иногда небольшого количества других материалов. Кадмий придает металлу большую прочность и делает его восприимчивым к некоторым термическим обработкам.

Недвижимость

Кадмий-медь

обладает увеличенным сроком службы при изгибе и хорошими характеристиками прочности на растяжение, что делает ее более податливой для промышленных и научных применений. Сплав также обладает отличной термической стабильностью и высокой степенью электропроводности.

Приложения

Некоторые из наиболее популярных применений кадмия-меди включают:

  •     Электрические компоненты (автоматические выключатели, соединители, пружинные контакты, электрические проводники)
  •     Трос контактный
  •     Оборудование для геофизических исследований
  •     Высокопрочные линии электропередачи

Медный сплав с высокими эксплуатационными характеристиками при растяжении и изгибе

Этот сплав признан проводником с высокими эксплуатационными характеристиками, который может выполнять специальные функции, отвечая или превосходя требования промышленных норм. Медный сплав с высокими эксплуатационными характеристиками, обеспечивающий растяжение и изгиб, соответствует следующим промышленным стандартам:

.

  •     ASTM B624
  •     MIL-W-29606
  •     NEMA WC67
  •     SAE AS22759

Недвижимость

Этот сплав обладает высокой прочностью на растяжение и сохраняет эту ключевую характеристику даже при повышенных температурах 700°F и выше. Материал также обладает высокой термической стабильностью и отличными характеристиками проводимости и может выдерживать отжиг при высоких температурах.

Приложения

Поскольку этот сплав сохраняет свои положительные характеристики при высоких температурах, он является отличным выбором для:

  •     Аэрокосмическая промышленность
  •     Медицинские приложения
  •     Геофизические приложения

80EF: экологически чистый медный сплав

Медь

80EF является альтернативой кадмиевой меди, соответствующей требованиям по ограничению использования опасных веществ (RoHS). Этот сплав не содержит кадмия и других тяжелых металлов, таких как свинец или ртуть.

Недвижимость

Несмотря на то, что 80EF не содержит кадмия, он по-прежнему обладает чрезвычайно благоприятными характеристиками, такими как хороший срок службы при изгибе и прочность на растяжение, и работает аналогично кадмиевой меди. Он также обладает высокой проводимостью и обеспечивает хорошую термическую стабильность.

Приложения

Этот сплав идеально подходит для применений, которые должны соответствовать нормам и требованиям RoHS. Дополнительные приложения включают в себя:

  •     Коммерческие аэрокосмические приложения
  •     Компоненты для геофизических исследований
  •     Медицинское оборудование

35EF: экологически чистый медный сплав

Медный сплав

35EF не содержит тяжелых металлов, таких как кадмий, свинец или ртуть. Медь Alloy 35EF также соответствует нескольким специализированным отраслевым стандартам, в том числе:

  •     ASTM B624
  •     MIL-W-29606
  •     NEMA WC67
  •     SAE AS22759

Недвижимость

35EF термически стабилен и обладает отличной проводимостью. Он также имеет высокую прочность на растяжение, что делает его идеальным для различных применений.

Приложения

Этот сплав является популярным выбором для любого применения RoHS из-за его соответствия директивам.

КС-95: Медный сплав сверхвысокой прочности

Этот сплав имеет состав, обеспечивающий повышенную прочность для использования в экстремальных условиях. Это позволяет производителям уменьшить размер и вес компонентов, не жертвуя прочностью или целостностью.

Недвижимость

Сверхпрочный медный сплав имеет превосходное соотношение прочности и электропроводности к массе, а также высокую степень прочности на растяжение. Этот прочный сплав имеет превосходный срок службы при изгибе в механических приложениях и является еще одним сплавом, соответствующим требованиям RoHS.

Приложения

Детали, изготовленные из сверхвысокопрочного медного сплава CS-95, используются в следующих приложениях:

  •     Аэрокосмические и авиационные кабельные системы
  •     Миниатюрная электроника
  • Медицинское диагностическое оборудование
  •   Миниатюрные инвазивные медицинские датчики и зонды

Бронза

Бронзовые сплавы состоят в основном из меди и примерно 12-12,5% олова, а также других металлов, таких как алюминий, марганец, никель, фосфор или кремний.

Недвижимость

Что касается свойств бронзы, сплав хорошо известен своей прочностью, устойчивостью к коррозии и электропроводностью.

Приложения

Некоторые из наиболее распространенных применений бронзы включают:

  •     Автозапчасти
  •     Электронные и электрические компоненты, включая контакты и реле
  •     Морские компоненты

Провода из медных сплавов в International Wire

Являясь ведущим производителем проволоки из медных сплавов в США, International Wire Group использует высококачественные металлы для удовлетворения уникальных требований клиентов. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о нашем выборе медных сплавов или о наших внутренних кабельных услугах.

Последние сообщения
  • Маркетинговый бюллетень за 3 квартал 2022 г.
  • Маркетинговый бюллетень за второй квартал 2022 г.
  • Руководство по медным проводам
  • Типы медных сплавов
  • Информационный бюллетень по маркетингу за первый квартал 2022 г.
Архивы:
  • октябрь 2022 г.
  • июль 2022
  • июнь 2022
  • Апрель 2022
  • Февраль 2022
Категории:
  • Сообщения в блоге
  • Новости компании
  • Информационные бюллетени

Медные сплавы | Металлургия для чайников

 

Медь — один из самых полезных металлов, известных человеку, и он был использован одним из первых. Медь — красновато-желтый материал, очень пластичный. Медь имеет гранецентрированную кубическую (ГЦК) кристаллическую структуру и имеет вторую лучшую электропроводность среди металлов, уступая только серебру, по сравнению с которым она имеет проводимость 97%.

Медь — один из самых полезных металлов, известных человеку.

Теплопроводность меди очень высока и находится между серебром и золотом. Существует почти 400 различных медных сплавов в зависимости от производимого коммерческого продукта: стержни, пластины, листы, полосы, трубы, трубы, прессованные профили, фольга, поковки, проволока и отливки из литейных цехов.

Медь — один из самых полезных металлов, известных человеку, и он был использован одним из первых.

Медные сплавы — это металлические сплавы, основным компонентом которых является медь. Они обладают высокой устойчивостью к коррозии. Наиболее известными традиционными типами являются бронза, в которой важным дополнением является олово, и латунь, в которой вместо цинка используется цинк. Оба эти термина неточны, и сегодня термин «медный сплав» часто заменяют, особенно в музеях.

Сходство внешнего вида различных сплавов, наряду с различными комбинациями элементов, используемых при изготовлении каждого сплава, может привести к путанице при классификации различных составов.

Существует до 400 различных композиций меди и медных сплавов, свободно сгруппированных по категориям: медь, сплав с высоким содержанием меди, латунь, бронза, медно-никелевый сплав, медь-никель-цинк (нейзильбер), освинцованная медь и специальные сплавы.

 

Добавление легирующих элементов улучшает определенные свойства, например, олово, алюминий, никель, железо и кремний используются для повышения коррозионной стойкости, свинец добавляется для улучшения обрабатываемости, а кремний добавляется для повышения износостойкости.

Чистая медь обладает лучшей электро- и теплопроводностью среди всех промышленных металлов. Медь образует сплавы более свободно, чем большинство металлов, и с широким диапазоном легирующих элементов для производства следующих сплавов:

  • олово делает оловянную бронзу
  • олово и фосфор делают фосфорную бронзу
  • алюминий делает алюминиевую бронзу
  • цинк делает латунь
  • олово и цинк делают пушечную бронзу
  • никель делает медно-никелевый сплав
  • никель и цинк делают нейзильбер
  • бериллий делает бериллиевую медь.
Краткое руководство по медным сплавам

В следующей таблице перечислены основные легирующие элементы для четырех наиболее распространенных типов, используемых в современной промышленности, а также названия каждого типа. Исторические типы, такие как те, которые характеризуют бронзовый век, более расплывчаты, поскольку смеси обычно были разнообразными.

 

Детали из латуни

Латунь

Латунь представляет собой сплав меди с цинком. Латуни обычно желтого цвета. Содержание цинка может варьироваться от нескольких % до примерно 40%; пока он поддерживается ниже 15%, он заметно не снижает коррозионную стойкость меди.

Brass Dragon

Латунь может быть чувствительна к коррозии при селективном выщелачивании при определенных условиях, когда цинк выщелачивается из сплава (децинкификация), оставляя после себя губчатую медную структуру.

На диаграмме показана структура бинарных медно-цинковых сплавов в состоянии полного равновесия с указанием предпочтительных температур для снятия напряжений, полного отжига и горячей обработки давлением. Различия в свойствах фаз частично связаны с тем, что альфа-латунь имеет гранецентрированную кубическую структуру, а бета-латунь имеет объемно-центрированную кубическую структуру.

 

Фазовая диаграмма меди и олова, показывающая перитектическую точку. Перитектическая реакция является важным примером микроструктурного превращения. Sn – 21 вес.%Cu демонстрирует это превращение из твердой фазы и жидкой фазы в другую, твердую фазу.

 

Бронзовая медаль

SonyEricsson Бронзовый корпус

 

Бронза

Бронза чаще всего представляет собой сплав меди, а также алюминия, олова и других металлов.

  • Алюминиевые бронзы представляют собой сплавы меди и алюминия. Содержание алюминия колеблется в основном между 5-11%. Иногда добавляют железо, никель, марганец и кремний. Они обладают более высокой прочностью и коррозионной стойкостью, чем другие бронзы, особенно в морской среде, и имеют низкую реакционную способность по отношению к соединениям серы. Алюминий образует на поверхности металла тонкий пассивирующий слой.
  • Металлический колокольчик
  • Фосфористая бронза
  • Никелевые бронзы, напр. нейзильбер и мельхиор
  • Металлическое зеркало

 

Области применения меди охватывают широкий спектр различных дисциплин.

  • Архитектура, как экстерьер, так и интерьер
  • Automotive, Медь является важным компонентом многих новейших элементов дизайна современных автомобилей.
  • Электротехника Высокая проводимость меди делает ее идеальным материалом для широкого спектра электрических применений
  • Электрическая энергия, эффективное качество электроэнергииСтроительная проволокаТрубы, трубы и фитингиМедные трубы — это материал высочайшего качества, доступный на сегодняшний день для различных строительных применений, включая сантехнику, пожарные спринклеры.
  • Топливный газ, медная труба — отличный выбор для систем трубопроводов природного газа.
  • Промышленный, Медь служит важным материалом в огромном количестве отраслей промышленности, включая электронику.
  • Уникальные свойства меди

  • для морской воды делают ее идеальной для многих применений в суровых морских условиях.
  • Изделия механической обработки, прутки и прутки из медных сплавов.

Вес болт калькулятор: Калькулятор крепежа и метизов. Расчет веса болтов, гвоздей, гаек.

Калькулятор массы и количества | ТАТКРЕПЕЖ

Главная » Вес болтов » Вес болтов гаек и шайб обычных

Вес болтов гаек и шайб производится согласно ГОСТов 

болты ГОСТ Р ИСО 4014-2013, ГОСТ Р ИСО 4017-2013

болты ГОСТ 7798-70, 7805-70, 5915-70

11371-78, 6402-70 со всеми изменениями ( Тексты ГОСТ ).

(о всех возможностях калькулятора смотрите видеоинструкцию внизу страницы)

1. Выбрать диаметр и длину болта, ввести необходимое количество штук.

2. Щелкните мышью на любом свободном месте страницы.

3. И увидите вес крепежа, который Вам необходим.

Внимание! Если калькулятор не работает

нажмите одновременно ctrl+F5





БОЛТ




Диаметр (мм):

Длина (мм):  

56810121416182022242730364248

810121416182022252830323538404550556065707580859095100105110115120125130140150160170180190200220240260280300


ПОДБОР









Количество 


шт

Вес 1500 шт компл. болтов + гаек


кг

Вес 1500 шт болтов


кг

Вес 1500 шт гаек


кг

Вес 1500 шт шайбы плоской


кг

Вес 1500 шт шайбы пружинной


кг

Вес 1500 шт шайбы увеличенной


кг


Размер под ключ 24. Длина резьбы 38. Шаг резьбы 2.00.


Вес одного болта (в гр): 145.2


Вес одной гайки (в гр): 37. 61


Вес одного комплекта (в гр): 182.81


Вес одной шайбы (в гр.): 11.295


Вес одного гровера (в гр.): 6.084


Вес одной шайбы увеличенной (в гр.): 41.00




НОВИНКА расчет веса

фундаментных болтов, гаек,

шайбы фундаментной и плит анкерных

 производится согласно ГОСТ 24379.1-2012 


на сайте башметиз.рф

расчет веса

винта с внутренним шестигранником

ДИН 912 аналог ГОСТ11738-84

на сайте башметиз.рф

Рассчитать вес

высокопрочных болта, гайки и шайбы.


Также Вы можете рассчитать вес

фланцевых шпилек гаек и шайб.

при нажатии на ссылку вы будете

направлены на другой сайт.

В данном калькуляторе возможно пересчитывать крепеж из килограммов в штуки.

Для этого введите вес крепежа в нужной Вам колонке.

(например: если Вам необходимо узнать сколько штук шайбы в 10кг, введите цифру 10

в колонке Вес …. шайбы плоской (в кг) и щелкните в любом свободном месте сайта).

Точно также можно рассчитать и другой крепеж представленый в данном калькуляторе,

Это болты гайки шайбы увеличенные

ЦЕНЫ НА МЕТИЗЫ. ПРАЙС-ЛИСТ НА КРЕПЕЖ

Калькулятор крепежа и метизов. МеханикИнфо – Telegraph

Скачать калькулятор крепежа и метизов расчет веса болтов

Ссылка: Калькулятор крепежа и метизов. МеханикИнфо

скачать калькулятор крепежа и метизов расчет веса болтов гвоздей гаек

Продвинутый калькулятор для быстрого расчета веса или количества метизов. Удельный вес метизов, теор масса болтов, сколько весят гайки, масса шайб так как расчет выполняется на базе теоретического веса крепежа из в интернете есть программы метизный калькулятор, которые не нужно скачивать на расчет массы по размерам болтов, гаек, шайб, гвоздей проводится. Калькулятор для метизной продукции, позволяющий производить перевод из штук в для пересчета количества элементов крепежа в массу. Тип метизов, категория (гост, din), подкатегория, диаметр, длина наименование продукции, кол-во шт, вес кг, добавить. Скачать калькулятор крепежа и метизов. Обзор нескольких сайтов с наилучшими онлайн калькуляторами по расчету болтов, гаек, шайб. Тип метизов, категория (гост, din), подкатегория, диаметр, длина наименование продукции, кол-во шт, вес кг, добавить. Калькулятор метизов 100% точность калькулятор метизов из кг в штуки — вес 300 наименований. крепежа, у нас вы получите вес — болтов, гаек, шурупов, гвоздей, саморезов, шайб, конечно, можно скачать различные оффлайн программы, или, что еще хуже найти,.

Скачать калькулятор крепежа и метизов расчет веса болтов

Первый онлайн калькулятор расчета веса крепежа и метизов. мы можем рассчитать теоретический вес 1 или 1000 болтов, гаек, шайб, заклепок, вы можете определить теоретический вес: болт, винт, гайка, гвоздь, гровер, ж/д. Калькулятор крепежа и метизов для наших клиентов. болты, винты, гайки, шайбы, шпильки гвозди, проволока выберите нужный размер: (в ячейках — вес 1000 шт в килограммах) в данном центре загрузок вы можете скачать сертификаты на нашу продукцию, а также. Продвинутый калькулятор для быстрого расчета веса или количества метизов. Размеры гаек заключенные в скобки применять не рекомендуется. Первый онлайн калькулятор расчета веса крепежа и метизов. мы можем рассчитать теоретический вес 1 или 1000 болтов, гаек, шайб, заклепок, вы можете определить теоретический вес: болт, винт, гайка, гвоздь, гровер, ж/д. Калькулятор крепежа и метизов для наших клиентов. болты, винты, гайки, шайбы, шпильки гвозди, проволока выберите нужный размер: (в ячейках — вес 1000 шт в килограммах) в данном центре загрузок вы можете скачать сертификаты на нашу продукцию, а также. Наша компания прометтиз предлагает различные виды болтов, гаек, шайб калькулятор можно также скачать на личный пк или ноутбук. Онлайн калькулятор метизов обеспечивает точный пересчет гаек, шайб и болтов расчет веса всей конструкции с учетом количества и массы крепежных изделий.

https://telegra.ph/Afonkina-YU-A-internet-magazin-UchMag-06-27

https://telegra.ph/Ce115ksr-Instrukciya-Na-Russkom—abrisplus-06-27-2

https://telegra.ph/pismo-ministerstva-zdravoohraneniya-i-socialnogo-06-27

https://telegra.ph/obrazec-dogovora-materialnoj-otvetstvennosti-mashini-ZHivoj-ZHurnal-06-27-2

https://telegra.ph/Uluchshennaya-kamera-v-Skajrime—Skyrim—Enhanced-Camera—Mody-dlya-06-27

https://telegra.ph/Indigo-Rose-Releases-AutoPlay-Media-Studio-40—Indigo-Rose-06-27-2

https://telegra.ph/protokoly-obshchego-sobraniya-rabotnikov-ou-06-27

https://telegra.ph/Aleksandr-YAkovlev-Izbrannye-intervyu-1992-2005-Aleksandr-YAkovlev-06-27

https://telegra.ph/Shema-EHlektroprovodki-Zil-433360-Cvetnaya-Skachat—Moi-fajly-06-27

https://telegra. ph/Ognezashchitnyj-sostav-klod-01-sertifikat-skachat—Blogi—aeterna-06-27

https://telegra.ph/Kniga-Abrahams-P-red-Anatomiya-cheloveka-Telo-Kak-ehto-rabotaet-06-27-2

Таблица веса болта с квадратным подголовком

— Ananka Group

л\д М5 М6 М8 М10 M12 М16 М20
16 4 6,9          
20 4,5 7,6 13,8 22,7      
25 5.1 8,5 15,4 25,2      
30 5,9 9,6 17 27,7 45,7    
35 6,7 10,7 19 30,2 49,4    
40 7,5 11,8 21 32,7 53,1    
45 8,3 12,9 23 35,8 56,8    
50 9. 1 14 25 38,9 61,2 119  
55 9,9 15,1 26,9 42 65,6 126  
60 10,7 16,2 28,9 45,1 70 133  
65 11,5 17,3 30,9 48,2 74,4 141  
70 12,3 18,4 32,9 51,3 78,8 149 247
80 13,9 20,6 36,8 57,5 ​​ 87 165 272
90   22,8 40,8 63,7 96 181 297
100   25 44,8 69,9 105 197 322
110   27,2 48,8 76,1 114 213 347
120   29,4 52,8 82,3 123 229 372
130   31,6 56,8 88,5 132 245 397
140   32,8 60,8 95 141 261 422
150   35 64,8 101 150 277 447
160       107 159 293 497
180       119 177 325 547
200       131 195 357 597

Расчет веса болта со свободным затвором 10 мм (обратный затвор)

Огнестрельное оружие со свободным затвором: теория и практика

Внизу: Стандартный болт MAC-10/45 в сборе

Внизу: Болт MAC-10/45 с грузом для Katana

Молоток»

«Большинство мощных ружей имеют стопорный болт, в котором боевые выступы удерживают патронник закрытым во время выстрела. Сюда входят винтовки с продольно-скользящим затвором или ломающимся затвором, а также полуавтоматические винтовки с вращающимся затвором, такие как AK или AR. Пистолеты со свободным затвором, напротив, просто используют инерцию затвора, чтобы удерживать патронник закрытым. Вот схематический вид пистолета со свободным затвором из книги Джорджа Чинна «19 лет».55 шедевр, «Пулемет», том 4, часть X. Это государственное издание, являющееся общественным достоянием, поэтому я привожу здесь цифры напрямую.

Пистолеты со свободным затвором на самом деле намного проще собрать в гараже, чем пистолеты со стопорным затвором, потому что:

В нем нет сопряженных или вращающихся частей; на самом деле, единственной движущейся частью может быть болт!
Вам не нужно втачивать стопорные выступы в затвор или патронник.
Нет «свободного пространства» или люфта патрона перед попаданием затвора в боевые упоры.
Сила, действующая на торец болта, в основном связана с сжатием, а не с напряжением задней части выступов (см. Dan Lilja или Varmint Al для анализа стопорного болта). Таким образом, вы можете изготовить рабочие болты со свободным затвором из дерьмовых материалов, таких как мягкая сталь (конечно, более твердая сталь будет лучше изнашиваться).

Конструкции со свободным затвором разрешены в большинстве штатов США, если вы используете полуавтоматический молоток или ударник. Федеральное правительство запрещает большую часть использования конструкций с открытым затвором (фиксированный ударник), поскольку их очень легко сделать полностью автоматическими.

Разделение головки гильзы

Так почему же не все ружья со свободным затвором? Что ж, пистолеты со свободным затвором имеют тенденцию взрываться, если они неправильно спроектированы. Также после определенного уровня мощности они весят больше.

Вот типичная кривая давления картриджа. Вы можете записать свою собственную кривую давления с помощью тензодатчика, такого как трассировка давления, но кривые от разных патронов и пистолетов на удивление похожи и различаются в основном пиковым давлением (примерно от 10 до 60 кфунтов на квадратный дюйм).
кривая зависимости давления от времени для патронника огнестрельного оружия; пик на 1/2 мс
Десятки тысяч фунтов давления внутри патронника длятся всего одну-две миллисекунды, и именно они проталкивают пулю в ствол.
давление в патроннике проталкивает пулю в ствол
Обратите внимание, что давление в патроннике отталкивает затвор с тем же давлением, что и пуля в стволе. Это плохо, потому что если затвор под давлением отходит назад, то патрон имеет свойство вытягиваться. Если он растянется слишком далеко, головка гильзы может отделиться от корпуса гильзы и разбрызгивать горячий газ с давлением в десятки тысяч фунтов на квадратный дюйм во всех направлениях. Это «отделение головки гильзы» могло и уже убивало людей, например, из-за того, что затвор на большой скорости отбрасывался обратно через глаз стрелка.

Нехорошо.

Предотвратить отделение головки гильзы можно следующим образом:

Выпуклость патронника, как у HK MP5 или G3, которая выравнивает давление внутри и снаружи патронника.
Смазка патронов, чтобы патрон выскальзывал из патронника, а не прилипал к стенкам. Чинн говорит, что нужна густая смазка; легкое масло имеет тенденцию выдавливаться из высоких точек.
С достаточной силой надавить на головку корпуса. Эта сила может возникать из-за сложного механизма блокировки выступов, но мы хотели бы просто использовать инерцию затвора.

Обратите внимание, что даже крохотный винтовочный патрон 22 длинны давит на головку затвора с силой около тысячи фунтов, так что о пружинах (по крайней мере, о любой пружине, которую можно было бы взвести рукой!), или трении, можно забыть напрочь. или магниты и т. д.

Этот последний пункт заслуживает повторения. Из ранее процитированного Chinn Vol 4, page 15 (подчеркивание добавлено мной):
«ПРИМЕЧАНИЕ: Есть один момент, который требует особого разъяснения в настоящее время. Во многих описаниях действия со свободным затвором настоятельно подразумевается, что приводная пружина вносит существенный вклад в сопротивление, которое ограничивает ускорение, сообщаемое затвору пороховыми газами. На самом деле это не так. Хотя верно то, что приводная пружина поглощает кинетическую энергию возвратного болта и, таким образом, ограничивает общее расстояние, на которое он перемещается, сопротивление пружины не оказывает никакого реального влияния на ранней фазе рабочего цикла. Ускорение затвора происходит в основном при высоком давлении пороховых газов, воздействующем на затвор силой в несколько тысяч фунтов. Приводная пружина, чтобы позволить болту открыться достаточно, чтобы обеспечить подачу, должна оказывать относительно низкое сопротивление. Хотя этого сопротивления достаточно, чтобы поглотить энергию затвора на сравнительно большом расстоянии, на которое затвор перемещается при отдаче, оно недостаточно велико, чтобы оказывать существенное сопротивление давлению пороховых газов до тех пор, пока давление в патроннике не упадет до относительно низкого уровня значительно позже. снаряд вылетел из дульного среза».
Миф о том, что «более мощная возвратная пружина предотвратит отделение головки гильзы», бытует в Интернете и по сей день. Это миф.

В любой конструкции со свободным затвором вы можете снизить вероятность летального исхода после отделения головки гильзы следующим образом:

Отвод выходящих газов через максимально широкое выпускное отверстие.
Сделать переднюю часть болта довольно маленькой, чтобы выходящие газы давили на меньшую площадь.
Установка очень мощной задней цапфы в конце хода затвора назад для поглощения дополнительной энергии затвора. Это сверх обычной энергии отдачи.
Отсутствие рядом с патронником незакрепленных деталей (например, прицельных приспособлений, экстрактора), которые могут оторваться при взрыве.
Установка расстояния между пользователем и камерой. Для этого хороши пистолеты с передним магазином (патронник далеко впереди рук оператора), совсем плохо винтовки булл-пап (патронник прямо у щеки стрелка!).

Как быстро болт будет двигаться назад?
Вот как вычислить силы, действующие на болт.
давление толкает пулю вниз по стволу и толкает затвор назад

То же давление в патроннике, которое проталкивает пулю в канал ствола, толкает затвор назад. Если бы болт весил столько же, сколько пуля, то он бы летел назад со скоростью пули, стреляя в стрелка! Таким образом, нашим основным инструментом для снижения скорости болта является масса.

Чинн утверждает, что, игнорируя трение:
импульс болта = импульс снаряда + импульс газа (+ импульс ствола?)
mbolt * vbolt = mbullet * vbullet + mgas * vgas (+ mbarrel * vbarrel?)

Для небольших патронов, таких как пистолеты, типичный вес заряда составляет 3-6 гран пороха, чтобы толкнуть пулю весом в сто с лишним гран, поэтому мы обычно можем игнорировать вклад газа в импульс. Тем не менее, давление в патроннике в любом случае с узким местом довольно сильно толкает ствол вперед, поэтому я не думаю, что мы можем безопасно игнорировать импульс ствола, как это делает Чинн.

Основная проблема здесь заключается в том, что хотя давление, толкающее пулю и болт, одинаково, площади не равны. Картриджи всегда, по крайней мере, немного больше сзади, а иногда и намного больше. Это вызывает проблемы с «тягой затвора» с новыми короткими толстыми патронами, такими как 300 WSM, даже при вполне разумном давлении в патроннике. На самом деле, в отличие от Чинна, я буду игнорировать импульс газа и начну с предположения:
давление на торец затвора = давление на спинку пули

Поскольку давление = сила/площадь, силы на торце затвора и пуле будут различаться в зависимости от соотношения их площадей.
усилие на поверхности затвора / площадь поверхности затвора = усилие на основании пули / площадь основания пули
или
усилие на поверхности затвора = усилие на основании пули * (площадь поверхности затвора / площадь основания пули)

Теперь мы попасть куда-нибудь! Импульс — это интеграл силы по времени (сила на самом деле определяется как производная импульса по времени), поэтому, если мы проинтегрируем обе части выше по времени (то есть проинтегрируем кривую давления), то получим:

импульс болта = импульс пули * (площадь поверхности болта / площадь основания пули)

Площадь круга, конечно, пи * радиус2, или пи/4 * диаметр2, так что это равно:
импульс затвора = импульс пули * (диаметр поверхности затвора / диаметр основания пули)2

Мы можем легко найти импульс выпущенной пули. Если мы масштабируем это по соотношению площадей, мы получаем импульс болта. Если мы разделим на вес болта, мы получим скорость болта. Если мы разделим на целевую скорость болта, мы получим требуемый вес болта.

ПРЕДПОЛАГАЯ, что скорость болта 4 м/с безопасна, тогда требуемая масса болта составляет:
масса болта в фунтах = 1,09×10 -5 * масса пули в гранах * скорость пули в футах в секунду * (диаметр поверхности болта / диаметр основания пули) 2
Константа преобразования 1,09×10 -5 получена из запроса к Google, чтобы выразить 1 гран * 1 фут/секунду / 4 м/с в фунтах. Вот указанная выше масса затвора для некоторых распространенных патронов:

Картридж

Вес болта

Болт упорный

Пуля

Скорость

Калибр

Основание

Доказательство

Единицы

фунтов

килофунтов

Зерновые

К/с

Дюймы

Дюймы

КПСИ

22 л

0,4

0,9

29

1240

0,223

0,224

31,2

32acp

0,8

1,8

71

905

0,312

0,338

26,7

380acp

1,1

2,4

90

1000

0,356

0,374

28,0

38специальный

1,3

2,5

110

945

0,358

0,379

28,6

9×19 Парабеллум

1,7

4,6

88

1500

0,355

0,391

50,1

7. 62×25 Токарев

2,0

4,0

87

1390

0,312

0,387

44,5

40s&w

2,2

4,9

135

1324

0,400

0,424

45,5

357магнум

2,2

5,0

125

1450

0,358

0,379

57,2

45ацп

2,3

3,7

200

975

0,452

0,476

27,3

9×23винчестер

2,4

5,4

125

1450

0,356

0,392

58,5

45кольт

2,4

2,9

185

1100

0,456

0,480

20,8

45 зазоров

2,5

4. 1

185

1150

0,452

0,476

29,9

357сиг

2,6

5,6

125

1368

0,355

0,424

52,0

10 мм

2,8

5,3

170

1340

0,400

0,425

48,8

410отверстие

2,8

2,4

109

1755

0,410

0,478

17,6

30 карабинов

3,2

4,0

100

2200

0,308

0,356

52,0

44магнум

3,8

5,9

210

1495

0,432

0,457

46,8

454casull

5,4

10,2

240

1916

0,458

0,478

74,1

500s&w

5,5

11,0

275

1650

0,500

0,530

65,0

50ае

6,0

8. 1

300

1579

0,500

0,543

45,5

7,62×39

6,3

6,9

123

2350

0,311

0,443

58,5

6,8 шт.

6,6

8,2

85

2900

0,268

0,421

76,7

223 Ремингтон

7,0

6,9

80

2869

0,224

0,376

80,6

30-30

7,2

6,4

150

2390

0,309

0,420

59,8

7. 7арисака

9,9

8,3

180

2200

0,311

0,473

61,1

45-70

9,9

6,4

400

1900

0,458

0,504

41,6

308 Винчестер

11,3

10,8

168

2680

0,308

0,470

80,6

8мм Маузер

11,8

9,9

198

2625

0,324

0,470

74,1

7,62x54R

12,2

10,5

180

2575

0,311

0,485

74,1

7мм Маузер

12,3

10,0

154

2690

0,285

0,472

74,1

50аласканский

12,6

8,3

450

2150

0,500

0,548

45,5

30-06

12,8

10,4

190

2700

0,309

0,470

78,0

375ч&ч

14,2

12,8

235

3000

0,375

0,513

80,6

300всм

17,4

15,7

150

3300

0,308

0,555

84,5

300 винчестер магнум

17,8

13,2

190

3150

0,309

0,513

83,2

338лапуа

24,4

18,4

250

3000

0,338

0,587

88,4

300лапуа

25,0

18,4

220

2910

0,309

0,587

88,4

50бмг

54,3

27,4

660

3080

0,511

0,804

70,2

20 калибр

5,5

4,6

218

1800

0,615

0,699

15,6

16калибр

7,7

5,0

350

1600

0,662

0,746

15,0

12калибр

9,4

7,2

437

1600

0,729

0,812

18,2

10 калибр

12,9

6,3

765

1280

0,775

0,855

14,3

Вот таблица Excel, использованная выше.

В качестве проверки обратите внимание, что болт со свободным затвором Ruger 10/22 весит 0,4 фунта, как и предполагалось. Типичные болты для пистолета-пулемета (SMG) пистолетного калибра на 9мм, Токарева или 45acp весят около 1,4 фунта, хотя для пистолета-пулемета с открытым затвором требуется вдвое меньше массы затвора (давление в патроннике должно замедлиться и остановить закрывающий затвор, прежде чем он снова откроется). Основываясь на этих расчетах, использующих «проверочные нагрузки», 10-мм ружейной форме (170-мм пуля со скоростью 1800 кадров в секунду в 16-дюймовом стволе) потребуется 2,8 фунта, чтобы обеспечить безопасность казенной части при полной нагрузке! Этот массивный вес болта должен быть добавлен к существующей конструкции или сделан для новой конструкции. Вес болта для Anduril изготавливается Lage Manufacturing. Это позволяет либо стандартные заводские нагрузки с несколько вялым движением затвора, либо нагрузки на полную мощность, не опасаясь преждевременного открытия затвора. Вес затвора изначально был изготовлен Lage для замедления полностью автоматической пушки MAC-10/45, чтобы снизить скорость их цикла примерно до 600 об / мин. К счастью, он также позволяет использовать 10 мм, если оружие настроено правильно. Я мог бы даже добавить дополнительный вес, вставив вольфрамовые стержни в вес болта, точно так же, как в механическом цеху добавляют «Мэллори-металл» к коленчатому валу, чтобы сбалансировать его.

Обратите внимание, что для большинства винтовочных патронов требуется абсурдный болт весом более десяти фунтов (вес болта 50bmg будет весить более 50 фунтов!). Это, конечно, все ПРЕДПОЛАГАЕТ, что скорость болта 4 м/с достаточно мала, чтобы предотвратить взрыв гильзы! Единственной причиной этого увеличения веса является торможение болта. Высокоскоростная фотография определит, подтверждается ли теория на самом деле.

Во второй колонке указано максимальное усилие давления на болт, которое показано в тысячах фунтов стерлингов (Kpounds).

Стол для фрезера своими руками видео: Фрезерный стол своими руками – чертежи, видео, фото

Фрезерный стол проще некуда Идея из фрезера своими руками

содержание видео

Рейтинг: 4.0; Голоса: 1

Фрезерный стол проще некуда Идея из фрезера своими руками
AlfFisher: 1. Как бюджетный вариант на скорую руку — пойдетНо для нормальной работы нужно ставить фрезер через переходную пластину, лучше металлическую, толщиной 3-5 мм, так как толстый фанерный стол съедает глубину реза. 2. Фрезеру в столе нужен лифт. Каждый раз лезть под стол, чтобы отрегулировать глубину не очень удобно. Один из самых простых лифтов — рычажный (когда рычаг закреплен к столу и одним концом подпирает фрезер3. Также нужна нормальная линейка, желательно с подвижными направляющими и пылеотсосом. 4. Выключатель для фрезера лучше организовать в виде выключателя + 2 розетки (для пылесоса и фрезера. 5. Еще стоит подумать о прижимах (веерных и плоских) так как подавать детали руками, особенно при больших объемах, не удобно и НЕ безопасно.
Дата: 2020-03-29

← Годный распиловочный стол своими руками проще некуда Приспособление

Универсальный диск по металлу для БОЛГАРКИ Диск для УШМ →

Похожие видео

Как научиться варить вертикал 3 мм электродами с основным покрытием УОНИ 1355

• Сварщик в городе

Осенняя посадка клубники по всем правилам. Сажаем клубнику осенью.

• Сад и Огород — Своими руками

Эта осенняя подкормка сада творит чудеса! Яблони и груши, сливы и вишни, все завалят урожаем!

• Иван Русских

Боитесь слизней в мульче? Решение очень простое. Просто посейте это растение осенью или весной.

• Иван Русских

Зима близко! Сделайте это пока не пришла зима! И все растения перезимуют отлично

• Во саду ли в огороде

Пробуем сваривать тонкий металл электродами 2мм Oliver ЛБ 52. Хорошие Белорусские электроды

• Гори Дуга

Комментарии и отзывы: 9

Петр
У всех подобных видео одна проблема — с электрикой большинство СЪЕМЩИКОВ не знакомы и понятия о пусковых токах и нагрузках на контакты не имеете. ПОЧЕМУ ВЫ НЕ УЧИТЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРИКИ Видео прекрасное и зачетное, но как всегда в конце нужно вступить в грабли с навозом. Никогда не используйте такие и другие бытовые выключатели, они для этого НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ. Если этот комментарий задевает Ваше достоинство, спросите лично себя сами: — а почему кнопка электроинструмента в 1000 раз мощнее и так туго включается (по сравнению с выключателем для домашнего света?

Сергей
Кроме лобзика, еще рубанок/фуганок. Не знаю толщину плиток, но не хотите сделать так, чтобы подошва инструментов была заподлицо с поверхностью стола. ИМХО для лобзика будет актуальнее. Не знаю функцию торчащих перемычек (а одном из видео Вы из шлифовали, но если от них избавиться, то можно подумать и о направляющих и прочих приблудах большого стола (тоже на сменных вставках. Жаль, что мне нужен еще более складной, до линии.

Иван
Молодец конечно, но лучше взять с Али специальную чпу-фрезерованную пластину. Стоит копейки, мороки правда чуть поболее: придется самим фрезером поработать, делая посадочное место, но оно того стоит: там и отверстия для упоров и разметка есть. Кстати аналогичная пластина бывает и для циркулярки: позволяет отклоняться от 90.

Денис
Привет. Верстак хороший. Но по работе с фрезером есть совет. Даже если фреза с подшипником. ставь обязательно хотя бы один упор. а лучше 2. чтобы заготовка всегда касалась опоры в трех точках (подшипник и два упора)

Nikolay
Я гляжу ты парень на все руки всё у тебя получаеться так держать дальше. Есть маленький совет для фрезера сделай подъемный механизм для регулировки фрез ну и осталось сделать рубанок и ленточный станок ну и удачи

Юрий
Торцы обрабатывай первыми, а бока последними, при условии невозможности доставить деревяху с края, это нужно для того что бы сколы при обработке с торца можно обработать уже с боку без переделки.

Сергей
Здравствуйте что за верстак такой я как понял полностью разборный. фрезера я тоже не видел как у вас что за фирма? я как понял его очень удобно к столу крепить с такой подошвой

Алексей
Может кто и писал, читать комментарии не очень охота) слишком далеко поставил от себя, нужно ближе к краю где то мм 200 максимум от края стола, а то спина Бобо)

Kosta
Вопрос — Почему у тебя отверстия после зенковки получились шестигранные? Я не могу понять а как ни как токарь универсал 6 разряда, хм не догоняю реально. 1: 42

Фрезерный стол своими руками

Содержание

  • Нестандартный фрезерный стол
    • Подробно о каждом узле
    • Принцип параллельного упора
  • Самодельный фрезерный стол. Часть 1
  • Обеспечение мобильности. Часть 2
  • Проектирование основания стола. Часть 3
  • Фрезерный стол своими руками. Часть 4. Промежуточный итог
  • Делаем ручной фрезер из обычной дрели своими руками

Нестандартный фрезерный стол

Изготовлен с некоторыми особенностями, которые отличают его от аналогов, сделанных своими руками. Это обычная самоделка, но она отличаются от того, что делают другие мастера. Столешница сделана из фанеры. Сверху приклеен гетинакс 5 миллиметров. Фанера клеилась на ПВА. Установлен упор, у которого есть функция параллельного перемещения.

Товары для изобретателей Ссылка на магазин.

Подробно о каждом узле

Основой стал фрезер ФМ 62-200. Есть еще полный аналог Фелисатти с такой же маркировкой 62/2200. На момент, когда мастер делал этот стол, модель 67 интерскол еще в продажу не поступила, поэтому выхода не было, кроме как разобрать фрезер полностью и переделать его в этот стол. Конечно, конструкция фрезерного стола может показаться сложно, можно было дождаться, пока выйдет 67 модель фрезера, которая обеспечивает регулировку подъема и опускания через подошву. Но мастера такой вариант не устраивает, кроме того, что есть нюанс, этот фрезер подклинивает.

Параллельный упор способен раздвигать щеки для работы с фрезами различного диаметра, он съемный. Имеет отверстие для стружкоудаления, приставляется заглушка с выходом под шланг. Щеки имеют т-треки, в них заложены вставки, зажимающиеся винтами.

Рассмотрим вставки разного диаметра для работы с различного диаметра фрезами. Снимаются и ставятся легко. Это стандартное решение, здесь ничего нового не изобретено. Используются пружинные ушки, которые входят в пазы и обеспечивают надежное зацепление. Вставки имеют различный внутренний диаметр с шагом 5 миллиметров. Минимальный 22 миллиметра, максимальный 75.

Принцип параллельного упора

Рассмотрим механизм работы перемещения параллельного упора фрезерного стола, созданного своими руками. Как вы видите, здесь т-треки, в них вот колодочки. В колодочке два отверстия, одно ровное, другое с резьбой. В параллельном упоре сделаны штифты для позиционирования, а в резьбовое отверстие вкручивается фиксирующий винт. Тоже ничего сложного нет. Принцип параллельного перемещения обеспечивается тросиком. Система роликов. Сзади тросик перекрещивается. Тросик проходит внутри т-трека. Просверлено отверстие, он попадает на ролик под столешницей, возвращается снизу, идет наперекрест на другую сторону.
Далее с 5 минуты о столе, который изготовлен своими руками на видео канала HeARTwood

Электроника для самоделок вкитайском магазине.

Источник: youtu. be/lJs9pa6shFo

Далее статья  из трех частей автора блога «Душевное Мастерство» (ссылка в конце публикации)

Самодельный фрезерный стол. Часть 1

Как у любого начинающего мастера, у меня есть свои самодельные инструменты и приспособления, заменяющие профессиональное оборудование.
В интернете масса видео и статей на эту тему. Я решил выложить свою версию не случайно. Разнообразие вариантов обусловлено наличием различных исходных условий у мастеров – материалы, место под станок и пр., а также типом самого фрезера, вокруг которого будет спроектирован стол. Основным же фактором является желание (или нежелание) мастера заморочиться и потратить время.
Ближе к делу. В основу моего стола легли принципы: меньше времени на изготовление, меньше материалов и возможность дальнейшего усовершенствования. Как образец, мне приглянулся вот такой вариант исполнения стола, так как он универсальный и компактный, позволяет установить также и другие инструменты при определенных условиях.

Стоит заметить, что основная необходимость во фрезерном столе появляется, когда требуется освободить руки мастера, например, для удержания заготовки двумя руками. Руководствуясь только этой потребностью, а также принципами, описанными ранее, я решил, что для первого этапа мне достаточно сделать широкое плоское основание, к которому будет прилажен фрезер, и которое, в свою очередь, будет в дальнейшем установлено на верстак.

фрезер Интерскол
В моем арсенале имеется фрезер Интерскол, небольшой «квартирный» верстак и лист фанеры, из этого я собрался соорудить первый вариант стола.

Небольшой домашний верстак
Приступим. Берем фрезер, демонтируем подошву. В моем случае это пластиковая пластина, привинченная к алюминиевому основанию фрезера. По пластиковой пластине размечаем на будущем столе отверстия под фрезу и крепеж. В качестве стола я выбрал фанеру 15мм, этого вполне достаточно для получения необходимой жесткости стола, при этом конструкция получится достаточно легкой. Этим же фрезером (с установленной подошвой) фрезеруем по контуру подошвы углубление в фанере, куда будет монтироваться фрезер. Толщина оставшегося слоя фанеры должна быть по толщине такой же как подошва, в противном случае придется менять крепеж.

Подошва фрезера
На этом все. Первый этап окончен. После сборки с фрезером выходит вот такая штука, которая струбцинами монтируется на верстак. Это, наверное, самый простой стол из всех. Требует минимум времени.

Стол собран и установлен на верстак
Почему стол сделан восьмигранным? Проще сделать квадрат, или круг для экономии места. Восьмигранник еще нужно умудриться разметить. Объясняю. Подобная конфигурация имеет место в случае, если планируется дальнейшее развитие стола в универсальный, для использования с другими инструментами. Основное назначение восьмигранника – позиционирование инструмента относительно оси стола как продольно, так и перпендикулярно. Квадрат обладает такими же качествами, однако занимает большую площадь, тем самым снижая жесткость всего стола. Круг же в свою очередь обладая максимальной компактностью не позволит точно и быстро произвести перестановку. Перестановка нужна, например, для циркулярной пилы. Для нее подготовлен такой же восьмигранник, и в будущем, когда я организую общий стол, мои инструменты могут быть легко заменены и/или переставлены.

Восьмигранный стол установлен на верстак
Чтобы восьмигранники для разных инструментов получились одинаковыми, можно использовать первый стол как шаблон, а по нему с помощью фрезы с подшипником копировать его сколько угодно раз.
Основным минусом того что у меня получилось является тот факт, что фрезер, привинченный к столу, перестает быть ручным. В следующей статье я расскажу, как улучшить конструкцию фрезерного стола так, чтобы сохранить преимущества ручного инструмента.

Обеспечение мобильности. Часть 2

В первой части цикла мы гордо приладили лист фанеры к фрезеру, установили это на верстак и окрестили фрезерным столом. В этой статье я расскажу вам, как оптимизировать получившуюся конструкцию так, чтобы сохранить главное потребительское свойство фрезера –мобильность в качестве ручного инструмента.

Новая подошва на ручном фрезере Интерскол
Итак, иногда нам нужен стол, иногда ручной фрезер. Перекручивать крепеж фрезера к подошве или столу (в моем случае шесть винтов) каждый раз – трудоемкое и неудобное занятие, требующее снятия всей конструкции с верстака. Более того, по мимо затраченного времени, портится и сам крепеж. Почему-то на моем фрезере Интерскол применены мягкие потайные винты 5 мм с крестовым шлицем, который, если приложить избыточное усилие, сминается, образуя заусенец. Этот заусенец в последствии доставил мне неприятности, попортив заготовку, оставив на ней царапины.
Чтобы избежать подобной процедуры необходимо предусмотреть некое дополнительное приспособление, которое позволило бы быстро устанавливать фрезер в стол без дополнительного крепежа. При этом очевидно, что и фрезер должен свободно проходить всем своим корпусом сквозь стол для того чтобы его можно было быстро демонтировать. В данном случае быстро означает – без демонтажа стола от верстака.
Для решения поставленной задачи решено изменить форму и материал подошвы таким образом, чтобы фрезер, установленный в стол, фиксировался новой подошвой в осевом направлении, цепляясь своими краями за специальную выемку в столе, предназначенную для выступающей части подошвы. Очевидно, подошву нужно сделать гарантированно больше основного тела фрезера, чтобы он не провалился при установке в стол.

Прозрачная подошва прямоугольной формы с отверстиями для крепления к столу
Я выбрал для подошвы оргстекло толщиной 4 мм, выпилил его прямоугольным по периметру (оргстекло выбрано не случайно, его прозрачность повышает удобство работы с фрезером, дает возможность подсветить большую площадь обрабатываемой поверхности). Ответную выемку в столе по контуру подошвы фрезеруем. Важно выставить на фрезере высоту фрезы, соответствующую толщине подошвы. Ну а для того, чтобы фрезер заходил в стол, выпиливаем лобзиком достаточно забавные в моем случае «дыры» в столе. В итоге наш фрезер с новой подошвой, как хвост Иа, входит и выходит из стола. Для наглядности представлены изображения.

Сквозная дыра забавной формы для свободного извлечения фрезера и прямоугольная обнизка под подошву
Как показала практика, фрезер не нужно крепить дополнительными саморезами к столу, он отлично держится под собственным весом, но конечно это допустимо лишь для тех случаев, когда идет простое фрезерование (например, по прямой линии) по направляющей с прижимом заготовки двумя руками. В остальных случаях не зафиксированная подошва с фрезером может «гулять» в приделах зазоров и испортить нам работу.

Так в итоге выглядит стол без фрезера. Отверстия по периметру нужны для удобства переноса конструкции, облегчения веса и обеспечения прижима направляющих струбцинами

Стол теперь выглядит вот так

Вид сверху. Сквозное отверстие под фрезер в местах, где проходят его ручки, выступает за периметр подошвы тем самым образуя места хвата для выема фрезера.
В следующей статье я опишу проект специального большого стола под два одновременно установленных инструмента.

Проектирование основания стола. Часть 3

Мы остановились на том, что подготовили восьмигранное основание, позволяющее беспрепятственно устанавливать на него ручной фрезер с доработанной подошвой. Пока что мы монтировали это «хозяйство» на складной верстак с помощью струбцин, однако этот способ имеет свои минусы, основными из которых являются ограниченность рабочей поверхности стола и отсутствие возможности применения дополнительных приспособлений, например, параллельных направляющих. Важно также заметить, что на таком столе практически невозможно обработать деталь длинной более метра. Все эти неудобства подводят нас к необходимости изготовления специального стола-основания.

Старый вариант
Каким он должен быть, этот стол? Давайте сформулируем к нему основные требования, которые позволят нам в перспективе максимально облегчить свой труд и экономить время. Для меня это:
— Надежность. Стол должен быть прочным, ровным, не шататься и не скользить по полу от усилий. Столешница должна быть гладкой и не деформироваться со временем, имеется в виду – не рассыхаться, не пучиться и тому подобное.

Основание с диагональными упорами для жесткости
— Оптимальные размеры. Размеры – понятие растяжимое J. Какой размер стола нужен и для каких целей с ходу не ответишь. Определяющий фактор – заготовки, которые вы собираетесь обрабатывать на нем. Для себя определил ширину 700 мм и длину 1515 мм. Ширина подобрана так чтобы можно было дотянуться до противоположного края без неудобств, а длина определена максимальным размером листа фанеры. Вообще, я хотел длинный стол, чтобы на нем можно было расположить два инструмента одновременно, осуществлять распил длинных заготовок и широких мебельных щитов.
— Доступные материалы. Каркас стола будет выполнен из брусков 50х50 мм, есть в наличии в любом строительном магазине и стоят недорого. Для столешницы предпочтение было отдано в пользу фанеры 15 мм. Сложно назвать этот материал надежным и жестким, но учитывая трудозатраты и стоимость, это решение оптимальное. Под фанеру обязательно сконструировать прочную раму с поперечным ребром. Для сохранности столешница будет обработана яхтенным лаком на два слоя покраски.

Каркас из бруса 50х50 мм
— Эргономика. О чем это я? В мастерской любой «Колхоз» должен быть удобным. Даже временные конструкции, которые планируется заменить на профессиональные станки, должны быть максимально удобны и просты в эксплуатации. Недоработка в мелочах приведет к избыточным временным затратам. Определим понятие эргономики непосредственно к нашему столу. Работать должно быть одинаково комфортно со всех сторон, высота стола должна регулироваться в зависимости от роста мастера, про ширину уже было отмечено – должна обеспечиваться доступность всей рабочей поверхности столешницы. Инструмент должен быть под рукой, но при этом не мешать, если не используется. Для этого предусмотрим открытую со всех сторон полку. В зависимости от ширины обрабатываемых заготовок появляется потребность в смещении инструмента относительно центральной оси стола, особенно это касается циркулярной пилы. Для этого восьмигранные отверстия в столе под инструмент разнонаправленно смещены относительно оси стола.

Разнонаправленные «окна» под два инструмента
— Универсальность. Под этим абстрактным понятием я подразумеваю возможность установки на стол дополнительных вспомогательных приспособлений для увеличения возможностей обработки, таких как направляющие, упоры, прижимы и прочее. В представленной модели не отражены данные элементы. Они будут спроектированы и установлены на стол отдельно.
Основные требования определены, материалы выбраны, самое время приступить к проектированию и созданию эскиза. На картинках наглядно представлена получившаяся конструкция.

Так будет выглядеть готовый стол
Согласитесь, если бы вы увидели этот стол, то сказали бы себе «Ничего особенного, просто стол». Однако, никогда нельзя забывать, что даже за самыми простыми вещами прячется идея и подход (творческий или конструктивный — не имеет значения). Чего только стоит «Черный квадрат» Малевича! =)
Следите за новостями, подписывайтесь на канал!
Источник: zen.yandex.ru

Фрезерный стол своими руками. Часть 4. Промежуточный итог

В последней статье цикла я описал проект будущего стола. Затем, я решил отработать конструкцию «заменяемых восьмигранников» на модельном столе под один инструмент, подготовив столешницу и успешно испытав ее в роли распиловочного стола, применив восьмигранник с «циркуляркой». В данной статье опишу процесс превращения столешницы в стол (наконец-то самостоятельный), а также дам обзор по удобству замены инструмента и работы на нем в принципе.

Каркас из ранее напиленных брусков. Грубо и практично
Сперва сделаю стол. В части про пилу я отрабатывал конструкцию напиливая ножки и поперечины. Полученное я благополучно собрал на клей и саморезы, то что получилось представлено на фото. В качестве ребер жесткости и опорных поперечин для столешницы я применил фанеру 15 мм, нарезал ее полосами по 80 мм и как бы опоясал ножки замкнутым контуром. Применил именно фанеру так как в дальнейшем планирую навесить на нее скользящие направляющие для регулируемой упорной линейки под распиловку и фрезер. Для этих целей простой брусок не годится, так как форму и плоскость он не держит, со временем естественные деформации возьмут свое и он либо треснет, либо «уведет» грань от ровного перпендикуляра. Столешницу креплю к получившемуся каркасу на уголки, много маленьких уголков с ребром жесткости. Дополнительно для «железной хватки» насквозь столешницы в ножки загоняю длинный мощный саморез. Снизу в ножки устанавливаю систему выставки. Ничего сложного и дорогого – обычные мебельные забивные гайки и болты М10. Чтобы стол был устойчивым высота регулирования не должна превышать 30 мм. Для стационарной установки после выставки столик лучше укрепить уголками к полу, но я пока не буду этого делать.

Раскрепляю столешницу на уголки
Маленький лайвхак по мебельным забивным гайкам. Штука эта вообще-то не очень надежная – один неосторожный толчок, и ее выворачивает из гнезда. Чтобы этого не произошло я делаю, как на картинке. Сверлю два отверстия на фланце как можно ближе к внешнему краю и загоняю два тонких длинных самореза (например, для гайки М10 вполне подошли саморезы 3х30мм). Данная доработка значительно повышает надежность узла.

Два тонких длинных самореза надежно держат нашу гайку
Переходим к испытаниям. Начнем с фрезерного стола. Направляющие пока что отсутствуют, так что использую брусок и струбцины. Пользоваться столом удобно как с длинной, так и с короткой стороны, доступ к инструменту не ограничен. Стоит стол достаточно надежно, при работе нет ощущения, что он смещается или вибрирует, можно смело вести заготовку по направляющей. Восьмигранник с инструментом сидит в пазу достаточно надежно, не люфтит. В итоге считаю, что испытания с фрезером прошли успешно.

Фрезер установлен
Поработаю с циркулярной пилой. Перестановка инструмента занимает несколько секунд. Пилу можно разместить как вдоль, так и поперек стола, так что поработаем с обоими вариантами. При распиле сразу заметно, что плоскость лезвия далеко не параллельна оси стола (градусов на 5 — 7), так что направляющая будет немного треугольная, также линейку для ее выставки придется клеить по диагонали, но это не страшно, так как небольшой угол не влияет на удобство. При раскройке листа фанеры 15 м и очередной доски толщиной 50 мм устойчивости столу хватило. Испытания в целом пройдены успешно, пилить можно.

Пила поперек, для коротких и небольших заготовок

Пила вдоль, для длинных заготовок

Вот так выглядит слегка извращенная раскройка фанеры на новом столике. Нужен форматник… Хорошо заметен угол между гранями стола и листа фанеры, это угол отклонения диска инструмента от оси стола
В целом получилось что-то типа станка, весьма неплохо и в целом удобно. Теперь начну экспериментировать с различными восьмигранными приспособлениями для инструментов – на очереди голова для вертикальной установки фрезера, кронштейн для лобзика чтобы сымитировать ленточнопильный станок, а также опора ручной шлифмашинки для ее стационарной установки. На модельном столе я отработаю все эти «полезности», чтобы в итоге сделать полноценный стол и начать его эксплуатацию в достроенной мастерской.
Источник: zen.yandex.ru

Делаем ручной фрезер из обычной дрели своими руками

zen.yandex.ru/media/loftstyle/

Фрезер просто незаменимый инструмент, но у начинающего мастера его просто может не быть. Выход прост, можно сделать ручной фрезер из простой дрели своими руками, и пользоваться им до тех пор, пока не появится возможность купить настоящий.

фрезер из ручной дрели

Он сказал поехали и махнул рукой. Для начала нам понадобится два круга вырезанных из дерева. Вырезать их можно обычной коронкой.

круги из дерева

Меряем основание дрели после патрона.

меряем основание

В одном из деревянных кругов нужно будет сделать отверстие точно такого же диаметра. Просверлим его коронкой.

сверлим

Во втором же нужно отверстие немного большего диаметра. В итоге у нас получилось два круга с отверстиями.

деревянные круги с отверстиями

Давайте отшкурим наши «бублики» снаружи и внутри.

шкурим бублики

Тот бублик, что с отверстием поуже разметим и раскромсаем как на фото ниже:

размечаем и отрезаем лишнее

Сделаем два неглубоких отверстия 10-ым пером или сверлом, что бы спрятать туда головки болтов.

два отверстия, что бы спрятать болты

А затем просверлим их насквозь менее толстым сверлом (соответствующим диаметру вашего болта).

сверлим

Ну и распилим всю эту прелесть надвое.

распиливаем надвое

На бублик с широким отверстием крепим саморезами снизу два брусочка, не забываем спрятать саморезы.

крепим брусочки

Две половинки заготовленной ранее детали, с меньшим отверстием, соединяем между собой на болты и гайки.

соединяем две половинки

И прикручиваем 4-мя саморезами к заготовленной детали с брусочками.

заканчиваем сборку

Осталось вдеть эту приспособу в дрель и затянуть болты с гайками.

фрезер из дрели готов

А вот и результат работы обычной кромочной фрезой:

результат работы фрезера из дрели

И еще прогон уже другой кромочной фрезой:

результат работы фрезера из дрели

О том, как сделать станок из бормашины тут.

39 бесплатных чертежей и идей стола для фрезера своими руками, которые можно легко построить

Фрезер — очень полезный инструмент в деревообработке. Его можно использовать, чтобы помочь с формованием, резкой углов, краснодеревщиком и многим другим. Без него сложно представить создание чего-либо сложного.

Фрезы, пожалуй, самый важный инструмент, который может использовать плотник.

Большинство людей используют маршрутизаторы в качестве портативного инструмента. Хотя это жизнеспособный вариант, фрезер, установленный на столе (или столе фрезера), более безопасен в использовании и может использоваться для резки на совершенно другом уровне. Теперь, если вы хотите построить стол для фрезерования самостоятельно, вы попали в нужное место. Мы собрали 39из лучших планов стола маршрутизатора DIY.

Вот они:

1. Планы фрезерного стола Creston Wood

Этот фрезерный стол кажется очень полезным. В нем достаточно места для вашего роутера. И много рабочих мест тоже.

Но у него также есть хорошие ящики, в которых можно хранить всякие мелочи. И чтобы сделать его еще лучше, планы бесплатны. Так что он может стать вашим по цене дерева и акцентных деталей.

Сборка этого фрезерного стола

2. Прижимное приспособление для фрезерного стола

Этот стол имеет уникальную особенность. Когда вы фрезеруете объекты рядом с краем, этот прижимной зажим будет обеспечивать регулируемое давление и позволит вам легко выполнять резку с остановкой.

Если вам нужна эта уникальная функция, не ищите дальше. С этими бесплатными планами у вас будет все, что вам нужно в кратчайшие сроки.

Соберите этот стол для фрезерования

3. Быстрый и простой стол для фрезерования

Если вы не большой плотник, но вам все равно нужно время от времени использовать фрезер, то это, вероятно, для вас. Это простой фрезерный стол с открытым пространством для хранения под ним.

Но у него все еще есть хороший ящик под столом, который отлично подойдет для хранения вещей. Если вы ищете что-то более простое для вашего маршрутизатора, то это может быть то, что вам нужно.

Создайте эту таблицу маршрутизаторов

4. Таблица маршрутизаторов Jane’s

Первоначальная идея этой таблицы маршрутизаторов появилась в отдельном посте блоггера по имени Джейн. Она внесла свой вклад в базовую сборку.

Но затем этот блоггер получил большую скидку на маршрутизатор и сделал несколько настроек для получения этого конечного продукта. Это может поразить и ваше воображение.

Соберите этот стол-маршрутизатор

5.

Стол-маршрутизатор Патрика

Если вы поклонник Аны Уайт, то вы знаете, что у нее есть почти все, что вы когда-либо хотели построить вокруг усадьбы или крошечного дома. Мы лично любим ее здесь.

Неудивительно, что у нее есть отличный план, как помочь вам построить отличный фрезерный стол. Он имеет достаточно места для хранения и рабочего места. Надеюсь, вам понравится так же сильно, как и нам.

Соберите этот фрезерный стол

6. Фрезерный стол Wood Smith

Если вам нужен действительно простой дизайн, то это то, что вам нужно. Для людей, которые являются новичками в столярном деле, это может быть отличной сборкой для вас.

Нет ящиков и прочих надстроек. Но это все еще очень красивый, чистый внешний вид фрезерного стола. Любой «новичок» будет горд сказать, что построил это.

Соберите этот стол-маршрутизатор

7. Стол-маршрутизатор One Project Closer

Если вам нужны визуальные эффекты, чтобы построить что-то правильно, то это руководство для вас. Даже если вы этого не сделаете, вам понравятся все включенные детали.

Если вы ищете простые планы, которые помогут вам построить простой фрезерный стол, то вы только что его нашли.

Создайте этот стол-маршрутизатор

8. Стол-маршрутизатор «3 в 1»

Этот стол-маршрутизатор — не просто стол-маршрутизатор. О, нет! Его также можно сконструировать для хранения лобзика и циркулярной пилы.

Если вы плотник или кто-то, у кого есть хорошие столярные навыки, то вам бы очень хотелось иметь этот стол в своей жизни.

Построить эту таблицу маршрутизатора

9. Фрезерный стол American Woodworker

Преимущество этого фрезерного стола заключается в том, что они пытаются воссоздать каждую деталь, которую вы получили бы в купленном в магазине фрезерном столе.

Если вы хотите иметь красивый забор, непровисающую верхнюю часть и встроенный шкаф, возможно, вы только что нашли свой будущий фрезерный стол. Более того, они утверждают, что вы можете построить его за половину стоимости столов, купленных в магазине.

Соберите этот стол маршрутизатора

10. Настенный стол маршрутизатора

Если вы меня знаете, то знаете, что я большой поклонник всего, что связано с «мерфи». Знаете ли вы? Кровати в стенной нише, письменные столы в стенной нише, а теперь еще и фрезерный стол в стенной нише.

Если вы не хотите беспокоиться о хранении другого оборудования, не ищите дальше. Этот настенный фрезерный стол очень функционален и компактен.

Построить эту таблицу маршрутизаторов

11. Универсальная таблица маршрутизаторов

Эта таблица маршрутизаторов может быть простой или более сложной. Это действительно зависит от вас, ваших навыков и того, что вы хотите от фрезерного стола.

Итак, если вы хотите иметь простую таблицу маршрутизатора без хранилища, эти планы могут вам это предоставить. Но если вы хотите иметь шкаф для хранения под ним, вы можете получить его и с этими планами. Это все, что вам нужно в одном месте.

Соберите этот фрезерный стол

12. Настольная пила Фрезерный забор

У вас есть настольная пила? Ну, если так, то вам повезло. Потому что после того, как вы прочитаете эти планы, вы узнаете, что вы уже на полпути к тому, чтобы иметь стол маршрутизатора.

Что делает эти планы такими удивительными, так это то, что они нашли способ создать забор для фрезерования и прикрепить его к настольной пиле. Таким образом, вы можете иметь две таблицы в одной.

Соберите этот стол-маршрутизатор

13. Дешевый и простой в хранении стол-маршрутизатор

У вас ограниченный бюджет? Не беспокойтесь, потому что я тоже. Вам тоже не хватает места для хранения? Ну разве мы не все?

Если вам нужен недорогой фрезерный стол, который не займет много места для хранения, возможно, вы нашли его в этом дизайне.

Соберите этот фрезерный стол

14. Самодельный фрезерный стол

Мне нравится этот фрезерный стол, и мне нравится статья, в которой рассказывается, как его собрать. Причина, по которой я люблю эту статью, заключается в том, что они не только рассказывают вам, как ее построить, но и дают вам готовый продукт. Это дает вам немного поддержки, когда вы беретесь за новый проект.

Но мне очень нравится дизайн проекта, потому что он очень простой. Не всем нужен экстравагантный фрезерный стол. Для тех, кто хочет что-то на основной стороне, это отличный вариант.

Соберите этот фрезерный стол

15. Классический фрезерный стол Country

Когда я впервые увидел этот фрезерный стол, он был таким красивым, что я не был уверен, что смотрю на фрезерный стол. Напоминает старый комод или умывальник, если не смотреть на самый верх.

Возможно, вы хотите что-то функциональное, но при этом красивое, тогда это может быть тот фрезерный стол, который вы искали. Помимо всего остального, что предлагает этот маршрутизаторный стол, он содержит массу места для хранения.

Создайте эту таблицу маршрутизации

16. Таблица маршрутизации и органайзер

Эта таблица маршрутизации — не просто старая обычная таблица маршрутизации. Если вы ищете что-то простое, то это, вероятно, не то.

Но если вы ищете фрезерный стол, который поможет организовать ваше плотницкое безумие, то этот стол может вам в этом помочь. Когда вы строите, у вас всегда есть масса мелких предметов, плавающих вокруг. Несколько выдвижных ящиков для поддержания порядка — отличный бонус.

Соберите этот фрезерный стол

17. Фрезерный стол для мусорных баков

Допустим, вы не разбираетесь в столярном деле. Это нормально. Скажу честно, если бы не мой муж, наша усадьба не выглядела бы так хорошо, как сейчас. Он плотник в семье.

Если у нас с вами есть что-то общее, то этот маршрутизатор может быть для вас. Вместо того, чтобы строить базу, вы можете просто использовать мусорное ведро. Это сокращает работу над проектом вдвое.

Построить эту таблицу маршрутизатора

18. Складной фрезерный стол

Я фанат этого фрезерного стола. Это не совсем стиль Мерфи, но он действительно уникален и отлично подходит для домов или складских помещений, в которых нет тонны места для хранения.

Этот фрезерный стол можно прикрепить к верстаку. Вы поднимаете его, когда используете, а затем просто складываете, когда он не используется. Напоминает старые обеденные подносы из телевизора. Это было удобно, как и этот маршрутизаторный стол.

Создайте эту таблицу маршрутизаторов

19. Таблица маршрутизаторов стоимостью 100 долларов США

Каждый доллар на счету? Я понимаю. Мы были там сделали это. Но не позволяйте своим финансам замедлять вас при создании полезных инструментов, которые помогут вам инвестировать в свой дом.

Если вам нужен фрезерный стол, но вы немного ограничены в деньгах, вот тот, который можно построить за 100 долларов. Он не предлагает тонну памяти. Но это простая сборка, и она, безусловно, выполнит свою работу.

Соберите этот фрезерный стол

20. Схемы фрезерного стола The Family Handy Man’s

Планы на этот стол просто великолепны. Мне нравится, что они предлагают несколько дополнительных функций, которых нет на некоторых других сайтах. Помимо предоставления вам планов очень функционального стола маршрутизатора, они также помогут вам выяснить другие аспекты сборки.

Они включают такие функции, как продолжительность сборки. В этом случае они говорят, что на сборку этого маршрутизаторного стола уйдут выходные. И это не возмутительно, но сайт дает оценку, что это может стоить до 500 долларов. Если это похоже на то, что вы ищете, то вы только что нашли это.

Создайте эту таблицу маршрутизатора

21.

Мусорный бак Таблица маршрутизатора Dremel

Я уже делился похожим. А вот это еще один действительно классный вариант фрезерного стола.

Опять же, если вы не хотите вкладывать время, деньги или навыки в изготовление фрезерного стола, то это отличный вариант для вас.

Создайте эту таблицу маршрутизаторов

22. 3 различных таблицы маршрутизаторов

Если вы не совсем уверены, что ищете в таблице маршрутизаторов, этот сайт может быть хорошим местом для начала. Они предлагают три очень разных дизайна, которые обязательно привлекут ваше внимание.

Итак, если вам нужен простой фрезерный стол, возможно, вы найдете дизайн, который искали. Если вы хотите что-то более сложное, вы найдете это тоже. Попробуй.

Соберите этот фрезерный стол

23. Настольный фрезерный стол

Это уникальная и действительно крутая идея. Если вы занятый плотник, возможно, вам не нужны кучи разных столов и инструментов вокруг вашей мастерской. Становится слишком тесно.

Решение состоит в том, чтобы сделать столешницу фрезера, которую можно скользить по рабочему столу. Таким образом, это не еще одно приспособление, занимающее драгоценное место.

Создайте эту таблицу маршрутизаторов

24. Идеальная таблица маршрутизаторов

Эта таблица маршрутизаторов — это все, что вам может понадобиться в таблице маршрутизаторов. Очевидно, что у него есть отличное рабочее пространство для любого проекта, в котором вы и ваш маршрутизатор можете участвовать вместе.

Но в нем также много места для хранения. Есть выдвижные ящики и два полноценных шкафа. Это было бы мечтой столяра.

Соберите этот фрезерный стол

25. Роликовый фрезерный стол

У вас завалялись старые катушки с проволокой? Если да, то для них есть масса применений. Включая сборку передвижного фрезерного стола из одного.

Если вы хотите переработать что-то для создания таблицы маршрутизатора, это отличный вариант. Не говоря уже о том, что он также кажется более миниатюрным, чем некоторые другие варианты.

Соберите этот фрезерный стол

26. Самодельный фрезерный стол

У вас есть новый фрезерный станок и вам нужен фрезерный стол для его установки? Как насчет того, чтобы построить свой собственный? С этими планами вы можете быстро создать свой собственный маршрутизаторный стол.

Они проведут вас по планам шаг за шагом с пояснениями и иллюстрациями. Более того, вы можете увидеть результаты других людей, которые также составили эту таблицу из этих планов внизу страницы. Звучит как достаточно мотивации, не так ли?

Создайте эту таблицу маршрутизаторов

27. Простая таблица маршрутизаторов

Эта таблица маршрутизаторов кажется очень простой и очень экономной. Если вы тот, кому нужно придерживаться ограниченного бюджета или придерживаться чего-то простого, чтобы построить, это может быть очень легко.

Помимо цены и простоты сборки, он еще и очень функционален. Мне нравится, как вы можете подключить несколько плагинов, имея при этом достаточно места для работы.

Создайте эту таблицу маршрутизатора

28. Router Table-Mate

Этот помощник по столу — отличная функция для вашего маршрутизатора. Он служит пылесборником, а также имеет хорошее рабочее пространство.

Но что еще лучше, так это то, что его можно построить примерно за 50 долларов. Это чрезвычайно разумная цена, и тот факт, что он очень функционален, делает его намного лучше.

Соберите этот фрезерный стол

29. Шкаф для фрезерного стола

Мы с мужем полные противоположности. Он грязный, когда они приходят, а я супер аккуратный человек. Но как-то это работает.

Если вы чувствуете, что вы очень организованный человек (или, может быть, вы хотели бы перейти и стать им), тогда вам нужен этот шкаф. Это, безусловно, может помочь вам держать все под рукой при использовании фрезерного стола.

Соберите этот фрезерный стол

30. Переносной фрезерный стол

Это очень аккуратный фрезерный стол. Во-первых, он портативный. Если вам нужно легко перемещать стол, то этот, очевидно, получает за это высокие оценки.

Но его строительство стоит менее 100 долларов. И сайт делает его создание очень простым. Они предлагают отличные инструкции и видео тоже.

Построить эту таблицу маршрутизаторов

31. Установленная таблица маршрутизаторов

Это еще одна таблица маршрутизаторов. Если вы опытный плотник, вам может понравиться этот сайт. Если вы все еще находитесь в категории новичков, вам может быть немного сложно ориентироваться.

В любом случае, это действительно здорово иметь стол маршрутизатора, который вы можете снять и использовать, когда захотите. А затем сложите его, когда вы этого не сделаете. Если вам это нравится, то вам понравится этот фрезерный стол.

Построить эту таблицу маршрутизатора

32.

Быстрый и простой фрезерный стол

Этот фрезерный стол действительно уникален. Он имеет регулируемую опцию, поэтому стол можно легко опустить или поднять в соответствии с вашим ростом.

Но этот стол также предлагает массу возможностей для организации. В нем есть шкафы и полки. Если вам нравятся эти функции, то это ваш фрезерный стол.

Соберите этот стол-маршрутизатор

33. Другой стол Ultimate-маршрутизатора

Этот стол-маршрутизатор выглядит очень красиво. Станет отличным дополнением к любому столярному цеху. В нем много рабочих мест.

Но в нем также много полок и шкафов. Еще одна дополнительная функция — это небольшое пространство сзади, предназначенное для организации небольших инструментов.

Соберите этот фрезерный стол

34. Фрезерный стол плотника

Этот фрезерный стол прекрасно дополнит вашу мастерскую. У него отличная рабочая поверхность и много места для хранения.

Но что делает его таким замечательным, так это то, что на него приятно смотреть. Он сделан из массива дерева и выглядит как настоящее произведение искусства.

Построить эту таблицу маршрутизаторов

35. Простые планы таблиц маршрутизаторов

Эта таблица маршрутизаторов очень проста. Он не предлагает никакого хранилища. По сути, это рабочее пространство, и все.

Но если вы не хотите иметь никаких дополнительных наворотов, то это рабочее пространство может вам подойти. Это хороший размер и должно быть легко использовать.

Создайте этот стол маршрутизатора

36. Планы стола маршрутизатора с хранилищем

Этот стол маршрутизатора выглядит очень красиво. Он кажется очень прочным, так как сделан из цельного дерева. Также у него хорошая рабочая поверхность.

Но позвольте мне рассказать вам о хранилище. Под рабочей поверхностью находится открытая полка для хранения. И тонны ящиков по обеим сторонам стола маршрутизатора. Хранение не должно быть проблемой с этой таблицей.

Соберите этот стол-маршрутизатор

37. Стол-маршрутизатор из восстановленного стола

У вас где-нибудь завалялся старый стол? Если это так, используйте его с пользой. Если вы плотник (или планируете приобрести эту черту), используйте то, что у вас есть. И тогда у вас не будет таких больших вложений.

Однако, несмотря на то, что капиталовложения могут быть небольшими, этот маршрутизаторный стол все еще может быть полностью функциональным. Не говоря уже о том, что у вас будет довольно много места для хранения, которое всегда пригодится.

Создайте эту таблицу маршрутизации

38. Почти бесплатная таблица маршрутизации

Если вы только что занялись деревообработкой, возможно, вы не захотите вкладывать сотни (или даже сто) долларов в создание таблицы маршрутизации.

И если вы один из таких людей, то это отличный вариант фрезерного стола. Они используют старые неиспользуемые предметы, такие как основание шкафа и дверца шкафа, чтобы создать очень полезный фрезерный стол. Почему бы не попробовать?

Соберите этот фрезерный стол

39. Основные планы фрезерного стола

Этот фрезерный стол имеет классический дизайн. Он почти напоминает старый настольный дизайн. Тем не менее, он очень функционален и имеет достаточное количество рабочего пространства.

Но самое лучшее в этих планах — детали. Существует список материалов и много информации, которая поможет вам во время сборки. Это все очень организовано и должно сделать задачу очень просто из-за этого.

Построить эту таблицу маршрутизатора

Ну вот, ребята. Я перечислил почти 40 различных дизайнов фрезерных столов. Надеемся, что эти планы помогут вам в реализации проекта.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет

Как собрать фрезерный стол с хранилищем бит и сбором пыли — мастерская

Узнайте, как собрать потрясающий фрезерный стол, в комплекте со специальным корпусом с местом для хранения бит, чугунной столешницей, пылесборником и POWER FEEDER! Это простой проект «сделай сам», и он станет одним из наиболее часто используемых инструментов в вашем магазине!

Примечание: Все ссылки являются партнерскими ссылками Amazon. и 32 » Profence

  • 🔹 Вставки для хранения битов с маршрутизатором

  • 🔹 Пыли правой маршрутизатор.0003

  • 🔹 Общее количество кастеров с блокировкой

  • 🛥 Totalboat Halycon Clear

  • 🛠 Инструменты, используемые на таблице маршрутизации:

    • ♦ ️ ARROW PT18G.GLER

      • ♦ ️ ARROW PT18G.GLER 0340

        ♦ ️ ARROW PT18G.GLER 0

        ♦ ️ ARROW PT18G.

        ♦️ Пистолет для горячего клея Arrow GT300

      • ✴️ Параллельный зажим Pony Jorgensen

      • 🔹 Шаблоны для фрезерования углов Rockler

        Fe

      • Poweredmatic Poweredmatic

        0003

      • маршрутизатор

      • Столовая пила

      • Kreg Foreman Pocket Hale Machin Дрель

      • Шлифовальный станок

      • Шлифовальный блок

      • Верстак Sjobergs

      Шаг 1.

      Определите, что вы будете включать в сборку таблицы маршрутизаторов

      Если вы некоторое время следили за моими видео, то знаете, что я использую свой фрезерный стол почти в каждом мебельном проекте, над которым работаю здесь, в моем магазине. Я думаю, что фрезерный стол является одним из самых полезных инструментов в деревообрабатывающей мастерской, и его можно использовать для всего: от резки столярных изделий до добавления краевых профилей и изготовления собственных профилей.

      В моей предыдущей таблице маршрутизаторов никогда не было надлежащего хранилища, и в ней был установлен довольно маломощный маршрутизатор, который начал барахлить, поэтому я почувствовал, что пришло время начать все заново с новым, супер мощный фрезерный стол со встроенными действительно классными функциями.

      Вместо того, чтобы использовать стандартный набор ножек, который поставляется с большинством фрезерных столов, я решил просто собрать свой собственный шкаф для основания. Я подумал, что это упростит установку ящиков и дверей, а также позволит получить больше полезного пространства для хранения на той же площади.

      Шаг 2: Разберите фанеру для шкафа под столом фрезера

      До сих пор вы видели, как я разламывал несколько кусков фанеры из балтийской березы толщиной 3/4 дюйма, которую я использовал для изготовления шкафа, а следующим шагом было просверливание множества карманных отверстий, которые я использовал для столярных работ на этот кабинет.

      Шаг 3: установка столярных изделий (карманные отверстия)

      Здесь я использовал свой большой станок для отверстий в карманах, так как он настроен на фанеру толщиной 3/4 дюйма, но стандартное приспособление для отверстий в карманах работало бы так же хорошо, только немного медленнее.

      Шаг 4. Сборка настольного корпуса маршрутизатора

      После того, как я просверлил карманные отверстия, я смог собрать шкаф, начав с прикрепления боковых панелей к днищу. Я использовал центральную перегородку для разделения боковых панелей и скрепил все вместе, прежде чем вкручивать винты.

      При использовании винтов с потайной головкой очень важно хорошо закреплять детали, так как в противном случае они будут иметь тенденцию смещать детали при закручивании винтов.

      Затем я перевернул шкаф и повторил тот же процесс, чтобы добавить центральную перегородку, используя две вертикальные перегородки, чтобы задать положение этой центральной перегородки. Это не только способствовало сверхбыстрой сборке шкафа, но также гарантировало, что мой шкаф будет идеально собран, даже если некоторые из моих частей будут немного больше или меньше размера.

      Я продолжил сборку, добавив вертикальные перегородки, которые создадут центральную зону для пылесборника Rockler, который обеспечит сбор пыли для этого фрезерного стола, а затем я мог закончить сборку корпуса двумя меньшими верхними частями.

      Шаг 5.

      Подтвердите соответствие столешнице маршрутизатора

      Перед тем, как двигаться дальше, я проверил посадку на столешнице маршрутизатора, убедившись, что шкаф подходит к пылесборнику, а затем я мог добавить несколько носилок, чтобы завершить корпус.

      Шаг 6. Соберите и соберите ящики для фрез и хранения

      Затем я вырезал детали для ящиков, которые я сделал из фанеры балтийской березы толщиной ½ дюйма, на настольной пиле. Сначала я вырезал детали таким образом, чтобы они соответствовали заводским краям деталей, но я обязательно обрезал этот заводской край на последних разрезах, чтобы у меня остались очень чистые края на деталях.

      Чтобы собрать ящики, я сначала добавил полоску клея по периметру дна ящика, которое я также вырезал из фанеры толщиной ½ дюйма, чтобы ящик был красивым и прочным, а затем я соединил боковые стороны вместе с помощью Arrow PT18G. Брэд Нейлер.

      Я ориентировался на дно ящика при сборке боковин ящика, и, если они выровнены, коробка ящика будет квадратной.

      Наконец, я перевернул ящик и добавил больше гвоздей, чтобы удерживать нижнюю панель на месте, пока клей высыхает.

      Прежде чем клей успел схватиться, я применил трюк с соломинкой, чтобы убрать все выдавливания из внутренних углов ящика, пропустив соломинку по этому внутреннему углу.

      Последним шагом в сборке ящика для ящика было усиление углов несколькими шурупами, так как я не добавлял туда клей и использовал саморезы 1 ½ дюйма, которые стали моими любимыми при работе с фанерой.

      На этом ящик для ящиков был готов, и я думаю, что это самый быстрый и простой способ сборки ящиков, который я знаю, и это мой выбор для проектов в магазине.

      Затем я мог поработать над вертикальными выдвижными элементами, которые будут располагаться слева и справа от пылесборника, и я начал с выдвижного ящика для хранения фрез.

      Сначала я соединил два слоя выдвижной части малярным скотчем, а затем отметил места для отверстий для этих вставок для хранения фрез.

      Эти вставки позволяют хранить фрезы с хвостовиком ¼ или ½ дюйма, и они легко входят в отверстие диаметром ⅝ дюйма.

      Я просверлил отверстия с помощью сверла Форстнера на сверлильном станке, и, черт возьми, мне нужно придумать какое-нибудь решение для сбора пыли для сверлильного станка, которое позволит мне освободить обе руки.

      Так или иначе, просверлив отверстия, я смог собрать первый выдвижной ящик, и я решил использовать обрезки ящиков и просто использовал две полоски фанеры на каждом конце выдвижного ящика.

      В итоге получился достаточно прочным, и сборка была очень простой с использованием клея и гвоздей. Я также использовал небольшую прокладку, чтобы обеспечить равномерное расстояние на обоих концах слайда.

      Наконец, я добавил по одному шурупу на каждое соединение, просто для большего усиления.

      Второй выдвижной ящик был собран почти таким же образом, за исключением того, что я решил сделать его больше похожим на выдвижной лоток для хранения таких вещей, как гаечные ключи и другие часто используемые аксессуары.

      Чтобы эти аксессуары не падали с лотков, я вырезал несколько полосок фанеры толщиной 1/4 дюйма, а затем прикрепил их на место с помощью гвоздезабивного пистолета Arrow PT23G. Штифтовые гвозди были действительно идеальными для такого рода приложений, так как они обеспечивали достаточную удерживающую способность, удерживая стороны на месте, пока несколько мазков клея CA, которые я добавил, высыхали.

      Затем я мог установить направляющие ящиков в шкаф, и я использовал тот же метод распорки, который я использовал недавно, чтобы помочь с этим. Это выдвижные направляющие, которые мне очень нравится использовать в проектах магазинов, чтобы я мог получить доступ ко всему в ящике, и я думаю, что эти черные направляющие выглядят особенно красиво.

      Я установил ящики, используя дополнительные прокладки, используя куски фанеры толщиной ¼ дюйма под нижним ящиком. Я частично выдвинул ящик, добавил несколько винтов, а затем, наконец, полностью снял ящик, чтобы добавить последний винт в задней части ящика.

      При этом нижний ящик был вставлен, и я просто повторил тот же процесс, используя ту же прокладку, чтобы установить верхний ящик.

      Вертикальные направляющие немного отличались, так как направляющие крепятся к верху и низу направляющей, но процесс установки самих направляющих практически не изменился.

      Сначала я просто установил выдвижные элементы, когда корпус находился на боку, и они отлично работали, даже когда их перевернули обратно в вертикальное положение.

      Вы можете видеть, как здесь работала выдвижная направляющая для хранения фрез, и я думаю, что это расстояние сработало идеально, даже для самой большой фрезы, которая у меня есть.

      Шаг 7: Шлифование деталей корпуса стола фрезерного станка и обламываемых кромок

      Прежде чем добавить фасады ящиков, я пошел дальше и отшлифовал все ящики, сломав все острые края. Меньше всего мне хочется зацепиться костяшками пальцев за острый край, когда я достаю что-то из этих ящиков.

      Я повторил тот же процесс со шкафом, отшлифовав все края и сломав все острые края.

      Я также добавил фаску ко всем фасадам ящиков и дверцам, а также добавил толстую фаску к нижнему краю ящиков, что придает им более законченный вид.

      Кроме того, если вам интересно, что я сделал со своим старым фрезерным столом, который вы можете видеть на этом снимке, поскольку он определенно все еще пригоден для использования, я фактически пожертвовал его благотворительной организации по деревообработке, так что этот фрезерный стол действительно ушел хороший дом.

      Шаг 8: Установка фасадов ящиков

      В любом случае, когда сняты фаски, я могу приступить к установке фасадов ящиков. Я использовал трюк с игральными картами, чтобы получить равномерное расстояние по краям фасадов ящиков, и, как только они были равномерно распределены, я использовал свой пистолет для горячего клея Arrow, чтобы временно закрепить фасады ящиков на месте.

      Наконец, я просверлил отверстия с потайной головкой и добавил шурупы изнутри ящиков, чтобы навсегда удерживать передние части ящиков на месте.

      Я повторил процесс для остальных ящиков, а затем я смог установить дверь, закрывающую место с пылесборником. Я использовал европейские петли, которые я большой поклонник, и использовал приспособление для сверления отверстий, что делает процесс очень простым.

      Когда я пошел устанавливать дверь, я понял, что у меня была только одна врезная петля, которая осталась от предыдущего проекта, но у меня также завалялось несколько комплектов полных накладных петель.

      После проб и ошибок и консультации с моим приятелем Майком Фаррингтоном, мастером по изготовлению шкафов, я понял, что можно использовать полностью накладную петлю в качестве вставной петли, просто добавив прокладку ¾ дюйма между петлей и внутренней поверхностью шкафа. . Это довольно классный совет, и его, безусловно, полезно знать для будущих проектов, если у меня под рукой окажется неправильный тип шарнира.

      Шаг 9. Установите приспособление для открывания ящика

      Вы, наверное, заметили, что до этого момента я не показывал ни одного ящика или дверцы, и это потому, что я решил использовать эти насадки Blum Tip-On, которые представляют собой небольшие аппаратные средства, открываемые нажатием. Оглядываясь назад, я бы просто купил направляющие для выдвижных ящиков, открываемые нажатием, и использовал их только на двери, поскольку они работают только с самозакрывающимися петлями и направляющими, но я решил, что все равно покажу процесс их установки.

      Сначала я сделал небольшой шаблон для сверления на основе инструкций Blum из обрезков фанеры, а затем с помощью самоцентрирующегося сверла в тандеме с шаблоном просверлил монтажные отверстия внутри шкафа. . №

      Для монтажа устройств Tip-On я сначала установил пластиковую монтажную пластину внутри корпуса, а затем защелкнул на пластине механизм открывания нажатием. Этот блок Tip-On имеет некоторую встроенную регулировку, и, ввинчивая или выкручивая плунжер, окончательное положение двери или ящика регулируется внутрь или наружу.

      К сожалению, мой кондуктор был немного не в порядке, поэтому мне нужно было его переделать, но, как только я это сделал, блоки действительно легко монтировались и настраивались.

      Как видите, после того, как она установлена ​​правильно, вы просто нажимаете на дверь, и устройство Tip-On толкает дверь примерно на полтора дюйма, предоставляя вам достаточно места, чтобы открыть дверь.

      Как я уже говорил, это отлично сработало на двери, но с ящиками и выдвижными ящиками было гораздо сложнее, так как мне нужно было использовать два блока Tip-On на ящик, чтобы обеспечить достаточное усилие, чтобы выдвинуть ящик. открытым.

      Мне также пришлось вырезать область сбоку ящиков, чтобы обеспечить зазор для модулей Tip-On, так как у меня не было подходящего места для установки модулей, которые освобождали бы ящики.

      В конце концов, после многих проб и ошибок, я заставил их все работать, но, опять же, в будущем я бы просто использовал слайды, открываемые нажатием.

      Шаг 10. Установка роликов на основание стола фрезера

      Затем, поскольку шкаф стал чертовски тяжелым, я решил установить ролики Rockler Total Lock, которые блокируют не только само колесо, но и вращающийся механизм, создавая сверхнадежную основу.

      Шаг 11. Установите чугунный фрезерный стол на основание

      Когда корпус почти готов, пришло время установить его на чугунную столешницу фрезерного станка. В верхней части уже были резьбовые отверстия для установки основания, поэтому я отметил совпадающие места в верхней части шкафа, а затем просверлил небольшое установочное отверстие, чтобы перенести местоположение внутрь шкафа.

      Сначала я просверлил большое углубленное отверстие, чтобы можно было использовать большую шайбу для распределения удерживающей силы монтажных болтов, а затем я просверлил сквозное отверстие немного большего размера для самих монтажных болтов.

      Просверлив четыре отверстия для крепежных болтов, я убедился, что все хорошо сойдется, установив основание сверху, и, к счастью, все совпало идеально.

      Последнее, что нужно сделать перед тем, как прикрепить верхнюю часть к основанию, — это вырезать зазор для монтажных крыльев пылесборника, которые позволяют установить пылесборник на нижней стороне чугунной крышки.

      Я отметил эти места при пробной установке болтов и продлил линии с помощью комбинированного угольника, что дало мне дополнительное пространство для маневра.

      Поскольку эти области не обязательно должны быть идеальными и никогда не будут видны, я просто фрезеровал их от руки, а также перед фрезерованием обязательно удалил потайные винты из этих областей.

      После фрезеровки я добавил винты к внутренней стенке шкафа, а не через карманные отверстия, так как они мешали бы.

      Шаг 12.

      Установите пылесборник на нижнюю сторону стола фрезера

      Я прикрепил пылесборник к нижней части столешницы с помощью прилагаемых болтов, а затем наконец-то смог добавить шкаф к нижней части столешницы. Или я так думал…

      К сожалению, я не учёл эти крепежные болты при вырезании зазоров, поэтому мне пришлось повторить процесс за кадром и проложить эти участки немного глубже, прежде чем, наконец, поднять шкаф на место для окончательного монтажа. время и добавление монтажных болтов.

      После того, как все было установлено на столе маршрутизатора, я решил пойти дальше и добавить заднюю панель, которая действительно помогает шкафу сопротивляться нагрузкам с течением времени.

      Раньше я не добавлял эту панель, так как хотел получить доступ с обеих сторон стола фрезера во время установки, но после всего этого я вырезал заднюю панель на ленточной пиле, добавил клей на задние края шкафа и приколол панель еще одним гвоздем.

      Наконец, с помощью моего приятеля Эдди я перевернул фрезерный стол, и мы смогли полюбоваться этой великолепной чугунной столешницей Rockler.

      После очистки сальниковой смазки добавил немного Boeshield T9чтобы предотвратить ржавчину верхней части, а затем я мог бы установить подъемник маршрутизатора.

      Шаг 13. Установка подъемника маршрутизатора, маршрутизатора и ограждения

      Во-первых, я добавил установочные винты для выравнивания с нижней стороны верхней части и установил их все примерно на одинаковую высоту перед тем, как опустить подъемник маршрутизатора. Я продолжал регулировать установочные винты до тех пор, пока подъемник не стал идеально заподлицо со столешницей, и, как только они были отрегулированы, я зафиксировал их на месте стопорной гайкой и опустил подъемник на столешницу, чтобы полюбоваться своей работой.

      Тем не менее, лифт не продержался долго, потому что мне, конечно, нужно было установить маршрутизатор, и я выбрал этот чудовищный маршрутизатор Porter Cable, который представляет собой серьезное обновление моего предыдущего маршрутизатора. Этот Rockler Pro Lift также принимает этот блок Porter Cable без дополнительных адаптеров, поэтому было очень легко просто вставить его и закрепить.

      С включенным маршрутизатором я мог бы переустановить лифт и попробовать его, и эта штука отлично работает. Пластины можно легко снимать и устанавливать без специального инструмента, а регулировка высоты очень плавная с помощью кривошипа.

      Затем я добавил забор к столу, который прикреплялся через встроенную направляющую в верхней части, а затем я мог присоединить 2 ½-дюймовый шланг между пылесборником и забором. Мне очень нравится эта система Dust Bucket, так как вы можете просто подсоединить один 4-дюймовый шланг, и он автоматически разделит воздушный поток между ограждением и внутренней частью Dust Bucket.

      Шаг 14: Покрытие Halcyon Clear

      Прежде чем зайти слишком далеко, я решил пойти дальше и нанести прозрачный слой на корпус стола маршрутизатора, чтобы он выглядел красиво, и я выбрал то, что становится одним из моих любимых прозрачных покрытий, TotalBoat’s Halcyon Clear.

      Halycon Clear очень легко наносится, и я распыляла и наносила его с отличными результатами. Он также очень быстро сохнет и очень прочен. Я использовал его на столешнице мясного блока, которую построил для своего домашнего бара, и после года службы на ней не было никаких признаков износа.

      После высыхания отделки я переустановил ящики и дверцу, а затем начал готовить фрезерный стол к первому использованию.

      Шаг 15. Окончательные сведения о таблице маршрутизатора и первом тесте

      Во-первых, я установил подрулевой переключатель с большим аварийным стопором, который делает включение и выключение маршрутизатора очень простым. Я также немного проложил кабели, чтобы все выглядело аккуратно, пока я этим занимался.

      Я также пошел вперед и загрузил выдвижной лоток с ручкой регулировки высоты и цанговыми ключами, а затем я смог немного установить и попробовать этот фрезерный стол!

      Заменить фрезы очень легко благодаря комбинации этого фрезерного подъемника и этих изогнутых ключей, и я решил начать с одной из моих самых часто используемых фрез, моей всегда надежной фрезы.

      Я совместил ограждение с подшипником на долоте с помощью комбинированного угольника, отрегулировал отверстие так, чтобы оно обеспечивало наиболее сфокусированный воздушный поток для сбора пыли вокруг долота, а затем провел по нему тестовую доску. У меня не было пыли, а рез был очень чистым, этот фрезерный стол определенно станет для меня огромным обновлением.

      Затем я переключился на большую спиральную насадку для обрезки заподлицо, чтобы сделать некоторую обрезку заподлицо, и я проверил эти классные шаблоны радиуса угла здесь. Поначалу сбор пыли был не таким хорошим, но это потому, что забор был слишком далеко от долота, но как только я это исправил, сбор пыли был на высоте.

      В конце концов, я добавил большой закругленный бит и провел его на том же тестовом образце, что позволило мне опробовать функцию микрорегулировки высоты на подъемнике фрезера, что сделало настройку высоты закругления очень простой.

      Первый проход был слишком высоким, как вы можете видеть по оставшимся нечетким битам, поэтому я немного опустил бит и получил идеальное округление.

      Шаг 16: Принадлежности — устройство автоматической подачи

      На этом этот стол маршрутизатора был действительно закончен, но у меня был еще один аксессуар, который прибыл как раз в тот момент, когда я заканчивал эту сборку, и мне нужно было его установить.

      К сожалению, это потребовало немного пугающей задачи по сверлению и нарезанию четырех отверстий в моей новой блестящей столешнице фрезерного станка, но, к счастью, все прошло очень гладко, метчики не сломались, и я смог установить новый аксессуар.

      Это механический питатель для тех из вас, кто может быть не знаком с этим инструментом, и он делает именно то, что следует из названия, он подает материал с силой, в данном случае с небольшим мотором.

      Это один из тех аксессуаров, которые я никогда даже не рассматривал, но когда я понял, что могу получить довольно недорогой, довольно маленький фидер для своего магазина, я решил пойти на это.

    Сварочный выпрямитель: Сварочный выпрямитель — описание, устройство, как работает, разновидности и рейтинг сварочных выпрямителей

    Сварочный выпрямитель что это такое

    Назначение сварочного выпрямителя сводится к тому, чтобы модулировать ток, исходящий от бытовой сети. На выходе он должен быть преобразован в постоянный ток с определенными параметрами. Основным показателем оборудования для сварочных работ является генерируемая сила тока, выраженная в Амперах. Данный показатель зависит от технических характеристик выпрямителя, который по своей сути является более совершенным трансформатором. Он не только способен модулировать электрический ток, но и выпрямить его.

    Это основное отличие между сварочными аппаратами переменного и постоянного тока. Дополнительно (помимо выпрямителей) устройства оснащают конденсаторами и полупроводниковыми фильтрами, призванные нивелировать импульсы постоянного тока и сделать его равномерным. В соответствии с требованиями технологии выполнения сварочных работ применение выпрямителей целесообразней нежели трансформаторов. В этом случае более стабильной является дуга, а металл разбрызгивается намного меньше.

    СОДЕРЖАНИЕ

    • Что такое сварочный выпрямитель
    • Устройство и принцип работы сварочного выпрямителя
    • Использование сварочных выпрямителей
    • Основные типы сварочных выпрямителей
    • Преимущества и недостатки
    • Основные неисправности и обслуживание сварочных аппаратов

    Что такое сварочный выпрямитель

    Устройство является преобразовательным блоком с возможностью регулировки силы тока (ампераж) и напряжения (вольтаж). На выходе сварочного выпрямителя есть провода с клеммами – плюсовой и минусовой. Один из них подключается к электроду, а другой контактирует с заготовкой. В результате замыкания цепи образуется электрическая дуга. Ее высокая температура позволяет расплавлять металлы и сваривать их.

    В зависимости от назначения выпрямители отличаются уровнем сложности и функционалом. Тем не менее, принципиальная рабочая схема остается типовой. Его основу составляет преобразователь – трансформатор, модулирующий нужное для конкретной ситуации напряжение. Помимо этого, в схеме есть определенное количество полупроводников, которые отсекают отрицательную часть синусоиды переменного тока, пропуская только положительный заряд.

    Устройство и принцип работы сварочного выпрямителя

    Ниже перечислены основные элементы, которые включаются в любую схему оборудования такого рода. Итак, сварочный выпрямитель состоит из:

    • трансформатора – узла, позволяющего регулировать напряжение. Сетевой ток проходит через трансформатор и преобразуется. В результате снижается силовая нагрузка;
    • блока выпрямления, который состоит из набора полупроводников, преобразующий переменный ток в постоянный;
    • регуляторов частотности и силы тока;
    • накопителей – сглаживают импульсы.

    Чтобы разобраться в принципе работы оборудования, необходимо обратить внимание на механику работы полупроводников. Они открыты для прохождения электродов исключительно в положительном полупериоде. При условии, что схема содержит несколько полупроводников генерируется соответствующее количество полупериодных кривых. Они накладываются друг на друга, образуя постоянное напряжение.

    Читайте также: Сварочный трансформатор: устройство и принцип действия

    Использование сварочных выпрямителей

    Сварочные выпрямители применяются в работе при прямой и обратной полярности, с низкими и высокими токами. При выборе силовых параметров учитывается толщина заготовки, пластичность и тугоплавкость материала.

    Устройства подходят для подключения:

    • тугоплавких вольфрамовых электродов;
    • легкоплавных угольных расходников;
    • насадок автоматов и полуавтоматов.

    Принципиальная схема сварочного выпрямителя всегда идет в комплекте к оборудованию. Она используется специалистами при необходимости ремонта сварочного аппарата.

    Основные типы сварочных выпрямителей

    Преобразователи сварочного тока отличаются по двум показателям: типу конструкции и способу регулировки силовых показателей подключения.

    Основные виды выпрямителей:

    • регулировка осуществляется посредством изменений в работе трансформатора;
    • модели с дросселем. Используется индукционная катушка, исключающая резкие перепады напряжения;
    • тиристорные. В качестве регуляторов, изменяющих напряжение, используются тиристоры.
    • транзисторные. В схему оборудования включены полупроводники, которые сглаживают амплитуду импульсов тока;
    • инвертор. Аппарат оснащен преобразователем с частотным повышением напряжения и регулятором силы тока.

    Для улучшения качества и увеличения скорости работ, вы всегда можете воcпользоваться нашими верстаками собственного производства от компании VTM.

    Основные отличия сварочных аппаратов в зависимости от силовых показателей и особенностей их регулировки:

    • Модели для электрической дуговой сварки, подключаемые к трехфазной сети. Характеризуются большими размерами. Работа преобразователя сопряжена с ощутимыми потерями электричества. Возможности аппарата ограничиваются мощностью трансформатора и параметрами дополнительного сопротивления.
    • Автоматы и полуавтоматы. Сила тока на выходе зависит от мощности магнитного поля, которая в свою очередь управляется реостатом. Он позволяет изменить количество витков вторичной обмотки (за принципом вольтамперной регулировки). Помимо этого, устанавливается осциллограф, позволяющий контролировать импульсную регулировку. Изначально ток выпрямляется, после чего преобразовывается в переменный высокочастотный.
    • Трехфазные выпрямители дроссельного типа устанавливаются в дуговой аргоновой сварке. В их конструкции предусмотрен дополнительный сердечник с обмоткой. Его роль заключается в накоплении заряда, подаваемого на конденсатор-выпрямитель.

    Читайте также: Типы электродов для ручной дуговой сварки

    Преимущества и недостатки

    Современные сварочные аппараты отличаются хорошим функционалом и большой мощностью при скромных размерах. Наиболее компактными моделями являются инверторные. Специалисты определяют их в отдельную группу. Трансформатор в таких устройствах занимает не больше пятой части общего объема.

    Основное отличие прочих выпрямителей от трансформаторов заключается в том, что они могут генерировать постоянный ток в то время как для трансформаторов эта функция недоступна. Именно такая особенность является фундаментом большого перечня достоинств аппаратов с выпрямителями:

    • электрод накаляется намного быстрее, когда на него вместо переменного тока подать постоянный;
    • значительно снижается непродуктивное потребление электричества и, соответственно, возрастает значение коэффициента полезного действия;
    • для дуги характерна стабильность горения;
    • равномерное плавление расходных материалов сопровождается минимальным количеством брызг расплава. Благодаря этому снижается вероятность травматизма среди сварщиков;
    • стабильность горения дуги дает возможность лучше контролировать шов. Он получается максимально ровным и прочным;
    • функционал сварочного аппарата с выпрямителем богаче, чем аналога с трансформатором;
    • уменьшен расход присадочного материала. Экономия становится тем ощутимее, чем больше объем выполненной работы.

    Помимо достоинств выпрямителям свойственны и недостатки:

    • исключить потерю мощности полностью не удалось;
    • аппараты с выпрямителями хуже работают, чем трансформаторные, в случае понижения напряжения сети;
    • очень чувствительны к возникновению коротких замыканий в сети энергоснабжения. Выходят из строя при малейшем замыкании проводки;
    • большая часть моделей не рекомендуется использовать в условиях повышенной запыленности или влажности.

    Основные неисправности и обслуживание сварочных аппаратов

    Перед первым включением в сеть новые преобразователи необходимо продуть. Для этих целей подходит обыкновенный бытовой фен. Его включают на максимальные обороты при среднем уровне прогрева. Это делается для того, чтобы высушить возможное скопление влаги внутри и убрать пыль, снижающую сопротивление медной обмотки. Продувку нужно повторять примерно раз в квартал.

    Если был длительный перерыв в работе оборудования (до 1 года), то перед его включением нужно «прокачать» полупроводники. Суть процедуры заключается в том, чтобы дать выпрямителю поработать на разных режимах, начиная с холостого. Подобная «обкатка» продолжается примерно два часа. После этого сварочный аппарат будет работать безотказно и стабильно в разных условиях. Необходимо следить за состоянием основных узлов и не давать оборудования перегреваться.

    Наиболее распространенные неисправности сварочного оборудования и способы их устранения:

    1. Оборудование не работает при подключении к сети энергоснабжения. Возможные причины:
      • перелом жилы подающей проводки. При этом контакты в вилке «болтаются». Необходима замена вилки;
      • нет напряжения в сети. Следует проверить рубильник на входе и убедиться, что он включен;
      • вышел из строя один из узлов системы. Починить самому без соответствующей подготовки будет очень сложно. Лучше отнести аппарат в мастерскую;
      • ресурс полупроводников исчерпан. Требуется перепайка схемы.
    2. Электроды залипают и в этот момент слышен гул преобразователя. Что можно предпринять:
      • проверить исправность конденсатора и полупроводников;
      • измерить показатели сети энергоснабжения и убедиться в том, что напряжение соответствует номиналу;
      • убедиться в целостности проводки дросселя.
    3. Во время работы преобразователь неожиданно отключается. Такое может иметь место:
      • в случае перегрева. Следует убедиться в исправности системы охлаждения и вентилятора;
      • при нарушении целостности обмотки встроенного трансформатора. Нужно старую заменить новой.
    4. Нестабильно напряжение при работе в нагрузку или на «холостых оборотах». Следует проверить:
      • ручку регулятора;
      • установленный на первичную обмотку предохранитель;
      • надежность контактов клеммы пускателя.

    Если сварочный аппарат перестает выдерживать нужные рабочие параметры, то вероятной причиной может стать перегрев. Чтобы убедиться в этом, достаточно потрогать корпус. Если он горячий, то нужно дать передышку генератору и проверить насколько свободно проходит воздух к вентилятору.

    Что такое сварочный выпрямитель. Устройство, принцип работы, виды

    Оцените, пожалуйста, статью

    12345

    Всего оценок: 7, Средняя: 3

    Сварочный выпрямитель что это такое

    Назначение сварочного выпрямителя сводится к тому, чтобы модулировать ток, исходящий от бытовой сети. На выходе он должен быть преобразован в постоянный ток с определенными параметрами. Основным показателем оборудования для сварочных работ является генерируемая сила тока, выраженная в Амперах. Данный показатель зависит от технических характеристик выпрямителя, который по своей сути является более совершенным трансформатором. Он не только способен модулировать электрический ток, но и выпрямить его.

    Это основное отличие между сварочными аппаратами переменного и постоянного тока. Дополнительно (помимо выпрямителей) устройства оснащают конденсаторами и полупроводниковыми фильтрами, призванные нивелировать импульсы постоянного тока и сделать его равномерным. В соответствии с требованиями технологии выполнения сварочных работ применение выпрямителей целесообразней нежели трансформаторов. В этом случае более стабильной является дуга, а металл разбрызгивается намного меньше.

    СОДЕРЖАНИЕ

    • Что такое сварочный выпрямитель
    • Устройство и принцип работы сварочного выпрямителя
    • Использование сварочных выпрямителей
    • Основные типы сварочных выпрямителей
    • Преимущества и недостатки
    • Основные неисправности и обслуживание сварочных аппаратов

    Что такое сварочный выпрямитель

    Устройство является преобразовательным блоком с возможностью регулировки силы тока (ампераж) и напряжения (вольтаж). На выходе сварочного выпрямителя есть провода с клеммами – плюсовой и минусовой. Один из них подключается к электроду, а другой контактирует с заготовкой. В результате замыкания цепи образуется электрическая дуга. Ее высокая температура позволяет расплавлять металлы и сваривать их.

    В зависимости от назначения выпрямители отличаются уровнем сложности и функционалом. Тем не менее, принципиальная рабочая схема остается типовой. Его основу составляет преобразователь – трансформатор, модулирующий нужное для конкретной ситуации напряжение. Помимо этого, в схеме есть определенное количество полупроводников, которые отсекают отрицательную часть синусоиды переменного тока, пропуская только положительный заряд.

    Устройство и принцип работы сварочного выпрямителя

    Ниже перечислены основные элементы, которые включаются в любую схему оборудования такого рода. Итак, сварочный выпрямитель состоит из:

    • трансформатора – узла, позволяющего регулировать напряжение. Сетевой ток проходит через трансформатор и преобразуется. В результате снижается силовая нагрузка;
    • блока выпрямления, который состоит из набора полупроводников, преобразующий переменный ток в постоянный;
    • регуляторов частотности и силы тока;
    • накопителей – сглаживают импульсы.

    Чтобы разобраться в принципе работы оборудования, необходимо обратить внимание на механику работы полупроводников. Они открыты для прохождения электродов исключительно в положительном полупериоде. При условии, что схема содержит несколько полупроводников генерируется соответствующее количество полупериодных кривых. Они накладываются друг на друга, образуя постоянное напряжение.

    Читайте также: Сварочный трансформатор: устройство и принцип действия

    Использование сварочных выпрямителей

    Сварочные выпрямители применяются в работе при прямой и обратной полярности, с низкими и высокими токами. При выборе силовых параметров учитывается толщина заготовки, пластичность и тугоплавкость материала.

    Устройства подходят для подключения:

    • тугоплавких вольфрамовых электродов;
    • легкоплавных угольных расходников;
    • насадок автоматов и полуавтоматов.

    Принципиальная схема сварочного выпрямителя всегда идет в комплекте к оборудованию. Она используется специалистами при необходимости ремонта сварочного аппарата.

    Основные типы сварочных выпрямителей

    Преобразователи сварочного тока отличаются по двум показателям: типу конструкции и способу регулировки силовых показателей подключения.

    Основные виды выпрямителей:

    • регулировка осуществляется посредством изменений в работе трансформатора;
    • модели с дросселем. Используется индукционная катушка, исключающая резкие перепады напряжения;
    • тиристорные. В качестве регуляторов, изменяющих напряжение, используются тиристоры.
    • транзисторные. В схему оборудования включены полупроводники, которые сглаживают амплитуду импульсов тока;
    • инвертор. Аппарат оснащен преобразователем с частотным повышением напряжения и регулятором силы тока.

    Для улучшения качества и увеличения скорости работ, вы всегда можете воcпользоваться нашими верстаками собственного производства от компании VTM.

    Основные отличия сварочных аппаратов в зависимости от силовых показателей и особенностей их регулировки:

    • Модели для электрической дуговой сварки, подключаемые к трехфазной сети. Характеризуются большими размерами. Работа преобразователя сопряжена с ощутимыми потерями электричества. Возможности аппарата ограничиваются мощностью трансформатора и параметрами дополнительного сопротивления.
    • Автоматы и полуавтоматы. Сила тока на выходе зависит от мощности магнитного поля, которая в свою очередь управляется реостатом. Он позволяет изменить количество витков вторичной обмотки (за принципом вольтамперной регулировки). Помимо этого, устанавливается осциллограф, позволяющий контролировать импульсную регулировку. Изначально ток выпрямляется, после чего преобразовывается в переменный высокочастотный.
    • Трехфазные выпрямители дроссельного типа устанавливаются в дуговой аргоновой сварке. В их конструкции предусмотрен дополнительный сердечник с обмоткой. Его роль заключается в накоплении заряда, подаваемого на конденсатор-выпрямитель.

    Читайте также: Типы электродов для ручной дуговой сварки

    Преимущества и недостатки

    Современные сварочные аппараты отличаются хорошим функционалом и большой мощностью при скромных размерах. Наиболее компактными моделями являются инверторные. Специалисты определяют их в отдельную группу. Трансформатор в таких устройствах занимает не больше пятой части общего объема.

    Основное отличие прочих выпрямителей от трансформаторов заключается в том, что они могут генерировать постоянный ток в то время как для трансформаторов эта функция недоступна. Именно такая особенность является фундаментом большого перечня достоинств аппаратов с выпрямителями:

    • электрод накаляется намного быстрее, когда на него вместо переменного тока подать постоянный;
    • значительно снижается непродуктивное потребление электричества и, соответственно, возрастает значение коэффициента полезного действия;
    • для дуги характерна стабильность горения;
    • равномерное плавление расходных материалов сопровождается минимальным количеством брызг расплава. Благодаря этому снижается вероятность травматизма среди сварщиков;
    • стабильность горения дуги дает возможность лучше контролировать шов. Он получается максимально ровным и прочным;
    • функционал сварочного аппарата с выпрямителем богаче, чем аналога с трансформатором;
    • уменьшен расход присадочного материала. Экономия становится тем ощутимее, чем больше объем выполненной работы.

    Помимо достоинств выпрямителям свойственны и недостатки:

    • исключить потерю мощности полностью не удалось;
    • аппараты с выпрямителями хуже работают, чем трансформаторные, в случае понижения напряжения сети;
    • очень чувствительны к возникновению коротких замыканий в сети энергоснабжения. Выходят из строя при малейшем замыкании проводки;
    • большая часть моделей не рекомендуется использовать в условиях повышенной запыленности или влажности.

    Основные неисправности и обслуживание сварочных аппаратов

    Перед первым включением в сеть новые преобразователи необходимо продуть. Для этих целей подходит обыкновенный бытовой фен. Его включают на максимальные обороты при среднем уровне прогрева. Это делается для того, чтобы высушить возможное скопление влаги внутри и убрать пыль, снижающую сопротивление медной обмотки. Продувку нужно повторять примерно раз в квартал.

    Если был длительный перерыв в работе оборудования (до 1 года), то перед его включением нужно «прокачать» полупроводники. Суть процедуры заключается в том, чтобы дать выпрямителю поработать на разных режимах, начиная с холостого. Подобная «обкатка» продолжается примерно два часа. После этого сварочный аппарат будет работать безотказно и стабильно в разных условиях. Необходимо следить за состоянием основных узлов и не давать оборудования перегреваться.

    Наиболее распространенные неисправности сварочного оборудования и способы их устранения:

    1. Оборудование не работает при подключении к сети энергоснабжения. Возможные причины:
      • перелом жилы подающей проводки. При этом контакты в вилке «болтаются». Необходима замена вилки;
      • нет напряжения в сети. Следует проверить рубильник на входе и убедиться, что он включен;
      • вышел из строя один из узлов системы. Починить самому без соответствующей подготовки будет очень сложно. Лучше отнести аппарат в мастерскую;
      • ресурс полупроводников исчерпан. Требуется перепайка схемы.
    2. Электроды залипают и в этот момент слышен гул преобразователя. Что можно предпринять:
      • проверить исправность конденсатора и полупроводников;
      • измерить показатели сети энергоснабжения и убедиться в том, что напряжение соответствует номиналу;
      • убедиться в целостности проводки дросселя.
    3. Во время работы преобразователь неожиданно отключается. Такое может иметь место:
      • в случае перегрева. Следует убедиться в исправности системы охлаждения и вентилятора;
      • при нарушении целостности обмотки встроенного трансформатора. Нужно старую заменить новой.
    4. Нестабильно напряжение при работе в нагрузку или на «холостых оборотах». Следует проверить:
      • ручку регулятора;
      • установленный на первичную обмотку предохранитель;
      • надежность контактов клеммы пускателя.

    Если сварочный аппарат перестает выдерживать нужные рабочие параметры, то вероятной причиной может стать перегрев. Чтобы убедиться в этом, достаточно потрогать корпус. Если он горячий, то нужно дать передышку генератору и проверить насколько свободно проходит воздух к вентилятору.

    Что такое сварочный выпрямитель. Устройство, принцип работы, виды

    Оцените, пожалуйста, статью

    12345

    Всего оценок: 7, Средняя: 3

    индуктор — Выбор выпрямителей для сварочного аппарата

    Задавать вопрос

    спросил

    Изменено
    4 года, 11 месяцев назад

    Просмотрено
    3к раз

    \$\начало группы\$

    У меня есть сварочный аппарат с номинальной мощностью 230 ампер на выходе переменного тока. Выход постоянного тока составляет 140 ампер. Я был немного озадачен, почему это так, но из того, что я могу сказать, они используют отвод более низкого напряжения на выходе трансформатора. Поскольку выходной ток рассчитан на 140 ампер, они, вероятно, выбрали автомобильный выпрямитель вместо генератора, чтобы снизить производственные затраты.

    Я намерен установить мостовой выпрямитель, чтобы использовать полную мощность 230 А при сварке постоянным током. Частота переменного тока 60 Гц от сети. Так что время переключения вряд ли будет проблемой. Хотя сварочный аппарат рассчитан на 230 ампер, пиковый выходной ток может быть намного выше. Ближе к 300 ампер. Напряжение, указанное на передней панели устройства, составляет 38 В переменного тока без нагрузки.

    Дополнительным конструктивным ограничением является то, что на выходе имеется катушка индуктивности, включенная последовательно с ним. Это делается для того, чтобы на заготовку подавался более плавный ток. Это может вызвать сильный скачок напряжения при остановке сварки.

    Другое ограничение заключается в том, что я хочу добавить высокочастотный источник тока высокого напряжения параллельно сварочным проводам. Я намереваюсь использовать шунтирующий конденсатор, чтобы попытаться не допустить, чтобы выпрямители видели это, но они все равно могли видеть часть напряжения.

    Как выбрать выпрямители для этого устройства? Какой запас прочности я должен выбрать в номинальном пиковом токе выпрямителя? Дешевле вообще найти интегральный блок (4 диода в упаковке) или надо покупать четыре независимых диода.

    имитация этой цепи – Схема создана с помощью CircuitLab

    • V1 – ток сети
    • D1-D4 — это диоды, которые мне нужно добавить
    • L1 — токоограничивающая катушка индуктивности на первичной стороне
    • L2 дроссель сглаживания тока на выходе
    • V2 — высоковольтный ВЧ источник питания. Это известно как «запуск дуги»
    • .

    • R1 представляет собой сварочные провода и заготовку. Фактический импеданс равен сумме проводов, зажимов и дуги.
    • дроссель
    • высокочастотный
    • мост-выпрямитель

    \$\конечная группа\$

    3

    \$\начало группы\$

    Вы можете установить так называемый «обратноходовой диод» или «демпфирующий диод» параллельно L2 для предотвращения всплесков обратной ЭДС. Стартер высоковольтной дуги следует подключать через трансформатор, включенный последовательно со сварочными проводами, а не параллельно. Шунтирующий конденсатор не поможет, независимо от того, где вы хотите его установить — он будет иметь бесконечный импеданс для постоянного тока, поэтому вы не сможете включить его последовательно с L2, и он создаст крошечный импеданс (и, следовательно, не будет никакого эффекта), если вы поместите его последовательно с вашим источником HF. Взгляните на эту ссылку для некоторых разъяснений. Еще одна вещь, которую вы можете сделать, чтобы облегчить запуск дуги, это поставить электролитическую крышку (обратите внимание на полярность и напряжение) на выходе выпрямителя (но она должна быть подключена до L2). 4700 мкФ будет достаточным значением емкости, но это может снизить коэффициент мощности вашего сварочного аппарата.

    \$\конечная группа\$

    Зарегистрируйтесь или войдите в систему

    Зарегистрируйтесь с помощью Google

    Зарегистрироваться через Facebook

    Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

    Опубликовать как гость

    Электронная почта

    Требуется, но никогда не отображается

    Опубликовать как гость

    Электронная почта

    Требуется, но не отображается

    Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

    .

    Сварочный выпрямитель RS 400 — Electrex

    Сварочный выпрямитель RS 400

    Сварочный выпрямитель RS 400

    Выпрямитель с трехфазным питанием для сварки MMA и LIFTIG на постоянном токе с трехфазной переменной индуктивностью. Оптимизирован для всех типов электродов (рутиловых, основных, нержавеющих, алюминиевых и твердосплавных). Версия BIVOLTAGE с инвертором напряжения для трехфазного питания 230 В или 400 В.

    • Описание
    • Детали
    • загрузок
    • Выпрямитель с трехфазным питанием для сварки MMA и LIFTIG на постоянном токе с трехфазной переменной индуктивностью.

    Как своими руками сделать пеноблоки в домашних условиях видео: Как сделать пеноблок своими руками в домашних условиях: инструкции (фото и видео)

    Как сделать пеноблок своими руками в домашних условиях: инструкции (фото и видео)

    Самостоятельное строительство очень распространено в нашей стране. Довольно часто делают и пеноблоки своими руками. Их используют для строительства гаражей и всевозможных других хозяйственных построек, в том числе и жилых домов. Пеноблоки своими руками делаются довольно быстро и обходятся намного дешевле.

    Преимущества пеноблока.

    Что такое пеноблоки

    Пеноблок — это бенобетон, облеченный в определенную форму. Как сделать пеноблок? Для этого понадобятся:

    • цемент;
    • песок;
    • пенообразователь;
    • вода;
    • оборудование для получения смеси;
    • формы.

    Для получения 1 м³ готовых блоков требуется примерно:

    • 200 кг песка строительного;
    • 320 кг цемента ПЦ 500 ДО или марки не ниже М 400;
    • 1-1,5 л пенообразователя;
    • отвердитель;
    • вода по потребности;
    • электроэнергия.

    Схема самодельного пеногенератора.

    В пересчете на деньги это выходит значительно дешевле, чем приобретение блоков в магазине. Самый дорогой компонент — цемент. Его стоимость составляет примерно 75% стоимости всего полученного материала. Дополнительно необходимо потратиться на специальное оборудование. К нему относится:

    • пеногенератор;
    • бетоносмеситель;
    • компрессор;
    • манометры;
    • формы.

    Формы имеют очень большое значение в деле изготовления блоков. Именно от них зависят размеры готовых блоков. Для строительства бани или гаража можно делать пеноблоки своими руками размерами 50 х 20 х 20 см. Для возведения стен дома лучше сделать ширину блоков 30 см. Все оборудование можно купить, взять в аренду, сделать самостоятельно. Формы изготовить довольно просто из разных листовых материалов. Лучше использовать металлические листы. Нужно сделать ящик больших размеров и оборудовать его ячейками, имеющими размеры будущих блоков. Эти размеры могут быть любыми.

    Формы и перегородки можно делать из фанеры толщиной 10 мм. В таком случае их рекомендуется выстилать полиэтиленом, чтобы материал смеси не впитывался в дерево и готовые блоки легко вынимались из ячеек. Огромных размеров не нужно, в форме достаточно иметь 40 ячеек. Если иметь в работе 2 такие формы, процесс изготовления блоков и монтажа стен из них можно производить одновременно. Готовые блоки .

    Вернуться к оглавлению

    Установка для изготовления блоков

    Характеристики пеноблоков.

    Главная часть установки — пеногенератор. Готовый раствор попадает в него, смешивается под давлением с воздухом, в результате получается пенобетон. Хороший пеногенератор выдает до 50 л смеси за минуту. Схема самодельного пеногенератора. Для его качественной работы в емкость нужно залить пенообразователь. Нормальная пена должна иметь плотность 80-85 г/м³.

    Следующий узел — бетоносмеситель. Он смешивает все ингредиенты для получения пенобетона. При строительстве небольших строений типа бани или гаража можно обойтись без бетоносмесителя. Смесь можно замешивать вручную лопатой в подходящей емкости. Внешний вид установки.

    Вернуться к оглавлению

    Изготовление пенобетона

    Для изготовления пеноблоков своими руками нужно все ингредиенты перемешать в бетоносмесителе. При отсутствии бетономешалки раствор мешается лопатой в корыте. Чтобы сделать нужное количество блоков, нужно примерно подсчитать объем стен. Для этого периметр стен умножают на их высоту и толщину. Для гаража это может выглядеть так: 4+4+6+6=20 м. При высоте в 2,5 м и толщине стен 20 см можно вычислить объем: 20 м х 2,5 м х 0,2 м = 10 м³. При размерах блока 20 х 20 х 50 см его объем будет равен: 0,5 х 0,2 х 0,2 = 0,02 м³. Общий объем стены делим на объем блока и получаем: 10 : 0,02 = 500 штук. Такое количество готовых блоков уйдет на строительство.

    Инструкция рекомендует делать запас в 3-5% на случай непреднамеренного разрушения материала. Готовый раствор заливается в формы, быстро высыхает, блоки готовы. Их нужно вынуть из ячеек и сразу же использовать в дело.

    Схема производства пенобетона.

    Можно также складировать под крышей для последующего использования в строительстве, для продажи. При необходимости размеры и форма самодельных блоков могут меняться в значительных пределах. Для получения пустотелых блоков в формы закладываются цилиндрические предметы с ровными стенками.

    В готовый раствор подается пена из пеногенератора. В нем воздух от компрессора смешивается с водой и пенообразователем. Смесь насыщается множеством воздушных пузырьков, за счет чего снижается вес готового строительного материала. Расход пены в норме не превышает 1,5 л на каждый кубометр пенобетона. Большее количество значительно увеличит время высыхания блоков и снизит их прочность. Качество пены проверяется так:

    • ведро наполняется пеной;
    • переворачивается вверх дном;
    • пена должна остаться в ведре.

    Оптимальное время высыхания блоков в форме — сутки-двое при температуре 50°С. Хранить их следует при температуре не ниже +5°С. От пропорции компонентов зависит плотность готового материала. Для состава средней плотности на 1 часть цемента берется 1 часть песка. На 1 кг цемента нужно брать 3-4 г пенообразователя. Пенообразователь используют чаще всего синтетический. Его марка — Ареком-4. Хорошо зарекомендовали себя составы ПБ 2000, СДО-М, FOAMIN, Форвард. Многие делают пенообразователь своими руками. Для этого нужно иметь:

    • 150 г едкого натра;
    • 1 кг канифоли;
    • 60 г столярного клея.

    Все компоненты тщательно измельчаются, нагреваются и перемешиваются до однородной массы. После смешивания состава с водой получается рабочий раствор пенообразователя.

    При изготовлении пеноблоков следует соблюдать некоторые правила и порядок работы:

    • использовать защитные перчатки;
    • расчистить площадь для установки форм;
    • расставить формы;
    • замесить бетон;
    • смешать его с пенообразователем;
    • разлить по формам;
    • оставить для высыхания;
    • вынуть из форм.

    Если блоки делают для продажи, нужно предусмотреть помещение для их просушки и хранения.

    Пеноблоки своими руками можно сделать прямо на строительной площадке.

    Это позволяет экономить деньги, заливать смесь в формы любого размера. Для изготовления необходимо специальное оборудование, которое себя оправдывает, если делать стройматериал на продажу. Для изготовления относительно небольшого количества блоков можно воспользоваться арендой. Работа не очень сложная. Несколько человек в течение рабочего дня способны сделать 2-3 кубометра материала.

    Пенобетон своими руками: состав, технология

    При возведении нового здания застройщик отслеживает одну цель — достичь максимальной экономии денег и при этом предоставить заказчику качественный и долговечный проект. Для снижения расходов на материалы в строительной сфере стали практиковать изготовление пеноблоков. При невысокой стоимости такой материал обладает массой эксплуатационных достоинств.

    Содержание

    • 1 Как самому изготовить пенобетон
    • 2 Что нужно иметь для изготовления
    • 3 Самостоятельный способ изготовления
    • 4 Себестоимость
    • 5 Этапы работы
      • 5.1 Раствор пенообразователя
      • 5.2 Разливание раствора по формам
      • 5.3 Технология резки
    • 6 Рекомендации специалистов
    • 7 Домашняя фабрикация блоков
    • 8 Вывод

    Как самому изготовить пенобетон

    Чтобы создать качественный материал, необходимо подготовить специальное оборудование и изучить технологию изготовления. Она предусматривает следующие нюансы:

    1. В качестве исходного сырья для изготовления пеноблоков в домашних условиях может использоваться только чистый цемент под маркой не ниже 400.
    2. Пена добавляется только после тщательного перемешивания основных компонентов.
    3. Для проверки качества конечного продукта необходимо набрать в ведро небольшое количество смеси и перевернуть его: качественная пена не будет вытекать.
    4. В полузастывшем состоянии бетон достается из форм и разделяется на небольшие блоки. Оптимальный период, по истечении которого извлекается материал, составляет 24 часа. После разрезания блоки подсушиваются на поддоне в течение 15 часов при температуре выше 5°C.

    Для изготовления пенобетона своими руками можно использовать такие технологии и способы:

    1. Автоклавный.
    2. Простой.
    3. Неавтоклавный.
    4. С применением бетономешалки и пеногенератора.

    В большинстве случаев домашние мастера создают материал без применения печи. И хоть сама технология производства может показаться достаточно простой и доступной, при несоблюдении некоторых правил конечный продукт окажется низкокачественным и не будет соответствовать заявленным эксплуатационным требованиям.

    Начиная изготовление, следует грамотно рассчитать пропорции компонентов, выбрать оптимальный временной интервал для замеса, просушивания и выдержки в формах. При соблюдении таких правил пенобетон получится надежным и долговечным.

    Что нужно иметь для изготовления

    Следует подготовить ряд материалов и оборудования, начиная изготовление; пенобетон можно сделать своими руками, используя:

    1. Бетономешалку. Ее объем определяется потребностями клиента. Для реализации проектов частного строительства хватает агрегата на 300 л.
    2. Среднефракционный речной песок, в составе которого отсутствуют любые примеси.
    3. Цементную смесь марки М400-М500. Заменять ее любыми другими компонентами запрещено.
    4. Парогенератор для пенобетона. Производство можно начинать и без этого оборудования, но его наличие гарантирует повышенную прочность и надежность конечной продукции.
    5. Воду.
    6. Емкости для заливки готовой смеси. В строительных магазинах предлагаются готовые формы для пеноблоков и газоблоков.
    7. Пенообразователь.

    Существуют и другие компоненты, применяемые в особых случаях. В их числе красящая добавка, которая позволяет создавать цветной материал для помещений без отделки. Еще в состав могут вносить отвердитель, повышающий устойчивость пенобетона к отрицательным температурам, воздействию влаги и прочим негативным факторам.

    Самостоятельный способ изготовления

    Создавая пенобетон своими руками в домашних условиях, следует рассчитать объем емкости, куда будет помещаться готовая смесь. Руководствуясь полученным результатом, следует определить количество всех компонентов — на каждые 0,5 м³ задействуется 100 л воды и 200 кг цементной смеси с просеянным песком.

    Первым делом в бетономешалку помещают песок и цемент. Затем с применением специального устройства и пенообразователя создается пена с расчетом по 500 л пены на 1 м³. Цементная смесь разбавляется водой и смешивается с пеной.

    Многие системы для образования пены оборудованы насосным элементом, который позволяет быстро и эффективно закачивать консистенцию в барабан.

    После помещения компонентов в емкость их нужно тщательно перемешать. Для изменения плотности в состав вносится разное количество пены. Раствор выливается в форму и просушивается. Потом сухие блоки достаются наружу и оставляются на 24 часа для просушки.

    Образователь пены продается в строительных магазинах или создается своими руками. Для этой цели задействуется 150 г едкого натра, 1 кг канифоли и 60 г столярного клея. Все вещества соединяются, прогреваются, а потом размешиваются до однородного состояния. Перед производством в раствор добавляют воду.

    Форму под блок можно изготовить своими руками, используя подручный материал. Такой этап требует повышенной точности и следования технологии. В противном случае геометрия блоков будет неточной. Чтобы предотвратить вытекание раствора, его следует обтянуть полиэтиленовой пленкой. Когда одна порция будет изъята, можно заливать следующую.

    Себестоимость

    Готовые магазинные блоки стоят намного дороже, чем самодельные изделия. Чтобы приготовить кубометр качественного материала, соответствующего марке D600, следует знать, из чего делают пено- и газобетон: Стандартный рецепт выглядит следующим образом:

    1. 200-250 кг песчано-цементной смеси.
    2. 1,5 л образователя пены.
    3. Вода. Можно использовать из централизованного водопровода. Главное — правильно рассчитать пропорции пенобетона и воды.

    Еще следует учесть расходы на электрическую энергию, которая будет потребляться оборудованием. Они могут меняться в зависимости от региона, где находится мини-производство.

    Так, в Москве электроэнергия стоит дороже, чем в Подмосковье или отдаленных регионах. Основная часть затрат идет на покупку цемента. При этом объемы финансовых вложений определяются и типом используемого оборудования.

    Этапы работы

    Интересуясь, как сделать пенобетон в домашних условиях, необходимо тщательно изучить технологию изготовления пеноблоков и найти оптимальный рецепт. После этого можно поэтапно выполнять требуемые действия, в точности соблюдая инструкцию.

    Раствор пенообразователя

    Технология пенобетона предусматривает подготовку цементного раствора. Его создают точно так же, как для традиционного бетона. В качестве цементной смеси рекомендуется использовать продукцию под марками М400 или М500.

    Важно убедиться, что песок сухой и не имеет в своем составе ненужных примесей или добавок. Для разбавления компонентов используется простая вода из централизованной системы водоснабжения.

    В готовый раствор добавляется пена. Пеногенератор продается в каждом строительном магазине или делается из подручных средств.

    Разливание раствора по формам

    Следующий этап заключается в разлитии подготовленной консистенции в заготовленные формы. Перед выполнением этого действия емкости смазываются особым раствором. Строители знают 2 методики, как сделать пеноблоки своими руками:

    1. Литьевая.
    2. Резательная.

    Первая технология заключается в залитии раствора в заготовки. Когда он застынет, его можно достать из формы и выждать еще пару часов для окончательного затвердевания. Использование подобной методики имеет ряд недостатков. В первую очередь, это возможное повреждение металла, а еще деформация блоков при изъятии.

    Устанавливать конструкции с неровной геометрией достаточно сложно, при этом они некачественные и недостаточно прочные. Однако метод резки более затратный, поскольку он требует покупки специального оборудования.

    Технология резки

    Производство пенобетонных блоков с применением технологии резки предусматривает разделение готовой плиты на несколько отдельных секций. В течение 6-9 часов исходное сырье приобретает оптимальную степень прочности и может сниматься с опалубки. Дальше подготовленный массив перемещается траверсой на резательное оборудование, и специалист приступает к процессу резки.

    Плюсом подобной методики является высочайшая точность, поскольку допустимое отклонение не превышает 1 мм. Комплекс для резки оборудован специальным шнеком для снятия горбушки и витыми струнами, которые осуществляют резку материала. Для получения разных размеров блока специалист меняет положение режущих струн. 1 цикл длится в течение 5-7 минут.

    После завершения мероприятия емкость с блоками помещается в место для просушивания. Уже через 12-24 часа, в зависимости от эффективности просушивания, пеноблок достается из поддона и перемещается на место хранения.

    Методика обладает такими достоинствами:

    1. Геометрия блоков получается ровной и правильной.
    2. Края не имеют отклонений.
    3. Любые сколы и неровности исключены.

    К минусам относят:

    1. Дополнительные затраты на покупку оборудования.
    2. Если бетон не застынет, он будет разрушен при выполнении резки.

    Рекомендации специалистов

    Специалисты рекомендуют придерживаться некоторых принципов и требований, которые позволят создать качественный материал без ошибок и отклонений:

    1. Для изготовления форм под будущие пеноблоки рекомендуется использовать фанеру с ламинированным покрытием или прочные листы металла.
    2. Перед помещением раствора в заготовку, ее следует обработать раствором, а саму конструкцию обтянуть полиэтиленовой пленкой.
    3. Просушивание осуществляется в температурном диапазоне +50…+60°C в течение 48 часов.
    4. Материал можно достать из формы только после его полного высыхания.
    5. Готовый блок держится на поддонах в течение нескольких часов. Только после этого его используют по назначению.
    6. Приступать к оштукатуриванию стен можно только через 3-4 месяца после кладки, поскольку блоки дают усадку.
    7. Перед началом работ по отделке следует очистить материал от грязи и пыли, а еще тщательно подготовить поверхность к нанесению слоя.

    Домашняя фабрикация блоков

    Если овладеть базовыми навыками производства, подготовить требуемое оборудование и материалы, в домашних условиях можно создать мини-фабрику по изготовлению пенобетона. Подобное решение позволит сэкономить деньги на покупке строительных материалов, а еще создать небольшой бизнес.

    Вывод

    Производство блоков из пенобетона в домашних условиях — отличный способ изготовить популярный строительный материал без переплат и неоправданных расходов. Чтобы конечный продукт соответствовал всем стандартам качества и экологичности, важно придерживаться установленного рецепта и в точности следовать инструкции.

    Путеводитель по видео с цветочной пеной, видео со слизью 2018 года

    В течение того, что казалось веками, но на самом деле это была лишь большая часть 2017 года, Интернет был глубоко погружен в слизь.

    Хотя видеоролики со слизью по-прежнему составляют основу страницы Instagram Discover, наша естественная склонность к переменам привела нас к другим формам развлечений ASMR, включая нарезку мыла и нарезку кинетического песка.

    В другом месте в Instagram появляется еще одна дружественная к ASMR тенденция в виде хрустящих, мягких, блестящих видеороликов с цветочной пеной.

    СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

    Отойди от слизи, эти мыльные видео ASMR — новейшая тенденция в Интернете.

    Посмотреть этот пост в Instagram

    (откроется в новой вкладке)

    Но сначала: что такое

    флористическая пена ?

    Вы, вероятно, знаете, что флористическая пена используется для изготовления цветочных композиций. Традиционно флорист может использовать блок пены, пропитанный водой, чтобы закрепить срезанные цветы внутри сосуда. Между тем, создатели ASMR для Instagram обнаружили альтернативное использование этой технологии в качестве высокопоглощающего, восхитительно нарезаемого билета первого класса к славе Insta.

    Сухая цветочная пена прямо с полок вашего местного магазина товаров для рукоделия обладает эластичностью, что делает ее идеальной для того, чтобы хрустеть и рассыпаться на камеру. При намокании флористическая пена становится тяжелой и хрупкой. При простом нажатии пропитанная пена распадается на мутно-зеленую жидкость.

    Но в то время как мокрые остатки основного товара из магазина ремесленных изделий сами по себе не достойны Instagram, самые успешные дробилки пены добавляют в смесь блеск, придавая пене и ее сверкающим внутренностям галактическое качество.

    Пример:

    Посмотреть этот пост в Instagram

    (откроется в новой вкладке)

    Должны ли мы мять флористическую пену голыми руками?

    По словам австралийского продавца цветов Koch & Co, цветочная пена изготавливается из формальдегида и других не очень забавных химикатов, и с ней следует обращаться в перчатках, в идеале в хорошо проветриваемом помещении.

    Тем не менее, тем, кто ходит без перчаток, не стоит паниковать. За штуку на флористической пене безопасности от Sydney Morning Herald Лайам Мэнникс, поставка ремесел не так токсична, как можно было бы ожидать.

    Согласно SMH :

    «Пена изготовлена ​​из двух токсичных химикатов, но не обязательно вредна. В готовом продукте почти не осталось фенола или формальдегида – менее 0,1% каждого химиката».

    Но хотя флористическая пена не нанесет большого вреда вашему телу, как отметили автор статьи и флористы, выбрасывать небиоразлагаемые остатки в канализацию нехорошо для планеты, о чем зрители должны помнить.

    Несколько учетных записей для проверки:

    1. @issafloralfoam, самопровозглашенная «ЦВЕТОЧНАЯ КОРОЛЕВА ПЕНЫ» в Instagram. (Она также есть на YouTube.)

    Посмотреть этот пост в Instagram

    (откроется в новой вкладке)

    Посмотреть этот пост в Instagram

    (откроется в новой вкладке)

    instagram.com/p/BfmOzx5l3C1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading» data-instgrm-version=»12″>

    Посмотреть этот пост в Instagram

    (откроется в новой вкладке)

    2. @turdtwig, популярная учетная запись, в которой представлены все виды клипов ASMR. Если вы хотите посмотреть, как машина наезжает на блок цветочной пены, покрытый яичной скорлупой и нанизанный сухими спагетти, этот аккаунт для вас.

    Посмотреть этот пост в Instagram

    (откроется в новой вкладке)

    Посмотреть этот пост в Instagram

    (откроется в новой вкладке)

    instagram.com/p/BfL3lgtg_Vp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading» data-instgrm-version=»12″>

    Посмотреть этот пост в Instagram

    (откроется в новой вкладке)

    3. @asmrfloralfoam поделился миксом видео с влажной и сухой флористической пеной, чтобы удовлетворить все ваши хрустящие потребности ASMR.

    Посмотреть этот пост в Instagram

    (откроется в новой вкладке)

    Посмотреть этот пост в Instagram

    (откроется в новой вкладке)

    Посмотреть этот пост в Instagram

    (откроется в новой вкладке)

    4.

    У @floralfoamluver более 117 000 подписчиков, и — это место, где можно увидеть, как картофелемялка разрушает блок пенопласта.

    Посмотреть этот пост в Instagram

    (откроется в новой вкладке)

    Посмотреть этот пост в Instagram

    (откроется в новой вкладке)

    Посмотреть этот пост в Instagram

    (откроется в новой вкладке)

    5. Хэштег #floralfoam с тысячами видеороликов для вашего просмотра.

    Посмотреть этот пост в Instagram

    (откроется в новой вкладке)

    Приятного просмотра! Не забудьте надеть наушники для оптимального опыта.

    Игровые занятия для детей в возрасте от 12 до 24 месяцев

    Ищете ли вы игры для развития языковых навыков у вашего малыша или игры, чтобы занять малышей, вот несколько отличных идей для игр для вашего малыша.

    Активные занятия

    Мягкие губки

    Дайте внуку промокшие губки, чтобы он мог играть ими на улице. Пусть помоет свой мотодельтаплан, почтовый ящик или даже растопчет мокрые губки на тротуаре. Покажите ему, как он может сжимать губку, чтобы вода вытекала — это развивает физические навыки в его руках и пальцах. «Важные» работы, такие как мытье трехколесного велосипеда или куколки, помогают малышам чувствовать себя уверенными и полезными членами семьи. Как и во всех водных развлечениях, очень важно внимательно следить за детьми, когда они играют.

    Сборщик листьев

    Подарите своей внучке маленькую корзину и возьмите ее на прогулку по окрестностям, в местный парк или школу. Посмотрите, захочет ли она собрать листья и другие «сокровища» и положить их в свою корзину. Вы можете быть удивлены тем, как долго ваш малыш будет счастлив ходить, расхватывая лист за листом для своей коллекции. Это занятие развивает крупную моторику (крупные мышцы) и мелкую моторику (мелкие мышцы), когда дети ходят, приседают и собирают свои открытия.

    Замри! Малыши любят замораживать танцы

    Включите музыку и поощряйте внука танцевать или двигаться так, как ему нравится. Затем попросите его остановиться, когда музыка закончится. Этот вид деятельности поощряет навыки слушания и саморегуляцию, поскольку он учится останавливаться и начинать. (Это очень полезный навык, когда он идет в школу и должен следовать многим указаниям!)

    Слопать немного попкорна

    Возьмите одеяло и пусть ваш внук держит его за одну сторону, а вы держите за другую. Поместите несколько пенопластовых шариков («попкорн») на одеяло, а затем встряхните одеяло, чтобы шарики отскочили (или лопнули!). Возможно, вашему малышу понравится петь «ПОПКОРН! ПОПКОРН! ПОП, ПОП, ПОП!» пока вы трясетесь. Как только все шарики «лопнут», попросите внука схватить их и положить на одеяло, чтобы повторить это снова.

    Упражнения «Тихая игра»

    Игра с тенями

    В затемненной комнате посветите фонариком на руку, чтобы тень отражалась на стене. Помашите своему внуку и создайте глупые тени своей рукой. Ваш ребенок тоже хочет попробовать помахать теневой рукой? Ему также может понравиться посветить фонариком на стену в одиночестве.

    Наполнение и выгрузка

    Сделайте 5-10 самодельных шариков (сверните вощеную бумагу или газету и заклейте малярным скотчем). Положите мячи в коробку для обуви или корзину. Дайте внуку еще одну коробку и покажите ей, как она может перемещать каждый шарик из одной коробки в другую. Если ваш внук ходит, поставьте корзины на расстоянии нескольких шагов друг от друга, чтобы ребенок мог переваливаться из одной в другую. Подобные игры побуждают малышей двигать руками по всему телу, когда они перебрасывают мячи, что впоследствии помогает им овладеть многими навыками, от легкой атлетики до письма. ##Плюшевый мишка, плюшевый мишка Начиная примерно с 18 месяцев дети только начинают играть в притворство. Хороший способ развивать эти навыки — играть с куклой или мягкой игрушкой. Вы можете сказать: «О, Тедди упал и получил бу-бу. Ему нужны объятия». Тогда обними его. Посмотрите, хочет ли ваш внук тоже обнять Тедди. Затем вы можете использовать «реквизит» — например, чашку или одеяло — и предложить внуку «напоить Тедди» или «уложить Тедди спать».

    Самодельный «тележка»

    Прикрепите веревку или ленту длиной 12–18 дюймов к обувной коробке с помощью прочной ленты. Покажите своей внучке, как она может дернуть за веревочку, чтобы заставить коробку двигаться. Если она гуляет, дайте ей задание использовать ее «тележку», например, затащить несколько чистых кухонных полотенец на кухню или доставить почту дедушке в другую комнату. Этот вид деятельности развивает физические навыки и навыки решения проблем, поскольку ваш внук учится использовать объект в качестве «инструмента» (потянув за веревку, чтобы переместить коробку). Будьте внимательны и уберите эту игрушку, когда закончите играть. .

    Занятия, развивающие мыслительные навыки

    Как растет ваш сад?

    Посадите несколько семян, которые растут летом, например, семена травы или цветов, на клочок земли снаружи или в горшок, чтобы хранить его внутри. Это забавный проект для малышей, которые любят лопатить, лить воду и пачкаться! В то же время они развивают мелкую моторику (используя пальцы и руки) и изучают важные научные понятия, наблюдая, как растут их растения.

    Попробуйте классическую игру Shell

    Вам понадобится пластиковый стаканчик и небольшая игрушка. Покажите внуку игрушку, затем поставьте ее и медленно накройте чашкой. Посмотрим, поднимет ли он чашку, чтобы найти игрушку. Как только ваш внук освоит эту игру с одной чашкой, попробуйте ее с двумя, а затем и с тремя чашками. Это очень сложная концепция для малышей, поэтому важно набраться терпения. Вскоре у вашего внука не возникнет проблем с поиском игрушки. Этот вид деятельности развивает навыки мышления и зрительно-моторную координацию.

    Вытащите несколько трубочек

    Заставьте эти пустые трубки из оберточной бумаги работать. Протяните шарф через трубку и дайте малышу вытащить его. Или покажите малышу, как бросить мяч или пенопластовый блок в трубу и посмотреть, как он упадет на пол. Сверните трубку и бегите по комнате, чтобы получить ее. Создавайте музыку, стуча трубкой по полу. Подобные игры развивают мышление и воображение вашего внука.

    Потренируйтесь наливать

    Вымойте пустой пластиковый контейнер для специй и покажите внуку, как можно положить внутрь несколько кусочков хлопьев. Предложите его своей внучке и посмотрите, как она пытается понять, как достать хлопья. Она может встряхнуть его или уронить, но в конце концов выльет их на поднос стульчика, тарелку или руку. Этот вид деятельности развивает навыки решения проблем.

    Занятия, развивающие чувства

    Взгляните!

    Снимите этикетки с нескольких маленьких бутылок с водой. Наполните каждую бутылку интересными предметами: в одной могут быть маленькие ракушки, в другой — сверкающие блестки, вода и минеральное масло, а в третью — несколько монет. Надежно приклейте крышку на каждую бутылку. Дайте их своему внуку, чтобы он смотрел, встряхивал и исследовал.

    Вода, вода повсюду

    Наполните таз водой и поставьте его на полотенце на пол (а лучше на улицу). Дайте внуку пластиковые стаканчики, ложки, миски и воронку. Наблюдайте, как она льется, плещется и многое другое. Добавьте в воду немного пищевого красителя, чтобы по-новому взглянуть на игру с водой. Как и при любом водном занятии, внимательно наблюдайте и вылейте всю воду, когда закончите.

    Объединимся вместе

    Соберите несколько предметов, которые издают разные звуки — погремушки, колокольчики, бубны и т. д. Начните петь песню и возьмите инструмент — предложите его и своему внуку — и вместе сочините музыку. Подобные игры развивают языковые, физические и мыслительные навыки вашего внука.

    Сделать холмик из пузырей

    Наполните небольшую миску жидкостью для пузырей, а затем используйте соломинку, чтобы выдуть холмик из пузырей. Пусть ваш внук исследует пузырьки руками, но смотрите, чтобы он их не съел. Ему также может понравиться смотреть, как вы пускаете мыльные пузыри, чтобы он их поймал.

    Занятия, развивающие языковые навыки

    Назовите это!

    Во время смены подгузника поиграйте в «что это?» Поднимите ее ногу и скажите: «Что это? Это ступня. И что это? Это пальцы. Вы можете назвать живот, пупок, колено, ногу, части лица и многое другое. Через повторение маленькие дети учат новые слова.

    Сфотографируй это

    Сфотографируй своего внука во время того, что ты делаешь, например, когда готовишь печенье. Сфотографируйте начало действия (получение ингредиентов), середину (добавление ингредиентов, перемешивание) и конец (поедание печенья). Приклейте каждую фотографию к каталожной карточке. Покажите фотографии своему внуку и расскажите о шагах, которые вы предприняли для каждого занятия. Подобные занятия помогают развивать мышление и языковые навыки вашего внука.

    Укажите на это

    Когда вы читаете книги со своим внуком, попросите его «показать на кошку» или «показать мне луну» в его любимых сказках. Возможно, он еще не в состоянии довести дело до конца (поэтому вам следует идти вперед и указывать), но когда вашему внуку исполнится 2 года, вы можете удивиться тому, как много слов он, кажется, знает. Подобные занятия по чтению помогают детям понять связь между словами и картинками и увеличить словарный запас.

    Привет, до свидания

    Сделайте туннель из большой картонной коробки, открыв оба конца. Ваш внук может быть на одном конце туннеля. Вы сидите в противоположном конце. Загляните в туннель и скажите: «Привет!» Затем отклонитесь от туннеля (чтобы ваш внук вас не видел) и скажите: «Пока!» Ваш внук пытается общаться с вами, ползая, чтобы найти вас, или издавая звуки, чтобы скопировать ваши «привет» и «пока»? Это занятие поощряет речь, решение проблем и физические навыки, поскольку ваш внук выясняет, как вас найти.

    Стол самодельный: Как сделать стол своими руками из дерева: подробнейшая инструкция с чертежами

    Страница не найдена (404)

    А

    АвиамоторнаяАвтозаводскаяАкадемическаяАлександровский садАлексеевскаяАлма-АтинскаяАлтуфьевоАминьевскаяАникеевкаАнниноАрбатскаяАэропорт

    Б

    БабушкинскаяБагратионовскаяБаррикаднаяБауманскаяБеговаяБеломорскаяБелорусскаяБеляевоБибиревоБиблиотека имени ЛенинаБитцаБорисовоБоровицкаяБотанический садБратиславскаяБульвар адмирала УшаковаБульвар Дмитрия ДонскогоБульвар РокоссовскогоБунинская АллеяБутовоБутырская

    В

    ВаршавскаяВДНХВерхние КотлыВерхние ЛихоборыВладыкиноВодный стадионВойковскаяВолгоградский проспектВолжскаяВолоколамскаяВыставочнаяВыхино

    Г

    Говорово

    Д

    Деловой центрДинамоДмитровскаяДобрынинскаяДомодедовскаяДостоевскаяДубровка

    Ж

    Жулебино

    З

    ЗИЛЗябликово

    И

    ИзмайловоИзмайловская

    К

    КалужскаяКантемировскаяКаховскаяКаширскаяКиевскаяКитай-городКожуховскаяКоломенскаяКоммунаркаКомсомольскаяКоньковоКотельникиКрасногвардейскаяКрасногорскаяКраснопресненскаяКрасные воротаКрестьянская заставаКропоткинскаяКрылатскоеКрымскаяКузнецкий мостКузьминкиКунцевскаяКурскаяКутузовская

    Л

    Ленинский проспектЛермонтовский проспектЛесопарковаяЛокомотивЛомоносовский проспектЛубянкаЛюблино

    М

    Марьина рощаМарьиноМаяковскаяМедведковоМеждународнаяМенделеевскаяМинскаяМитиноМичуринский проспектМневникиМолодёжнаяМякинино

    Н

    НагатинскаяНагорнаяНародное ополчениеНахабиноНахимовский проспектНекрасовкаНижегородскаяНовогиреевоНовокосиноНовокузнецкаяНовопеределкиноНовослободскаяНовые Черёмушки

    О

    ОдинцовоОзёрнаяОкружнаяОкскаяОктябрьскаяОктябрьское полеОльховаяОпалихаОреховоОтрадное

    П

    ПавелецкаяПанфиловскаяПарк культурыПарк ПобедыПартизанская (Измайловский парк)ПервомайскаяПеровоПетровский ПаркПетровско-РазумовскаяПечатникиПионерскаяПланернаяПлощадь ИльичаПолежаевскаяПолянкаПотаповоПражскаяПрокшиноПролетарскаяПроспект МираПрофсоюзнаяПушкинскаяПятницкое шоссе

    Р

    РаменкиРассказовкаРечной вокзалРижскаяРимскаяРостокиноРумянцевоРязанский проспект

    С

    СавёловскаяСаларьевоСвибловоСелигерскаяСемёновскаяСерпуховскаяСиликатнаяСлавянский бульварСмоленскаяСоколСолнцевоСпартакСпортивнаяСретенский бульварСтахановскаяСтрогиноСтуденческаяСухаревскаяСходненская

    Т

    ТаганскаяТверскаяТеатральнаяТекстильщикиТёплый станТереховоТехнопаркТимирязевскаяТретьяковскаяТропаревоТрубнаяТульскаяТушинская

    У

    УгрешскаяУлица 1905 годаУлица академика ЯнгеляУлица ГорчаковаУлица ДмитриевскогоУлица СкобелевскаяУлица Старокачаловская

    Ф

    Филатов ЛугФилевский паркФилиФили (МЦД-1 Лобня — Одинцово)Фрунзенская

    Х

    ХовриноХорошёвоХорошёвская

    Ц

    ЦарицыноЦветной бульвар

    Ч

    ЧеркизовскаяЧертановскаяЧеховскаяЧкаловская

    Ш

    ШаболовскаяШелепихаШипиловскаяШоссе Энтузиастов

    Щ

    ЩёлковскаяЩербинкаЩукинская

    Э

    Электрозаводская

    Ю

    Юго-ЗападнаяЮжная

    Я

    Ясенево

    А

    АкадемическийАлексеевскийАлтуфьевскийАрбатАэропорт

    Б

    БабушкинскийБалашихаБалашихинскийБасманныйБеговойБескудниковскийБибиревоБирюлёво ВосточноеБогородскоеБутово СеверноеБутово ЮжноеБутырский

    В

    ВешнякиВнуковоВнуковскоеВойковскийВолоколамскийВоскресенскийВосточный

    Г

    ГагаринскийГоловинскийГольяново

    Д

    ДаниловскийДегунино ЗападноеДедовскДесёновскоеДзержинскийДмитровДмитровскийДолгопрудныйДомодедовоДонскойДорогомиловоДубна

    Е

    ЕгорьевскийЕкатеринбург

    Ж

    ЖелезнодорожныйЖуковский

    З

    ЗамоскворечьеЗвенигородЗеленоградскийЗюзиноЗябликово

    И

    ИвантеевкаИзмайловоИстринский

    К

    КазаньКаширскийКлимовскКлинскийКокошкиноКоломенскийКоньковоКоптевоКоролевКосино-УхтомскийКотельникиКотловкаКрасноармейскКрасногорскийКраснознаменскКрасносельскийКрылатскоеКузьминкиКунцево

    Л

    ЛевобережныйЛенинскийЛефортовоЛианозовоЛобняЛомоносовскийЛосино-ПетровскийЛосиноостровскийЛуховицкийЛыткариноЛюберецкийЛюблино

    М

    МарушкинскоеМарфиноМарьина рощаМарьиноМедведково СеверноеМедведково ЮжноеМетрогородокМещанскийМитиноМожайскийМолжаниновскийМоскворечье-СабуровоМосковскийМосрентгенМытищинский

    Н

    Нагатино-СадовникиНагатинский затонНагорныйНаро-ФоминскийНекрасовкаНижегородскийНово-ПеределкиноНовогиреевоНовокосиноНогинский

    О

    ОбручевскийОдинцовскийОзерскийОрехово-Борисово СеверноеОрехово-Борисово ЮжноеОрехово-ЗуевоОстанкинскийОтрадноеОчаково-Матвеевское

    П

    Павлово-ПосадскийПервомайскоеПеровоПодольскийПокровское-СтрешневоПреображенскоеПресненскийПроспект ВернадскогоПушкинскийПущино

    Р

    РаменкиРаменскийРеутовРостокиноРузскийРязановскоеРязанский

    С

    СавёловскийСвибловоСеверныйСергиево-ПосадскийСерпуховскийСоколСоколиная гораСокольникиСолнечногорскийСолнцевоСосенскоеСтрогиноСтупинский

    Т

    ТаганскийТалдомскийТверскойТекстильщикиТёплый СтанТимирязевскийТроицкийТропарёво-НикулиноТушино СеверноеТушино ЮжноеТюмень

    Ф

    Филёвский паркФили-ДавыдковоФилимонковскоеФрязино

    Х

    ХамовникиХимкиХовриноХорошёво-МневникиХорошёвский

    Ч

    ЧерёмушкиЧертаново СеверноеЧертаново ЦентральноеЧертаново ЮжноеЧеховский

    Ш

    Шатурский

    Щ

    ЩелковскийЩербинкаЩукино

    Э

    Электросталь

    Ю

    Южнопортовый

    Я

    ЯкиманкаЯрославскийЯсенево

    Страница не найдена (404)

    А

    АвиамоторнаяАвтозаводскаяАкадемическаяАлександровский садАлексеевскаяАлма-АтинскаяАлтуфьевоАминьевскаяАникеевкаАнниноАрбатскаяАэропорт

    Б

    БабушкинскаяБагратионовскаяБаррикаднаяБауманскаяБеговаяБеломорскаяБелорусскаяБеляевоБибиревоБиблиотека имени ЛенинаБитцаБорисовоБоровицкаяБотанический садБратиславскаяБульвар адмирала УшаковаБульвар Дмитрия ДонскогоБульвар РокоссовскогоБунинская АллеяБутовоБутырская

    В

    ВаршавскаяВДНХВерхние КотлыВерхние ЛихоборыВладыкиноВодный стадионВойковскаяВолгоградский проспектВолжскаяВолоколамскаяВыставочнаяВыхино

    Г

    Говорово

    Д

    Деловой центрДинамоДмитровскаяДобрынинскаяДомодедовскаяДостоевскаяДубровка

    Ж

    Жулебино

    З

    ЗИЛЗябликово

    И

    ИзмайловоИзмайловская

    К

    КалужскаяКантемировскаяКаховскаяКаширскаяКиевскаяКитай-городКожуховскаяКоломенскаяКоммунаркаКомсомольскаяКоньковоКотельникиКрасногвардейскаяКрасногорскаяКраснопресненскаяКрасные воротаКрестьянская заставаКропоткинскаяКрылатскоеКрымскаяКузнецкий мостКузьминкиКунцевскаяКурскаяКутузовская

    Л

    Ленинский проспектЛермонтовский проспектЛесопарковаяЛокомотивЛомоносовский проспектЛубянкаЛюблино

    М

    Марьина рощаМарьиноМаяковскаяМедведковоМеждународнаяМенделеевскаяМинскаяМитиноМичуринский проспектМневникиМолодёжнаяМякинино

    Н

    НагатинскаяНагорнаяНародное ополчениеНахабиноНахимовский проспектНекрасовкаНижегородскаяНовогиреевоНовокосиноНовокузнецкаяНовопеределкиноНовослободскаяНовые Черёмушки

    О

    ОдинцовоОзёрнаяОкружнаяОкскаяОктябрьскаяОктябрьское полеОльховаяОпалихаОреховоОтрадное

    П

    ПавелецкаяПанфиловскаяПарк культурыПарк ПобедыПартизанская (Измайловский парк)ПервомайскаяПеровоПетровский ПаркПетровско-РазумовскаяПечатникиПионерскаяПланернаяПлощадь ИльичаПолежаевскаяПолянкаПотаповоПражскаяПрокшиноПролетарскаяПроспект МираПрофсоюзнаяПушкинскаяПятницкое шоссе

    Р

    РаменкиРассказовкаРечной вокзалРижскаяРимскаяРостокиноРумянцевоРязанский проспект

    С

    СавёловскаяСаларьевоСвибловоСелигерскаяСемёновскаяСерпуховскаяСиликатнаяСлавянский бульварСмоленскаяСоколСолнцевоСпартакСпортивнаяСретенский бульварСтахановскаяСтрогиноСтуденческаяСухаревскаяСходненская

    Т

    ТаганскаяТверскаяТеатральнаяТекстильщикиТёплый станТереховоТехнопаркТимирязевскаяТретьяковскаяТропаревоТрубнаяТульскаяТушинская

    У

    УгрешскаяУлица 1905 годаУлица академика ЯнгеляУлица ГорчаковаУлица ДмитриевскогоУлица СкобелевскаяУлица Старокачаловская

    Ф

    Филатов ЛугФилевский паркФилиФили (МЦД-1 Лобня — Одинцово)Фрунзенская

    Х

    ХовриноХорошёвоХорошёвская

    Ц

    ЦарицыноЦветной бульвар

    Ч

    ЧеркизовскаяЧертановскаяЧеховскаяЧкаловская

    Ш

    ШаболовскаяШелепихаШипиловскаяШоссе Энтузиастов

    Щ

    ЩёлковскаяЩербинкаЩукинская

    Э

    Электрозаводская

    Ю

    Юго-ЗападнаяЮжная

    Я

    Ясенево

    А

    АкадемическийАлексеевскийАлтуфьевскийАрбатАэропорт

    Б

    БабушкинскийБалашихаБалашихинскийБасманныйБеговойБескудниковскийБибиревоБирюлёво ВосточноеБогородскоеБутово СеверноеБутово ЮжноеБутырский

    В

    ВешнякиВнуковоВнуковскоеВойковскийВолоколамскийВоскресенскийВосточный

    Г

    ГагаринскийГоловинскийГольяново

    Д

    ДаниловскийДегунино ЗападноеДедовскДесёновскоеДзержинскийДмитровДмитровскийДолгопрудныйДомодедовоДонскойДорогомиловоДубна

    Е

    ЕгорьевскийЕкатеринбург

    Ж

    ЖелезнодорожныйЖуковский

    З

    ЗамоскворечьеЗвенигородЗеленоградскийЗюзиноЗябликово

    И

    ИвантеевкаИзмайловоИстринский

    К

    КазаньКаширскийКлимовскКлинскийКокошкиноКоломенскийКоньковоКоптевоКоролевКосино-УхтомскийКотельникиКотловкаКрасноармейскКрасногорскийКраснознаменскКрасносельскийКрылатскоеКузьминкиКунцево

    Л

    ЛевобережныйЛенинскийЛефортовоЛианозовоЛобняЛомоносовскийЛосино-ПетровскийЛосиноостровскийЛуховицкийЛыткариноЛюберецкийЛюблино

    М

    МарушкинскоеМарфиноМарьина рощаМарьиноМедведково СеверноеМедведково ЮжноеМетрогородокМещанскийМитиноМожайскийМолжаниновскийМоскворечье-СабуровоМосковскийМосрентгенМытищинский

    Н

    Нагатино-СадовникиНагатинский затонНагорныйНаро-ФоминскийНекрасовкаНижегородскийНово-ПеределкиноНовогиреевоНовокосиноНогинский

    О

    ОбручевскийОдинцовскийОзерскийОрехово-Борисово СеверноеОрехово-Борисово ЮжноеОрехово-ЗуевоОстанкинскийОтрадноеОчаково-Матвеевское

    П

    Павлово-ПосадскийПервомайскоеПеровоПодольскийПокровское-СтрешневоПреображенскоеПресненскийПроспект ВернадскогоПушкинскийПущино

    Р

    РаменкиРаменскийРеутовРостокиноРузскийРязановскоеРязанский

    С

    СавёловскийСвибловоСеверныйСергиево-ПосадскийСерпуховскийСоколСоколиная гораСокольникиСолнечногорскийСолнцевоСосенскоеСтрогиноСтупинский

    Т

    ТаганскийТалдомскийТверскойТекстильщикиТёплый СтанТимирязевскийТроицкийТропарёво-НикулиноТушино СеверноеТушино ЮжноеТюмень

    Ф

    Филёвский паркФили-ДавыдковоФилимонковскоеФрязино

    Х

    ХамовникиХимкиХовриноХорошёво-МневникиХорошёвский

    Ч

    ЧерёмушкиЧертаново СеверноеЧертаново ЦентральноеЧертаново ЮжноеЧеховский

    Ш

    Шатурский

    Щ

    ЩелковскийЩербинкаЩукино

    Э

    Электросталь

    Ю

    Южнопортовый

    Я

    ЯкиманкаЯрославскийЯсенево

    10 столов своими руками, которые можно быстро собрать — семейный мастер на все руки

    Устроить вечеринку может быть очень весело.

    Предыдущие дни заняты подготовкой и планированием еды, но все становится на свои места. Или, по крайней мере, кажется… прямо перед тем, как приходит осознание того, что к вам приходит больше гостей, чем мест за столом! Если это та ситуация, с которой вы столкнулись, у настоящего мастера есть только одно решение. Правильно, пришло время засучить рукава и приступить к созданию одного из этих замечательных столов своими руками.

    1
    /
    10

    Семейный мастер на все руки

    Стол для пикника

    Стол для пикника лучше всего подходит для быстрого дополнительного сидения. А если погода в вашем районе позволяет, столы для пикника — отличный выбор, когда друзья и семья приходят в гости. Они помогают избежать основной ловушки добавления сидений в помещении: внезапной нехватки места для прогулок, особенно для пожилых людей и маленьких детей.

    Этот привлекательный стол для пикника на пьедестале, сделанный своими руками (и рассказ о том, как построить стол), даст вашим гостям место для сидения, а также предоставит им пространство для передвижения. И получите дополнительное преимущество в виде обеденной зоны на открытом воздухе, которой вы сможете насладиться, когда все вернутся домой.

    2
    /
    10

    Igi Jakubiec/Shutterstock

    Журнальный столик из поддонов

    Поддоны — один из самых популярных материалов в мире рукоделия. И это относится как к тележкам и кашпо, так и к столу, сделанному своими руками. Поддоны, которые часто утилизируются у промышленных компаний или строительных площадок, также можно купить напрямую. Но независимо от того, как они получены, они обеспечивают грубоватый характер без ущерба для твердой структуры.

    Этот привлекательный журнальный столик представляет собой просто окрашенный спреем поддон, установленный на колесиках и увенчанный стеклянным стеклом. Это быстрая и веселая сборка, которая также станет прекрасным дополнением к декору вашего дома.

    3
    /
    10

    Стол из дверных плит

    Из старых плит для межкомнатных дверей и дверец шкафов получаются очаровательные деревянные столешницы, которые можно сделать своими руками, и их можно комбинировать с найденными предметами или простыми ножками для создания быстрых и очаровательных столов своими руками.

    Конечно, этот проект имеет смысл, если вы уже сняли дверные плиты во время обновления. Но плиты часто доступны в магазинах утильсырья, и эти восстановленные предметы иногда удивительно привлекательны и замысловато детализированы. Отправляйтесь на поиски сокровищ на местной свалке, чтобы найти идеальную деревянную столешницу, сделанную своими руками.

    Фото: предоставлено Woohome

    4
    /
    10

    Столешница из ламината

    Стол главным образом определяется столешницей. Простую столешницу из ламината можно установить поверх пары шкафов, низких книжных полок или даже козлов, чтобы создать импровизированный стол. А если вы строите только столешницу, вы легко можете быстро изготовить несколько столов подряд, что позволит вам установить столы там, где они нужны. И что еще лучше, поскольку ботва хранится на краю, ее легко убрать на хранение после того, как сезонные сборы закончились.

    Однако, если вы все же решите сделать ножки своими руками, этот список хитростей в магазине включает в себя отличный способ сделать простые и быстрые ножки для стола своими руками.

    5
    /
    10

    Семейный мастер на все руки

    Стол-зонтик

    Элегантный вид этого столика-зонта станет прекрасным дополнением к вашей садовой мебели. Это более простая сборка, чем кажется на первый взгляд, и ее можно собрать в кратчайшие сроки и развернуть, чтобы поприветствовать гостей в теплую погоду.

    Потягивание прохладного напитка в тени зонтика патио — идеальный способ провести жаркий полдень. А этот стильный столик-зонтик (и рассказ о том, как построить стол) красиво поднимет ваш зонтик и обеспечит устойчивую основу, чтобы избежать несчастных случаев, когда усилится ветер.

    Основание изготовлено из фанеры и кедра № 2, а верхняя часть — из безсучкового кедра или прессованных палубных досок. И стоимость варьируется в зависимости от ваших материалов. Следуйте полным планам, чтобы узнать, как построить основание стола, подобное показанному здесь.

    Вам понадобятся средние навыки, чтобы завершить этот проект. Например, с помощью шурупов и торцовочной пилы, но вы сможете закончить это за выходные.

    6
    /
    10

    Фото: предоставлено Store Front Life

    Black Pipe & Wood

    Если вам нужна прочность металлических ножек, но вы не хотите утруждать себя изучением того, как отрезать трубу по длине и сварить ее точечной сваркой , черный железный трубопровод-это материал для вас. Черная железная труба доступна в отделе сантехники хозяйственных магазинов и поставляется с заданной длиной резьбы, а также с широким ассортиментом фланцев и соединений. Соедините его с простой деревянной столешницей, сделанной своими руками, и все готово!

    Чтобы построить стол своими руками из дерева и железной трубы, просто привинтите раму и используйте фланцы, чтобы прикрепить ее к верхней части дерева, ламината или дверной плиты. Если вы хотите еще больше упростить задачу, используйте предварительно распиленные пиломатериалы для верхней части. И вам нужно будет сделать всего несколько надрезов и установить крепеж, прежде чем вы получите полностью функциональный стол, сделанный своими руками.

    7
    /
    10

    Семейный мастер на все руки

    Раскладной стол для хранения

    Это проект «двух зайцев одним выстрелом». Если вы искали предлог, чтобы добавить рабочее место в свой подвал или гараж, то это идеальный проект, которым можно заняться до прихода гостей. Используя старую полку или шкаф, этот раскладной стол прекрасно послужит вашей вечеринке и легко переместится в другое место после того, как ваши гости уйдут. И сделать ножки стола для этого проекта просто, они просто металлические.

    Этот проект особенно полезен, если у вас запланировано большое собрание, и вы хотите свести к минимуму нарушения в помещении. А этот раскладной стол «сделай сам» — отличное место для установки дополнительных закусочных или фуршета для еды.

    8
    /
    10

    Семейный мастер на все руки

    Столешница из полированного бетона

    Хотя кажется, что это не быстрый проект, эта великолепная столешница из бетона строится быстрее, чем вы думаете. И это отличное введение в работу с готовым бетоном. Следуйте планам, чтобы узнать, как сделать этот стол, в том числе как сделать ножки стола из дерева.

    Самая длинная часть формирования бетонного покрытия — это создание формы. Но как только вы овладеете этим навыком, остальное пойдет легко. Работа в меньшем масштабе — например, с кофейным столиком «сделай сам», показанным здесь, — позволяет вам добавлять индивидуальные детали в стол «сделай сам», а также предоставляет вашим гостям красивую беседу, на которой можно поставить свои напитки.

    9
    /
    10

    Фото: Upside of Chaos

    Детский столик Quickie

    Простой стол, сделанный своими руками, такой как показанный здесь, может стать отличным детским столом. А этот построен вокруг быстро собранной рамы, и все закреплено винтами. Если у вас еще нет зажимного приспособления для шурупов, то этот проект — отличный повод добавить его в свой арсенал «сделай сам».

    10
    /
    10

    Семейный мастер на все руки

    Стол Infinity

    Возможно, это самый сложный стол, который мы когда-либо рассматривали, но он производит впечатление, которое гости вашего дома будут обсуждать еще долго после того, как уйдут. Благодаря умелому использованию зеркал и светодиодов этот «бесконечный стол» имеет неповторимый ретро-футуристический вид.

    Первоначально опубликовано: 20 марта 2021 г.

    Дэн Стаут

    Писатель-фрилансер и писатель из Огайо Дэн Стаут в прошлом занимался ремонтом жилых домов, руководителем коммерческих объектов и менеджером по техническому обслуживанию. Он работал практически над всеми аспектами строительства и DIY, включая планирование проекта и получение разрешений, сантехнику, основные электрические работы, гипсокартон, столярные работы, плитку, покраску и многое другое. Он также публикует нуарные фэнтезийные триллеры, в том числе The Carter Series, издательством Penguin, издательством DAW Books.

    17 идей для столов своими руками: журнальный столик, стол для пикника и многое другое

    Хотите сделать стол? Мы собрали некоторые из наших любимых проектов столов DIY, чтобы вдохновить вас.

    Мы выбрали несколько отличных классических вариантов, таких как столы для пикника, кофе и обеденные столы, а также более уникальные варианты, такие как стол для гриля на колесиках или стол для игры в покер.

    1. Стол для пикника со скамейками

    iStock

    Вместо того, чтобы путать стулья вокруг качающихся складных столов на заднем дворе, посвятите день созданию этой красоты. Следуйте пошаговым инструкциям в нашем учебном пособии «Как построить стол для пикника с прикрепленными скамейками».

    Вы также можете посмотреть наше видео «Как построить стол для пикника», в котором генеральный подрядчик TOH TV Том Сильва и ведущий Кевин О’Коннор работают над аналогичным проектом.

    2. Создание таблицы Live-Edge

    Коллин МакКуэйд

    Древесина в деревенском стиле сочетается с современным металлом для создания этого эффектного и вневременного предмета мебели. Том Сильва и Кевин О’Коннор показывают, как сделать собственный консольный стол с живым краем. Полное пошаговое руководство с видео-инструкцией можно найти здесь.

    3. Стол для гриля на колесиках

    Колин Смит

    Соберите тележку на колесах из естественно устойчивого к гниению кедра. Эта конструкция включает в себя две полки для удобной транспортировки ингредиентов для барбекю во внутренний дворик. Тележка также имеет металлический стержень для подвешивания посуды.

    Получите всю необходимую информацию в нашем учебном пособии «Как сделать стол для гриля на колесиках», где вы также найдете полный список инструментов и материалов.

    4. Плиточная столешница

    Deborah Whitlaw Llewellyn

    Этот демонстрационный стол — идеальное цветовое пятно для украшения любого патио. Обработайте складную багажную полку молдингом, чтобы получился поднос, а затем покрасьте.

    Чтобы прочитать наше полное пошаговое руководство, посетите страницу «Использование оставшейся плитки для создания демонстрационного стола».

    5. Создайте таблицу Hypertufa

    Wendell T. Webber

    Для уличного стола, способного выдержать самые суровые зимы и самые липкие пальцы, выберите гипертуф. Гипертуфа представляет собой смесь цемента, торфяного мха и перлита, в результате чего конечный продукт весит меньше, чем бетон, и не требует герметизации.

    Полное пошаговое руководство см. в разделе «Как сделать стол из гипертуфа».

    6. Переделка дверцы шкафа в стол

    Райан Беньи

    Создайте этот единственный в своем роде стол по цене, ну, всего лишь ножек. Посетите страницу «Как сделать журнальный столик из утилизированной двери шкафа», чтобы получить доступ к нашему полному пошаговому руководству. Работу можно выполнить примерно за час.

    7. Стол на эстакаде

    Wendell T. Webber

    Этот стол из цельного дерева состоит из кронштейнов и деталей лестницы. Это может показаться пугающей работой, но все, что вам действительно нужно, — это помощник, который поможет с маневрированием тяжелыми материалами. 9№ 0005

    Индивидуализируйте после наращивания с помощью атласной латексной краски и слоя полиуретана на водной основе. См. Как сделать козловой стол для TOH учебник генерального подрядчика Тома Сильвы.

    8. Стол для пикника X-Style

    Соня Ревелл

    Деревенское очарование и долговечность этого стола из грубо распиленного кедра только улучшается с возрастом и износом. Вы можете построить Х-образный стол и ножки скамейки за выходные. Найдите список вырезов, инструменты и материалы в нашем пошаговом проекте «Как сделать классический стол для пикника». Видео после прыжка тоже.

    9. Спасенные балки и трубы

    Кристин Ларсен

    Прикрепите три балки к ножкам газовой трубы, чтобы получить общий обеденный стол в индустриальном стиле. Вы можете получить балки в центре повторного использования или у продавца старинных пиломатериалов.

    Полное пошаговое руководство и полные списки см. в разделе Как построить стол из утилизированных балок.

    10. Журнальный столик-витрина

    Фото Райана Беньи

    Эта нестандартная столешница также служит теневым ящиком. Посмотрите видео о том, как сделать кофейный столик с дисплеем, и пошаговое руководство по созданию этой уникальной функции хранения.

    11. Смесь металла и дерева

    Райан Курц

    Металлические ножки шпильки придают этому столу современный вид. Этот проект займет полдня, чтобы построить.

    Посетите страницу «Как сделать журнальный столик на шпильке», чтобы получить пошаговое руководство и полный список инструментов и материалов.

    12. Многоуровневый приставной столик

    Wendell T. Webber

    Многоуровневый приставной столик имеет достаточно места, чтобы помочь вам навести порядок в гостиной. Потратьте пару часов на сборку и проведите остаток выходных, любуясь своей работой.

    TOH Генеральный подрядчик Том Сильва проведет вас через процесс сборки трехъярусного столика, где вы также найдете списки инструментов и материалов.

    13. Используйте детали лестницы для сборки стола

    Кристин Ларсен

    Оживите (и организуйте) свой вход с помощью небольшого столика, который крепится к стене и занимает достаточно места, чтобы дать вашему кошельку и ключам постоянный дом. Завершите этот проект стоимостью 70 долларов после посещения полного руководства «Как построить стол из деталей лестницы».

    Арматура 16 мм гладкая вес 1 метра: Арматура гладкая А-1, 16 мм, цена за метр, купить в Москве. Арматура А1.

    Вес 1 метра арматуры А1 Ø 16 (мм)

    📝 Главная » 🏡 Загород / Стройка » 🔨 Металлопрокат

    Автор: Pavel Markovich

    📝 Арматура — это совокупность соединенных между собой стальных элементов, которые при совместной работе с бетоном в железобетонных сооружениях воспринимают растягивающие напряжения (хотя также могут использоваться для усиления бетона в сжатой зоне).

    Основное применение материал находит при строительстве фундаментов, стен, зданий и сооружений из монолитного бетона. При производстве бетонных работ значительных затрат времени и средств требует устройство армокаркаса для армирования конструкции изготовленных из арматурных сеток.

    Как ни парадоксально, но теоретический вес погонного метра арматуры 16 мм отличается от веса фактического. Согласно таблицам соответствия, масса одного погонного метра 16-миллиметрового стержня составляет 1.58 кг. Фактическое значение весового показателя практически всегда расходится со значением, указанным в ГОСТ.

    Несовпадение обусловлено спецификой производства, допусками. Единица измерения товара, приобретаемого продавцом у изготовителя – тонна. И продается товар тоже по весу. Покупателю при покупке 30 метров металлоизделий следует предварительно просчитать, сколько они будут весить:

    1.58 кг × 30 = 46.4 кг.

    Необходимо учитывать линейную величину отдельного стержня — 11.7 метра. Нормативный документ, кроме таблицы зависимости веса от диаметра стержня, дает таблицу суммарного метража металлоизделий, весящих одну тонну. Для 16-миллиметровых стержней этот показатель равен 633 метрам.

    Зная таблицы соответствия ГОСТ 5781-82, можно рассчитать не только вес и длину, но и возможный запас или дефицит металлоизделий.

    Таблица всех диаметров класса а1:

      Арматура гладкая ГОСТ  марка стали ст3

    Вес метра погонного (кг)

    Количество метров в тонне

    Арматура А1 Ø 6 мм

    0,222

    4504,5

    Арматура А1 Ø 8 мм

    0,395

    2531,65

    Арматура А1 Ø 10 мм

    0,617

    1620,75

    Арматура А1 Ø 12 мм

    0,888

    1126,13

    Арматура А1 Ø 14 мм

    1,21

    826,45

    Арматура А1 Ø 16 мм

    1,58

    632,91

    Арматура А1 Ø 18 мм

    2

    500

    Арматура А1 Ø 20 мм

    2,47

    404,86

    Арматура А1 Ø 22 мм

    2,98

    335,57

    Арматура А1 Ø 25 мм

    3,85

    259,74

    Арматура А1 Ø 28 мм

    4,83

    207,04

    Арматура А1 Ø 32 мм

    6,31

    158,48

    Арматура А1 Ø 36 мм

    7,99

    125,16

    Арматура А1 Ø 40 мм

    9,87

    101,32

    Данная таблица абсолютно проста в применении. В первой колонке выбираем диаметр стержня в мм, которая будет использоваться, во второй колонке сразу видим вес одного погонного метра стержня данного типа.

    Заключение

    Очень часто как заказчику, так и прорабу, нужно узнать точный вес арматурных стержней диаметром 16 мм., которую используют для проведения каких-либо работ. Формула расчета веса арматуры очень простая – длина, умноженная на вес погонного метра.

    Тут все довольно просто. Для наглядности, выше представлена краткая таблица с различным диаметром, которая поможет Вам определиться с этим параметром.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

    Вес арматуры 16 мм за метр

    8 лет на рынке металлопроката

    Работаем с ИП, частными лицами, Управляющими Компаниями и другими организациями

    Доставим продукцию к назначенному времени

    Доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    • Таблица веса арматуры
    • Расчет арматуры
    • Сколько метров арматуры в тонне
    • Для каких марок стали можно применять данные расчёты

    Стальная арматура высокого качества — дорогостоящий конструктивный материал. Чтобы он не остался на строительстве после завершения армокаркаса (напрасно потраченные деньги), или чтобы не пришлось завозить его второй раз (дополнительные затраты на транспорт), необходимо:

    • уметь его правильно рассчитывать по проектной документации или без неё;
    • переводить объём в массу, массу в длину для каждого диаметра стержня.

    Продавцы арматуры устанавливают цены на неё за тонну, погонный метр, единицу изделия (один стержень определённой длины) или одну бухту. В этой связи важно научиться соотносить между собой все виды используемых мер. Это поможет выбрать наименее дорогой вариант и сэкономить.

    Таблица весов арматуры

    Диаметр в мм (d) Вес 1 метра арматуры в кг Кол-во погонных метров в тонне
    6 0,222 4504,5
    8 0,395 2531,65
    10 0,617 1620,75
    12 0,888 1126,13
    14 1,21 826,45
    16 1,58 632,91
    18 2 500
    20 2,47 404,86
    22 2,98 335,57
    25 3,85 259,74
    28 4,83 207,04
    32 6,31 158,48
    36 7,99 125,16
    40 9,87 101,32
    45 12,48 80,13
    50 15,41 64,89
    55 18,65 53,62
    60 22,19 45,07
    70 30,21 33,1
    80 39,46 25,34

    Технические характеристики

    Техническими параметрами арматуры 16 мм определяется область ее применения. Важнейшей характеристикой является прочность. По прочности арматура класса А1 уступает А3. Это обусловлено тем, что для производства А3 используется легированная высококачественная сталь, содержащая кремний, марганец, титан и другие легирующие присадки. Ее применяют при строительстве высотных зданий и сооружений, мостов, эстакад.

    Классы и диаметр арматуры

    Хотя А1 тоже обладает высокими прочностными характеристиками, область ее применения ограничена из-за гладкой поверхности, не обеспечивающей достаточно прочного соединения с бетоном, хотя при сварке звеньев больших размеров она более технологична. А1 используется при строительстве сооружений, где требуется повышенная стойкость к агрессивным средам (хлор, природный газ), так как ее гладкая текстура повышает химическую сопротивляемость металла.

    Это свойство сделало предпочтительным применение А1 на Крайнем Севере, в условиях низких температур, при строительстве сооружений газовых и нефтеперерабатывающих комплексов.

    Расчёт арматуры

    Ориентировочный расчёт арматуры можно выполнять до выпуска готовой проектной документации. Для этого нужно знать сечение ленты фундамента или монолитной плиты. От его (сечения) величины вычисляют 0,001 часть. Это соответствует 0,1 % — минимальному коэффициенту армирования, установленному нормативными документами. Вычисленное таким образом значение — это общая площадь сечения всех стержней арматуры.

    Полученное значение делят на количество рабочих стержней в двух слоях (стержней может быть 4, 6 или больше, если конструкция представляет не ленту, а плиту). В результате получают площадь сечения одного стержня. Далее из формулы S = π·d²/4, находим диаметр стержня.

    По площади сечения стержня нетрудно найти вес одного погонного метра

    M = S·ρ

    Где М-вес одного погонного метра, S-площадь сечения, ρ-удельный вес стали 7,85 г/см³. Определив общую длину рабочей арматуры, узнаём её массу. Подобным расчётом вычисляем массу монтажной арматуры, при этом задаёмся диаметром без расчёта, он равен 8 или 10 мм (гладкая арматура АI (A240)).

    При наличии проектной документации расчёт арматуры упрощается. Определяем по чертежу длину арматуры каждого вида, вычисляем по формуле или находим по таблице массу погонного метра через диаметр стержней, перемножаем, получаем массу всей длины арматуры. Добавляем несколько процентов (используем опыт грамотного строителя) на нахлёст (применяется при продольном соединении стержней), раскрой и на запас. Расчёт готов. С данными о массе или длине каждого вида арматуры можно производить заказ.

    Два класса металлических изделий

    Наиболее распространена арматура класса А1 и А3. Классы различаются характером поверхности прутьев. Поверхность прутьев А1 гладкая, у А3 – рифленая. Благодаря рифленой поверхности А3 пользуется повышенным спросом у строителей в качестве арматуры железобетона, так как гарантирует наиболее прочное соединение с вяжущим материалом. Это соединение обеспечивают расположенные продольно по всей поверхности изделия ребра и поперечные выступы. Согласно ГОСТ 5781-82, эти ребра и выступы располагаются относительно друг друга строго под одним углом.

    Сколько метров арматуры в тонне

    Такие переводы проще производить, руководствуясь данными из таблиц. Смотрим таблицу выше. Если в какой-то момент это сделать невозможно, вычисление производят с помощью калькулятора.

    Например, нужно определить, сколько метров арматуры диаметром 12 мм содержит одна тонна продукции. Сначала по формуле M = S·ρ находим вес погонного метра. Вместо S (площадь сечения) подставляем формулу S = π·d²/4, где d- диаметр арматуры (12 мм или 0,012 м). Удельный вес стали ρ нам известен – 7,85 г/см³ (7850кг/м³). Перемножая, получаем: М=3,14·0,012²/4·7850 кг/м³ = 0,8874 кг. Теперь одну тонну (1000 кг) делим на 0,8874, получаем ответ: одна тонна содержит 1126 метров арматуры диаметром 12 мм.

    Учитывая предыдущий расчёт, определим, какое количество 12-мм стержней длиной 11,7 м содержится в одной тонне металла. Зная массу одного погонного метра (0,8874 кг), вычисляем сразу количество стержней в тонне: К=1000/(0,8874·11,7) = 96,3 шт.

    Зачем нужно знать вес арматуры?

    Часто у профессиональных строителей возникает вопрос – какова масса погонного метра арматуры. Зачем им это нужно? Дело в том, что при закупке прутов для возведения крупных сооружений, она покупается не поштучно, а килограммами, а при большом объеме тоннами.

    Для того чтобы рассчитать, на сколько хватит определенного количества арматуры, необходимо знать её общую массу и удельный вес 1 метра. При наличии этих данных, можно за считанные секунды произвести простейшие расчеты, получив общую протяженность металлических стержней. Для этого, берём всю массу прутов, и делим на вес 1 погонного метра.

    Пример расчета материала

    Для армирования ленточного фундамента необходимо 2,5 тонны прутков 25 диаметра. Берем из таблицы удельную массу 1 метра, равно 3,85 кг. Далее переводим тонны в килограммы, умножаем на 1000, будет 2500 кг, и делим на 3,85, получаем 649 метров материала. Стандартная длина металлического прута 11,7 м, чтобы узнать необходимое количество стержней, делим 649 на 11,7, получаем 55,5 шт. Таким образом можно посчитать количество стержней с любым сечением. Это поможет, особенно в частном строительстве, для проверки, правильное ли количество материала вам доставили.

    Также может иметь место обратная ситуация. Специалист знает, какое количество материала ему нужно, а также знает оптимальный диаметр. Узнав теоретический вес метра арматуры по ГОСТ, ему достаточно умножить это число на общую длину необходимых металлических прутов, чтобы определить, какое количество материала нужно для строительства.

    Коротко о главном

    Начиная строительство и заказывая материалы для него, важно уметь правильно их рассчитать и проконтролировать доставку, не давая поставщикам себя обмануть. Для этого нужно знать, сколько килограмм цемента в мешке, досок в кубометре, сколько кг в 1 метре арматуры диаметром 12 мм. Такие знания могут очень помочь и при расчетах нагрузок на строительные конструкции, и при решении вопросов транспортировки. В случае с арматурой все просто – достаточно только посмотреть в таблицу и найти в ней нужные данные.

    Оценок 0

    Прочитать позже

    Вес композитной арматуры

    Сейчас вместо стальных арматурных стержней все чаще используют стеклопластиковые. Они имеют массу достоинств, к числу которых относят и малый вес. Кроме того, стеклопластик обладает лучшей, чем у стали, прочностью на разрыв, что позволяет применять изделия меньшего диаметра. К примеру, 8-миллиметровый композитный стержень по своим физико-механическим характеристикам эквивалентен 12-миллиметровому стальному. Соответственно, нагрузка уменьшается ещё заметнее.

    Таблица для определения эквивалента диаметров стальной и композитной арматуры Источник luxkompozit.ru

    Сравните, сколько весит метр арматуры 12 мм из стального сплава (890 г) и метр стеклопластикового стержня диаметром 8 мм (110 г). Разница в 8 раз.

    Таблица для определения веса

    В соответствии с действующим стандартом, в строительстве применяют арматуру классов А240, А400 и А500С. Все значения веса в 1 погонном метре, в хлысте длиной 11,75 м и погонажа в 1 тонне сведены в таблицу. Погрешность допустима, но незначительная, не более нескольких процентов.

    Сводная таблица для всех диаметров Источник vezetnerud. ru

    Характеристики арматуры

    Помимо этого, обязательно нужно быть в курсе того, что массовая категория одного метра арматуры горячекатаного направления никаким образом не имеет никакого отношения к ее же основанию всех характеристик механического профиля. Именно они и подразделяются на 6 классов.

    Все это деление зависит от того, насколько прочный металл, а также его марка с наличием обозначением условного профиля: А-1, А-2, А-3, А-4, А-5 и А-6.

    Например, та строительная арматура, которая непосредственно относится к категории А-три, прекрасно выполняет работу, которая заключается в укреплении конструкции из бетона. Причем все это уместно для тех зданий, которые довольно быстро возводятся. Довольно точная весовая характеристика самой арматуры зависит от массовой части каркасов элементов здания, сооружения, которые в свою очередь, проходят процесс заливки раствором из бетона по поверхности.

    Склад арматуры

    В принципе, чаще всего, производительность стали арматурной направленности проходит в совокупности всех отработанных технологий в плане обрабатывания, именно, металла.

    Как правило, еще чаще, технологии, которые существовали в далеком СССР, были гораздо надежнее и прочнее во всех отношениях, нежели на сегодняшний день. Сегодня, арматурный материал можно приобрести по весьма доступным ценам, причем качество будет отвечать всем нормам и требованиям по ГОСТу.

    Достаточно авторитетные аналоги обладают очень высокой ценовой категорией, и при этом всё зависит от удельного веса арматуры, таблицу которой можно найти в интернете. В большинстве случаев, перед самой продажей, подобный строительный материал в обязательном порядке проходит процесс контроля в области качества.

    Именно это и может гарантировать своим потребителям то ожидаемое качество и сверх технологии. Конечно же, основным таким фактором, который будет подтверждать действительное качество стройматериала служил и будет служить государственный стандарт, что вкратце именуют как ГОСТ.

    АРМАТУРА 16ММ ВЕС 1 МЕТРА

    19.03.2019

    |In Вес арматуры

    |By SEO

    Сортовой прокат

    • Арматура, катанка
    • Балка, швеллер
    • Уголок
    • Круг
    • Полоса, квадрат

    Листовой прокат

    • Лист г/к
    • Лист х/к
    • Лист оцинкованный
    • Профнастил
    • Просечно-вытяжной лист (ПВЛ)
    • Лист нержавеющий

    Трубы

    • Трубы г/д
    • Трубы х/д
    • ВГП, электросварные трубы
    • Трубы нержавеющие
    • Трубопроводная арматура

    Нержавеющая сталь

    • Круг, квадрат, шестигранник
    • Полоса, уголок
    • Трубы нержавейка
    • Лист нержавеющий
    • Нержавеющие метизы
    • Комплектующие для лестничных ограждений
    • Детали трубопровода

    Метизы и метсырье

    • Калибровка, серебрянка
    • Проволока, канаты
    • Сетка, лента
    • Радиаторы, электроды

    Цветные металлы

    • Алюминий, дюраль
    • Медь, бронза, латунь
    • Олово
    • Свинец
    • Цинк

    Вес метра погонного (кг) Количество метров в тонне (м) Арматура А1 Ø 6 мм. Купить арматуру 16 а1 сталь 3 вы можете любыми партиями: оптом и в розницу. Окончательную цену на прутковую арматуру 16 класса а1 , пожалуйста, уточняйте у менеджера. Хотите узнать стоимость? Мы рассчитаем Ваш заказ максимально быстро и точно! Экономьте своё время и силы.

    Чтобы купить металлопрокат и трубы других видов воспользуйтесь нашим каталогом. Главная Вес арматуры. арматура рифлёная ГОСТ марка стали А500С. вес метра погонного (кг) Количество метров в тонне (м) Арматура А3 Ø 6 мм. Арматура А1 Ø 14 мм. Арматура А3 Ø 25 мм. Вес арматуры.

    Под заказ возможна поставка арматуры другой длины. Арматура А3 Ø 16 мм. Арматура А1 Ø 18 мм. Вес арматуры выбирается в зависимости от видов по ГОСТ, размеров диаметра (см. таблицу — «Удельный вес арматуры в погонном метре») и сферы применения периодического профиля. Размер, мм 16 а1.

    Масса 1 м арматуры горячекатонной не зависит от ее основных механических характеристик, которые подразделяют на шесть классов сортамента в зависимости от прочности металла и марки стали, с условным обозначением: A-I, А-II, A-III, A-IV, A-V, A-VI. Количество метров арматуры в тонне. Масса погонного метра арматуры зависит от формы поверхности периодического профиля: рифленого или гладкого снаружи. Вес метра арматуры представлен в таблице соотношения диаметра и массы 1 м. Вес арматуры. Арматура А3 Ø 36 мм. Арматура А3 Ø 8 мм.

    Арматура А1 Ø 28 мм. Посмотреть строительную арматуру с диаметром 16 мм других классов: МЕТАЛЛ-ЭНЕРГИЯ – ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ И УСЛУГ. Поделись ссылкой — это лучший мотиватор для нас. ! Отгрузка арматуры а1 немерной длины от 4 до 11,7 метров производится только после согласования с заказчиком. Потребители: строительные компании, домостроительные комбинаты, производители ЖБК, домохозяйства. Арматура А3 Ø 18 мм.

    Арматура 16мм вес 1 метра

    Строительные организации используют производимую в Украине арматуру, масса которой соответствует требованиям ГОСТ, поскольку отечественная арматурная сталь достаточно высокого качества, и соответствует всем ГОСТам и нормам на металлопрокат. Замену не забудьте согласовать с проектировщиками. При производстве бетонных работ значительных затрат времени и средств требует устройство армокаркаса для армирования конструкции изготовленных из арматурных сеток. Масса погонного метра арматуры ГОСТ 5781-82. Арматура А3 Ø 14 мм. Зная вес арматурной стали по ГОСТ 5781-82 можно оценить коэффициент армирования конструкции (отношение массы арматуры к объему бетона) и определить сколько материала нужно на фундамент (на куб бетона) Погонный метр арматуры — отдельные арматурные стержни гладкого и периодического профиля длиной 1 метр, вес которых зависит от диаметра арматурной стали ГОСТ 5781-82 (из ряда размеров диаметра периодической стали — 6, 8,10, 12, 14, 16, 18,20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80 мм). Арматура А1 Ø 16 мм.

    Арматура А3 Ø 40 мм. Теги: строительная арматура, стальная арматура, металлическая арматура, гладкая арматура, стержневая арматура, железная арматура, петлевая арматура. Арматура А1 Ø 32 мм. Минимальный объем отгрузки — один стержень. Арматура А1 Ø 8 мм.

    Арматура А1 Ø 25 мм. Вес арматуры, масса горячекатаной круглой стали гладкого и периодического профиля ГОСТ 5781-82. Арматура А3 Ø 10 мм. Арматура — совокупность соединенных между собой элементов, которые при совместной работе с бетоном в железобетонных сооружениях воспринимают растягивающие напряжения (хотя также могут использоваться для усиления бетона в сжатой зоне). Арматура А3 Ø 12 мм. Арматура со склада поставляется мерной длины 11,7 метров и упакована в пачки весом от 4 до 6 тонн. Для расчета объема заказа нужно знать сколько кг в метре арматуры и количество погонных метров арматурной стали.

    G Арматурный прокат класса а1, по многим своим потребительским свойствам соответствует прокату круглому стальному горячекатаному и в большинстве случаев они взаимозаменяемы. Арматура А1 Ø 10 мм. Дальше действовать будем мы! Вы получите металл высокого качества на вашем объекте точно в срок! Форма заказа: Принимаем Ваши заявки крулосуточно в автоматическом режиме!

    С помощью данной формы Вы можете сделать заявку на металло. Основное применение арматурная сталь периодического профиля находит при строительстве фундаментов и стен зданий и сооружений из монолитного бетона. Сортамент арматуры в зависимости от технологии изготовления арматурной стали для железобетонных конструкций подразделяется на горячекатаную стержневую и холоднотянутую проволочную сталь. Арматура А1 Ø 20 мм. Арматура А3 Ø 20 мм. Марка стали 3сп(пс) Калькулятор веса и стоимости металлопроката.

    Арматура

    Вес метра, кг 1.58. ЛУЧШАЯ ЦЕНА НА АРМАТУРУ А1 – МЕТАЛЛ-ЭНЕРГИЯ. Арматура А1 Ø 22 мм. Арматура вес погонного метра. Получите у менеджера предложение по Вашему заказу на товар: Арматура А1, А240 16 а1. *-цена арматуры 16 а1 указана за тонну с НДС при заказе от одной и более тонн.

    Вес арматуры а1. арматура гладкая ГОСТ марка стали ст3 сп/пс. Арматура А1 Ø 36 мм. Арматура А3 Ø 22 мм. Арматура А3 Ø 28 мм. Вместе с арматурой а1 диаметром 16 мм вы можете приобрести следующие услуги: Доставка арматуры Размотка и правка арматуры Резка арматуры Гибка арматуры Оцинкование арматуры Изготовление металлоизделий Изготовление металлоконструкций.

    Выступы в виде ребер, рифления на поверхности стержневой арматурной стали периодического профиля или ребристой проволочной стали значительно улучшают сцепление с бетоном и его характеристики. Области применения: строительство гражданских и промышленных зданий, производство и монтаж металлоконструкций, изготовление петель для бетонных и железобетонных конструкций, изготовление арматурных каркасов, производство арматурных сеток. На оптовые заказы со склада и транзитные поставки напрямую от производителя действует система скидок от цены прайс-листа. Вес метра арматуры. Арматура а1 16 мм вес 1 метра. Арматура 16мм вес 1 метра – Калькулятор веса арматуры. Арматура 16 а1 — произведена в соответствие с ГОСТ 5781-82 . На заказ объемом менее тонны возможно применение розничных цен.

    Арматура А1 Ø 12 мм. Просто отправьте нам заявку через эту форму. Посмотреть весь размерный ряд арматурной стали а1, предлагаемый к продаже компанией МЕТАЛЛ-ЭНЕРГИЯ, вы можете, перейдя, в соответствующий раздел по ссылке арматура а1. Арматура А3 Ø 32 мм. Сколько весит арматурная сетка для стяжки, выполнения работ по штукатурке, для изготовления армокаркаса фундамента железобетонного (бетон + связанные прутья арматуры), какая масса армосетки для кирпичной кладки, зависит от размера карт (длина, ширина полотна), размера ячейки (квадрат мм х мм) и диаметра арматурной проволоки (мм).

    Также вы можете узнать стоимость арматуры за метр. Арматура А1 Ø 40 мм.

    Смотрите также
    • ВЕС АРМАТУРЫ 16ММ НА 1 МЕТР

      Таблица веса арматуры. Сколько весит арматура. От чего зависит масса прутов. Но использование металлических прутов – обычных или предварительно…

    • АРМАТУРА 16ММ ВЕС ЗА 1 МЕТР

      Вычисленный по данной формуле вес арматуры совпадает с номинальными значениями ГОСТ, но, если вы выберите в калькуляторе соответствующий класс и стандарт…

    • 1 МЕТР АРМАТУРЫ ВЕСИТ

      Теперь читатель знает, сколько весит один метр. Арматура класса А3 имеет поперечное рифление. При вязке каркасов, сеток, а также при возведении…

    • 1 ПОГОННЫЙ МЕТР АРМАТУРЫ СКОЛЬКО ВЕСИТ

      На сайте металлобазы «Аксвил» вы можете купить арматуру в Минске оптом и в розницу. Вес арматуры стальной рифленой А3. Таблица расчета веса арматуры…

    • 400 МЕТРОВ АРМАТУРЫ СКОЛЬКО ВЕСИТ

      Вес арматуры калькулятор и таблицы теоретической массы. Точную информацию узнавайте у производителей. Вес стальной арматуры — величина справочная, точные…

    Масса арматуры

    Что же делать, если под рукой нет онлайн-калькулятора, а данным таблиц в интернете вы не очень доверяете? Все просто – определить вес арматуры 8 мм за метр вы можете самостоятельно, воспользовавшись самым обычным калькулятором. Чтобы узнать массу погонного метра металлопроката, нужно определить общую длину прутков, а затем умножить удельную массу погонного метра изделия на количество метров. Для расчета используется формула: 1 м х (3,14 х D x D/4). Произведя действия в скобках, получим геометрическую площадь круга с заданным диаметром. Не нашли что искали? Возможно вам будет интересна страница с затворами трубопроводными, найти которую можно тут: .

    Таким образом, вес погонного метра арматуры получаем, умножив объем на удельную массу изделия, равную 7850 килограмм на кубометр. Пример вычислений для одного м прутка диаметром 8 миллиметров. Объем металла: 1 м х (3,14 х 0,008 м х 0,008 м/4) = 0,00005024. Удельная масса: 0,00005024 кубометр х 7850 килограмм на кубометр = 0,394384 килограмма. В формулу можно подставлять любое значение D, и получать точные данные по любому металлопрокату, что позволит определить стоимость конструкций для строительства.

    150 KSI All-Thread-Bar – Williams Form Engineering Corp.

    Минимум
    Чистая площадь
    Сквозная резьба Минимум
    Максимум
    Прочность Сила предварительного напряжения Номинальная
    Масса Прибл.
    Резьба
    Большой диаметр. Деталь
    Номер 0,80f о.е. A 0,70f о.е. A 0,60f о.е. A 1” – 4
    (26 мм) 0,85 дюйма 2
    (549 мм 2 ) 128 тысяч фунтов
    (567 кН) 102 тысячи фунтов
    (454 кН) 89,3 тысячи фунтов
    (397 кН) 76,5 тысяч фунтов
    (340 кН) 3,09 фунта/фут
    (4,6 кг/м) 1-1/8”
    (29 мм) Р71-08 1-1/4” – 4
    (32 мм) 1,25 дюйма 2
    (807 мм 2 ) 188 тысяч фунтов
    (834 кН) 150 тысяч фунтов
    (667 кН) 131 тысяча фунтов
    (584 кН) 113 тысяч фунтов
    (500 кН) 4,51 фунт/фут
    (6,7 кг/м) 1-7/16”
    (37 мм) Р71-10 1-3/8” – 4
    (36 мм) 1,58 дюйма 2
    (1019 мм 2 ) 237 тысяч фунтов
    (1054 кН) 190 тысяч фунтов
    (843 кН) 166 тысяч фунтов
    (738 кН) 142 тысячи фунтов
    (633 кН) 5,71 фунт/фут
    (8,5 кг/м) 1-9/16”
    (40 мм) Р71-11 1-3/4” – 3-1/2
    (46 мм) 2,60 дюйма 2
    (1664 мм 2 ) 390 тысяч фунтов
    (1734 кН) 312 тысяч фунтов
    (1388 кН) 273 тысячи фунтов
    (1214 кН) 234 тысячи фунтов
    (1041 кН) 9,06 фунт/фут
    (13,5 кг/м) 2 дюйма
    (51 мм) Р71-14 2-1/4” – 3-1/2
    (57 мм) * 4,08 дюйма 2
    (2632 мм 2 ) 613 тысяч фунтов
    (2727 кН) 490 тысяч фунтов
    (2181 кН) 429 тысяч фунтов
    (1909 кН) 368 тысяч фунтов
    (1636 кН) 14,1 фунт/фут
    (20,8 кг/м) 2-1/2”
    (64 мм) Р71-18 2-1/2” – 3
    (65 мм) 5,19 дюйма 2
    (3350 мм 2 ) 778 тысяч фунтов
    (3457 кН) 622 тысячи фунтов
    (2766 кН) 545 тысяч фунтов
    (2422 кН) 467 тысяч фунтов
    (2074 кН) 18,2 фунта/фут
    (27,1 кг/м) 2-3/4”
    (70 мм) Р71-20 3” – 3
    (75 мм) 6,85 дюйма 2
    (4419 мм 2 ) 1027 тысяч фунтов
    (4568 кН) 822 тысячи фунтов
    (3656 кН) 719 тысяч фунтов
    (3198 кН) 616 тысяч фунтов
    (2740 кН) 24,1 фунт/фут
    (35,8 кг/м) 3-1/8”
    (80 мм) Р71-24
    • Стержень диаметром 2-1/4” не подпадает под действие ASTM A722.
    • ACI 318-14, раздел 17.5.1.2 указывает, что номинальная прочность анкера на сдвиг не превышает 0,60 x площадь стали x предельное напряжение стали. Разработчики должны использовать соответствующие коэффициенты сопротивления сдвигу в зависимости от условий использования.
    • Согласно рекомендациям PTI по ​​анкеровке, анкеры должны быть спроектированы таким образом, чтобы:
      • Расчетная нагрузка не более 60% от указанного минимального предела прочности на растяжение напрягаемой стали.
      • Блокирующая нагрузка не должна превышать 70% от указанного минимального предела прочности на растяжение предварительно напряженной стали.
      • Максимальная испытательная нагрузка не должна превышать 80% от указанного минимального предела прочности на растяжение предварительно напряженной стали.
      • Максимальная испытательная нагрузка и максимальная учитываемая расчетная нагрузка не должны превышать предела текучести ЛЮБОГО стального элемента.

    Структурные свойства

    Предел текучести
    Напряжение
    Ultimate
    Стресс
    Удлинение в
    Диаметр 20 стержней
    Сокращение
    Зоны
    120 KSI
    (827 МПа)
    150 KSI
    (1034 МПа)
    4% 20% мин.

    Размеры

    Рули Williams 150 KSI производятся 7 диаметров от 1” (26 мм) до 3” (75 мм). Все диаметры доступны в непрерывных длинах до 50 футов (15,2 м)

    Качество стали

    Прутки Williams от 1” до 1-3/8” 150 KSI представляют собой гладкую горячекатаную высокопрочную предварительно напряженную сталь. Стержни подвергаются холодному напряжению и снимают напряжение в строгом соответствии со спецификациями ASTM A722 и AASHTO M275 Highway. Стержни размером от 1-3/4” до 3” 150 KSI изготавливаются из легированной стали, которая подвергается горячей прокатке, закалке и отпуску для обеспечения механических свойств, предписанных ASTM A722. Тщательный контроль и отслеживание осуществляются на всех этапах производства для обеспечения высочайших стандартов качества.

    Свойства

    Стержни Williams 150 KSI обладают высокой прочностью, но при этом достаточно пластичны, чтобы превысить указанные требования к удлинению и уменьшению площади. Отдельные плавки также могут пройти дополнительное испытание на изгиб на 135°, если это необходимо. Испытания показали, что цельнорезьбовые стержни Williams 150 KSI соответствуют или превосходят критерии стержня после натяжения и крепления к камню, установленные Институтом постнатяжения, включая требования к динамическим испытаниям после 500 000 циклов нагрузки. Схема непрерывной деформации резьбы Williams 360° имеет идеальную конфигурацию относительной площади ребер, чтобы обеспечить превосходную способность прочности сцепления с цементным раствором или бетоном, намного лучшую, чем традиционные схемы деформации армирования.

    Резьба

    Цельнорезьбовые стержни нарезаются методом холодной прокатки с жесткими допусками при постоянном контроле качества. Резьба для стержня Williams 150 KSI специально разработана с прочным шагом резьбы, достаточно большим, чтобы быть быстрой в условиях рабочей площадки и простой в сборке. Они также имеют гладкую, широкую, концентрическую поверхность, пригодную для натяжения крутящим моментом. Эта комбинация обеспечивает огромную экономию при установке по сравнению с неэффективными горячекатаными неконцентрическими формами резьбы. Резьба доступна как в правостороннем, так и в левостороннем исполнении. Цельнорезьбовые стержни Williams имеют резьбу по всей окружности, что позволяет эффективно передавать нагрузку от стержня к крепежным элементам без эксцентрической точечной нагрузки. Крепеж Williams легко соответствует допустимым ограничениям передачи нагрузки, установленным Институтом постнатяжения. Полностью резьбовые стержни и крепежные элементы Williams 150 KSI обрабатываются с жесткими допусками для превосходной производительности и механической блокировки. Прецизионная обработка значительно снижает вероятность ослабления или ослабления крепления. Стержни Williams 150 KSI превосходят требования ASTM A722 к деформации. Специальная схема деформации резьбы Williams создает сверхбольшую относительную площадь ребер, намного большую, чем у обычного арматурного стержня. Это обеспечивает превосходное сцепление с бетоном.

    Прочность на растяжение и рабочие нагрузки

    Имеются стержни Williams 150 KSI с пределом прочности на растяжение и рабочими нагрузками, как показано выше. Коэффициенты безопасности и функциональные рабочие нагрузки определяются инженером-конструктором проекта, однако испытательные нагрузки никогда не должны превышать 80% опубликованной предельной прочности стержня.

    Резка (без сварки)

    Полностью резьбовой стержень Williams 150 KSI нельзя подвергать воздействию тепла горелки, сварки или использовать в качестве заземления. Резку в полевых условиях следует выполнять абразивным кругом или ленточной пилой.

    Все муфты и шестигранные гайки с буртиком превышают 100 % опубликованной предельной прочности стержня, и муфты будут соответствовать требованиям раздела 25.5.7.1 ACI 318 для механических соединений арматуры.

    R72 Стопорные муфты

    Стержень
    Диаметр
    Внешний
    Диаметр
    Общий
    Длина
    Деталь
    Номер
    1 дюйм
    (26 мм)
    1-3/4”
    (44 мм)
    4 дюйма
    (102 мм)
    Р72-08
    1-1/4”
    (32 мм)
    2-1/8”
    (54 мм)
    4-1/2”
    (114 мм)
    Р72-10
    1-3/8”
    (36 мм)
    2-3/8”
    (60 мм)
    5 дюймов
    (127 мм)
    Р72-11
    1-3/4”
    (46 мм)
    3 дюйма
    (76 мм)
    8-1/2”
    (216 мм)
    Р72-14
    2-1/4”
    (57 мм)
    3-1/2”
    (89 мм)
    8-1/2”
    (216 мм)
    Р72-18
    2-1/2”
    (65 мм)
    4-1/4”
    (108 мм)
    8-5/8”
    (219 мм)
    Р72-20
    3 дюйма
    (75 мм)
    5 дюймов
    (127 мм)
    11-7/8”
    (302 мм)
    Р72-24

    R73 Hex/Collar Nuts

    Гекс -гайка округлая гайка воротника

    Стержень
    Диаметр
    Через
    Плоский
    Поперек
    Углы
    Толщина Деталь
    Номер
    1 дюйм
    (26 мм)
    1-3/4”
    (44 мм)
    2,0 дюйма
    (51 мм)
    1-5/8”
    (41 мм)
    Р73-08
    1-1/4”
    (32 мм)
    2-1/4”
    (57 мм)
    2,6 дюйма
    (66 мм)
    1-7/8”
    (48 мм)
    Р73-10
    1-3/8”
    (36 мм)
    2-1/2”
    (64 мм)
    2,9 дюйма
    (73 мм)
    2-1/8”
    (54 мм)
    Р73-11
    1-3/4”
    (46 мм)
    3 дюйма
    (76 мм)
    3,5 дюйма
    (88 мм)
    3-1/2”
    (89 мм)
    Р73-14
    2-1/4”
    (57 мм)
    3-3/4”
    (95 мм)
    4,3 дюйма
    (110 мм)
    3-3/4”
    (95 мм)
    Р73-18
    2-1/2”
    (65 мм)
    4-1/4”
    (108 мм)
    4,9 дюйма
    (124 мм)
    3-3/4”
    (95 мм)
    Р73-20
    3 дюйма *
    (75 мм)
    4-1/2”
    (114 мм)
    Внешний диаметр 5 дюймов
    (127 мм)
    5-1/2”
    (140 мм)
    Р74-24

    * Гайка с закругленным буртиком

     

    Сферические шестигранные втулки R88

    Обеспечивает угол до 5 ̊ при использовании с выпуклой пластиной

    Стержень
    Диаметр
    Через
    Плоский
    Толщина Снаружи
    Купол
    Деталь
    Номер
    1 дюйм
    (26 мм)
    1-3/4”
    (44 мм)
    2-1/4”
    (57 мм)
    2-1/2”
    (64 мм)
    Р88-08
    1-1/4”
    (32 мм)
    2-1/4”
    (57 мм)
    2-3/4”
    (70 мм)
    3-1/8”
    (80 мм)
    Р88-10
    1-3/8”
    (36 мм)
    2-1/2”
    (64 мм)
    3-1/4”
    (83 мм)
    3-5/8”
    (90 мм)
    Р88-11
    1-3/4”
    (46 мм)
    3 дюйма
    (76 мм)
    3-1/2”
    (89 мм)
    4 дюйма
    (102 мм)
    Р88-14
    2-1/4” *
    (57 мм)
    3-1/2”
    (89 мм)
    5-1/4”
    (133 мм)
    5-1/2”
    (140 мм)
    Р73-18
    Р81-18
    2-1/2 дюйма *
    (65 мм)
    4-1/4”
    (108 мм)
    5-1/2”
    (140 мм)
    6 дюймов
    (152 мм)
    Р73-20
    Р81-20
    3 дюйма **
    (75 мм)
    4-1/4”
    (108 мм)
    7-1/2”
    (191 мм)
    7 дюймов
    (178 мм)
    Р74-24
    Р81-24

    * Стандартная гайка со сферической шайбой в сборе
    ** Закругленная гайка с буртиком и сферической шайбой в сборе

     

    Контргайки R73-JN

    нельзя использовать с шинами, отличными от цельнорезьбовых шин Williams 150 KSI того же диаметра.

    Пруток
    Диаметр
    Через
    Плоский
    Поперек
    Углы
    Толщина Деталь
    Номер
    1 дюйм
    (26 мм)
    1-3/4”
    (44 мм)
    2 дюйма
    (51 мм)
    0,41 дюйма
    (10 мм)
    Р73-08ДЖН
    1-1/4” *
    (32 мм)
    1-7/8”
    (48 мм)
    Внешний диаметр 2-1/8”
    (54 мм)
    0,47 дюйма
    (12 мм)
    Р73-10ДЖН
    1-3/8” *
    (36 мм)
    2-1/8”
    (54 мм)
    Внешний диаметр 2-3/8”
    (60 мм)
    0,53 дюйма
    (14 мм)
    Р73-11ДЖН
    1-3/4” *
    (46 мм)
    2-3/4”
    (70 мм)
    Внешний диаметр 3 дюйма
    (76 мм)
    0,88 дюйма
    (22 мм)
    Р73-14ДЖН
    2-1/4”*
    (57 мм)
    3-1/4”
    (83 мм)
    Внешний диаметр 3-1/2”
    (89 мм)
    0,94 дюйма
    (24 мм)
    Р73-18ДЖН
    2-1/2 дюйма *
    (65 мм)
    4 дюйма
    (102 мм)
    Внешний диаметр 4-1/4”
    (108 мм)
    0,94 дюйма
    (24 мм)
    Р73-20ДЖН
    3 дюйма *
    (75 мм)
    4-1/2”
    (114 мм)
    Внешний диаметр 5 дюймов
    (127 мм)
    1,38 дюйма
    (35 мм)
    Р74-24ДЖН

    *Контргайка с круглым буртиком – шестигранная гайка с механической обработкой доступна по специальному заказу.

     

    Закаленные шайбы R9F

    Пруток
    Диаметр
    Внешний
    Диаметр
    Внутри
    Диаметр
    Толщина Деталь
    Номер
    1 дюйм
    (26 мм)
    2-1/4”
    (57 мм)
    1-1/4”
    (32 мм)
    5/32”
    (4 мм)
    Р9Ф-09-436
    1-1/4”
    (32 мм)
    2-3/4”
    (70 мм)
    1-1/2”
    (38 мм)
    5/32”
    (4 мм)
    Р9Ф-11-436
    1-3/8”
    (36 мм)
    3 дюйма
    (76,2 мм)
    1-5/8”
    (41 мм)
    5/32”
    (4 мм)
    Р9Ф-12-436
    1-3/4”
    (46 мм)
    3-3/4”
    (95 мм)
    2-1/8”
    (54 мм)
    7/32”
    (6 мм)
    Р9Ф-16-436
    2-1/4”
    (57 мм)
    4-1/2”
    (114 мм)
    2-5/8”
    (67 мм)
    9/32”
    (7 мм)
    Р9Ф-20-436
    2-1/2”
    (65 мм)
    5 дюймов
    (127 мм)
    2-7/8”
    (73 мм)
    9/32”
    (7 мм)
    Р9Ф-22-436
    3 дюйма
    (75 мм)
    6 дюймов
    (152 мм)
    3-3/8”
    (86 мм)
    9/32”
    (7 мм)
    Р9Ф-26-436

     

    Скошенные шайбы R8M

    Стержень
    Диаметр
    Степень
    фаски
    Внешний
    Диаметр
    Внутри
    Диаметр
    Максимум
    Толщина
    Минимум
    Толщина
    Деталь
    Номер
    1 дюйм
    (26 мм)
    10° 2-27/32”
    (72 мм)
    1-7/16”
    (37 мм)
    7/8”
    (22 мм)
    3/8”
    (10 мм)
    Р8М-08-150
    1-1/4” *
    (32 мм)
    15° 3-3/8”
    (86 мм)
    1-9/16”
    (40 мм)
    1-15/64”
    (44 мм)
    3/8”
    (10 мм)
    Р8М-12С
    1-3/8”
    (36 мм)
    15° 3-1/2”
    (89 мм)
    1-3/4”
    (44 мм)
    1-1/4”
    (32 мм)
    3/8”
    (10 мм)
    Р8М-13С
    1-3/4”
    (46 мм)
    15° 5-1/4”
    (133 мм)
    2-1/4”
    (57 мм)
    1-5/8”
    (41 мм)
    5/16”
    (8 мм)
    Р8М-16-150
    2-1/4”
    (57 мм)
    10° 6-1/2”
    (165 мм)
    3 дюйма
    (76 мм)
    1-7/8”
    (48 мм)
    3/4”
    (19 мм)
    Р8М-18-150
    2-1/2”
    (65 мм)
    10° 7-1/2”
    (190 мм)
    3-1/2”
    (89 мм)
    2,31 дюйма
    (59 мм)
    1 дюйм
    (25 мм)
    Р8М-20-150
    3 дюйма
    (75 мм)
    10° 8 дюймов
    (203 мм)
    3-5/8”
    (92 мм)
    2,43 дюйма
    (62 мм)
    1 дюйм
    (25 мм)
    Р8М-24-150

    Для обеспечения полной прочности системы необходимо использовать скошенные шайбы в сочетании с закаленными шайбами.

     

    Поставщик стальной арматуры: Таблица размеров арматуры: 1st Resource Solutions

    Домашняя арматура

    « Задняя часть

    Стальная арматура или Арматурный стержень широко используется в машиностроении, архитектуре и строительстве для обеспечения необходимой прочности на растяжение и структурной поддержки бетона.
    1st Resource Solutions , мы являемся поставщиком стальной арматуры с 25-летним опытом поставок строительных материалов, поставляем арматуру различных размеров
    , марок и отделок, включая черную арматуру , арматуру с эпоксидным покрытием и сборная арматура . Наша цель – поставлять клиентам арматуру, превосходящую отраслевые стандарты. Наша команда экспертов по обслуживанию клиентов будет рада помочь вам определить пригодность данного арматурного продукта для вашего предполагаемого применения. Чтобы получить индивидуальное обслуживание или запросить ценовое предложение, свяжитесь с нашей командой специалистов по продажам.

    Выберите стальную арматуру из списка ниже:

      Размеры стальной арматуры

    Мы предлагаем различные:
    Размеры арматуры: от № 3 до № 18
    Марки: 40, 60 и A706 (свариваемые)
    Длина: 20, 30, 40 и 60 футов
    Отделки: черный, эпоксидная смола или A1035 (MMFX)

    Таблица размеров арматурных стержней

    В этой таблице указаны размеры арматурных стержней от № 3 до № 18, вес и диаметр.43>

    Имперский размер в слитках

    «Мягкий», метрический размер

    Вес на единицу длины (фунт/фут)

    Масса на единицу длины (кг/м)

    Номинальный диаметр (дюймы)

    Номинальный диаметр (мм)

    Номинальная площадь (в 2 )

    Номинальная площадь (мм 2 )

    #3

    #10

    0,376

    0,561

    0,375

    9,525

    0,11

    71

    #4

    #13

    0,668

    0,996

    0,500

    12,7

    0,2

    129

    #5

    #16

    1. 043

    1,556

    0,625

    15.875

    0,31

    200

    #6

    #19

    1.502

    2,24

    0,750

    19.05

    0,44

    284

    #7

    #22

    2.044

    3.049

    0,875

    22. 225

    0,6

    387

    #8

    #25

    2,67

    3,982

    1.000

    25,4

    0,79

    509

    #9

    #29

    3,4

    5.071

    1.128

    28,65

    1

    645

    #10

    #32

    4. 303

    6.418

    1,27

    32,26

    1,27

    819

    #11

    #36

    5.313

    7,924

    1,41

    35,81

    1,56

    1006

    #12

    #40

    6.424

    9.619

    1,5

    38,1

    1,76

    1140

    #14

    #43

    7,65

    11. 41

    1,693

    43

    2,25

    1452

    #18

    #57

    13,6

    20.284

    2,257

    57,33

    4

    2581

      Черная арматура

    Хотя некоторые изделия из арматурного стержня имеют специальные покрытия, такие как эпоксидное или антикоррозионное покрытие, эти типы арматуры обычно предназначены для морских применений и ситуаций, когда металл может подвергаться коррозионному воздействию воды. Черный арматурный стержень представляет собой альтернативу без покрытия, которая обеспечивает превосходную экономическую эффективность для применений, где не требуются эпоксидные и антикоррозионные покрытия.

       Арматура с эпоксидным покрытием

    Арматура с эпоксидным покрытием используется в бетоне, подверженном коррозионным воздействиям; они могут включать воздействие солей против обледенения или морской среды.
    Арматура с эпоксидным покрытием используется в следующих конструкциях:

  • Мосты
  • Парковочные сооружения
  • Тротуар
  • Морские сооружения
  • Ремонтные работы
  • Арматура с эпоксидным покрытием используется вместо обычной арматуры для укрепления бетона и защиты от коррозии. Эпоксидное покрытие наносится на сталь на заводе перед отправкой. Стальная арматура с эпоксидным покрытием (арматура) может использоваться в любом бетоне, подверженном коррозионным воздействиям.

    Пластичность металлов: Пластичность металла

    23.Пластичность металлов, влияние на пластичность химического состава, температуры нагрева, схемы напряженного состояния, скорость деформации.

    Пластичность
    способность металла принимать под
    действием нагрузки новую форму не
    разрушаясь.

    Пластичность
    металлов определяется также при
    испытании на растяжение. Это свойство
    обнаруживается в том, что под действием
    нагрузки образцы разных металлов в
    различной степени удлиняются, а их
    поперечное сечение уменьшается. Чем
    больше способен образец удлиняться, а
    его пеперечное сечение сужаться, тем
    пластичнее металл образца.

    В
    условиях обработки металлов давлением
    на пластичность влияют многие факторы:
    состав и структура деформируемого
    металла, характер напряженного состояния
    при деформации, неравномерность
    деформации, скорость деформации,
    температура деформации и др. Изменяя
    те или иные факторы, можно изменять
    пластичность.

    1.Состав
    и структура металла
    .
    Пластичность находится в прямой
    зависимости от химического состава
    материала. С повышением содержания
    углерода в стали пластичность падает.
    Большое влияние оказывают элементы,
    входящие в состав сплава как примеси.
    Олово, сурьма, свинец, сера не растворяются
    в металле и, располагаясь по границам
    зерен, ослабляют связи между ними.
    Температура плавления этих элементов
    низкая, при нагреве под горячую деформацию
    они плавятся, что приводит к потере
    пластичности.

    2.Влияние
    температуры неоднозначно.

    Малоуглеродистые
    и среднеуглеродистые стали,
    с повышением температуры, становятся
    более пластичными (1).
    Высоколегированные стали имеют большую
    пластичность в холодном состоянии (2).
    Для шарикоподшипниковых
    сталей
    пластичность почти не зависит от
    температуры (3).
    Отдельные сплавы могут иметь интервал
    повышенной пластичности (4).
    Техническое
    железо
    в интервале 800…10000
    С
    характеризуется понижением пластических
    свойств (5).
    При температурах, близких к температуре
    плавления пластичность резко снижается
    из-за возможного перегрева
    и пережога.

    3.Характер
    напряженного состояния
    .
    Один и тот же материал проявляет
    различную пластичность при изменении
    схемы напряженного состояния. Схема
    всестороннего сжатия является наиболее
    благоприятной для проявления пластических
    свойств, так как при этом затрудняется
    межзеренная деформация и вся деформация
    протекает за счет внутризеренной.
    Появление в схеме растягивающих
    напряжений снижает пластичность. Самая
    низкая пластичность наблюдается при
    схеме всестороннего растяжения.

    4.Скорость
    деформации
    .
    С повышением скорости деформации в
    условиях горячей деформации пластичность
    снижается. Имеющаяся неравномерность
    деформации вызывает дополнительные
    напряжения, которые снимаются только
    в том случае, если скорость разупрочняющих
    процессов не меньше скорости деформации.

    Пластичность
    зависит от структурного состояния
    металла
    ,
    особенно при горячей деформации.
    Неоднородность микроструктуры снижает
    пластичность. Однофазные сплавы, при
    прочих равных условиях, всегда пластичнее,
    чем двухфазные. Фазы имеют неодинаковые
    механические свойства, и деформация
    получается неравномерной. Мелкозернистые
    металлы пластичнее крупнозернистых.
    Металл слитков менее пластичен, чем
    металл прокатанной или кованой заготовки,
    так как литая структура имеет резкую
    неоднородность зерен, включения и
    другие дефекты.

    Пластичность металлов

    Пластичность
    – свойство металла пластически
    деформироваться, не разрушаясь под
    действием внешних сил. Это одно из
    важных механических свойств металла,
    которое в сочетании с высокой прочностью
    делает его основным конструкционным
    материалом. Для определения пластичности
    образцы и оборудование не требуются.
    Показатели (характеристики) пластичности
    – относительные удлинение

    (дельта) и
    сужение
    (кси).

    Относительным
    удлинением
    называется отношение абсолютного
    удлинения, т. е. приращение расчетной
    длины образца после разрыва,
    к его первоначальной расчетной длине,мм, выраженное
    в процентах:

    %,
    (2)

    где

    – длина
    образца после разрыва, мм.

    Относительным
    сужением
    называется отношение абсолютного
    сужения, т. е. уменьшение площади
    поперечного сечения образца после
    разрыва,
    к первоначальной площади его поперечного
    сечения
    мм2,выраженное
    в процентах:

    %,
    (3)

    где – площадь
    поперечного сечения образца после
    разрыва,мм2.

    Твердость
    – свойство металла сопротивляться
    внедрению в него другого более твердого
    тела. Для определения твердости не
    требуется изготовления специальных
    образцов, испытания проводятся без
    разрушения металла.

    Твердость
    металла определяют прямыми и косвенными
    методами: вдавливанием, царапанием,
    упругой отдачей, магнитным.

    При
    прямых методах в металл вдавливают
    твердый наконечник (индентор) различной
    формы (шарик, конус, пирамида) из закаленной
    стали, алмаза или твердого сплава. После
    снятия нагрузки на индентор в металле
    остается отпечаток, который и характеризует
    твердость.

    Метод
    Бринелля.
    В плоскую поверхность металла вдавливается
    стальной закаленный шарик диаметра 10
    мм (рисунок 2). После снятия нагрузки в
    металле остается отпечаток (лунка).
    Диаметр отпечатка d измеряют специальным
    микроскопом с точностью 0,05 мм. На практике
    пользуются специальной таблицей, в
    которой диаметру отпечатка d соответствует
    определенное число твердости НВ.

    Диаметр
    шарика D
    и нагрузку P
    устанавливают в зависимости от твердости
    и толщины испытуемого металла. Например,
    для стали и чугуна нагрузка Р
    = 3000 кг; D
    = 10 мм. Твердость технически чистого
    железа по Бринеллю равна 80 – 90 единиц.

    а
    б

    а
    – по Бринеллю; б – по Роквеллу

    Рисунок
    2 — Схема испытания твердости

    Метод
    Бринелля не рекомендуется применять
    для металлов с твердостью более НВ 450,
    так как шарик может деформироваться и
    в результате получится искаженный
    результат. Этот метод используется в
    основном для измерения твердости
    заготовок и полуфабрикатов из
    неупрочненного металла.

    Метод
    Роквелла.
    Твердость определяют по глубине
    отпечатка. Индентором служит стальной
    закаленный шарик диаметра 1,58 мм для
    мягких металлов или алмазный конус с
    углом при вершине 120º
    для твердых и сверхтвердых (более HRC
    70) металлов (рисунок 2, б).

    Шарик
    и конус вдавливаются в металл под
    действием двух нагрузок – предварительной
    и основной. Общая нагрузка равна их
    сумме. Предварительная нагрузка
    принимается одинаковой для всех металлов
    (10 кг). Перед началом испытания большая
    стрелка твердомера выставляется на «0»
    шкалы индикатора, и затем включается
    основная нагрузка – большая стрелка
    перемещается по шкале индикатора и
    показывает значение твердости.

    При
    вдавливании стального шарика нагрузка
    составляет 100 кг, отсчет твердости
    производится по внутренней (красной)
    шкале индикатора, твердость обозначают
    НRВ. При вдавливании алмазного конуса
    твердость определяется по показанию
    стрелки по внешней (черной) шкале
    индикатора. Для твердых металлов основная
    нагрузка составляет 150 кг. Это основной
    метод измерения твердости закаленных
    сталей. Обозначение твердости – НRC.

    Для
    очень твердых, а также тонких материалов
    нагрузка принимается равной 60 кг.
    Обозначение твердости – НRА.

    Метод
    определения твердости по Роквеллу
    позволяет испытывать мягкие и твердые
    металлы, при этом отпечатки от шарика
    или конуса очень малы, поэтому этим
    методом можно измерять твердость и
    готовых деталей. Поверхность для
    испытания должна быть шлифованной.
    Измерения выполняются быстро (в течение
    30 – 60 с), не требуется никаких вычислений,
    так как значение твердости снимается
    по шкале индикатора твердомера.

    Метод
    Виккерса.
    В испытуемую поверхность (шлифованную
    или полированную) вдавливается
    четырехгранная алмазная пирамида под
    нагрузкой 5, 10, 20, 30, 50 или 100 кг. В металле
    остается квадратный отпечаток. Специальным
    микроскопом твердомера измеряют
    диагональ отпечатка (рисунок 3).

    Рисунок
    3- Схема испытания твердости по
    Виккерсу

    Зная
    нагрузку на пирамиду и диагональ
    отпечатка, по таблицам определяют
    твердость металла НV.

    Метод
    универсальный.
    Его можно использовать для определения
    твердости деталей малой толщины и тонких
    поверхностных слоев большой твердости
    (после азотирования, нитроциментации
    и т. п.).Чем тоньше металл, тем меньше
    должна быть нагрузка на пирамиду, однако
    при большой нагрузке результат получается
    точнее.

    Пластичность металлов

    Введение

    Считается, что исследование пластичности металлов началось в 1864 году с открытия Трески.
    публикация его критерия максимального напряжения сдвига для текучести. С тех пор он
    расширен, чтобы включить эффекты анизотропии, зависимости скорости и микроскопического
    эффекты, связанные с зернами, дислокациями и плоскостями скольжения атомов.

    На этой странице сначала будут рассмотрены основные механизмы пластических деформаций,
    которые происходят на атомном уровне. Затем он перейдет к макромасштабным моделям
    пластичность. Макромасштабные подходы рассматривают металлы как изотропные континуумы ​​вниз.
    до наименьших возможных масштабов. Он начинается с одномерных приложений, которые
    кажутся смехотворно простыми, но позволяют понять фундаментальные принципы.
    представил. Затем он переходит к 3-D приложениям.


    Основные механизмы

    Ключевым фундаментальным механизмом пластичности металлов является движение
    атомов вдоль плоскостей атомного скольжения. Например, на двумерном рисунке ниже
    кружки представляют атомы, упакованные вместе в металле. Металл
    подвергается макроскопическому напряжению сдвига, как показано на рисунке. Как это обычно бывает,
    внешняя нагрузка не совпадает с плоскостями скольжения.
    Это делает механизмы деформации в микроскопическом масштабе весьма
    сложный.

    В этом двумерном примере есть три основные плоскости скольжения. (Есть еще много
    в реальном трехмерном мире.) Они обозначены на рисунке ниже. Каждая плоскость скольжения
    имеет единичный вектор нормали \({\bf n}_i\) и вектор направления скольжения,
    \({\bf s}_i\).

    Скольжение не происходит на плоскости скольжения, если разрешенное напряжение сдвига на
    плоскость скольжения превышает критическое разрешенное касательное напряжение материала.
    Разрешенное напряжение сдвига рассчитывается по формуле

    \[
    \tau_\text{разрешено} = \sigma_{ij} s_i n_j
    \]

    В этом примере должно быть ясно, что по мере увеличения внешней поперечной нагрузки
    наиболее быстро будет возрастать разрешенное касательное напряжение на плоскости скольжения № 1 и
    сначала срабатывает проскальзывание на этом самолете, задолго до (если вообще) других систем проскальзывания
    стать активным.

    Конечным результатом является то, что все плоскости скольжения, параллельные #1, начинают сдвигаться, создавая

    Обычно это также сопровождается вращением плоскостей скольжения.
    Должно быть ясно, что процесс не изменяет объем материала.
    Вот почему пластичность несжимаема (что несомненно установлено в
    тесты, проведенные Бриджменом в 1947 и 1952). Кроме того, когда атомы скользят,
    дислокации (глюки в атомных стеках) растут в числе и повышают
    критическое разрешенное напряжение сдвига, необходимое для поддержания дальнейшей пластической деформации.
    Это объясняет постепенное увеличение напряжения при продолжении пластической деформации.

    Все это только для одного зерна. Это делает его очень анизотропным, потому что
    любой приложенный сдвиг, который совпадает с плоскостью скольжения, приведет к более низкому пределу текучести
    чем прикладной сдвиг, который не выравнивается. Но если вы не лопатка турбины, то
    металл на самом деле состоит из миллионов или миллиардов беспорядочно ориентированных зерен. e}\). Это приписывается Ли (19п}
    \]

    Обратите внимание, что, как и в случае с полярными разложениями, матрицы считываются из
    справа налево. Таким образом, в этом случае предполагается, что пластическая деформация принимает
    первое место, затем упругие деформации.


    Одномерная пластичность металла

    Сложность микромасштабных описаний пластичности металлов,
    поликристаллический пластик , поэтому для 99,99% применений,
    используются макромасштабные теории пластичности. Они очень эмпиричны.
    Они основаны исключительно на наблюдаемом поведении на макроуровне.

    Этот процесс начинается с простых одноосных кривых напряжения-деформации, как показано ниже.

    На графике показано так называемое изотропное и кинематическое упрочнение, которое происходит
    в металлах. Кинематический аспект – это анизотропная часть, отвечающая за
    для центра поверхности текучести, дрейфующей от нуля. Это
    иногда называемый эффектом Баушингера в честь исследователя, который
    впервые определил его в 1881 году. Изотропный аспект симметричен независимо от
    направление загрузки.

    \]

    Только имейте в виду, что пластиковая часть полностью эмпирическая. Это только
    кривая подходит только для одномерных приложений, где деформации
    относительно небольшой, потому что один показатель степени m не может соответствовать данным более
    большие диапазоны деформации.


    Трехмерная пластичность металла

    Ситуация значительно сложнее в 3D. В таком случае,
    текучесть диктуется напряжением фон Мизеса. Напомним, что это
    круг, как на следующем эскизе.

    Обратите внимание, что приведенный выше рисунок относится к чисто изотропному случаю. кинематический
    затвердевание изображается кружком, удаляющимся от начала координат.
    Поскольку это происходит в пространстве напряжений, центр окружности
    описывается бесследным тензором напряжений \(\alpha_{ij}\), называемым обратным напряжением
    тензорная или кинематическая переменная упрочнения.

    пластичность_(физика)

    В физике и материаловедении пластичность — это свойство материала претерпевать необратимое изменение формы в ответ на приложенную силу. Например, твердый кусок металла или пластика, сгибаемый или растираемый в новую форму, проявляет пластичность, поскольку в самом материале происходят постоянные изменения. Напротив, постоянная складка на листе бумаги или изменение формы влажной глины происходит из-за перегруппировки отдельных волокон или частиц. В технике переход от упругого поведения к пластическому называется пределом текучести.

    Дополнительные рекомендуемые знания

    Содержимое

    • 1 Пояснение
    • 2 Математические описания пластичности
      • 2.1 Теория деформации
      • 2.2 Теория пластичности течения
    • 3 Эластичный и пластический отказ
      • 3.1 Критерий Трески
      • 3.2 Критерий фон Мизеса
    • 4 атомных механизма
      • 4. 1 Системы скольжения
      • 4.2 Лента сдвига
      • 4.3 Сумасшествие
    • 5 Мартенситные материалы
    • 6 Ячеистые материалы
    • 7 См. также
    • 8 Каталожные номера

    Пояснение

    Для многих пластичных металлов растягивающая нагрузка, приложенная к образцу, приводит к тому, что он ведет себя упруго. Каждое увеличение нагрузки сопровождается пропорциональным увеличением растяжения, и когда нагрузка снимается, деталь возвращается точно к своему первоначальному размеру. Однако, как только нагрузка превышает некоторый порог (предел текучести), удлинение увеличивается быстрее, чем в упругой области, и когда нагрузка снимается, некоторое удлинение остается. Общий график, отображающий это поведение, приведен ниже.

    Пластичность – это свойство материалов подвергаться большой деформации без разрушения. Это встречается в большинстве металлов и в целом является хорошим описанием большого класса материалов. Совершенная пластичность — это свойство материалов подвергаться большим сдвиговым деформациям без какого-либо увеличения (сдвигового) напряжения. Пластмассовые материалы, которые не являются идеально пластичными, являются вязкопластичными.

    Микроскопически пластичность металлов является следствием дислокаций.

    Математические описания пластичности

    Теория деформации

    Существует несколько математических описаний пластичности. Одним из них является теория деформации (см., например, закон Гука), где тензор напряжений (порядка d в ​​d измерениях) является функцией тензора деформации. Хотя это описание является точным, когда небольшая часть вещества подвергается возрастающей нагрузке (например, деформации), эта теория не может объяснить необратимость.

    На изображении выше представлена ​​составляющая напряжения сдвига по отношению к составляющей деформации сдвига при возрастающей деформационной нагрузке.

    Пластичные материалы могут выдерживать большие пластические деформации без разрушения. Однако даже пластичные металлы разрушаются, когда деформация становится достаточно большой — это происходит в результате наклепа материала, что делает его хрупким. Термическая обработка, такая как отжиг, может восстановить пластичность обрабатываемой детали, чтобы можно было продолжить формование.

    Теория пластичности течения

    В 1934 году Эгон Орован, Майкл Поланьи и Джеффри Инграм Тейлор примерно одновременно поняли, что пластическую деформацию пластичных материалов можно объяснить с точки зрения теории дислокаций.
    Более правильная математическая теория пластичности, теория пластичности течения, использует набор нелинейных, неинтегрируемых уравнений для описания набора изменений деформации и напряжения по отношению к предыдущему состоянию и небольшому увеличению деформации.

    Эластичный и пластический отказ

    Если напряжение превышает критическое значение, как было сказано выше, материал подвергается пластической, или необратимой, деформации. Это критическое напряжение может быть растягивающим или сжимающим.

    Критерий Трески

    Этот критерий основан на представлении о том, что разрушение материала происходит при сдвиге, что является относительно хорошим предположением при рассмотрении металлов. Учитывая основное напряженное состояние, мы можем использовать круг Мора, чтобы определить максимальные напряжения сдвига, которые испытает наш материал, и сделать вывод, что материал выйдет из строя, если:

    σ 1 — σ 3 ≥ σ 0

    Где σ 1 — максимальное нормальное напряжение, σ 3 — минимальное нормальное напряжение, при котором 96 8 σ0 90 материал разрушается при одноосном нагружении. Можно построить поверхность текучести, которая обеспечивает визуальное представление этой концепции. Внутри поверхности текучести деформация упругая. Вне поверхности деформация носит пластический характер. См. Анри Треска.

    Критерий фон Мизеса

    Этот критерий основан на критерии Трески, но принимает во внимание допущение, что гидростатические напряжения не способствуют разрушению материала. Фон Мизес находит эффективное напряжение при одноосной нагрузке, вычитая гидростатические напряжения, и утверждает, что все действующие напряжения, превышающие то, которое вызывает разрушение материала при одноосной нагрузке, приведут к пластической деформации.

    σ эффективный ² = 1/2 ((σ 11 – σ 22 )² + (σ 22 – σ 33 )² + (σ 11 – σ 33 )²) + 3 (σ 12 ² + σ 13 ² + σ 2

    ²) 6 σ 2

    Опять же, визуальное представление поверхности текучести может быть построено с использованием приведенного выше уравнения, которое принимает форму эллипса. Внутри поверхности материалы подвергаются упругой деформации. Вне поверхности они подвергаются пластической деформации. См. стресс фон Мизеса

    Атомные механизмы

    Системы скольжения

    Кристаллические материалы содержат однородные плоскости атомов, организованные в дальнем порядке. Самолеты могут проскальзывать друг мимо друга в тесном направлении, как показано на вики-странице систем скольжения. Результатом является постоянное изменение формы внутри кристалла и пластическая деформация. Наличие дислокаций увеличивает вероятность скольжения самолетов.

    Срезная лента

    Наличие других дефектов внутри кристалла может запутывать дислокации или иным образом препятствовать их скольжению. Когда это происходит, пластичность локализуется в определенных областях материала. Для кристаллов эти области локализованной пластичности называются полосами сдвига.

    Безумие

    В аморфных материалах обсуждение «дислокаций» неприменимо, так как во всем материале отсутствует дальний порядок. Эти материалы все еще могут подвергаться пластической деформации. Поскольку аморфные материалы, такие как полимеры, плохо упорядочены, они содержат большое количество свободного объема или неиспользуемого пространства. Натяжение этих материалов при растяжении открывает эти области и может придать материалам нечеткий вид. Эта мутность является результатом образования трещин , когда в материале образуются волокна в областях с высоким гидростатическим напряжением. Материал может превратиться из упорядоченного вида в «сумасшедший» рисунок деформации и растяжек.

    Мартенситные материалы

    Некоторые материалы, особенно склонные к мартенситным превращениям, деформируются способами, которые плохо описываются классическими теориями пластичности и упругости. Одним из самых известных примеров этого является нитинол, который проявляет псевдоэластичность: деформации, которые обратимы в контексте механического проектирования, но необратимы с точки зрения термодинамики.

    Ячеистые материалы

    Эти материалы пластически деформируются, когда изгибающий момент превышает полностью пластический момент. Это относится к пенам с открытыми порами, где изгибающий момент действует на стенки ячеек. Пенопласты могут быть изготовлены из любого материала с пластическим пределом текучести, включая жесткие полимеры и металлы. Этот метод моделирования пены в виде балок допустим только в том случае, если отношение плотности пены к плотности материала меньше 0,3.

    Фреза торцевая по дереву: Фрезы для ручного фрезера купить

    Фреза концевая по дереву в категории «Инструмент»

    Набор фрез концевых по дереву YATO YT-68002

    На складе

    Доставка по Украине

    1 100 — 1 120 грн

    от 2 продавцов

    1 220 грн

    1 120 грн

    Купить

    EliteShop

    Набор концевых фрез по дереву 12 шт YATO YT-68005

    На складе

    Доставка по Украине

    960 — 1 000 грн

    от 2 продавцов

    1 100 грн

    1 000 грн

    Купить

    EliteShop

    Фреза концевая по металлу 8x60x8мм HRC50 твердосплавная сверло MZG DB

    Доставка по Украине

    1 210.31 грн

    605.15 грн

    Купить

    DomeBuys

    Фреза концевая по металлу 4x50x4мм HRC50 твердосплавная сверло MZG DB

    Доставка по Украине

    499.05 грн

    249.52 грн

    Купить

    DomeBuys

    Фреза концевая по металлу 2.5x50x4мм HRC50 твердосплавная сверло MZG DB

    Доставка по Украине

    499.05 грн

    249.52 грн

    Купить

    DomeBuys

    Фреза концевая по металлу 1. 5x50x4мм HRC50 твердосплавная сверло MZG DB

    Доставка по Украине

    499.05 грн

    249.52 грн

    Купить

    DomeBuys

    Фреза концевая по металлу 10x75x10мм HRC50 твердосплавная сверло MZG DB

    Доставка по Украине

    2 213.07 грн

    1 106.53 грн

    Купить

    DomeBuys

    Фреза концевая 8мм двухперая ц/х ХВГ по дереву. СССР

    На складе

    Доставка по Украине

    55 грн

    Купить

    ОТК-Инструмент

    Фреза концевая 12мм двухперая ц/х ХВГ по дереву. СССР

    На складе

    Доставка по Украине

    100 грн

    Купить

    ОТК-Инструмент

    Фреза концевая по металлу 8x60x8мм HRC50 твердосплавная сверло MZG WL

    Доставка по Украине

    1 228.96 грн

    614.48 грн

    Купить

    WebLine

    Фреза концевая по металлу 4x50x4мм HRC50 твердосплавная сверло MZG WL

    Доставка по Украине

    517.70 грн

    258.85 грн

    Купить

    WebLine

    Фреза концевая по металлу 2. 5x50x4мм HRC50 твердосплавная сверло MZG WL

    Доставка по Украине

    517.70 грн

    258.85 грн

    Купить

    WebLine

    Фреза концевая по металлу 1.5x50x4мм HRC50 твердосплавная сверло MZG WL

    Доставка по Украине

    517.70 грн

    258.85 грн

    Купить

    WebLine

    Фреза концевая по металлу 10x75x10мм HRC50 твердосплавная сверло MZG WL

    Доставка по Украине

    2 231.72 грн

    1 115.86 грн

    Купить

    WebLine

    Фреза концевая пазовая прямая по дереву «GLOBUS» 1007 D16 h50 L80 d12

    Доставка по Украине

    от 420 грн

    Купить

    ВашАбразив

    Смотрите также

    Фреза концевая по металлу 8x60x8мм HRC50 твердосплавная сверло MZG VN

    Доставка по Украине

    1 245.29 грн

    622.64 грн

    Купить

    V-Nalichii

    Фреза концевая по металлу 2.5x50x4мм HRC50 твердосплавная сверло MZG VN

    Доставка по Украине

    534.03 грн

    267.01 грн

    Купить

    V-Nalichii

    Фреза концевая по металлу 1. 5x50x4мм HRC50 твердосплавная сверло MZG VN

    Доставка по Украине

    534.03 грн

    267.01 грн

    Купить

    V-Nalichii

    Фреза концевая по металлу 10x75x10мм HRC50 твердосплавная сверло MZG VN

    Доставка по Украине

    2 248.05 грн

    1 124.02 грн

    Купить

    V-Nalichii

    Фреза концевая по металлу 12x75x12мм HRC50 твердосплавная сверло MZG VN

    Доставка по Украине

    2 796.07 грн

    1 398.03 грн

    Купить

    V-Nalichii

    Фрезы ГЛОБУС концевые по дереву 3603 D37 h28 d8

    Доставка по Украине

    485 грн

    Купить

    VITOOL

    Набор фрез концевых по дереву 5 шт 15-35 мм Miol 22-551

    На складе

    Доставка по Украине

    447 грн

    424.65 грн

    Купить

    Интернет-магазин инструментов «R-Tools»

    Фреза концевая радиусная ц/х 5х12х85 мм Z=2 R2,5 т/с монолит (по дереву)

    На складе в г. Кременчуг

    Доставка по Украине

    250 грн

    Купить

    СТАНОЧНИК Интернет-магазин

    Набор фрез концевых по дереву, 5 шт. (15-35 мм). Качественный и не дорогой инструмент с доставкой.

    Доставка из г. Киев

    368.74 грн

    361.37 грн

    Купить

    Файний Цвях

    Фреза 1007 D21 d12 концевая пазовая прямая по дереву «GLOBUS»

    Доставка по Украине

    от 660 грн

    Купить

    ВашАбразив

    Фреза 1015 R8 концевая кромочная по дереву «GLOBUS»

    Доставка по Украине

    от 570 грн

    Купить

    ВашАбразив

    Набор фрез концевых по дереву, 6 шт.

    На складе в г. Житомир

    Доставка по Украине

    301 грн

    Купить

    ТД Автозапчасть

    Набір фрез кінцевих по деревині, 6 шт. INTERTOOL HT-0072

    На складе

    Доставка по Украине

    359 грн

    Купить

    MEGATOOL

    Набор фрез концевых по дереву 8 мм 12 шт.

    Заканчивается

    Доставка по Украине

    764 грн

    Купить

    Твой ШОП МЕГА полезных вещей «Механик»

    Фреза по дереву для болгарки 125 в Санкт-Петербурге: 147-товаров: бесплатная доставка [перейти]

    Партнерская программаПомощь

    Санкт-Петербург

    Каталог

    Каталог Товаров

    Одежда и обувь

    Одежда и обувь

    Стройматериалы

    Стройматериалы

    Здоровье и красота

    Здоровье и красота

    Продукты и напитки

    Продукты и напитки

    Детские товары

    Детские товары

    Текстиль и кожа

    Текстиль и кожа

    Электротехника

    Электротехника

    Дом и сад

    Дом и сад

    Мебель и интерьер

    Мебель и интерьер

    Промышленность

    Промышленность

    Вода, газ и тепло

    Вода, газ и тепло

    Все категории

    ВходИзбранное

    Фреза по дереву для болгарки 125

    14 238

    Комплект фрез для изготовления радиусной обшивочной доски (BLOCK-HOUSE) BH-01 125х32х96 Р6М5 ВН-01. 125.96

    В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

    Фреза пазовая (дисковая) BELMASH 125 32 8 мм с подрезающими зубьями Тип: фреза, Производитель:

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    Фреза пазовая (дисковая) BELMASH 125 32 5 мм с подрезающими зубьями Тип: фреза, Производитель:

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    10 556

    Спиральная фреза ROTIS 125.125511CB Тип: фреза, Производитель: ROTIS, Тип фрезы: концевая

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    Фреза пазовая BELMASH 125*32*4мм Тип: фреза, Производитель: BELMASH, Тип комплекта: штучная

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    29 414

    Фреза фасонная вогнутая 125 R18 Р6М5 Тип: фреза, Производитель: ВИЗ, Разновидность фрезы:

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    Фреза алмазная DGS-W 125/22,23-7 Rotex Тип: алмазная чашка, Производитель: Di-Star, Назначение:

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    Фреза алмазная BAUMESSER фатс-н 125/22,2-14 Beton Тип: фреза, Производитель: Baumesser, Материал

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    Фреза торцевая насадная 125 со сменными 4-гранными пластинами 03111-120408 Т5К10 Тип: фреза,

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    Фреза алмазная DGS-S 125/22,23-14 двухрядная 125х22,23 мм Тип: фреза, Тип комплекта: штучная

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    Концевые фрезы для вертикального реза по дереву

    Вудс

    Концевые фрезы Harvey Tool с прямым вертикальным резом для дерева, оптимизированные для фрезерования натурального и искусственного дерева, имеют угол наклона клина, предназначенный для резки материалов из древесного волокна, не вызывая разрывов и не оставляя нечеткой текстуры.

    • Предназначен для фрезерования натуральной и инженерной древесины
    • Угол клина оптимизирован для резки древесноволокнистых материалов, не вызывая разрывов и не оставляя шероховатой поверхности
    • 2-зубая форма с глубокими желобками для увеличения пространства для эвакуации стружки
    • Центральная режущая кромка
    • Цельный карбид
    • Шлифовка с ЧПУ в США   

    Долбление

    Погружаясь

    Отделка

    Черновая обработка

    ТАБЛИЦА ПРОДУКТОВ

    СКОРОСТЬ И ПОДАЧА

    Консультант по обработке Pro

    SIM-ФАЙЛЫ

    CAM-БИБЛИОТЕКИ

    ОБЗОРЫ

    Расширенный поиск
    • Ресурсы
    • Отзывы

    Рабочие параметры

    Консультант по обработке Pro

    Machining Advisor Pro рассчитывает оптимальные рабочие параметры на основе типа материала, характеристик концевой фрезы, настройки станка, траектории движения инструмента и других факторов, чтобы помочь пользователям получить максимальную отдачу от спиральных концевых фрез.

    SIM-файлы/библиотеки инструментов

    Скачать SIM-файл

    Чертежи полукруглых линий, специально масштабированные в соответствии с геометрией инструмента, помогают имитировать рабочие параметры и создавать траектории движения инструмента.

    Другие источники

    8 причин, по которым вы убиваете свою концевую фрезу

    Почему важен счет флейты

    Введение в высокоэффективное фрезерование

    Написать отзыв

    Спасибо за отзыв. Оно отправлено на утверждение администратору веб-сайта

    Пожалуйста, выберите рейтинг.

    Написать отзыв

    Спасибо за отзыв. Оно отправлено на утверждение администратору веб-сайта

    Пожалуйста, выберите рейтинг.

    Клиенты также просмотрели

    Твердосплавные двухзубые концевые фрезы с большим вылетом для дерева и пластика

    • Обзор
    • Технические характеристики
    • Преимущества
    • Приложения
    • Учебники

    Think & Tinker Концевые фрезы Think & Tinker с 2 канавками и хвостовиком 1/8 дюйма (квадратный наконечник) имеют агрессивную геометрию погружного наконечника, улучшенную режущими кромками с высоким передним углом и закрытым профилем канавки. Результатом этих изменений являются долота с улучшенными режущими характеристиками в более широком диапазоне материалов. Геометрии с большим вылетом имеют длину канавки (глубину резания) более чем в 6 раз превышающую диаметр инструмента.

    Произведено в США, каждый инструмент:

    • 100% измеряется / оптически проверяется, чтобы гарантировать, что КАЖДЫЙ инструмент соответствует или превосходит наши опубликованные спецификации
    • изготовлен из субмикрозернистого карбида вольфрама высшего сорта (HRa 92, HRc 80)

    Такое внимание к деталям и использование высококачественных материалов позволяют создавать инструменты с надежными режущими характеристиками и одним из самых продолжительных сроков службы на рынке. В сочетании с комплексной поддержкой клиентов наши резаки стали предпочтительным инструментом для производителей вывесок, моделей, художников и производителей инструментов по всему миру.

    СДЕЛАНО В США

    • Геометрия — 2 зуба, хвостовик 1/8 дюйма (6,35 мм), наконечник «рыбий хвост»
    • Общая длина (OAL) — как показано. ±0,010 дюйма
    • Соотношение сторон — мин. 6:1
    • Диаметр —
      • от 0,0000 дюйма до 0,0625 дюйма = номинал ±0,0005 дюйма
      • от 0,0630 дюйма до 0,1181 дюйма = номинал ±0,0010 дюйма
      • 0,1250 дюйма = 0,1248 дюйма +0,0000 дюйма, -0,0020 дюйма
    • Выбег
      • OAL = 1,50 дюйма: TIR макс. < 0,0005 дюйма
      • OAL = 2,50 дюйма: TIR макс. < 0,0010 дюйма
      • OAL = 3,00 дюйма: TIR макс. < 0,0015 дюйма
    • Макс. глубина резания — номинальная ±0,005 дюйма
    • Предполагаемый срок службы — зависит от разрезаемого материала (минимум 20 000 дюймов, синий или зеленый ювелирный воск)
    • Материал — твердый субмикрозернистый карбид
    • Рабочая скорость вращения — сертифицированная ЧПУ работа от 1 000 до 60 000 об/мин

    Фильтр продукта

    Диаметр ЛОК Добраться до Флейты Покрытие Хвостовик ОАЛ Кольца глубины Отзывы Номер детали Цена
    0,0110″ (0,28 мм) 0,06″ (1,52 мм) 2 1/8 дюйма 1,50″ (38,1 мм) В наличии ММ208-0110-006Ф 66″>

    22,66 $

    0,0156 дюйма (0,40 мм) 0,05 дюйма (1,14 мм) 0,10 дюйма (2,5 мм) 2 1/8 дюйма1,50 дюйма (38,1 мм) В наличии ММ208-0156-010ФН

    23,32 $

    0,0200″ (0,51 мм) 0,13″ (3,18 мм) 2 1/8 дюйма 1,50″ (38,1 мм) В наличии ММ208-0200-013F 87″>

    17,87 $

    0,0200″ (0,51 мм) 0,13″ (3,18 мм) 2 ЗрН 1/8 дюйма 1,50″ (38,1 мм) В наличии ММ208-0200-013FC

    21,98 $

    0,0200 дюйма (0,51 мм) 0,09 дюйма (2,29 мм) 0,26 дюйма (6,6 мм) 2 1/8 дюйма 1,50 дюйма (38,1 мм) В наличии ММ208-0200-026ФН 32″>

    23,32 $

    0,0313″ (0,80 мм) 0,26″ (6,60 мм) 2 1/8 дюйма 1,50″ (38,1 мм) В наличии ММ208-0313-026Ф

    11,87 $

    0,0625″ (1,59 мм) 0,50″ (12,70 мм) 2 1/8″ 1,50″ (38,1 мм) В наличии ММ208-0625-050Ф 17″>

    11,17 $

    0,1250 дюйма (3,18 мм) 0,625 дюйма (15,88 мм) 2 1/8 дюйма 2,00 дюйма (50,8 мм) Недоступно ММ208-1250-063Ф

    11,82 $

    0,1250 дюйма (3,18 мм) 0,625 дюйма (15,88 мм) 2 ЗрН 1/8 дюйма 2,00 дюйма (50,8 мм) Недоступно ММ208-1250-063FC