Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


Máy khoan vi điện. nhà xưởng

xưởng gia đình

Cẩm nang / xưởng gia đình

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Việc xây dựng bất kỳ mô hình nào là không thể tưởng tượng được nếu không cắt hàng chục lỗ trên các chi tiết của nó - và trước hết là những lỗ rất nhỏ, đường kính dưới 1 mm. Tất nhiên, bạn có thể mua những mũi khoan như vậy - chúng được bán lẻ, nhưng đây là vấn đề - kẹp chúng vào cái gì? Máy khoan (thông thường, không độc đáo), máy khoan điện, đặc biệt là máy khoan cầm tay dành cho microdrills, không phù hợp lắm - với kích thước và trọng lượng của chúng, lực mà máy khoan phải ấn vào hoàn toàn không cảm nhận được và dễ vỡ dụng cụ cắt thường bị gãy.

Tôi đã có thể giải quyết thành công vấn đề này bằng cách chế tạo một máy khoan điện siêu nhỏ với mâm cặp ba hàm.

Trước hết, một vài lời về động cơ điện. Tôi đã sử dụng một động cơ cổ góp nam châm vĩnh cửu 6V. Đường kính trục ra của nó là 3 mm, trọng lượng khoảng 100 g, tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng các động cơ điện công suất thấp khác - ví dụ như từ máy cạo râu điện hoặc thậm chí từ đồ chơi điện khí hóa của trẻ em. Do đó, theo quan điểm chung của microdrill, kích thước hạ cánh được biểu thị bằng chữ A, tương ứng với đường kính của trục đầu ra của động cơ điện.

Hộp mực bao gồm các bộ phận sau: ống lót, ba cam nằm trong ống lót này, vòng cao su và đai ốc kẹp. Ống lót và đai ốc kẹp được khía ở bên ngoài, ống lót được gia công từ đồng thau hoặc đồng thau, đai ốc kẹp được làm bằng thép. Việc lựa chọn các vật liệu khác nhau có thể làm giảm đáng kể ma sát trong kết nối ren, điều này rất quan trọng đối với đường kính nhỏ của các bộ phận này.

Máy khoan điện siêu nhỏ
Mâm cặp cho máy khoan điện siêu nhỏ: 1 - tay áo (đồng thau hoặc đồng), 2 - cam, 3 - vòng cao su, 4 - đai ốc kẹp

Bộ phận nhỏ nhất và đồng thời quan trọng nhất là cam kẹp (3 cái). Tất nhiên, để tạo ra chúng, bạn cần sử dụng một máy tiện tốt.

Để không tạo khía trên các chi tiết của hộp mực, tôi đã sử dụng các đầu có khía ở bề mặt bên ngoài làm phôi. Sau khi xử lý phôi dọc theo đường viền bên ngoài, một lỗ hướng trục được khoan vào đó, lỗ này sẽ yêu cầu một trục gá mở rộng. Đầu tiên, phôi được khoan khoảng một nửa bằng mũi khoan Ø 1 - 1,2 mm từ phía đối diện với ống lót. Sau đó, nó được lật lại và khoan từ phía đối diện bằng mũi khoan Ø 0,5 - 0,6 mm.

Thao tác khó nhất trong sản xuất cam là cắt phôi thành ba phần bằng nhau. Điều này có thể được thực hiện với một trò chơi ghép hình, giữ một tệp kim loại vào đó, mài dày trên đá mài. Nên dũa càng mỏng càng tốt, nếu không dũa sẽ bị lệch sang một bên và vết cắt sẽ không đi dọc theo trục.

Sau quá trình xử lý cuối cùng, các cam phải được làm cứng, do đó, khi chọn vật liệu cho các bộ phận này, người ta nên dừng lại ở thép carbon (ví dụ: loại "bạc").

Thay vì lò xo thường được sử dụng để mở các cam, mâm cặp siêu nhỏ của tôi sử dụng một vòng cao su được cắt từ ống núm và góc xiên trên các cam là propylene, cho phép chúng hơi phân kỳ khi nới lỏng đai ốc kẹp, do đó thuận tiện hơn để chèn một mũi khoan vào mâm cặp.

Thiết kế được mô tả là đáng tin cậy trong vận hành, thuận tiện trong vận hành. Ngoài mũi khoan, tôi còn sử dụng mũi khoan nha khoa để khắc. Điều duy nhất được yêu cầu trong trường hợp này là giảm đường kính thân của thân cắt xuống 1 mm.

Tác giả: I. Serdyukov

 Chúng tôi giới thiệu các bài viết thú vị razdela xưởng gia đình:

▪ Kẹp Collet

▪ máy mài

▪ Phay tiện

Xem các bài viết khác razdela xưởng gia đình.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Màn hình LED Mitsubishi Electric cho các trung tâm điều khiển 01.02.2017

Mitsubishi Electric đã công bố màn hình LED Mật độ điểm ảnh cao (NPP) mới được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng phòng điều khiển và các ứng dụng phần mềm trực quan hóa yêu cầu cao khác. Sản phẩm mới có nhiều tính năng đặc trưng của dòng video wall DLP.

Công nghệ LED xem trực tiếp cung cấp khả năng phát sáng ấn tượng và hình ảnh rõ nét. Đồng thời, độ dày màn hình chỉ 90 mm, giúp màn hình trở thành một giải pháp để làm việc trong không gian hạn chế và trong phòng có nhiệt độ không khí cao. Màn hình này sử dụng đèn LED SMD được thiết kế đặc biệt được sắp xếp theo gia số 1,5mm.

Các bảng LED được trang bị khe cắm OPS tiêu chuẩn có thể chấp nhận thẻ đầu vào tín hiệu 3G-SDI hoặc bộ thu HDBaseT để truyền tín hiệu khoảng cách xa qua cáp Loại 6 được che chắn (STP).

Màn hình mới đã được phát triển hơn hai năm và có một số tính năng đã được cấp bằng sáng chế khiến nó trở nên lý tưởng để sử dụng trong các trung tâm điều khiển nơi tuổi thọ cao và độ tin cậy cao là điều tối quan trọng.

Màn hình được thiết kế cho 100 nghìn giờ hoạt động liên tục. Tính năng Anti-Burn đã được cấp bằng sáng chế cho phép bạn hiển thị đồ thị tĩnh trên màn hình trong thời gian dài mà không làm giảm hiệu suất của đèn LED hoặc rút ngắn tuổi thọ của chúng. Nhờ chức năng Chống cháy, độ sáng và màu sắc của đèn LED không thay đổi trong suốt thời gian sử dụng.

Đầu vào nối tiếp dự phòng và nguồn điện dự phòng đảm bảo màn hình tiếp tục hoạt động ngay cả khi mất điện. Ngoài ra, do đặc tính tiêu thụ điện năng động nên điều khiển độ sáng của hình ảnh và điều chỉnh công suất đầu ra. Điều này giúp tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng và giảm mệt mỏi thị giác của người vận hành, một yếu tố quan trọng trong các phòng điều khiển thường bị bỏ qua khi thiết kế màn hình kỹ thuật số.

Màn hình LED mới của Mitsubishi Electric sử dụng thuật toán hiệu chỉnh màu sắc (Natural Color Matrix), được sử dụng trong các bức tường video DLP. Các sản phẩm mới cũng có hệ thống giảm nhiễu XNUMXD được thiết kế đặc biệt để giảm nhiễu hình ảnh xảy ra khi hiển thị tín hiệu nén, chẳng hạn như video MPEG.

Tin tức thú vị khác:

▪ Cooler Thermaltake ToughAir 510

▪ Thực tế ảo chữa khỏi chứng sợ độ cao

▪ xenluloza tinh thể

▪ chip graphene

▪ Bộ tăng tốc đồ họa GeForce GTX 770 SAC từ ELSA

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần trang web Động cơ điện. Lựa chọn các bài viết

▪ bài báo Tsiolkovsky Konstantin. Tiểu sử của một nhà khoa học

▪ bài viết Con chó nhỏ nhất thế giới là gì? đáp án chi tiết

▪ bài báo Nhà hóa học-công nghệ. Mô tả công việc

▪ bài viết Chất gắn màu xanh cho các mặt hàng kẽm. Công thức nấu ăn đơn giản và lời khuyên

▪ bài viết Bộ chuyển đổi điện áp để cung cấp năng lượng từ một tế bào điện của các thiết bị điện tử. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024