чем сделать без пыли, можно ли перфоратором
Во время ремонта требуется прорезать штробы, чтобы скрыть провода. Покупать штроборез, если редко его применять, дорого и невыгодно, когда человек не планирует заниматься ремонтом постоянно. Существуют ли возможности и инструкции того, как сделать штробу без штробореза, — об этом подробно расскажет статья.
Содержание
- Штробление стен без профессионального оборудования
- Как это можно сделать, не имея штробореза
- Чем и как сделать штробы в стенах
- Болгарка УШМ
- Перфоратор
- Молоток и зубило
- Дрель
- Как проштробить стену под проводку своими руками
- Пошаговое описание процесса, как избежать появления пыли
- Какие конструкции запрещено штробить
Штробление стен без профессионального оборудования
Чтобы проложить провода, есть два способа — делать это так, чтобы они были видны или скрыть в специально сделанных канавках — штробах. В первом случае это выполняют с меньшими усилиями, но в результате провода будут видны и не защищены от возможных повреждений. Во втором случае они укрыты надёжно в толще стены, и потребуется обеспечить для проводов углубления.
Как это можно сделать, не имея штробореза
Если нет специализированного, то существуют другие способы, как штробить стены под проводку без пыли. Применяют разнообразные доступные инструменты. Для канавок берут такие инструменты:
- Молоток вместе с зубилом – такой вариант распространён.
- Дрелью сделают более аккуратное углубление.
- Перфоратором легко работать даже с бетонными стенами.
- Болгарка с перфоратором сделает аккуратные канавки.
При отсутствии таких инструментов штроборез делают самостоятельно. Это стальная конструкция с двумя ручками, на которой под углом прикреплено небольшое стальное кольцо с заточенным краем. Обработку выполняют, процарапывая поверхность с максимальным усилием. Часто использование перечисленных инструментов решает проблему того, чем штробить газобетон под электрическую проводку.
Чем и как сделать штробы в стенах
Профессиональный штроборез обеспечивает наилучшее качество. При отсутствии применяются перечисленные способы. У них различные трудоёмкость, объём выполненного труда и качество результата. Чтобы сделать штробление бетона или других видов стен, выбирать нужно более удобный вариант.
Болгарка УШМ
Болгаркой делают ровные края для штроба в бетоне. Применяют конструкцию с двумя параллельными дисками по ширине, которая должна быть равна ширине углубления. Болгаркой при штроблении бетона прорезают стену, делая нужную глубину. В результате получаются края канавки. Теперь нужно выбрать середину. Это можно сделать молотком и зубилом. Также берут для этого дрель или перфоратор. В последнем случае получится качественное углубление. Использование болгарки вместе с перфоратором предпочтительнее, однако тогда образуется особенно много пыли при штроблении.
Перфоратор
Перфоратор выпускается в профессиональном или любительском варианте. Это ещё один вариант того, чем штробить бетонную стену под проводку. У него имеются различные насадки, из которых выбирают подходящую. При работе используют ударную функцию инструмента или вращение. Перфоратор позволяет делать работу качественно и точно. Удобно использовать насадки с коротким и длинным буром, а также лопатку.
Обратите внимание! Через короткие расстояния (1-1,5 см) пробивают углубления бурами. Затем лопаткой выравнивают. У готовой штробы будут незначительные неровности. Однако она окажется намного аккуратнее по сравнению с получаемой в результате работы зубилом или дрелью.
Молоток и зубило
Этот вариант распространён. Углубления делают после нанесения пометок на стене. Обрабатывая участок стены вдоль линии зубилом делают углубления. Затем ставят лезвие перпендикулярно линии и наносят сильные удары, выбивая верхний слой стены. После этого углубления увеличиваются до глубины 25 мм на всём протяжении.
Молоток и зубило подойдут специалистам, владеющим этими инструментами. Сделать ровный штроб таким способом очень трудно. Кроме низкой точности, при пробивании канавок длиной несколько метров, при таком способе действий расходуется много времени и сил. Это эффективно только тогда, когда стена сделана из относительно податливого материала, например, при штроблении газобетона. Это разумно, например, если слой штукатурки достаточно толстый. Здесь показан наиболее простой способ, как сделать штробу в бетоне.
Дрель
Часто применяется дрель. Её использование будет хорошим бюджетным способом. Для работы необходимо приготовить прочные свёрла нужной толщины.
Чтобы создать канавки, сначала делают неглубокие отверстия, идущие вдоль линии. Их располагают близко друг от друга — на 1-1,5 см. Намечают место канавки. Нужно закончить работу молотком и зубилом. Ими углубляют штробу до нужного уровня. Это хороший вариант, как проштробить стену почти без пыли.
Этим способом создают штробы в различных стенах, в том числе бетонных. Однако аккуратность канавок в этом случае будет недостаточной. На создание придётся потратить много сил.
Как проштробить стену под проводку своими руками
Перед тем, как начать работу, убеждаются в том, что на пути нет действующего кабеля. Это легко сделать с помощью специального индикатора, который чувствует наличие электромагнитного поля.
Пошаговое описание процесса, как избежать появления пыли
Чтобы выполнить эту работу, нужно тщательно следовать правилам. Штробирование проводят до того, как будет положена штукатурка. Это необходимо для создания максимально ровной поверхности. Чтобы сделать штробы своими руками, нужно выполнить следующие действия:
- Поверхность стены, на которой проводится работа, должна быть очищена. Если на ней есть старые обои или другие материалы, их нужно убрать.
- Перед началом проведения работ делают рабочую схему, где должно быть подробно указано расположение штроб. На ней необходимо нарисовать схемы разводки выключателей и розеток.
- Теперь нужно перенести пометки со сделанного эскиза на стену. Там отмечают, как будут проходить провода.
- Желательно ознакомиться с документом СНиП 3.05.06-85, в котором подробно описаны требования к проведению штробирования. В частности, указано, что участки электропроводки должны располагаться параллельно основаниям стены. При необходимости это можно проверить лазерным уровнем.
- Выполняя работу, надо обеспечить для себя безопасность. Рекомендуется действовать в респираторе и защитных очках. Во время работы обеспечивают проветривание.
- Делают углубления для розеток и выключателей.
- Создают канавки в соответствии с выбранным типом инструмента.
- Прокладывают кабели, выполняют фиксацию внутри канавок. Проверяют на целостность изоляции, отсутствие изломов заранее и после укладки.
- После того, как будет проложен провод, штробу заделывают. Для этого применяют гипс, штукатурку или алебастровый порошок.
- В доме монтируют розетки и выключатели, если для них готовились отверстия. Если они будут расположены снаружи, то монтаж выполняют после финальной отделки.
Внимание! Глубина и ширина штробы зависят от используемого провода. Если ширина кабеля равна 4 мм, то достаточно канавки шириной 1 см и толщиной 1,5 см.
Какие конструкции запрещено штробить
Если ознакомиться с технологией штробирования и подготовить соответствующие инструменты, может возникнуть мнение, что прокладывать канавки можно в любом месте, где это удобно для владельца. На самом деле существуют строгие правила для проведения работ. Нужно выполнять условия, изложенные в СНиП 3.05.06-85.
Чтобы лучше понять, какие существуют ограничения, стоит разобраться, какие бывают стены в кирпичном или панельном доме. Как известно, несущие отличаются высокой прочностью. Они бывают наружными или внутренними. В первом случае штробы делать разрешено, во втором — нет. Если получить разрешение в контролирующем муниципальном органе, то выполнение работы разрешается.
Нельзя делать штробы в полу перекрытия панельного дома. Когда нужно устанавливать провода, то в таком случае для них предусматривают место в бетонной стяжке. Потолок штробить можно только в одном случае — по прямой к осветительному прибору. Не делают канавки рядом с трубами.
Внимание! Если в квартире железобетонные перегородки, то в них делать канавки не рекомендуется, так как это приведёт к растрескиванию монолита. Делают только канавки предельно малой глубины при условии, что не будут задеты армирующие прутья.
В деревянных стенах для скрытия проводов стены пропиливают на нужную глубину. Этот процесс сложный, поэтому предпочитают располагать провода снаружи. В стенах из гипсокартона канавки не делают. Провода укладывают между профилями.
Правила скрытой проводки – как сделать штробу без «шума» и пыли Давно минули те времена, когда люди изготавливали штробы для скрытой укладки электропроводки исключительно при помощи незамысловатых ручных приспособлений типа молотка и долота. Современный мастер активно пользуется достижениями технического прогресса, подарившего человечеству разнообразный электроинструмент. Собственно, для технологически правильного и безопасного выполнения столь нехитрой операции, как штробление, понадобится всего четыре вполне доступных устройства. Итак, разберемся в существующих методиках штробления под электропроводку. Многочисленные интернет-сайты и форумы пестрят подробными описаниями процесса с рекомендациями специалистов, «специалистов» и откровенных дилетантов, которые где-то что-то слышали, причем последних явное большинство. В целом при внимательном изучении сути вопроса можно выделить три основных способа изготовления штроб для скрытой укладки проводов. Первый способ сводится к бурению огромного количества отверстий с небольшим шагом на требуемую глубину вдоль обеих границ будущего паза (канавки) в стене или стяжке пола. Далее остается лишь аккуратно выломать материал между двумя стройными линиями отверстий, и штроба готова. Единственным довольно спорным достоинством этого способа является минимум необходимого инструмента: один трехрежимный перфоратор, к нему один бур на 6 или 8 мм и одна насадка-долото подходящей ширины. Правда, недостаток здесь тоже один, и он заключается в том, что штробление поверхности на длине в несколько метров со всей очевидностью займет добрую половину рабочего дня. Второй, кстати, довольно популярный способ базируется на использовании все того же трехрежимного перфоратора вкупе с обычной угловой шлифмашиной (УШМ), оснащенной алмазным кругом для сухой резки. Здесь все довольно просто. Расчерчиваются границы будущей штробы, берется «болгарка» и ею режется стена (стяжка пола и т. д.) сначала по одной намеченной линии, затем по другой, а далее при помощи перфоратора с долотом выбивается материал между двумя выполненными пропилами. И сразу о недостатках, которых немало. Во-первых, «болгарка» изначально не предназначена для штробления, в частности, ее защитный кожух не способен эффективно прикрыть оператора от образующихся осколков разрезаемого материала. Впрочем, УШМ сама по себе является одним из наиболее опасных инструментов, хотя ведущие мировые производители принимают вполне эффективные меры по защите пользователей их продукции. Например, целый ряд моделей угловых шлифовальных машин Makita, имеют специальную систему SJS (Super-Joint-System) привода с муфтой для предотвращения рывков инструмента при работе и пуске. Таким образом, в случае заклинивания диска «болгарка» не вырвется из рук оператора и не травмирует его. Во-вторых, бетонные и кирпичные стены характеризуются значительной неоднородностью структуры, любые более плотные включения будут неумолимо уводить диск с линии реза и/или выдавливать его из паза. Провести УШМ по длинной прямолинейной траектории, ни разу не отклонившись в сторону и четко выдержав установленную глубину пропила, не сможет даже мастер экстракласса. Впрочем, безупречность геометрической формы штробы, которая впоследствии будет скрыта с глаз долой, не имеет особого значения, хотя заказчик, увидев явно кривой паз, вполне может усомниться в профессионализме нанятых работников.Единственный метод изготовления штробы, обеспечивающий высокую эффективность выполнения необходимых операций при соблюдении всех возможных правил безопасности, основывается на использовании штробореза, промышленного пылесоса и трехрежимного перфоратора. Сюда можно добавить и лазерный уровень. Четыре инструмента, действительно способные в значительной степени упростить нелегкий труд профессионалов ремонтно-строительных специальностей. Для начала поверхность стены размечается при помощи автоматического самовыравнивающегося лазерного уровня. Далее нужно лишь приложить линейку к стене вдоль четкой яркой линии, «нарисованной» лазерным лучом (корпус лазера вращающийся, что позволяет при необходимости за один прием нанести разметку по всему периметру помещения), и провести черту, которая обозначит нижнюю (или верхнюю, как удобнее) границу штробы. На следующем этапе при помощи трехрежимного перфоратора с патроном SDS Plus и коронки (официальное название — сверло корончатое) по бетону диаметром 73 мм на высоте 0,8 м от пола бурятся гнезда для подрозетников. При выполнении данной операции образуется не так много пыли, чтобы всерьез обращать на нее внимание. Теперь можно приступать к работе штроборезом, например, Makita SG180, рассчитанным на установку сразу двух алмазных дисков. Выгода налицо: во-первых, рез выполняется одновременно с обеих сторон штробы за один проход, что вдвое сокращает время выполнения операции, во-вторых, двухдисковое устройство обеспечивает идеальную параллельность границ получившегося паза, в-третьих, оно гораздо увереннее движется строго по прямой траектории без особых усилий со стороны оператора. Наконец, специальная конструкция инструмента позволяет точно настроить и в дальнейшем четко выдерживать заданную глубину штробления, имеющиеся на корпусе ролики обеспечивают легкое скольжение по поверхности стены или стяжки пола, а предусмотренный на защитном кожухе порт для подключения промышленного пылесоса гарантирует эффективность сбора пыли, чтобы та не разлеталась по всему объему помещения. Итак, штроборез оснащается двумя обычными алмазными кругами со сплошной (для реза относительно мягких материалов типа газобетонных блоков), сегментной или турбосегментной (при работе с бетоном и т. п.) режущей кромкой. Расстояние между ними регулируется при помощи набора дистанционных шайб разной толщины. Например, если провод убран внутрь гофрированного шланга из ПВХ внешним диаметром 20 мм, то ширина штробы, выбираемая с небольшим запасом, составит 22 мм. Далее к пылеотводящему патрубку режущего инструмента присоединяется промышленный пылесос. Подготовка окончена, пора штробить. Как и в случае с обычной УШМ, штроборез обычно ведется по направлению на оператора, а не от него: такая рекомендация связана прежде всего с тем, что, работая от себя, пользователь не видит нанесенную разметку и вынужден тянуться, чтобы разглядеть линию, рискуя потерять равновесие или утратить контроль над инструментом. Хотя, конечно, все зависит от конкретной ситуации. С помощью перфоратора и плоского долота шириной 20 мм надрезанная штроба превращается в аккуратный паз для укладки «гофры» с проводом внутри. Обычно она фиксируется по нескольким точкам в начале, середине и конце линии посредством строительного гипса (он же алебастр). Подрозетники же можно посадить на обычную штукатурку.ЮРИДИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ Скрытая укладка электропроводки имеет целый ряд нюансов и ограничений: вопросы о том, что можно делать, а чего нельзя, появляются на интернет-сайтах и форумах в огромных количествах. Ниже приводятся наиболее популярные из них. На какой высоте нужно устанавливать розетки в жилых помещениях? Читаем «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), издание седьмое, пункт 6.6.30, где написано (цитата с купюрами): «Штепсельные розетки должны устанавливаться: в жилых помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м». Должны ли штробы под электропроводку быть только вертикальными и никак иначе? Такого требования нет ни в одних правилах. Это пожелание, связанное с несколькими соображениями. Первое касается металлической арматуры, находящейся внутри капитальных стен: если она залегает недостаточно глубоко, то при горизонтальном или диагональном штроблении вероятность нарваться диском штробореза на металлические пруты (и повредить их) стремится к 100%, а при вертикальном такое практически исключено. К тому же горизонтальные штробы могут нарушить несущую способность конструкции, если капитальная стена совсем уж тонкая, как в типовых панельных многоэтажках, где штробление несущих стен вообще запрещено. Второй аргумент связан с элементарным здравым смыслом. Чем сложнее траектория залегания проводки в стенах, тем выше шанс в перспективе уткнуться в нее сверлом, пытаясь повесить полку для книг, картину или настенные часы. Следовательно, места прохождения штроб с проводами должны быть хорошо предсказуемыми: к примеру, хозяин дома точно знает, что запретная зона располагается строго над (или под) розетками, здесь бурить нельзя. Если сюда же добавить запрет на сверление по горизонтальной линии на уровне розеток, то можно штробить и по горизонтали. Можно ли штробить потолок? В частных домах можно, но не рекомендуется из-за вероятного нарушения несущей способности перекрытия, а вот в многоквартирных зданиях нельзя, хотя этот запрет нарушается сплошь и рядом. |
Как сделать стробоскопическую ракету — Skylighter, Inc.
Что такое стробоскопическая ракета?
Если бы мне пришлось сделать выбор в пользу создания ракеты только одного типа, это было бы трудным решением. Я действительно люблю низкоуровневую простоту и эффект Spectacular Glitter-Tailed Rocket with Willow-Diadem-Horsetail Finish.
Но в плане чистой, мощной, внушающей благоговение и вызывающей восхищение публики демонстрации ракеты со стробоскопом, безусловно, трудно превзойти.
Следующее видео шестифунтовой стробоскопической ракеты. Я сконструировал эту 1,5-дюймовую модель удостоверения личности на семинаре, который я проводил в местном клубе пиротехники.
Примечание: Обозначения ракетных двигателей «один фунт» и «шесть фунтов» не имеют ничего общего с фактическим весом ракеты. Это термины фейерверков, которые относятся к внутреннему диаметру трубы ракетного двигателя (ID) и уходят корнями в старинную терминологию ракетостроения.
Этот ребенок действительно был там к концу своего полета. Вы можете сказать это по задержке между видео и аудио в заголовке отчета. Эти большие стробоскопические ракетные двигатели действительно звучат как вертолеты в полете. Для такого относительно простого фейерверка они, безусловно, приносят удовлетворение и привлекают внимание, когда работают хорошо.
Даже когда они «не работают» и CATO (взрываются) на стартовой площадке, эти ракеты впечатляют! В эту трубу двигателя упакована большая мощность, поэтому стоит поставить на них длинный кусок вязкостного предохранителя и на всякий случай держать всех подальше от места запуска.
Это третья статья из серии статей о свистках. Первая часть была посвящена изготовлению топлива для свистков и простых свистков для фейерверков. Это же топливо будет использоваться в этих стробоскопических ракетах. Во второй статье описывалась конструкция основных ракет-свистков. Многие из тех же методов будут использоваться сейчас для создания стробоскопических ракет. Итак, вам стоит ознакомиться с этими основными методами, прежде чем приступить к этому проекту.
Примечание: Я не буду повторять все основные детали конструкции из учебника по ракете-свистку. Вам действительно нужно быть знакомым с этими методами, если вы собираетесь заняться этим проектом стробоскопической ракеты.
Стробоскопическая ракета использует свистящее топливо для питания, а также стробоскопическое топливо для создания уникального для них хлопающего звука и мигающего света.
Прижимные ракеты
Примечание. Опять же, как и в проектах со свистком, с этим топливом и устройствами никогда не используется ручной таран с помощью молотка. Для прессования этих изделий следует использовать только пресс, оснащенный защитным кожухом. Советы по фейерверкам № 121 подробно описали конструкцию такого гидравлического ракетного пресса. Для небольших ракет некоторые люди используют ручной оправочный пресс для уплотнения (прессования) топлива.
Стробоскопическое ракетное топливо
В дополнение к свистковому топливу, о котором я говорил выше, для этих стробирующих ракет необходимо еще одно топливо — стробирующее топливо. Это топливо очень похоже на состав, который использовался для изготовления стробоскопов. Пожалуйста, изучите методы и меры предосторожности, изложенные в этом эссе.
Это стробоскопическое топливо придает этим ракетам характерный хлопающий звук и мигающий свет во время полета. Но одного только стробоскопического топлива недостаточно, чтобы заставить ракету летать.
Еще в 80-х Док Барр начал экспериментировать с простейшей стробоскопической ракетой, используя черный порох для увеличения мощности стробоскопического топлива. Его результаты описаны на странице 58 The Best of AFN II.
Забавная и поучительная цитата из статьи Дока: «Все ракеты могут взорваться при взлете, но они делают это с раздражающей частотой. Примерно 1 из 10 действует больше как открытый салют, чем как ракета. «Зажечь фитиль и быстро удалиться» — моя Одиннадцатая Заповедь».
В конце 80-х и начале 90-х такие люди, как Док и Стив ЛаДьюк, начали работать со свистковым топливом в ракетах, в результате чего появились мощные ракеты-свистки для фейерверков, как я описал в упомянутой выше статье о ракетах-свистках.
В какой-то момент этим первопроходцам ракетостроения пришла в голову блестящая идея объединить мощное ракетное топливо для свистков с впечатляющим стробирующим топливом, и так родилась современная стробоскопическая ракета.
Традиционно нитроцеллюлозный (НЦ) лак добавляется в стандартный белый состав стробоскопа, указанный в моей статье о стробоскопе. В своей статье на BAFN Док Барр сказал, что он нажал на стробоскопическое топливо, слегка смоченное лаком NC. Многие современные строители увлажняют свое топливо лаком NC, гранулируют смоченное топливо через сито с размером ячеек 12 и высушивают гранулы перед прессованием топлива в ракетном двигателе.
Несколько лет назад я немного изменил этот метод. Вместо того, чтобы использовать лак NC, я теперь смачиваю свое стробоскопическое топливо дополнительным 2%-ным минеральным маслом, диспергированным в Coleman Fuel, как я описал в процедуре «свист-топливо».
Белая стробоскопическая ракета Топливо
Химическая | Процент | 16 унций | 450 грамм |
Перхлорат аммония | 0,57 | 9,15 | 257,1 |
Магналиум, 200 меш | 0,24 | 3,8 | 107. 1 |
Сульфат бария | 0,14 | 2,3 | 64,3 |
Дихромат калия | 0,05 | .75 | 21,5 |
Минеральное масло | +0,02 | 0,3 | 9 |
Примечание: Перхлорат аммония, сульфат бария и дихромат калия измельчаются по отдельности в лопастной кофемолке, пока они не станут достаточно мелкими, чтобы пройти через сито 100 меш.
Предупреждение: Дихромат калия токсичен и известен как канцероген. При работе с этим химическим веществом, а также при использовании его в пиротехнических составах необходимы хороший респиратор и резиновые перчатки. Не вдыхайте это вещество и не попадайте на кожу. Носите защитное снаряжение, даже когда вы прессуете готовое топливо в ракетном двигателе.
Я буду делать стробоскопические ракетные двигатели размером 3/4 дюйма (один фунт). Каждый двигатель будет использовать около 39граммов свисткового топлива и 25 граммов стробоскопического топлива. Итак, 450-граммовой партии строб-топлива, приведенной в формуле выше, хватит примерно на 18 моторов.
Все сухие химикаты взвешивают по отдельности, затем тщательно перемешивают, осторожно пропуская их через сито 20 меш или кухонный дуршлаг. Я положил этот смешанный порошок в маленькое пластиковое ведерко.
Я отвешиваю минеральное масло в чистую литровую банку, например, в банку для соуса для спагетти, а затем добавляю в масло 1/2 стакана Coleman Fuel. Плотно закрутив крышку банки, я встряхиваю жидкость, чтобы полностью смешать два ингредиента.
Эта смешанная жидкость затем добавляется к сухому порошку и полностью перемешивается руками в перчатках. Затем влажный состав высушивается над кастрюлей с горячей водой, как описано в руководстве по изготовлению топлива для свистков. Опять же, топливо никогда не проносится в непосредственной близости от открытого огня или источника искр.
Через пару часов сушки над кастрюлей с теплой водой топливо высохнет, перестанет пахнуть коулмановским топливом и будет напоминать серовато-зеленый песок. Я использую руки в перчатках, чтобы разбить комки топлива, пока оно высыхает.
Ракетное оборудование
Чтобы сделать 3/4-дюймовые стробоскопические ракеты ID для этого проекта, я буду использовать свои инструменты, которые очень похожи на набор инструментов Skylighter TL1361. Инструменты для стробоскопической ракеты почти такие же, как и для ракеты-свистка. Основное отличие состоит в том, что шпиндель примерно в два раза длиннее. Количество трамбовок («пробойников») может варьироваться от инструмента к инструменту.
Так же, как и в проекте ракеты-свистка, я полирую оправки и шпиндель, используя очень мелкую наждачную бумагу и полироль для металла, чтобы облегчить удаление осадков во время штамповки.
Трубки стробоскопического ракетного двигателя
Еще раз, из-за высокого давления, используемого для изготовления этих двигателей, и высокой тяги, которую они развивают, я использую сверхпрочные бумажные трубки TU1065 с внутренним диаметром 3/4 дюйма. Для этих моторов я вырезал трубы длиной 6 дюймов.
Опора для труб
6-дюймовая водопроводная труба из ПВХ и опора для труб с ленточным хомутом используются для усиления бумажной трубы во время строительства.
Сверление отверстия для предохранителя
Точно так же, как я сделал с двигателями ракеты-свистка, я просверлил 1/8-дюймовое отверстие в боковой части бумажной трубы двигателя, прямо там, где будет дно топливной гранулы.
Маркировка проточки оснастки для безопасности
Допускается зазор не менее 1/8 дюйма между шпинделем и точкой, где оправки соприкасаются с ним. Я помечаю оправки своих инструментов клейкой лентой, чтобы быть абсолютно уверенным, что они никогда не защемят топливо между оправкой и шпинделем во время подачи топлива. Зажатое топливо может взорваться при нажатии. Этого зазора в 1/8 дюйма достаточно, чтобы предотвратить это.
В моем конкретном наборе инструментов есть только одна полая трамбовка и одна сплошная трамбовка. Некоторые инструменты поставляются с двумя или тремя полыми оправками, и каждая из них должна быть соответствующим образом помечена лентой для безопасности.
Прессовка двигателя строб-ракеты 14
Первое, что я делаю в этом процессе прессования вычерпайте бумажный стаканчик, полный свисткового топлива, и бумажный стаканчик, полный стробоскопического топлива, отложите их в сторону и уберите большие емкости с моим топливом в безопасное место. Как я уже говорил, это, пожалуй, самая важная мера безопасности: ограничение количества воздействующего горючего состава при работе с ним.
Для моей стробоскопической ракеты я вдавливаю топливо в трубку таким же образом и с тем же давлением, что и при изготовлении ракетных двигателей. Нажатие трех 7-граммовых приращений и одного 4-граммового приращения топлива для свистка перемещает это топливо на полпути вверх по шпинделю. Эти приращения прессуются полым трамбовщиком.
Я использую черные резиновые уплотнительные кольца на трамбовках, чтобы свести к минимуму попадание пыли во время прессования. Эти уплотнительные кольца, как видно в верхней части твердой оправки на фотографии инструмента выше, также служат для другой цели.
Каждый раз, когда трамбовку нужно снова вставить в трубу, я сдвигаю/прокатываю уплотнительное кольцо вниз к концу трамбовки. Затем, когда я вставляю и вдавливаю осадок в трубку, уплотнительное кольцо плотно прилегает к верхней части трубки и предотвращает выдувание большого количества пыли. Когда оправка удаляется после этого приращения, положение уплотнительного кольца указывает, где была верхняя часть трубки, и насколько далеко в трубу зашла оправка при нажатии на это приращение.
Когда оправка удаляется из двигателя после нажатия шага, уплотнительное кольцо остается на оправке точно в том месте, где была верхняя часть трубы двигателя до того, как оправка была удалена.
Критическое: Я держу полномасштабный эскиз двигателя на рабочем столе, пока нажимаю на двигатель. Я помещу оправку с маркировкой уплотнительного кольца там, где была верхняя часть трубы двигателя, внизу на эскизе и буду следить за тем, насколько высоко прессованное топливо поступает в двигатель. Таким образом, я могу точно определить, когда топливо свистка нажато до нужного уровня, и переключиться на приращения топлива стробоскопа.
Я держу пустотелую трамбовку чистой, когда выжимаю топливо, потому что я никогда не хочу выдавливать топливо внутри трамбовки, между ней и шпинделем.
Затем я нажимаю три порции стробоскопического топлива по 7 грамм полым трамбовщиком и одну порцию этого топлива по 4 грамма твердым трамбовщиком, что очень будьте осторожны, чтобы не надавить на линию страховочной ленты на трамбовке.
Это приводит к тому, что топливо для стробоскопа поднимается примерно на 3/16–1/4 дюйма над концом шпинделя, что еще раз проверено путем сравнения оправки и уплотнительного кольца с моим эскизом. Окончательное приращение топлива стробоскопа регулируется таким образом, чтобы оно достигло этого уровня.
Это расстояние от строб-топлива над шпинделем имеет решающее значение. Слишком малое количество строб-топлива приведет к тому, что двигатель начнет работать с задержкой со свистом слишком рано. Слишком много стробоскопического топлива над шпинделем приведет к тому, что двигатель будет гореть слишком долго, повернется обратно к земле и, возможно, даже вернется на землю до того, как заголовок взорвется.
Примечание: Спросите меня как-нибудь, откуда я знаю об эффекте, возникающем, когда над шпинделем нажимается слишком много строб-топлива. История повествует о шестифунтовой стробоскопической ракете, возвращающейся на землю, пробивающей крышу палатки для собраний, когда в толпе произошло «расхождение морей», отскакивающей от трамплина для прыжков в бассейне и взрывающемся в направлении почти напугать Дока Барра до смерти или, по крайней мере, вернуть память о большей части его предыдущей сексуальной жизни. О, сейчас я могу смеяться над этим, но тогда это было чертовски неловко.
После того, как стробоскопическое топливо было выдавлено на это критическое расстояние над шпинделем, над стробоскопическим топливом вдавливаются еще две 7-граммовые порции свисткового топлива, как показано на рисунке выше. Эта свистящая топливная секция создает свистящую часть «задержки» полета ракеты перед воспламенением коллектора.
Как я упоминал в статье про свисток-ракету, могут быть созданы и другие эффекты «задержки». Вместо топлива для задержки свистка можно использовать цветное топливо, или к топливу для задержки свистка можно добавить титан. Количество топлива задержки должно быть подобрано для получения желаемого эффекта и продолжительности полета.
Затем двигатель закрывается 7-граммовой порцией переборочной глины, в которой вручную просверливается сквозное отверстие. Я никогда не сверлил свистковым топливом с титаном в нем, как я предупреждал в статье про свисток-ракету.
Если я использую свистковое топливо, содержащее титан, в секции задержки, я закрываю его 1/8-дюймовым топливом без металла. Затем я аккуратно вручную просверливаю отверстие для проходного огня.
Поиск и устранение неисправностей: Различное количество топлива и расстояние до шпинделя между двумя видами топлива были рассчитаны для моих собственных видов топлива и инструментов. Если ваш прессованный ракетный двигатель взорвется на стартовой площадке, то следует использовать меньше топлива для свистков и больше топлива для стробоскопов. С другой стороны, если ваша ракета не имеет достаточной мощности при запуске, следует использовать больше топлива для свистков и меньше топлива для стробоскопов.
Итак, готовая стробоскопическая ракета. Последнее, что я сделаю, это аккуратно расширим отверстие предохранителя шилом, так как отверстие может немного закрыться и заполниться топливом во время нажатия на двигатель.
Создание заголовка ракеты
Эти ракеты могут летать так высоко, что мне нравится использовать только заголовки отчетов о них. На такой высоте эффект звездчатого снаряда мог потеряться. Как я показал на ракетах-свистках, полый конец трубки двигателя можно заполнить свободным топливом для свистков, возможно, содержащим немного титана, а затем закрыть крышкой, чтобы создать небольшой заголовок отчета.
Таким же образом можно использовать и незакрепленное стробоскопическое топливо, которое также является мощным взрывчатым веществом. Если требуется больше полого пространства, трубку двигателя можно удлинить с помощью дополнительного куска той же трубы двигателя, приклеенной и приклеенной к трубе двигателя, чтобы удлинить ее.
Для более крупного и впечатляющего заголовка отчета можно использовать пластиковые гильзы Skylighter PL1020 или PL1022 #5. Эти пластиковые банки имеют диаметр чуть менее 2 дюймов и хорошо подходят для этих однофунтовых ракет.
Я заливаю выемку в крышке банки горячим клеем, просверливаю четвертьдюймовое отверстие в дне банки и приклеиваю в это отверстие кусок шуруповерта или фьюзера. При вклеивании запала в банку слежу, чтобы все зазоры вокруг запала были заполнены клеем, чтобы какой-либо состав не вытек из банки после ее заполнения.
Взрыватель перенесет огонь с верхней части ракетного двигателя на курс.
Затем я наполняю банку композицией по своему выбору. Традиционной начинкой был бы порошок для вспышек, но изготовление вспышек стало для некоторых немного проблематичным в нынешнем правовом климате.
Если у кого-то есть законный доступ к необходимым химическим веществам, я опишу безопасный способ сделать экспресс-отчет с помощью одной из этих банок. Но сначала я подробно опишу три варианта составления отчета без пороха.
Простой отчет можно сделать, наполнив банку рисовой шелухой, покрытой черной пудрой, с добавлением небольшого количества крупнозернистого титана, если желательны серебряные искры. Одна из банок может вместить 45 граммов корпуса с покрытием BP и 14 граммов титана.
Два других варианта: наполнить канистру рассыпным топливом для свистка или стробоскопическим топливом. В банку помещается 57 грамм топлива для свистка или 67 грамм топлива для стробоскопа. Для серебряных искр 14 граммов титана можно добавить к любому из этих видов топлива, поместив топливо и титан в небольшой бумажный стаканчик и аккуратно перемешав их вместе, чтобы смешать их перед заливкой в банку.
Примечание: Я упоминаю об этом варианте составления оперативного отчета из чувства ответственности. Люди будут делать флэш-отчеты. Это давняя традиция во всех видах фейерверков. Но порох для вспышек является самым мощным составом, с которым работают фейерверки, и с ним связаны многие действительно серьезные пиропатроны.
Независимо от того, какой состав для отчетов я использовал, я приклеивал крышки к пластиковым банкам с помощью сантехнического клея из ПВХ от Home Depot. Я делал это на улице из-за испарений, вытирая лишний клей бумажным полотенцем.
Затем я укрепил обшивку обвязочной лентой шириной 1/2 дюйма, армированной стекловолокном. Так как мой рулон ленты был шириной 1 дюйм, я разделил конец ленты пополам. Это позволило оторвать только половину ширины, когда я ее использовал.
Примечание: Во время этого процесса записи обычной обработки бинарно-смешанного флэш-отчета достаточно для достаточного смешивания ингредиентов. Нет необходимости в грубом встряхивании. Как только банка закрыта, обращение с этим отчетом не более опасно, чем обычное обращение с коммерческим фейерверком.
Затем я покрыл заголовки слоем клейкой ленты из алюминиевой фольги.
Вот видео каждого из четырех различных составов отчета, сделанных, как описано выше.
Сначала я обрезаю взрыватель коллектора так, чтобы он был достаточно длинным, чтобы пройти насквозь до дна проходного отверстия, и прижимался к топливному зерну ракеты. Я обнажил последние 3/4 дюйма предохранителя.
Затем я нанес каплю горячего клея вокруг верхней части трубы двигателя и быстро установил головку, тщательно следя за тем, чтобы предохранитель вошел в отверстие до упора. проходное отверстие, как я это делаю. Я усиливаю соединение между коллектором и трубой двигателя дополнительным галтелем из горячего клея.
Я обнаружил, что гладкая сторона бумажной подложки от клейкой ленты из алюминиевой фольги удобна для разглаживания галтелей горячего клея, не обжигая при этом пальцы.
Затем соединение укрепляется несколькими вертикальными 3-дюймовыми полосами обвязочной ленты, заканчивающимися горизонтальными полосами ленты вокруг головки и трубы двигателя. . Это действительно укрепляет связь.
Затем ракетная палка из тополя длиной 45 дюймов и площадью 5/16 дюйма со скошенным концом приклеивается горячим клеем и прикрепляется лентой к двигателю. Если ракету нужно запустить немедленно, то в отверстие для предохранителя двигателя вставляется 6-дюймовый кусок вязкостного предохранителя.
Если я собираюсь хранить двигатель некоторое время перед его запуском, я не буду устанавливать вязкостной предохранитель сейчас, а вместо этого запечатаю конец двигателя и отверстие для предохранителя с лентой из алюминиевой фольги, чтобы топливо для свистка не впитывало влагу.
Заключение
Что ж, это было небольшое путешествие, но в последних 3 проектах мы сделали свистковое топливо, свистки, свистковые ракеты, стробоскопическое топливо, стробоскопические ракеты и впечатляющие заголовки отчетов. Хотя эти мощные виды топлива и устройства не являются проектами для начинающих, если подходить к ним шаг за шагом, с хорошими безопасными рабочими привычками, они действительно могут быть одними из самых впечатляющих и удовлетворительных устройств для фейерверков, как для строителя, так и для изготовителя. аудитория.
Оставайтесь зелеными и получайте удовольствие,
Нед
Необходимые материалы
- Перхлорат аммония (CH5000)
- Шило
- Ленточные хомуты
- Сульфат бария (CH8030)
- Переборочная глина
- Кофемолка
- Коулман Топливо
- Сверло, 1/8″
- Гидравлический пресс
- Банка, 1 кварта
- Магналиум, 200 меш (Ch3073)
- Малярная лента
- Минеральное масло
- Труба из ПВХ, внутренний диаметр 1 дюйм, длина 6 дюймов
- Бумажный стаканчик
- Горшок с горячей водой
- Дихромат калия (CH5525)
- Ракетная рукоятка, длина 5/16 дюйма, 45 дюймов
- Резиновые уплотнительные кольца
- Наждачная бумага мелкозернистая
- Пила
- Сетка, 20 ячеек (TL2003)
- Экран, 100 ячеек (TL2009)
- Набор инструментов для стробоскопической ракеты (TL1361)
- Трубка, внутренний диаметр 3/4 дюйма (TU1065)
- Виско-предохранитель (GN1000, GN1005)
- Свисток топливный (КТ1110)
3000/3200/3300 ML/RML Мощный стробоскоп | ТОМАР Электроникс
- Описание
- Спецификация
- Модели
- Технические характеристики
- Параметры
- Документы
Описание
Семейство стробоскопов с одной вспышкой модели 3000 предназначено для интенсивного промышленного использования на сталелитейных заводах и крупных производственных предприятиях. Версия ML представляет собой автономное устройство с углом обзора 360°, состоящее из стробоскопической лампы и блока линз Lexan®, смонтированных на закрытом блоке питания NEMA 4. Версия RML состоит из блока лампы и удаленного источника питания, смонтированных в водонепроницаемом корпусе NEMA 3R.
Стробоскоп серии 3000 на 250 В пост. тока имеет частоту вспышек 60 вспышек в минуту и силу света 425 эффективных свечей. Он доступен в шести цветах линз (янтарный, синий, прозрачный, зеленый, фиолетовый и красный). Каждый стробоскоп содержит встроенный фильтр радиопомех для защиты от вредных электрических помех.
Особенности
- Корпус NEMA 4X
- Встроенные фильтры радиопомех
- Защита от полярности
- Твердотельный блок питания
- Дополнительный корпус из нержавеющей стали
- Дополнительная защита купола (версия ML)
- Дополнительный пылезащитный чехол для объектива
- Головка стробоскопа может быть установлена удаленно от источника питания
Спецификации архитектора и инженера
Power Strobe серии 3000
Визуальный сигнальный маяк должен быть модели Tomar серии 3000 или утвержденным аналогом. Источником света должна быть съемная ксеноновая стробоскопическая лампа с одинарной вспышкой, заменяемая в полевых условиях. Предупреждающий маяк должен иметь линзу Lexan® и быть рассчитан на установку защитного купола. Сила света должна составлять 425 эффективных свечей. Маяк должен иметь возможность установки удаленно от силовой базы, а срок службы лампы стробоскопа должен составлять 24 000 часов. Напряжение должно составлять 250 В постоянного тока. Стробоскопический источник света должен быть рассчитан на использование защитного колпака, пылезащитной крышки объектива и корпуса из нержавеющей стали.
Модели 3200 и 3300 семейства стробоскопов с одной вспышкой предназначены для интенсивного промышленного использования на сталелитейных заводах и крупных производственных предприятиях. Версия ML представляет собой автономное устройство с углом обзора 360°, состоящее из стробоскопической лампы и блока линз Lexan®, смонтированных на закрытом блоке питания NEMA 4. Версия RML состоит из лампы в сборе и удаленного источника питания, установленных в водонепроницаемом корпусе NEMA 3R. Стробы серии 3200 и 240 В переменного тока 3300 имеют частоту вспышек 85 вспышек в минуту и силу света 425 эффективных свечей. Они доступны в шести цветах линз (янтарный, синий, прозрачный, зеленый, фиолетовый и красный). Каждый стробоскоп содержит встроенный фильтр радиопомех для защиты от вредных электрических помех.
Особенности
- Корпус NEMA 4X
- Встроенные фильтры радиопомех
- Защита от полярности
- Твердотельный блок питания
- Дополнительный корпус из нержавеющей стали
- Дополнительная защита купола (версия ML)
- Дополнительный пылезащитный чехол для объектива
- Головка стробоскопа может быть установлена удаленно от источника питания
*ECP (Эффективная сила свечи) — это сила света, которую увидел бы наблюдатель, если бы свет горел постоянно.
**Пиковая сила свечи — это максимальная сила света, генерируемая мигающим светом во время светового импульса.
Модели
Модель | Описание | Напряжение |
3000 мл | Стробоскоп питания NEMA 4X | 250 В постоянного тока |
3000/РМЛ | Дистанционный проблесковый маячок NEMA 3R | 250 В постоянного тока |
Модель | Описание | Напряжение |
3200 мл | Стробоскоп питания NEMA 4X | 120 В переменного тока |
3200/РМЛ | Выносной стробоскоп NEMA 3R | 120 В переменного тока |
3300 мл | Стробоскоп питания NEMA 4X | 240 В переменного тока |
3300/РМЛ | Выносной стробоскоп NEMA 3R | 240 В переменного тока |
Технические характеристики
Артикул | Описание |
Световой поток | 425 эффективных свечей (ECP)* |
Скорость вспышки | 60 футов в минуту |
Рабочий ток | 0,07 А в среднем |
Выход источника питания | 15 Вт — 10 Дж на вспышку. 1 000 000 пиковых свечей** |
Размер и вес | ML — 10,75 дюйма в высоту x 6,75 дюйма в квадрате (228 мм x 171 мм) Вес = 6,5 фунтов. (2,94 кг) RML — Корпус блока питания — высота 8,25 дюйма, ширина 6 дюймов, глубина 4 дюйма (209 мм x 153 мм) Выносной маяк = диаметр 5,5 дюйма. x 6,75 дюйма в высоту (139 мм x 171 мм) Общий вес = 7 фунтов. (3,17 кг) |
3200/3300ML/RML Технические характеристики
Артикул | Описание |
Световой поток | 424 эффективная сила свечи (ECP)* |
Скорость вспышки | 85 футов в минуту при номинальном напряжении сети до 60 футов в минуту при низком напряжении сети |
Напряжение и сила тока | Модель 3200 — 120 В переменного тока — потребляет в среднем 0,17 А Модель 3300 — 240 В переменного тока — потребляет в среднем 0,12 А |
Выход источника питания | 15 Вт — 10 Дж на вспышку. |