Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Odlewanie z tworzywa sztucznego. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Ham Radio Technologie

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Małe części modeli są zwykle wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu metodą obróbki skrawaniem. Jednak gdy potrzebnych jest ich dużo, lepiej jest odlewać części z tworzywa sztucznego w formach gipsowych.

Tworzywo sztuczne można przygotować z proszku akrylowego AKR-7 zmieszanego z rozpuszczalnikiem do stanu ciasta. Oba niezbędne elementy są dostępne w zestawach protez.

Jeśli część jest symetryczna i ma prostą konfigurację, taką jak kotwica, koło lub koło ratunkowe, wygodniej jest złożyć formę z dwóch połówek, których można używać wielokrotnie.

Podczas formowania modele odlewane z metalu lub tworzywa sztucznego są wciskane w gips, który nie stwardniał jeszcze do płaszczyzny symetrii (przegrody) i pozostawia się do utwardzenia. Wylewa się drugą połowę formy, po uprzednim zwilżeniu dolnej części roztworem łagodnego mydła w celu ułatwienia rozdzielenia połówek. Górna część formy powinna mieć otwór przelotowy o średnicy 3-4 mm do wypełnienia tworzywem i wyprowadzenia jego nadmiaru podczas polimeryzacji. Po wyjęciu modelu odlewniczego i złożeniu obu połówek, ściągamy je sznurkiem lub gumą - i forma jest gotowa.

Formowanie z tworzyw sztucznych
Ryż. 1. Forma składana: 1 - podstawa formy; 2 - górna połowa; 3 - pręt montażowy (drewno); 4 - model plastikowy; 5 - karton.

Do wytworzenia części o złożonej konfiguracji wymagana jest forma składająca się z trzech lub więcej części. Tu lepiej zastosować metodę stosowaną przy odlewaniu precyzyjnym – według modelu inwestycyjnego.

Formowanie z tworzyw sztucznych
Ryż. 2. Forma nierozłączna: 1 - odlew gipsowy; 2 - model parafinowy; 3 - pręt montażowy (drewno); 4 - karton.

W takim przypadku forma będzie jednoczęściowa, czyli jednorazowa. Model do jego wykonania wykonany jest z parafiny, zalany roztworem gipsu, zapewniając w najwyższej części cylindryczny lub stożkowy otwór o średnicy 3-5 mm rozszerzający się ku górze - wlew. Po 30-40 minutach zamrożoną formę gipsową zanurza się w naczyniu z zimną wodą z wlewem i gotuje do całkowitego stopienia modelu odlewniczego. Parafina, jako lżejsza, jest wypierana z formy przez wodę i wypływa na powierzchnię. Następnie bez usuwania formy wodę schładza się i usuwa z jej powierzchni warstwę zakrzepłej parafiny. Aby usunąć jego pozostałości z formy, należy powtórzyć ogrzewanie.

Dzięki tej metodzie uzyskujemy zagłębienie w gipsie, które dokładnie odwzorowuje kształt detalu.Jeżeli wewnątrz przyszłej części pożądane są łączniki, należy je włożyć do modelu odlewu parafinowego, tak aby nie przesuwały się podczas topienia. Na przykład, jeśli chcesz mieć metalową nakrętkę w części, to umieszcza się ją z wystającą śrubą i wszystko zalewa się gipsem. Wtedy wolny koniec śruby znajdzie się w grubości gipsu i po stopieniu parafiny będzie trzymał nakrętkę we właściwym miejscu.

W nierozdzielnej formie plastik jest przygotowywany w szklanych naczyniach, doprowadzając go do konsystencji płynnej kwaśnej śmietany. Po wymieszaniu masy pałeczką szklaną wlać ją przez otwór wlewowy do formy. Przygotowanie polimeru i wypełnienie formy odbywa się bez zwłoki, ponieważ masa szybko gęstnieje. W momencie zalewania formę należy zwilżyć od wewnątrz, w przeciwnym razie powierzchnia gotowej części okaże się szorstka i porowata.

Wypełnioną formę trzyma się w temperaturze pokojowej przez 15-30 minut, aż do gumowatego zgęstnienia masy. Następnie jest zagęszczany przez otwór wlewowy szklanym lub drewnianym patyczkiem. Ubita powierzchnia masy nie powinna sięgać do górnej krawędzi formy o 3-5 mm, ponieważ akrylan podczas polimeryzacji pęcznieje.

Otwór po wlewie zakrywa się zwilżonym celofanem i listwą ze sklejki i zaciska zaciskiem. Następnie formę wraz z zaciskiem zanurza się w garnku z wodą o temperaturze pokojowej i doprowadza do wrzenia przez stopniowe ogrzewanie przez 30-40 minut. Nie powinno być gwałtowne i trwa co najmniej 45 minut. Następnie ogrzewanie zatrzymuje się, a formę utrzymuje się na patelni przez kolejne 15-20 minut. W celu uzyskania lepszego odlewu konieczne jest powolne całkowite schłodzenie formy do temperatury pokojowej.

Zobacz inne artykuły Sekcja Ham Radio Technologie.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Niewidoczne czujniki, które nie zniekształcają mierzonych pól magnetycznych 03.05.2018

Prawie wszystkie czujniki pola magnetycznego stosowane w nowoczesnych komputerach, samochodach, samolotach i innych systemach wprowadzają znaczne zniekształcenia mierzonych pól magnetycznych. Zniekształcenia te mogą stanowić duży problem w niektórych zastosowaniach, takich jak sprzęt medyczny lub naukowy, który wykonuje bardzo precyzyjne pomiary. Dodatkowo wprowadzone zniekształcenia mogą powodować przesłuchy w układach wykorzystujących wiele różnych typów czujników.

Naukowcom z Autonomicznego Uniwersytetu w Barcelonie, Barcelona, ​​​​​Hiszpania, udało się znaleźć rozwiązanie opisanego powyżej problemu. Stworzone przez nich czujniki są „niewidoczne” z magnetycznego punktu widzenia, czyli czujniki te nie wprowadzają żadnych zniekształceń w pola magnetyczne, ale umożliwią pomiary tych pól.

„To pierwszy tego typu magnetyczny 'niewidzialny czujnik'” – mówi Rosa Mach-Batlle.

Masa bazowa czujników pola magnetycznego wykonana jest na bazie materiałów ferromagnetycznych, które pełnią funkcję wzmacniaczy odbieranych sygnałów. Jednak drugą stroną tej monety jest to, że materiały ferromagnetyczne zniekształcają kształt i siłę pola magnetycznego. Wcześniej podjęto próby stworzenia „niewidzialnego” czujnika magnetycznego poprzez okrycie aktywnego elementu ferromagnetycznego tego czujnika w rodzaj magnetycznej „peleryny niewidzialności”. Jednak takie podejście całkowicie odizolowało czujnik od pola magnetycznego, pozbawiając go możliwości dokonywania pomiarów.

Podstawą nowego czujnika stealth jest sferyczna powłoka magnetyczna, której kształt kompensuje i izoluje zniekształcenia pola magnetycznego wprowadzane przez znajdujący się wewnątrz czuły element tego czujnika. W tej powłoce powstaje masa cienkich szczelin, przez które zewnętrzne pole magnetyczne dociera do czułego elementu, umożliwiając mu dokonywanie pomiarów. Maksymalny stopień „niewidzialności” tego czujnika występuje, gdy mierzone pole magnetyczne jest jednorodne, a wewnętrzny czuły element czujnika również ma kształt kulisty.

Kulista powłoka otaczająca czujnik musi mieć właściwości magnetyczne, których nie ma żaden naturalnie występujący materiał. Właściwości te nadano powłoce poprzez wykonanie jej z materiału o sztucznej, złożonej strukturze, tzw. metamateriału, który jest oparty na nadprzewodniku wysokotemperaturowym.

W swoich dalszych badaniach naukowcy planują wykorzystać takie rozwiązania do stworzenia wysoce wydajnej magnetycznej peleryny-niewidki. To z kolei może posłużyć do tworzenia urządzeń, które muszą działać w obecności silnych zmiennych pól magnetycznych lub urządzeń, które umożliwiają nadanie polom magnetycznym określonego złożonego kształtu.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Powstała sztuczna siatkówka

▪ Największy aktywny panel matrycy

▪ Postrzeganie zmian kolorów wraz z porami roku

▪ DNA a przedwczesne starzenie

▪ Zielona energia spowoduje kryzys metali rzadkich

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ Sekcja serwisu Modelowanie. Wybór artykułu

▪ artykuł Jeśli wróg się nie podda, zostaje zniszczony. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Dlaczego potrzebujemy wapnia? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Chodzące wiosła. Transport osobisty

▪ artykuł Silniki elektryczne asynchroniczne. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Tajemnicze zamachy stanu. Sekret ostrości

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024