Скачать 409.47 Kb.
|
Предпродажная подготовка дисковых циркулярных пил.
Кроме дисковых циркулярных пил для распиловки мягких строительных материалов (дерево, полимеры, пеноматериалы, изделия на основе цемента) используются следующие виды электроинтсрумента:
Электрорубанки. Фрезеры. Электрорубанки предназначены для строгания (декоративное снятие тонкого слоя) и фугования (снятие более толстого и широкого слоя с грубой поверхности) длинномерных деревянных заготовок (реек, наличников, досок, бруса). Основными показателями производительности электрорубанка является максимальная глубина строгания (толщина стружки до 4 мм) и ширина лезвия (80-315 мм). Оба эти показателя напрямую зависят от мощности (550-2200 Вт). Основная конструкция рубанка представляет собой двуручную модель, когда проходка осуществляется засчет равномерного ведения инструмента по обрабатываемой поверхности, однако существуют и стационарные рубанки (рейсмусы), где снятие стружки осуществляется, наоборот, посредством пропускания заготовки через зону обработки внутри рубанка. Стандартные модели электрорубанков часто снабжены V-образными пазами на подошве для снятия фасок. Помимо этого на многих ручных моделях есть функция регулируемой выборки паза (до 25 мм). Непосредственно снятие стружки осуществляется плоским заточенным твердосплавным ножом, установленным с регулируемым зазором под подошвой в поворотном валу. Нож и является расходным материалом для рубанка. Он бывает односторонний и двухсторонний (когда затупляется одна сторона, нож можно переставить наоборот). Нож на профессиональном инструменте не перетачивается (поскольку требует высокой точности заточки). Рубанки бывают одноножевые (один нож на валу) и многоножевые (два или три ножа на валу). По сути, в пределах одного оборота вала основная толщина стружки снимается первым ножом, вторым и третьим (если они есть) осуществляется доводочная тонкая проходка. Предпродажная подготовка электрорубанка в силу простоты устройства заключается лишь в том, чтобы включить его, проверить работоспособность двигателя и работу механизма регулировки хода подошвы (глубины строгания). Фрезеры предназначены для точной обработки древесины - придания специального декоративного профиля (закругление, фасонная отделка, профильный паз, S-образный профиль и т.д.), а также функционального конструкционного профиля (паз, фальцевание, V-образный паз, “ласточкин хвост”, полукруглый желоб и т.д.). Фрезер – самый точный и высокоскоростной вид электроинструмента (до 33000 об/мин). Показателями производительности фрезера является скорость обработки материала (зависит от мощности и от количества оборотов холостого хода), а также глубина (регулируемая - до 70 мм) и чистота обработки материала. Конструкция большинства фрезеров представляет собой вертикально расположенный двигатель в корпусе с двумя рукоятками, подведенный к зажимному приспособлению – цанге (6-13 мм), в которую крепится расходный материал. Вся эта конструкция установлена на жесткую платформу, относительно которой она подвижна в вертикальной оси, и имеет направляющую шину для фиксации заготовки под платформой. Фрезерование осуществляется посредством движения инструмента вдоль обрабатываемой поверхности материала. Непосредственно обработка поверхности ведется расходным материалом, называемым фрезой. Фреза представляет собой твердосплавный сложнопрофильный рабочий элемент с цилиндрическим хвостовиком, имеющий 1 или 2 режущие кромки (в зависимости от сложности профиля). Диаметр хвостовика должен быть в диапазоне диаметров цанги фрезера. Предпродажная подготовка фрезеров включает следующие операции:
II.10 Технические фены. Технические фены (термовоздуходувки) – электроинструмент с широким диапазоном сфер применения. Использование основано на нагревании обрабатываемой поверхности высокотемпературным (до 660 град. Цельсия) направленным потоком воздуха со скоростью до 550 л/мин. Принцип действия фена простой: поток воздуха проходит через нагревающуюся до определенной температуры спираль накаливания. Ниже представлены области использования технических фенов и температурные режимы для каждого вида работ:
Технические фены по сложности регулировки и точности настройки параметров делятся на:
Фены снабжаются различными насадками для варьирования направлений и профилей потоков воздуха. На некоторых моделях установлена система отключения при перегреве или ступень холодного воздуха для ускорения остывания спирали накаливания. Предпродажная подготовка термовоздуходувки заключается в проверке работоспособности двигателя и (в случае наличия соответствующих настроек) проверке режима программирования температурных режимов и скоростей потока. Электронная измерительная техника. В последние несколько лет ведущими мировыми производителями широкопрофильного электроинструмента активно развивается направление электронных и цифровых приборов. В устройство большого ассортимента сетевого и аккумуляторного инструмента активно включаются электронные механизмы – микропроцессоры, регулирующие работу таких важных в современном инструменте функций, как стабилизация оборотов, распознавание заклинивания в материале, ограничение пускового тока. Следующим этапом развития электроники, лазерных и цифровых технологий стало уделение серьезного внимания направлению под названием “Измерительная техника и интеллектуальные приборы” – строительные лазеры, электронные уровни, угломеры, лазерные дальномеры, металлоискатели. Появление этого инструмента вывело на качественно новый уровень развития строительные измерительные приборы и в перспективе заставит забыть о таких понятиях как пузырьковый уровень, маркировочная нить и отвес. Одним из лидеров в производстве электронных измерительных приборов является компания Bosch. На продукции этой компании мы остановимся подробнее. Электронные уровни. Электронные уровни (уклономеры) предназначены для точного измерения углов относительно горизонтальной и вертикальной поверхности. Область применения аналогична обычным пузырьковым уровням, правда с некоторыми дополнительными функциями. Уклономер представляет собой алюминиевый уровень 60 см (DNM 60L) или 120 см (DNM 120L) длиной со встроенными пузырьковыми элементами (возможность использования как обычный ватерпас) и дисплеем для считывания электронных данных. На дисплее цифрой обозначается угол отклонения от горизонта в градусах (для математических расчетов), в процентах (используется, например, при строительстве насыпей и дорог) и в мм/м (эти показания удобны для бытового строительства). При достижении 0 или 90 градусов подается звуковой сигнал. Общая точность измерений уклономера в диапазоне 0-90 град. составляет 0,2 град., диапазон измерений – 360 град. Цифры на дисплее автоматически переворачиваются вверх ногами при работе через голову. Кроме того уклономер снабжен тремя специфическими опциями:
Источником питания уклономера является одна пальчиковая батарейка напряжением 9В. Прибор оснащен системой автоотключения через 5 мин. после последней операции (энергосберегающие технологии). Угломер DWM 40 L. Угломер DWM 40 L предназначен для точного измерения углов наклона двух поверхностей относительно друг друга, а также для переноса углов с одного объекта на другой. Возможность точной фиксации и переноса углов обуславливается тем, что угломер имеет 2 плоскости измерения, подвижные относительно друг друга, имеющие длину 40 см каждая. Прибор снабжен двумя перевернутыми дисплеями с каждой стороны, на которых отображается угол наклона между плоскостями с точностью до 0,1 град. (только в градусах). Прибор позволяет измерять углы в диапазоне от 0 до 220 град. Непосредственно измерение угла производится встроенным механизмом, называемым углоизмеритель. Он сделан из износостойкого материала и его точность не зависит от колебаний температуры. Поскольку угломер не предназначен для измерения углов относительно горизонта или вертикали (только с помощью ватерпаса), то для получения корректных электронных показаний не требуется подгонка его точности – калибровка. Угломер, также как и уклономеры снабжен опцией фиксации результатов измерений “Hold”. Источники питания – 4 батарейки по 1,5В. Предпродажная подготовка угломеров и уклономеров.
Детектор DMF 10 Zoom. Цифровой детектор предназначен для определения наличия металлических объектов (магнитных и немагнитных), скрытой электропроводки и деревянных конструкций внутри стен из бетона, камня, строительных плит с целью дальнейшего сверления, бурения, заворачивания шурупов и т.д.. Технические данные на прибор можно найти в инструкции. Детектор снабжен функцией “Zoom”, которая делает локализацию посторонних объектов более точной посредством увеличения масштаба обнаружения, что сводит ошибки при дальнейшем сверлении к минимуму. Детектор выявляет скрытую проводку как под напряжением, так и без него, однако провода под напряжением выявляются на большей глубине (до 50 мм), чем провода без напряжения. Прибор работает от одной батарейки 9В. Предпродажна подготовка детектора металла DMF 10 Zoom. Внимание! Перед проведением предпродажной подготовки продавцу следует в обязательном порядке изучить инструкцию по эксплуатации детектора
Лазерный дальномер DLE 50 Универсальный лазерный дальномер DLE 50 предназначен для определения точных расстояний до объектов в пределах 50 метров с погрешностью не более 1,5 мм. Дальномер отличается компактными размерами и имеет целый ряд вспомогательных функций и режимов, к числу которых относятся:
Принцип действия лазерного дальномера следующий: лазерный луч направляется на объект, до которого измеряется расстояние. Отражаясь от поверхности, луч фиксирует информацию о расстоянии до объекта и передает ее на электронное устройство дальномера (в течение 0,5-4 сек). Для получения достоверных данных поверхность, до которой измеряется расстояние, не должна иметь прозрачность (это не должно быть стекло, пленка, акрил, вода). Кроме того, на пути лазерного луча не должно быть посторонних предметов. Дальномер имеет 4 варианта задания точек отсчета (переключаются соответствующей клавишей):
Помимо лазерных дальномеров в продаже широко распространены ультразвуковые дальномеры. Основное различие в принципе действия лазерного и УЗ-дальномера заключается в природе измерительного элемента. Вместо лазера УЗ-дальномеры снабжены устройством, определяющим расстояние по отраженным УЗ-волнам. На фоне относителной дешевизны УЗ-дальномеры обладают очень нехорошим недостатком: УЗ-волна “расползается” с увеличением расстояния измерения, что влечет необходимость расчищать от посторонних предметов весь спектр измерения. Кроме того УЗ-дальномеры имеют более низкую точность. Лазерный луч дальномера обладает определенным вредным воздействием на оператора, исходя, из которого ему присваивается класс лазерного излучения (указывается в тех. характеристиках). DLE 50 имеет класс излучения “2”. Это означает, что выходное излучение представляет опасность при облучении кожи или глаз человека лазерным пучком. В то же время, отраженное излучение лазеров этого класса безопасно. Помимо прочих характеристик дальномера в паспорте указаны характеристики лазерного диода (источника излучения) – длина волны лазера (измеряется в нанометрах - нм =10 в –9 степени метра) и мощность (измеряется в микровольт – мВт=10 в –3 степени вольт). Дальномер имеет ударопрочный обрезиненный корпус. Источниками питания являются 4 батарейки по 1,5 В или 4 аккумулятора по 1,2 В. Предпродажная подготовка лазерного дальномера DLE50. Внимание! Перед проведением предпродажной подготовки продавцу следует в обязательном порядке изучить инструкцию по эксплуатации дальномера.
|
Методическое пособие Саратов 2008 г. Организация комплексной системы... Методическое пособие предназначено для руководителей и преподавателей- организаторов обж образовательных учреждений |
Методическое пособие Самара, 2011 Методическое пособие обсуждено... Методическое пособие «Оформление делового письма» для преподавателей средних профессиональных образовательных учреждений |
||
Учебно-методическое пособие Елабуга 2016 ббк 74. 58 Учебно-методическое... Методическое пособие предназначено для студентов 1 курса высших учебных заведений неязыковых специальностей |
Учебно-методическое пособие Рекомендовано методической комиссией... Методы молекулярной диагностики: Учебно-методическое пособие. Авторы: А. Д. Перенков, Д. В. Новиков, С. Г. Фомина, Л. Б. Луковникова,... |
||
Учебно-методическое пособие по курсу «Рентгенографический анализ» Казань, 2010 Методическое пособие предназначено для студентов и аспирантов геологического факультета |
Методическое пособие по выполнению практических работ по междисциплинарному курсу Методическое пособие предназначено для обучающихся по специальности 151901 Технология машиностроения |
||
Методическое пособие по педиатрии ббк Методическое пособие подготовлено: Быковым В. О., Водовозовой Э. В., Душко С. А., Губаревой Г. Н., Кузнецовой И. Г., Кулаковой Е.... |
Методическое пособие семинар конференция «Особенности диагностики... Методическое пособие составлено в соответствии с профессиональным модулем и календарно-тематическим планом |
||
Методическое пособие по переводу технических текстов огсэ. 04 Иностранный язык Методическое пособие разработано в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего профессионального... |
Методическое пособие по защите от опасных химических веществ, используемых... Методическое пособие предназначено для использования в системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным... |
||
Методическое пособие для проведения занятий с учащимися образовательных... Методическое пособие одобрено на заседании педагогического совета гу уц фпс по Ростовской области |
Бабина Р. П. О чём говорит дорожный алфавит: Методическое пособие для учителя Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: Методическое пособие/ Под ред. В. Н. Кирьянова- м.: Третий Рим, 2007 |
||
Методическое пособие по вопросам организации и проведения контроля... Контроль выполнения мероприятий по устранению недостатков и нарушений, выявленных в результате проверки |
Учебно-методическое пособие ... |
||
Организация и технология документационного обеспечения управления учебно-методическое пособие ... |
Методическое пособие орехово-Зуево 2010 министерство образования московской области С60 Профилактика злоупотребления психоактивных веществ в образовательных учреждениях: Методическое пособие. – Мгоги, 2010. 126 с |
Поиск |