Шим регулятор своими руками: ШИМ регулятор своими руками | Регулятор, Самодельный воск, Электронная схема

Содержание

Шим регулятор напряжения 12в своими руками

В статье стоит раскрыть тему того, как совершает работу тиристорный регулятор напряжения, схему которого можно более подробно осмотреть в интернете. В повседневной жизни в большинстве случаев может развиться особая необходимость в регулировании общей мощности бытовых приборов, к примеру, электроплит, паяльника, кипятильника, а также ТЭНов, на транспорте — оборотов двигателя и прочего. В этом случае на помощь нам придёт простая и радиолюбительская конструкция — это особый регулятор мощности на тиристоре. Создать такое устройство не составит особого труда, оно может стать тем первым самодельным прибором, который будет выполнять функцию регулировки температуры жала в паяльнике у любого начинающего радиолюбителя. Нужно отметить и тот факт, что готовые паяльники на станции с общим контролем температуры и остальными особенными функциями стоят намного больше, чем самые простые модели паяльников. Минимальное число деталей в конструкции поможет собрать несложный тиристорный регулятор мощности с навесным монтажом.


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:

  • Простой ШИМ регулятор на NE555
  • Цифровой ШИМ регулятор оборотов коллекторного двигателя.
  • Как сделать регулятор оборотов электродвигателя 12в, 220в, 24в
  • СХЕМА ШИМ РЕГУЛЯТОРА
  • шим регулятор оборотов двигателя постоянного тока 12в
  • Как сделать регулятор мощности для паяльника на 220 В
  • Схема ШИМ-регулятора яркости светодиодов для сборки своими руками
  • Плавная регулировка оборотов электродвигателя 12в

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Широтно-импульсный регулятор оборотов двигателя и яркости LED-ленты на 40V 10A 400W. Aliexpress

Простой ШИМ регулятор на NE555


Микроконтроллеры, такие как, например Arduino — это отличный способ управлять проектами в области электроники. К сожалению, максимальный вывод цифровых пинов равен 40 мА, чего недостаточно для питания большинства двигателей.

Здесь может быть полезен шилд для регулятора оборотов двигателя на 12 вольт. Но это дорого, и позволяет вам управлять лишь несколькими моторами. Простейший тип контроллера скорости использует сигнал модуляции ширины импульса. Этот сигнал может быть сгенерирован любым из ШИМ-пинов на Arduino.

Поэтому нам нужно будет использовать внешний источник питания например, аккумуляторную батарею и транзисторную схему коммутации. Это похоже на транзисторную схему на шилде реле, но мы внесли несколько изменений. Я добавил светодиод для визуальной индикации на выходе. Некоторые из компонентов продублированы, потому что я делаю два контроллера скорости на одной печатной плате.

Вы можете сделать только один, используя по одному компоненту. Начните с пайки двух транзисторов на печатной плате. Оставьте между ними пространство, чтобы поместить другие компоненты. Пока не обрезайте провода. Обратите внимание на пин-аут транзистора, чтобы подключить все правильно. Чтобы лучше понять схему и то, как она работает, будет неплохо сначала сделать прототип схемы на плате.

Припаяйте маленькие 2х1 коннекторы. В качестве альтернативы вы можете использовать винтовые клеммы. Опять же, оставьте пространство между коннекторами и транзисторами. Припаяйте диоды к передней панели, перед маленькими коннекторами. Соедините диоды с коннекторами как показано на 3 картинке. Это предотвратит подачу электродвигателем слишком большого тока на плату.

Обрежьте излишки проводов на всех диодах. В идеале у вас должна остаться серебряная полоска, обращенная к верхней части доски — это упростит соединение.

Припаяйте резисторы 1К к основанию пин 1 каждого транзистора. Оставьте место между резисторами и не подключайте их ни к чему. Отрежьте основной провод и провод резистора, подключенный к нему. Припаяйте резистор Ом к печатной плате, чтобы один из проводов был подключен к аноду светодиода более длинный провод. Обрежьте один провод резистора и провод анода. Подключите провод от одного из светодиодных резисторов к одному из транзисторных резисторов. Отрежьте провод только от светодиодного резистора.

Повторите с остальными резисторами, чтобы сделать две пары резисторов. Запомните, какой из резисторов подключен к какому! Эти пары будут раздельными, мы делаем 2 контроллера.

Припаяйте провода источника питания. Вы можете подключить плату к аккумулятору на ваше усмотрение учитывая напряжение и силу тока двигателя и микроконтроллера. Я подключил разъем для батареи 9 В, чтобы иметь возможность поставить аккумулятор 9 В или 12 В. Завяжите узел возле основания, чтобы разъем не выпал. Припаяйте большой коннектор к левому верхнему углу платы. Подключите положительный провод от источника питания к самому дальнему контакту слева положив плату так, чтобы коннектор был в левом верхнем углу.

Подключите отрицательный провод источника питания к пину рядом с положительным контактом, который вы только что припаяли. Я использовал красный провод для положительных соединений, а синий для заземления. Примечание: это можно использовать для питания микроконтроллера или другого аксессуара, а также вы можете использовать это в качестве источника питания, если вы не хотите использовать прилагаемые провода питания.

Подключите резистор, подключенный к базе пин 1 транзистора к одному из контактов большого коннектора. Сделайте то же самое для другого резистора, подключив его к оставшемуся контакту. Подключите пин ШИМ к входным контактам ШИМ, которые вы только что припаяли, и используйте контакты питания в качестве входа или выхода для питания.

Я использовал провод белого цвета для этих соединений. Подключите два эмиттера транзисторов пин 3 к земле. Подключите два катодных провода светодиодов к земле.

Обрежьте выводы трансмиттера и светодиодов. Я использовал провод синего цвета для заземления.

Соедините положительный провод с ближайшим к серебряной полоске диода соединением.

Руководствуйтесь для справки фотографией, так как эта часть может быть сложной. Сделайте это для обоих наборов коннекторов. Здесь нужно вспомнить пару резисторов.

Выберите пин для подключения мотора и выясните, к какому транзистору подключен светодиод возле этого пина. После этого подсоедините провод оставшегося соединения к коллектору пин 2 транзистора, к которому подключен светодиод. Обрежьте провод транзистора и повторите это для другого коннектора и транзистора. Используйте изображения для справки. Теперь у вас есть простое устройство для контроля двигателя. Вы можете установить скорость двигателя, отправив команду аналогового ввода на базу транзистора.

Загрузите в Ардуино образец кода, приведенный ниже. Поиграйте со значениями и кодом, чтобы вам было удобно контролировать скорость двигателя.

Чтобы использовать это с другими микроконтроллерами, убедитесь, что он имеет выход ШИМ и установите выход в соответствии с требуемой скоростью.

Если вы не знаете, как это сделать, найдите образец кода для управления светодиодом и измените код по-своему.

В принципе, вы можете представить себе это как контроль светодиода; устройство принимает сигнал широтно-импульсного регулятора и управляет двигателем с более высоким напряжением и током. Ваш e-mail не будет опубликован. Please enable JavaScript to submit this form. Игорь Самоделов. Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями. Скрыть комментарии Показать комментарии. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован.


Цифровой ШИМ регулятор оборотов коллекторного двигателя.

Войдите , пожалуйста. Хабр Geektimes Тостер Мой круг Фрилансим. Мегапосты: Криминальный квест HR-истории Путешествия гика. Войти Регистрация. Регулятор оборотов минидрели Блог компании MakeItLab , Производство и разработка электроники , DIY или Сделай сам , Электроника для начинающих Сверление печатных плат — настоящая головная боль для электронщика, но наше новое устройство поможет ее немного смягчить. Это простое и компактное дополнение к минидрели позволит продлить жизнь двигателю и сверлам. Схема, плата, инструкции по настройке, видео — все в статье!

27 июл. г.- Стабилизатор напряжения 12 вольт 6 ампер своими руками. Источник питания 12 В 20 А Электротехника, Electronics Projects, Никола Тесла, Проекты .. Мощный ШИМ регулятор своими руками Планировки.

Как сделать регулятор оборотов электродвигателя 12в, 220в, 24в

С микросхемой NE аналог КР знаком каждый радиолюбитель. Её универсальность позволяет конструировать самые разнообразные самоделки: от простого одновибратора импульсов с двумя элементами в обвязке до многокомпонентного модулятора. В данной статье будет рассмотрена схема включения таймера в режиме генератора прямоугольных импульсов с широтно-импульсной регулировкой. С развитием мощных светодиодов NE снова вышла на арену в роли регулятора яркости диммера , напомнив о своих неоспоримых преимуществах. Устройства на её основе не требуют глубоких знаний электроники, собираются быстро и работают надёжно. Известно, что управлять яркостью светодиода можно двумя способами: аналоговым и импульсным. Первый способ предполагает изменение амплитудного значения постоянного тока через светодиод. Такой способ имеет один существенный недостаток — низкий КПД. Второй способ подразумевает изменение ширины импульсов скважности тока с частотой от Гц до нескольких килогерц.

СХЕМА ШИМ РЕГУЛЯТОРА

Некоторые ситуации требуют изменения оборотов двигателя от номинальных. Иногда требуется уменьшить обороты электродвигателя, потому что их увеличение негативно сказывается на подшипниковом аппарате. Способы изменения вращения зависят от модели электрической машины. Характеристики электрических машин отличаются: постоянного и переменного тока, однофазные, трехфазные.

Войти через.

шим регулятор оборотов двигателя постоянного тока 12в

Трудно перечислить, для каких только целей не использовалась эта недорогая, но многофункциональная микросхема за почти полувековой период своего существования. Однако, даже несмотря на быстрое развитие электронной промышленности в последние годы, она по-прежнему продолжает пользоваться популярностью и выпускается в значительных объемах. Предлагаемая Jericho Uno простенькая схемка автомобильного ШИМ-регулятора — не профессиональная, полностью отлаженная разработка, отличающаяся своей безопасностью и надежностью. Это всего лишь небольшой дешевый эксперимент, собранный на доступных бюджетных деталях и вполне удовлетворяющий минимальным требованиям. Поэтому его разработчик не берет на себя ответственности за все то, что может произойти с вашим оборудованием при эксплуатации смоделированной схемы. Вернуться назад 80 1 2 3 4 5.

Как сделать регулятор мощности для паяльника на 220 В

Новые книги Шпионские штучки: Новое и лучшее схем для радиолюбителей: Шпионские штучки и не только 2-е издание Arduino для изобретателей. Обучение электронике на 10 занимательных проектах Конструируем роботов. Руководство для начинающих Компьютер в лаборатории радиолюбителя Радиоконструктор 3 и 4 Шпионские штучки и защита от них. Сборник 19 книг Занимательная электроника и электротехника для начинающих и не только Arduino для начинающих: самый простой пошаговый самоучитель Радиоконструктор 1 CatZilla ad voffka Перед тем как создавать тему на форуме, воспользуйтесь поиском! Пользователь создавший тему, которая уже была, будет немедленно забанен! Читайте правила названия тем.

У нас Вы можете купить Мастер Кит MP — ШИМ регулятор мощности 6- 35В Подключите лампу накаливания, напряжением 12В, к клемме OUT.

Схема ШИМ-регулятора яркости светодиодов для сборки своими руками

Заказ печатных плат www. Регулятор скорости двигателя постоянного тока Чип и Дип. Супер-Простой регулятор мощности ШИМ своими руками! Всего 9 деталей!

Плавная регулировка оборотов электродвигателя 12в

Плавная работа двигателя, без рывков и скачков мощности — это залог его долговечности. Для контроля этих показателей используется регулятор оборотов электродвигателя на В, 12 В и 24 В, все эти частотники можно изготовить своими руками или купить уже готовый агрегат.

Регулятор оборотов двигателя, частотный преобразователь — это прибор на мощном транзисторе, который необходим для того, чтобы инвертировать напряжение, а также обеспечить плавную остановку и пуск асинхронного двигателя при помощи ШИМ. ШИМ — широко-импульсное управление электрическими приспособлениями.

Микроконтроллеры, такие как, например Arduino — это отличный способ управлять проектами в области электроники.

Стабильность напряжения — это весьма важная характеристика электропитания для большинства электронных устройств. В них содержатся электрические цепи с нелинейными элементами. Для оптимальной настройки этих цепей существует определенная величина разности потенциалов. И если она будет изменяться, электрическая цепь утратит правильные эксплуатационные характеристики. Поскольку напряжение 12 вольт является стандартом не только для автомобилей, но и для многих других устройств, далее пойдет речь именно о таких регуляторах. Речь о том или ином регуляторе 12 вольт имеет смысл вести только при указании дополнительных данных:.

Каждый из перечисленных параметров связан с определенными техническими решениями, которые отражаются в схеме.

Регулировать напряжение питания мощных потребителей удобно с помощью регуляторов с широтно-импульсной модуляцией. Преимущество таких регуляторов заключается в том, что выходной транзистор работает в ключевом режиме, а значить имеет два состояния — открытое или закрытое. Известно, что наибольший нагрев транзистора происходит в полуоткрытом состоянии, что приводит к необходимости устанавливать его на радиатор большой площади и спасать его от перегрева. Предлагаю простую схему ШИМ регулятора.


Цифровой ШИМ регулятор оборотов коллекторного двигателя.

$14.47

Перейти в магазин

Еще один обзор на тему всяких вещей для самоделок. На этот раз я расскажу о цифровом регуляторе оборотов. Вещица по своему интересная, но хотелось большего.
Кому интересно, читайте дальше 🙂

Имея в хозяйстве некоторые низковольтные устройства типа небольшой шлифовальной машинки и т. п. я захотел немного увеличить их функциональный и эстетический вид. Правда это не получилось, хотя я надеюсь все таки добиться своего, возможно в другой раз, на за саму вещицу расскажу сегодня.
Производитель данного регулятора фирма Maitech, вернее именно это название часто встречается на всяких платках и блочках для самоделок, хотя сайт этой фирмы почему то мне не попался.

Из-за того, что я не сделал в итоге то, что хотел, обзор будет короче обычного, но начну как всегда с того, как это продается и присылается.
В конверте лежал обычный пакетик с защелкой.

Цифровой ШИМ регулятор оборотов коллекторного двигателя.

В комплекте только регулятор с переменным резистором и кнопкой, жесткой упаковки и инструкции нет, но доехало все целым и без повреждений.

Цифровой ШИМ регулятор оборотов коллекторного двигателя.

Сзади присутствует наклейка, заменяющая инструкцию. В принципе большего для такого устройства и не требуется.
Указан рабочий диапазон напряжения 6-30 Вольт и максимальный ток в 8 Ампер.

Цифровой ШИМ регулятор оборотов коллекторного двигателя.

Внешний вид весьма неплох, темное «стекло», темно-серый пластик корпуса, в выключенном состоянии кажется вообще черным. По внешнему виду зачет, придраться не к чему. Спереди была приклеена транспортировочная пленка.
Установочные размеры устройства:
Длина 72мм ( минимальное отверстие в корпусе 75мм), ширина 40мм, глубина без учета передней панели 23мм (с передней панелью 24мм).
Размеры передней панели:
Длина 42.5, мм ширина 80мм

Цифровой ШИМ регулятор оборотов коллекторного двигателя.

Переменный резистор идет в комплекте с ручкой, ручка конечно грубовата, но для применения вполне сойдет.
Сопротивление резистора 100КОм, зависимость регулировки — линейная.
Как потом выяснилось, 100КОм сопротивление дает глюк. При питании от импульсного БП невозможно выставить стабильные показания, сказывается наводка на провода к переменному резистору, из-за чего показания скачут +- 2 знака, но ладно бы скакали, вместе с этим скачут обороты двигателя.
Сопротивление резистора высокое, ток маленький и провода собирают все помехи вокруг.
При питании от линейного БП такая проблема отсутствует полностью.
Длина проводов к резистору и кнопке около 180мм.

Цифровой ШИМ регулятор оборотов коллекторного двигателя.

Кнопка, ну тут ничего особенного. Контакты нормально открытые, установочный диаметр 16мм, длина 24мм, подсветки нет.
Кнопка выключает двигатель.
Т.е. при подаче питания индикатор включается, двигатель запускается, нажатие на кнопку его выключает, второе нажатие включает опять.
Когда двигатель выключен то индикатор так же не светится.

Цифровой ШИМ регулятор оборотов коллекторного двигателя.

Под крышкой находится плата устройства.
На клеммы выведены контакты питания и подключения двигателя.
Плюсовые контакты разъема соединены вместе, силовой ключ коммутирует минусовой провод двигателя.
Подключение переменного резистора и кнопки разъемное.
На вид все аккуратно. Выводы конденсатора немного кривоваты, но я думаю что это можно простить 🙂

Цифровой ШИМ регулятор оборотов коллекторного двигателя.

Дальнейшую разборку я спрячу под спойлер.

 Подробнее

Первое включение. Так получилось, что испытания я проводил еще до снятия защитной пленки, потому на этих фото она еще есть.
Индикатор контрастный, в меру яркий, читается отлично.

Цифровой ШИМ регулятор оборотов коллекторного двигателя.

Сначала я решил попробовать на мелких нагрузках и получил первое разочарование.
Нет, претензий к производителю и магазину у меня нет, просто я надеялся, что в таком относительно недешевом устройстве будет присутствовать стабилизация оборотов двигателя.
Увы, это просто регулируемый ШИМ, на индикаторе отображается % заполнения от 0 до 100%.
Мелкого двигателя регулятор даже не заметил, дня него это совсем смешной ток нагрузки 🙂

Цифровой ШИМ регулятор оборотов коллекторного двигателя.

Внимательные читатели наверняка обратили внимание на сечение проводов, которыми я подключил питание к регулятору.
Да, дальше я решил подойти к вопросу более глобально и подключил более мощный двигатель.
Он конечно заметно мощнее регулятора, но на холостом ходу его ток около 5 Ампер, что позволило проверить регулятор на режимах более приближенных к максимальным.
Регулятор вел себя отлично, кстати я забыл указать что при включении регулятор плавно увеличивает заполнение ШИМ от нуля до установленного значения обеспечивая плавный разгон, на индикаторе при этом сразу показывается установленное значение, а не как на частотных приводах, где отображается реальное текущее.
Регулятор не вышел из строя, немного нагрелся, но не критично.

Цифровой ШИМ регулятор оборотов коллекторного двигателя.

Так как регулятор импульсный, то я решил просто ради интереса потыкаться осциллографом и посмотреть что происходит на затворе силового транзистора в разных режимах.
Частота работы ШИМа около 15 КГц и не меняется в процессе работы. Двигатель заводится примерно при 10% заполнения.

Цифровой ШИМ регулятор оборотов коллекторного двигателя.

Цифровой ШИМ регулятор оборотов коллекторного двигателя.

Изначально я планировал поставить регулятор в свой старый (скорее уже древний) блок питания для мелкого электроинструмента (о нем как нибудь в другой раз). по идее он должен был стать вместо передней панели, а на задней должен был расположиться регулятор оборотов, кнопку ставить не планировал (благо при включении устройство сразу переходит в режим — включено).
Должно было получиться красиво и аккуратно.

Цифровой ШИМ регулятор оборотов коллекторного двигателя.

Но дальше меня ждало некоторое разочарование.
1. Индикатор хоть и был немного меньше по габаритам чем вставка передней панели, но хуже было то, что он не влазил по глубине упираясь в стойки для соединения половинок корпуса.
и если пластмассу корпуса индикатора можно было срезать, то не стал бы все равно, так как дальше мешала плата регулятора.
2. Но даже если бы первый вопрос я бы решил, то была вторая проблема, я совсем забыл как у меня сделан блок питания. Дело в том, что регулятор рвет минус питания, а у меня дальше по схеме стоит реле реверса, включения и принудительной остановки двигателя, схема управления всем этим. И с их переделкой оказалось все куда сложнее 🙁

Если бы регулятор был со стабилизацией оборотов, то я бы все таки заморочился и переделал схему управления и реверса, либо переделал регулятор под коммутацию + питания. А так можно и переделаю, но уже без энтузиазма и теперь не знаю когда.
Может кому интересно, фото внутренностей моего БП, собирался он лет так около 13-15 назад, почти все время работал без проблем, один раз пришлось заменить реле.

Цифровой ШИМ регулятор оборотов коллекторного двигателя.

Резюме.
Плюсы
Устройство полностью работоспособно.
Аккуратный внешний вид.
Качественная сборка
В комплект входит все необходимое.

Минусы.
Некорректная работа от импульсных блоков питания.
Силовой транзистор без запаса по напряжению
При таком скромном функционале завышена цена (но здесь все относительно).

Мое мнение. Если закрыть глаза на цену устройства, то само по себе оно вполне неплохое, и выглядит аккуратно и работает нормально. Да, присутствует проблема не очень хорошей помехозащищенности, думаю что решить ее несложно, но немного расстраивает. Кроме того рекомендую не превышать входное напряжение выше 25-27 Вольт.
Больше расстраивает то, что я довольно много смотрел варианты всяких готовых регуляторов, но нигде не предлагают решение со стабилизацией оборотов. Возможно кто то спросит, зачем мне это. Объясню, как то попала в руки шлифовальная машинка со стабилизацией, работать гораздо приятнее чем обычной.

На этом все, надеюсь что было интересно 🙂

Товар предоставлен для написания обзора магазином.

$14.47

Перейти в магазин

Эту страницу нашли, когда искали:
76348.7116 регулятор оборотов, шим стабилизатор оборотов для электродвигателя 12в, pwm dc регулятор скорости двигателя схема, частота шим для регулятора хода модельного rc коллекторного двигателя, схема регулировки оборотов с шим двигателя 12 вольт на симисторе, стабилизированный шим регулятор оборотов двигателя с контролем оборотов ротора 12в 10 ампер своими руками, схемы шим регуляторов оборотов с реверсом дпт 80 ампер, шим контроллер 24в схема своими руками, шим регулятор стабилизатор для dc коллекторного двигателя, шим регулятор для коллекторного двигателя 12в своими руками, схема диммер двигателя, 12 в, 24 в, 8 а,, шим регулятор на 5 вольт, поддержка оборотов для двигателя 775 80 ватт 24 в схема своими руками схема, регулятор оборотов двигателя 35 вольт схема, схема шим регулятора для коллекторного двигателя 220в своими руками, шим регулятор для минидрели 12в своими на микроконтроллере, стабилизация оборотов шим регулятора кдпт с реверсом, регулятор оборотов для мощного шуруповерта аккумуляторного, шим регулятор. , регулятор шим для коллекторного двигателя 12 вольт с автоматической регулировкой, электросхема шим регулятор скорости двигателя 12 40v 10а, шим регулятор 30 эл двигателя, regulator oborotov dvigatelja j1210b, шим постоянного тока 180 вольт, шим регулятор 24 вольта 15 ампер

приспособление для резки прокладок | THISisCarpentry

Как плотник-отделочник, я за свою карьеру перепробовал черт знает сколько прокладок, и чувствую, что в ближайшие годы мне понадобится еще несколько прокладок.

Я пробовал несколько разных вариантов: черепица раскололась на 1 1/2 дюйма. куски, композит, твердый пластик, «прокладки для стопки» различной толщины и, конечно же, предварительно нарезанные прокладки из кедра (которых я, вероятно, перебрал на поддонах). У всех есть свои места, и я до сих пор использую несколько твердых пластиковых прокладок для наружных работ, но в последние несколько лет я вырезаю свои собственные. Это может показаться рутинным упражнением, но стоимость высококачественных прокладок стала непомерно высокой, а возиться с плохо обрезанными кедровыми прокладками стало слишком много хлопот.

Прежде всего, я хочу отметить, что приспособление, которое я разработал, не является оригинальной идеей. Я уверен, что у некоторых из вас уже есть подобная установка. Я просто изменил дизайн, чтобы он был немного проще в эксплуатации и, на мой взгляд, немного безопаснее.

( Примечание. Щелкните любое изображение, чтобы увеличить его. Нажмите кнопку «Назад» в браузере, чтобы вернуться к статье .)

Просто для общего понимания: это зажимное приспособление представляет собой просто фиксированное конусное приспособление. Я начал с куска березовой фанеры толщиной 3/4 размером примерно 10 x 10 дюймов. Почему береза? Потому что это было то, что было у меня под рукой.
Затем я прикрепил кусок 3/8 дюйма. х 3/4 дюйма. лиственных пород, чтобы ездить в прорези для углового упора моей настольной пилы. Используйте скобы, гвозди и клей, 1-дюйм. винты, что под рукой.
Я прикрепил деталь параллельно одной стороне, примерно в 6 дюймах от края.
Для ручки я взял свой самодельный башмак и обвел его на другом куске 3/4 слоя.

На самом деле, стиль рукоятки зависит от вас: в первом приспособлении для прокладки, которое я когда-либо видел, был просто ввинчен кусок 2 x 4. Просто убедитесь, что ваша рукоятка находится на удобной рабочей высоте, достаточно далеко от лезвия для вашей безопасности и что угол хвата позволяет вам нажимать вниз и вперед одним и тем же движением (вы понимаете, почему я только что скопировал мой ботинок).

После того, как вы вырежете ручку, закруглите края.
Я только что вкрутил несколько винтов, чтобы прикрепить свой.

Проверьте пилу перед установкой. Все, что вам нужно знать, это расстояние от лезвия до упора. Совсем не обязательно, чтобы вы были требовательны или даже точно шли по краю.

Все, что вам нужно, это чтобы основание вошло в угловой паз, и чтобы достаточное количество основания свешивалось за полотно настольной пилы.
После фиксации на месте вы просто вставляете приспособление в угловой паз и пропускаете основание через лезвие. Теперь край приспособления находится точно под прямым углом к ​​направляющей.

Прокладки, которые мне нравятся, имеют кромку, 9 дюймов в длину и сужаются до 3/8 дюйма на одном конце. Это стоит отметить, потому что следующий шаг устанавливает желаемую длину и степень конусности. Если вам нравятся 8-дюймовые прокладки, сужающиеся до 1/2 дюйма, или вы предпочитаете 7-дюймовые прокладки, которые сужаются до 1/2 дюйма, процесс остается тем же, независимо от размера.

Я начинаю с того, что делаю отметку на расстоянии 1/2 дюйма от передней кромки зажимного приспособления вдоль той же линии, где я только что сделал распил верстака. Затем я делаю еще одну отметку в 9 дюймов от моей первой. Это представляет собой длину приклада, который я использую. Затем я делаю линию 3/8 дюйма. под прямым углом к ​​краю приспособления. Если вы соедините конец 3/8-в. линию и первую отметку, которая находится на расстоянии 1/2 дюйма от передней части зажимного приспособления, вы увидите точный размер прокладки, которую производит это приспособление. Однако я иду немного дальше.

В конце 3/8-дюйм. линию, я делаю еще одну линию длиной 3/8 дюйма, параллельную стороне зажимного приспособления и направленную вперед, затем еще одну линию длиной 3/8 дюйма и квадратную к краю, как и первую. Это позволяет вам вырезать прокладки, которые либо сужаются до 3/8 дюйма, либо 3/4 дюйма (для тех случаев, когда вам нужна прокладка) в зависимости от того, где вы индексируете запас. В этот момент я провожу линию с прямым краем от конца моих последних 3/8 дюйма. линия до моей первой отметки 1/2 дюйма от фронта. Я вырезал все линии электролобзиком. На этом этапе вы технически готовы к резке, но теперь о безопасности.

Моя самая большая претензия к этому зажимному приспособлению заключалась в том, что, как только вы пропускали свой приклад через лезвие, оно время от времени отбрасывало свежесрезанную прокладку, потому что оно застревало при выходе из лезвия. Чтобы исправить это, я взял кусок 3/4 дюйма. лиственных пород размером 1 1/4 дюйма x 3 дюйма. От одного угла я создал ветку размером 7/8 дюйма x 7/8 дюйма. Я установил эту деталь так, чтобы веточка нависала над новой прокладкой, но а не остальной запас прокладок. Это действует как удержание и не дает вашим прокладкам превратиться в ракеты (см. рисунок ниже для более подробной информации).

(Щелкните, чтобы увеличить) Небольшой прижим в задней части салазок является важным элементом безопасности и предотвращает соскальзывание прокладки в пильное полотно после его резки. Сделайте надрез на прижиме так, чтобы он оказывал небольшое давление на верхнюю часть приклада, и скосите переднюю кромку, чтобы можно было легко просунуть 2x под прижим.

Что касается техники, я беру прокладочный материал (который обычно представляет собой 9-дюймовый обрез бруска 2 x 6) и вставляю его в переднюю часть приспособления и в любой из пазов.
Пропустить инвентарь,

затем переверните приклад так, чтобы передняя часть была обращена назад, а верхняя часть была обращена вниз. Затем вы повторяете этот процесс: «вырезать, вырезать, перевернуть… вырезать, вырезать, перевернуть…». опыт). Конечно, вы не сможете использовать весь блок, но у меня обычно остается менее 2 дюймов отходов на каждый кусок материала, который я использую.

Я всегда использовал только прокладки с торцевым зерном, но я знаю, что есть плотники, которые предпочитают прокладки с торцевым зерном. Предположим, вы хотите вырезать прокладки из 2 х 6 пиломатериалов, все, что вам нужно сделать, это заменить 9-дюймовый. размер до 5 1/2 дюйма и используйте ту же настройку надреза, которую я описал, или используйте другую компоновку, которая соответствует вашему воображению.

Единственная вещь, которую я бы сделал по-другому, это переход от разрывающего лезвия к комбинированному. Вероятно, это даст более качественную и гладкую поверхность.

. . .

THISisSafety

Пожалуйста, не пробуйте ничего из того, что вы видите в THISisCarpentry или где-либо еще, если вы не уверены, что можете сделать это безопасно .

. . .

БИОГРАФИЯ АВТОРА

Будучи старшеклассником, Мэтт еще не решил, что делать со своей жизнью. У одного из его учителей была столярная мастерская, в которой была открыта общая рабочая вакансия. Никогда не покупая в магазине, Мэтт решил попробовать. Его первым инструментом была метла, совок и наждачная бумага. Это было более 16 лет назад, и теперь он не может представить себе занятие чем-то другим (плотницким, а не подметающим).

Мэтт участвовал во многих аспектах строительства: проектирование/изготовление мебели на заказ, установка нестандартных интерьеров на роскошных яхтах стоимостью более 10 миллионов долларов, владение небольшим столярным бизнесом и работа менеджером проекта/ведущим плотником; не говоря уже о починке протекающих кранов и прогнившего сайдинга для маленьких старушек.

Мэтт стремится постоянно узнавать о нашей постоянно меняющейся профессии и делиться своими знаниями с другими. Ему посчастливилось встречаться и работать со многими мастерами в этой области, которые были достаточно щедры, чтобы поделиться своими знаниями с многообещающими плотниками. Мэтт считает, что будет справедливо, если он попытается сделать то же самое теперь, когда он в состоянии сделать это.

В последние несколько лет Мэтт начал уделять внимание устойчивым или «зеленым» методам строительства. В настоящее время он получает статус сертифицированного строителя-выпускника (CGB), сертифицированного специалиста-выпускника (CGA), сертифицированного зеленого профессионала (CGP) и мастера CGP от NAHB. Он планирует собрать их всех к январю 2011 года.

В свободное время Мэтт занимается двумя делами. Во-первых, у него есть подающий надежды плотник, которому всего 3 года, но он помогал Мэтту на нескольких рабочих местах; и два, 2-месячный младший брат его помощника, у которого уже есть сделанная на заказ детская погремушка из клена. Начинающие столяры? Время покажет.

Мэтт также находит время для волонтерской работы в своем сообществе. Он является сопредседателем комитета по международному обслуживанию своего местного Ротари-клуба, а также является почетным членом совета фонда своей местной библиотеки. Он также участвовал в проектах общественного строительства, таких как парки и общественный променад. В любое время после этого он любит проводить со своей прекрасной женой почти 11 лет… и засыпать в большинстве фильмов, которые они пытаются смотреть вместе.

 

Как использовать деревянные и пластиковые прокладки

По

Ли Валлендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 21.05.21

Рассмотрено

Келли Бэкон

Рассмотрено Келли Бэкон

Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, жилищном строительстве и реконструкции, а также в коммерческом строительстве. Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Джоди Джейкобсон / Getty Images

Для домовладельцев, регулярно занимающихся реконструкцией и ремонтом дома, некоторые инструменты и материалы быстро становятся обязательными предметами. Некоторые из них, такие как аккумуляторные дрели, считаются обязательными инструментами. Другие инструменты и материалы могут оказаться совершенно неожиданными. Шипы — один из таких предметов.

Прокладки, будь то деревянные или пластиковые, настолько ценны для проектов реконструкции дома, что вы всегда должны иметь их упаковку под рукой.

Что такое прокладки

Прокладка представляет собой тонкий клин из дерева или пластика, традиционно используемый для постепенного позиционирования и регулировки строительных элементов перед их закреплением на месте.

Наиболее распространенное использование прокладок в строительстве — это вклинивание оконных или дверных блоков в их раму во время установки. После того, как дверной или оконный блок вставлен в проем, прокладки, расположенные через определенные промежутки вокруг рамы, аккуратно вбиваются на место с помощью молотка.

Тщательное размещение прокладок будет постепенно перемещать оконный или дверной блок до тех пор, пока он не станет ровным и отвесным, заклинивая его на месте, когда гвозди или винты вбиваются для крепления блока к раме. После закрепления прокладки обрезаются заподлицо с рамой.

Где использовать прокладки

Что часто удивляет, так это то, как много применений вы найдете для прокладок во время рутинных проектов по обслуживанию и ремонту дома.

Паре упаковок прокладок на полке в домашней мастерской всегда найдется применение. Например, при установке шкафов прокладки незаменимы для выравнивания базовых шкафов по полу или регулировки навесных шкафов, чтобы они были идеально вертикальными.

  • Установка или выравнивание окон во время установки
  • Сантехнические навесные дверные блоки
  • Выравнивание основных участков чернового пола или половиц
  • Подгонка досок наружного настила для выравнивания поверхности
  • Устранение скрипа внутреннего пола путем установки прокладок между черным полом и балками снизу
  • Контроль шума на лестничных клетках
  • Выравнивание и выравнивание кухонных шкафов при установке

Размеры прокладок

Коммерческие прокладки, приобретаемые в упаковках, обычно имеют размеры от 7 1/2 до 9 дюймов. дюймов в длину и 1 1/2 дюйма в ширину.

Прокладки подрядчика могут достигать длины от 12 до 16 дюймов. Более толстый конец клина может иметь толщину около 3/8 дюйма, сужаясь до толщины 1/16 дюйма на узком конце.

Даже если толстый конец прокладки недостаточно толстый, это можно легко исправить. Прокладки можно удвоить или утроить для увеличения толщины.

Деревянные прокладки в сравнении с пластиковыми

Деревянные прокладки

  • Тонкие клинья из хвойной древесины, например сосны

  • Может быть поврежден водой

  • Удалите излишки, отпилив или надрезав и защелкнув

  • Можно склеивать

Пластиковые прокладки

  • Тонкие клинья из пластика

  • Непроницаемый для воды

  • Удалите излишки, отломив их в надрезах или отпилив

  • Склеивать сложнее, чем деревянные прокладки

Прокладки обычно изготавливаются из дерева или композитного пластика. Деревянные прокладки, как правило, изготавливаются из кедра или сосны, а пластиковые прокладки обычно изготавливаются из композитных смесей переработанного пластика.

Некоторые композитные прокладки могут иметь древесный материал, смешанный с пластиком. Композитные пластиковые прокладки часто имеют линии надрезов, которые позволяют отламывать прокладку на выбранную длину; деревянные прокладки необходимо отпилить торцовочной пилой или надрезать канцелярским ножом, а затем отломать. Деревянные прокладки и композитные пластиковые прокладки стоят примерно одинаково.

Одним из преимуществ пластиковых прокладок перед деревянными является то, что пластик непроницаем для воды. Так что, если вы выравниваете шкафы или черный пол возле раковины или других влажных мест, лучшим выбором будут пластиковые прокладки. Кроме того, для любых внешних работ, таких как настилы, сайдинг или кровля, вы должны использовать пластиковые прокладки.

Одним из преимуществ деревянных прокладок по сравнению с пластиковыми прокладками является то, что их проще использовать, когда вам нужно сложить две или три прокладки вместе. Трение помогает прокладкам лучше держаться вместе, не скользя, а деревянные прокладки можно даже склеивать.

Напротив, пластиковые прокладки скользкие и могут сместиться. Пластмассовые композитные прокладки нельзя склеивать стандартным клеем для дерева, хотя можно использовать полиуретановый клей.

Одним из недостатков пластиковых прокладок является то, что они предварительно имеют надрезы для защелкивания в определенных местах. С другой стороны, деревянные прокладки можно надрезать и отрезать там, где это необходимо.

Как пользоваться деревянными или пластиковыми прокладками

Вставная прокладка

Аккуратно вбейте прокладку в отверстие молотком. Шипы очень тонкие, поэтому будьте осторожны при постукивании. Резиновый молоток может быть лучшим инструментом для забивания прокладок.

Оценка глубины прокладки

Убедитесь, что вы протолкнули прокладку достаточно глубоко, но не слишком сильно. Легко слишком увлечься регулировкой прокладок, что может привести к изгибу рамы или поднятию шкафа из уровня.

После того, как проедешь, трудно вывернуть прокладки. Особенно трудно вывернуть прокладку, которая была забита слишком глубоко, потому что плоскогубцам не за что зацепиться.

Закрепление рабочего материала на месте

Прибейте рабочий материал на место. При установке окон и дверей это обычно делается путем вбивания обсадных гвоздей или винтов через косяки в раму прямо через места расположения прокладок.

Обрезать лишнюю прокладку

При использовании деревянных прокладок слегка надрежьте дерево канцелярским ножом как можно ближе к заготовке. Согните прокладку по намеченной линии, чтобы отломить ее. Кроме того, вы можете отрезать прокладку с помощью многофункционального инструмента.

При использовании пластиковых прокладок отогните прокладку и отщелкните ее. Обычно нет необходимости делать надрезы на прокладке, так как на пластиковых прокладках уже есть надрезы. Многофункциональный инструмент также можно использовать для обрезки пластиковой прокладки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *