Сентябрь 2008

Monthly Archive

Электродрели

Posted by admin on 26 Сен 2008 | Tagged as: Новости

С помощью электродрелей в основном изготавливаются монтажные отверстия в массивной древесине, древесных материалах, пластмассах, метал­лах, кирпичной кладке и бетоне. Для внутренних работ чаще всего используют­ся маленькие ручные, иногда даже бесшнуровые (аккумуляторные) электродре­ли. Их можно приспосабливать к обрабатываемому материалу с помощью элек­тронного регулирования скорости вращения. Дрель-винтоверт имеет дополни­тельно многоскоростной электродвигатель с возможностью изменения направления вращения, так что становится возможным выкручивание и закру­чивание винтов. Перфоратор в основном производится в более тяжелом испол­нении и имеет два хода и подключаемое ударное действие, которое позволяет сверлить даже каменную кладку и бетон.
В бурильном молотке совмещаются вращательное движение и пневматичес­кое ударное действие . С его помощью без больших усилий можно сверлить даже твердый бетон. Ударное действие для сверления пористых иличувствительных материалов мож­но отключать. В некоторых моде­лях можно отключать и враща­тельное движение, таким образом, становится возможным проведе­ние чисто долбежных работ. Для применения в строительной сфе­ре особенно хорошо подходят твердосплавные буровые инстру­менты и сверла

Метки:,

Связанные записи

Выработка напряжения

Posted by admin on 15 Сен 2008 | Tagged as: Основы физики

Электрическое напряжение возникает посред­ством индукции, благодаря преобразованию хими­ческой энергии, свету и благодаря трению.
Выработка напряжения посредством индукции происходит тогда, когда электрический проводник движется, например катущка в магнитном поле (рис. 14.106). Эта возможность выработки напря­жения используется во всех генераторах, в элект­ростанциях и транспортньгх средствах (осветитель­ный генератор) (рис. 14.107).
Выработка напряжения в сети посредством хи­мической энергии происходит тогда, когда два разЛИЧНЫХ металла или уголь и один металл находят­ся в контакте с проводящей жидкостью (элект­ролитом). При этом образуется гальванический элемент.
Некоторые сложные гальванические элементы называют батареями или аккумуляторами. Стан­дартные батареи чаще всего составлены из элемен­тов с электродами из угля и цинка . Этот элемент уголь-цинк подает напряжение по 1,5 вольт. При потреблении тока разрушается менее благородный электрод, в данном случае цинк.
Выработка напряжения с помоиц>ю света. В фо­тоэлементах возникает электрическое напряжение,
пока на них падает свет, например экспонометр и элемент солнечной батареи.
Выработка напряжения посредством трения (статическое электричество). Ис­кусственные материалы в большинстве случаев хорошие проводники и благода­ря трению могут заряжаться высоким напряжением.
Даже металлические корпусы, изолированные по сравнению с землей, напри­мер автомобиль при движении на сухой трассе, благодаря трению могут заряжаться до 1000 В. Это проявляется, например притягиванием пылевых частиц, приклеи­ванием пленки и искрообразованием, сопровождающимся искрящим звуком. Правда, при разряде выступающий ток очень незначителен.
Взрыв паров растворителя (пылевоздушной смеси) может произойти из-за разрядной искры.

Метки:,

Связанные записи

Основы электротехники

Posted by admin on 15 Сен 2008 | Tagged as: Основы физики

Электротехника имеет дело с производством, распределением и использованием электрической энергии. Электрическая энергия является высококачественным видом энергии, так как существует возможность легко ее преобразовывать без большой потери в любые другие виды энергии, например в тепло или механичес­кую работу.
Основные понятия
Больщинство технических приборов и устройств нуждаются в электрическом токе, поэтому важны знания основ электротехники.
Электрическая цепь: электрическую энергию можно распределять лишь в замк­нутой системе, так называемой электрической цепи.
Движение электрически заряженных частиц называют электрическим током. Он состоит из дви­жущихся электронов в металлическом проводнике.
Для объяснения основных понятий электротех­ники можно сравнить простую гидросистему с це­пью электрического тока. Необходимое для гидро­системы давление производит насос ; поток жидкости приводит в движение гидравличес­кий двигатель. Для электрической цепи тока в ге­нераторе вырабатывается электрическое напряже­ние ; поток электронов приводит в дви­жение электрический двигатель.
Напряжение (С/): гидравлический насос выра­батывает на одной стороне избыточное давление, а на другой стороне пониженное давление. Пере­пад давлений - это причина для тока жидкости.
С помощью генератора на одном контакте (от­рицательный полюс) вырабатывается избыток электронов, на другом контакте (положительный полюс) - недостаток электронов. Благодаря этомуозникает перепад давления электронов, который можно назвать электрическим напряжением.
Электрическое напряжение измеряется в вольтах (В).
Измерительный прибор для электрического напряжения называют вольтметром. Напряжение измеряют в месте потребления, при этом оба зажи­ма вольтметра соединяют с обоими зажимами по­требителя .
С помощью контроллера фазы можно устано­вить, проводит ли проводник напряжение по срав­нению с землей. Если пробником касаются провод­ника, находящегося под напряжением, то замыка­ется электрическая цепь, проходящая через лампу тлеющего разряда, защитный резистор, пружины, контакты и человеческое тело, и лампа тлеющего разряда вспыхивает. Защитный резистор в кон­троллере фазы ограничивает ток в соответствии с величинами, безопасными для людей.
Ток (/): электрический ток может течь лищь в том случае, когда имеется напряжение и замыка­ется электрическая цепь. Электрический ток - это число электронов, которые за единицу времени протекают через поперечное сечение проводника.
Электрический ток измеряется в амперах (А).
Сопротивление (К): все электрические провод­ники и приборы оказывают потоку электронов бо­лее или менее высокое сопротивление.
Величина сопротивления измеряется в омах (Ом).

Метки:,

Связанные записи

Измерение звука-2

Posted by admin on 14 Сен 2008 | Tagged as: Основы физики

Продолжительное воздействие шума на людей вред­но для здоровья, а именно вред здоровью тем больше, чем сильнее шум и чем про­должительнее воздействие шума. Так, например, слух работника, который всю рабочую смену работает на шумных машинах, подвергается особенной опаснос­ти. По этой причине отраслевой союз издал правила техники безопасности «Шумы» (ПТБ «Шумы»). Из этого видно, что А-уровень звукового давления сам еще не является величиной для оценки шумовой травмы, так как не учитьшается время воздействия. Поэтому был введен допустимый уровень продолжительного воздействия.
Оценочный уровень продолжительного воздействия - это А-уровень звукового давления, который относится к длительности рабочей смены восемь часов при постоянной шумовой нагрузке.
Установлено, что при А-уровне звукового давления по результатам измере­ния, равным 90 дБ(А) и длительности воздействия в восемь часов оценочный уро­вень продолжительного воздействия составляет 90 дБ(А). Если длительность воз­действия составляет лишь четыре часа в день, то оценочный уровень продолжи­тельного воздействия уменьшается на 3 дБ(А) до 87 дБ(А). Если время воздей­ствия составляет лишь два часа в день, то оценочный уровень продолжительного воздействия опять уменьшается на 3 дБ(А), то есть до 84 дБ(А). Общими словами это означает, что при неизменном А-уровне звукового давления благодаря сокра­щению в два раза времени воздействия оценочный уровень продолжительного воздействия уменьшается на 3 дБ(А).
В правилах техники безопасности «Шумы» рабочая область называется шум­ной рабочей областью, если для этой области оценочный уровень продолжитель­ного воздействия устанавливается > 90 дБ(А). В 2007 году этот предел будет сни­жен до 85 дБ(А). Шумную рабочую область необ­ходимо маркировать на стендах бело-голубым цве­том . Для предотвращения вреда слуху при работе в шумной рабочей области необходимо носить индивидуальные защитные средства для органов слуха, например беруши, наушники или каску. Уже при оценочном уровне продолжитель­ного воздействия, равном 85 или 80 дБ(А) начиная с 2007 года, предприятие должно будет предостав­лять в распоряжение работников индивидуальные средства защиты органов слуха.

Метки:,

Связанные записи

Ручные фрезеровальные машины

Posted by admin on 05 Сен 2008 | Tagged as: ИНСТРУМЕНТЫ

С помощью ручной фрезеровальной машины можно выполнять следующие работы:
• фрезерование пазов, шпунтов и канавок;
• фрезерование профилей на прямых, изогнутых и выгнутых изделиях;
• изготовление отверстий для установки фурнитуры;
• фрезерование заподлицо наклеенных вставок, декоративного и кантового шпона;
• фрезерование по копиру при помощи шаблона.
В корпусе машины располагается двигатель, а также связанный с ним напря­мую рабочий шпиндель с приспо­соблением для крепления инстру­мента (рис. 6.25). При помощи ци­линдрической направляющей опорная рабочая поверхность пер-страивается по высоте и соединя­ется с корпусом. На нижней сторо­не машины могут устанавливаться различные регулируемые упоры, которые делают возможным прове­дение обработки прямых изделий параллельно кантам. Для обработ­ки изогнутых изделий можно ис­пользовать такие инструменты, на которых закрепляется или опорное кольцо на шарикоподшипниках, или упорные цапфы. Ручные фре­зеровальные машины могут иметь различную мощность двигателя и регулируемую частоту вращения.
С помощью конического за­жимного винта инструмент уста­навливается в шпинделе фрезера. Может использоваться множество различной формы фрез, в основном с твердометаллическими кромками . При использовании ин­струментов с диаметром фрезы больше 16 мм следует соблюдать предписания по инструментам с ручной подачей относительно кон­струкции и выступа режущих кро­мок. Стружка отсасывается с места образования посредством пылеулавливающего приспособления.Для того чтобы избежать работ по переналадке, ручные фрезеро­вальные машины производятся в многочисленных вариантах испол­нения. Различают ручные фрезеро­вальные машины с верхним располо­жением инструмента для внутрен­них строительных работ, фрезеры для фрезерования фасок и отрезания заподлицо при обработке кантов, а также фрезы для удаления замазки или остатков стекла с оконных рам.
Ручная фрезеровальная машина для фрезерования пазов (фрезер для штифтовых соединений), отличается от этих конструктивных форм. Фреза для прорезания пазов, соединенная с угловым приводом, вьщвигается из корпуса машины при нажатии на изделие. По окончании фрезерова­ния фреза благодаря силе пружины возвращается обратно в скрытое в корпусе машины исходное положе­ние. Возникающий паз использует­ся для фасонных шпонок, пластин­чатых соединителей или заделыва­ния смоляных кармашков.

Метки:,

Связанные записи

Измерение звука

Posted by admin on 04 Сен 2008 | Tagged as: Основы физики

Для установления силы звука определяется давле­ние, которое оказывают колебания молекул возду­ха на измерительный прибор. Это давление назы-вают звуковым давлением. Такое давление соответ­ствует определенной силе звука или уровню звуко­вого давления. Измеренное звуковое давление изоб­ражается на шкале измерительного прибора в из­мерительном диапазоне от 1 до 120 как уровень зву­кового давления. При этом одно деление шкалы измерения соответствует единице измерения 1 де­цибел (дБ) .
Как показывают исследования, человеческий слух имеет свойство чувствовать низкий тон как менее громкий, чем высокий тон. Начало слухово­го восприятия, порог слышимости, лежит, напри­мер, в тоне частоты от 1000 Гц около О дБ. При тоне от 100 Гц звук слышится только начиная с силы звука 25 дБ .
Эта особенность человеческого слуха восприни­мать различные тона как звуки разной громкости принимается во внимание за счет того, что опреде­ляемая при измерении шума величина силы звука в децибелах корректируется. Эта величина корректи­ровки устанавливается в DIN EN ISO 60651. После учета величины корректировки можно получить эк­вивалентный уровень звукового давления (А-уровень звукового давления), который выражается в дБ(А).
Когда на людей одновременно воздействует шум от некоторых источников, уровень звукового давления увеличивается. Однако повышенный уровень звукового давления не является таким же высоким, как сумма величин А-уровня звукового давления отдельного источника звука. Если скла­дываются две одинаковых величины А-уровня зву­кового давления, то общий уровень звукового дав­ления возрастает на 3 дБ(А).Пример:
Два строгальных станка с предельным значением А-уровня звукового дав­ления каждый в 80 дБ(А) показывают суммарный уровень звукового давления в 83 дБ(А).
Как звук вдвое громче люди воспринимают звук, если его уровень звукового давления больше на 10 дБ(А), например если А-уровень звукового давления по­вышается от 80 до 90 дБ(А).

Метки:,

Связанные записи

Возникновение звука

Posted by admin on 04 Сен 2008 | Tagged as: Основы физики

Если ударить по камертону, то оба его свободньгх конца начнут совершать возвратно-поступатель­ные движения, так называемые колебания. Эти колебания камертона передаются к прилегающим молекулам воздуха. При этом возникают зоны уп­лотнения и разряжения воздуха, которые распрос­траняются от источника звука в виде звуковых волн. Если колебания достигают ушей, то барабан-ная перепонка начинает резонировать, и колебания становятся слышны как звук, если частота колебаний в секунду лежит в пределах от 16 до 20000 .
Количество колебаний в секунду называется частотой звука, единица измерения частоты -герц (Гц). Чем больше частота, тем выше звук.
Звук, который состоит из несколько тонов, можно назвать шумом. Мешаю­щиеся и неприятные шумы называют сильным шумом.
Шум угрожает здоровью людей и снижает их производительность. Шум тем надоедливее, чем резче и чаще он повторяется и чем длиннее отдельные интерва­лы. Там, где сильный производственный пгум, например в машинном зале, безо­пасность труда людей находится под угрозой.
Распространение звука
Для того чтобы звук имел возможность распространяться, ему нужно тело, кото­рое передает колебания дальше. Звукопроводящие тела могут быть газообразны­ми, жидкими и твердыми. Звук доходит до человеческого уха обычно благодаря колеблющимся молекулам воздуха. Поэтому его называют воздушным звуком. Воздушный звук возникает, например, благодаря вибрирующим голосовым связ­кам при разговоре и пении, благодаря вибрации мембраны в громкоговорителях, благодаря возбужденному резонатору в музыкальных инструментах. Звук распро­страняется во всех направлениях. Если на пути звука встречается строительная
конструкция, то часть падающего воздушного зву­ка отражается, то есть отправляется назад, другая часть вызывает колебания строительных деталей. Эти колебания не только передаются другим стро­ительным конструкциям, но и переходят на другие стороны строительных деталей или гасятся внутри строительной конструкции .
Ударный (корпусной) шум - это звук, который распространяется в твердых телах, например в кир­пичной кладке, а возникает благодаря непосред­ственному возбуждению, например удару. Так, ударный шум возникает преимущественно при хождении по конструкции, например по полу, в этом случае говорят о шаговом шуме .
Колебания корпусного и шагового шума в пе­рекрытиях и стенах частично гасятся строительны­ми конструкциями, большая часть испускается опять в виде воздушного звука, и поэтому эти ко­лебания слышны.

Метки:,

Связанные записи

Станки и оборудование

Станки и оборудование

To read on Prime RSS

Free Wordpress themes