background top icon
background center wave icon
background filled rhombus icon
background two lines icon
background stroke rhombus icon

Скачать "Имплантация.1.Исследование жесткости китайского токарного станка [EN sub]"

input logo icon
Теги видео
|

Теги видео

своими руками
китайский станок
имплантация
имплантирование станин
повышение жесткости
токарный станок
mini lathe
станок
lathe
настольный токарный станок
токарный станок по металлу
токарный
токарка
бизнес в гараже
металлообработка
variable speed
sieg
Chernega Rose
Дядько Максим
Grandistok
This Old Tony
жесткость
сопромат
увеличение жесткости
7x14
machining
швеллер
Виктор Леонтьев
chinese mini lathe
mini lathe upgrade
как сделать
как сделать своими руками
sid
minilathe
siegc3
кратон
mml01
калибр
стм350
Субтитры
|

Субтитры

subtitles menu arrow
  • enАнглийский
Скачать
00:00:06
[музыка]
00:00:12
те мы любим
00:00:15
станочке особенно токарной об и такое
00:00:19
тоже бывает я сам начинал с таких своим
00:00:21
хобби нами деятельность и найди станках
00:00:23
было сделано огромное количество работы
00:00:25
конечно возможности ограничены мы не
00:00:27
будем говорить об этом все настолько
00:00:29
убого что наверное только дерево и
00:00:30
обрабатывать у меня их 2 синий и красный
00:00:34
это станок калибр 350 stm 3050 а это
00:00:38
кротон e-mail 01 станки почти одного
00:00:42
размера но вот и чуть по длине
00:00:44
это 7 на 14 этот 7 на 12 по моему дюймов
00:00:48
так называемое типоразмер форм-фактор
00:00:51
главным недостатком таких станков
00:00:53
конечно является малая жесткость станина
00:00:56
настолько облегченно
00:00:58
ее жесткость просто катастрофически мало
00:01:01
вырезаны целые куски целые ниши для
00:01:06
размещения мотора допустим станина вот
00:01:09
этого станка усиленно по методу так
00:01:12
называемой имплантации все местах
00:01:15
ослабляющие
00:01:16
станину заделаны такими-то вставками
00:01:19
имплантами ниша моторная ниша под
00:01:22
передней бабкой чугунная пластины
00:01:24
толщиной где то 15 миллиметров полностью
00:01:27
это все места заклеена у этого станка
00:01:30
это выглядит вот так он переделана
00:01:33
асинхронный двигатель тоже такой как бы
00:01:35
эксперимент сейчас вот и крот он
00:01:38
установлен на жесткое основание на
00:01:40
швеллер
00:01:41
но мы его для измерения жесткости станка
00:01:45
в стоковом состоянии мы разберем уберем
00:01:48
и от швеллер и померяем как он какова
00:01:50
его жесткость в состоянии из магазина
00:01:52
так следующее что сделано все отверстия
00:01:55
в станине ведь и станина представляется
00:01:58
будет практически цельный брус
00:02:00
сделаны вставки из чугуна полностью эти
00:02:04
отверстия для облегчения для выхода
00:02:06
стружки полностью заделаны поэтому
00:02:09
станина вот этого станка но до суда
00:02:12
представляет собой практически цельный
00:02:15
брус здесь толстая пластина
00:02:17
насколько я помню имплантация была
00:02:20
проведена где-то в 2012 и тринадцатом
00:02:24
году удалось повысить
00:02:26
русскость на кручение на скручивал
00:02:29
примерно в десять раз видите тоже станок
00:02:31
установлен на усиленное основании на
00:02:34
швеллер
00:02:35
с диагональными сварены между ребрами
00:02:38
жесткости сделанная другая модернизация
00:02:40
установлены жесткие планки то есть тут
00:02:42
не ромбовидная родная то есть немножко
00:02:45
другая конструкция это малая продольная
00:02:48
планка заменена на жесткое крепление
00:02:51
но сегодняшняя серия не об этом сейчас
00:02:54
мы измерим и сравним жесткость этого
00:02:57
станка и вот этого то есть состояние
00:03:00
после имплантации и стоковое состоянии
00:03:02
из магазина у этого станина чуть длиннее
00:03:05
то есть на 2 дюйма и она чуть толще
00:03:08
размеры станины отличия немного
00:03:10
отличается у кротона астане на 63
00:03:13
сантиметра если от бабки где-то 62
00:03:18
калибра 68 сантиметров вещью длиннее
00:03:21
поперечное сечение у кротона 55
00:03:25
ширина и вот до этого места будем мерить
00:03:27
6060 7 миллиметров так а у калибра
00:03:30
66 ширина и 68 высота будем считать что
00:03:36
изначально
00:03:37
жесткость обоих станков одинаковы для
00:03:40
простоты
00:03:41
конечно измерение будут не совсем точное
00:03:43
приблизительно и даже как бы оценочные
00:03:46
но тем ни менее позволит нам сделать
00:03:48
вывод об эффективности
00:03:50
имплантации тестовую обработку то есть
00:03:53
точении на разных режимах резания я
00:03:55
проводить не буду об этом сказано уже
00:03:58
немало и так всем давно известно
00:04:00
подобные станки
00:04:02
мы прекрасно справляется допустим с
00:04:03
деревом пластиком чуть хуже с цветными
00:04:06
металлами и гораздо тяжелее им удается
00:04:08
обрабатывать сталь просто эти станки для
00:04:11
тех кто знает толк в технических
00:04:13
извращениях а простых смертных они могут
00:04:16
сильно огорчить поэтому мы на этом
00:04:18
останавливаться не будем я не буду
00:04:19
показывать как он точит как он отрезает
00:04:22
этого шпиндель собранная
00:04:24
передний подшипник роликовый я не знаю
00:04:26
как это было может быть это ушло с
00:04:29
завода сразу может это уже
00:04:30
модернизация предыдущего хозяина каким
00:04:32
образом жесткость вот этого шпинделя
00:04:35
чуть чуть выше чем у того станка
00:04:38
там что
00:04:39
остался вообще на шариковых подшипниках
00:04:41
какая вообще идея модернизации этого
00:04:44
станка
00:04:45
видите тут уже снята снят бог управления
00:04:48
который крепился вот так плата
00:04:50
управления контроллер двигателю сталин
00:04:53
асинхронные и переведена на частотник
00:04:57
какая концепция какая идея этого все у
00:05:00
станка
00:05:01
где минимализма то есть станок будет
00:05:04
представлять жесткий монолитный кусок
00:05:06
железа чугуна при этом максимально
00:05:08
жесткий при его но основной конфигурации
00:05:11
все отверстия все лишнее и ненужное
00:05:14
будет заделано
00:05:16
заклеена имплантирована для обеспечения
00:05:19
максимальной жесткости тут как видите
00:05:21
все сделано на родных призматических
00:05:23
планках мы жесткости вот этого узла да
00:05:26
ну то есть суппорта подвижных частей
00:05:29
касаться не будем просто это все снимем
00:05:31
оставим все как есть сейчас занимаемся
00:05:34
только вот этой станиной мы делаем
00:05:37
имплантацию станины и для начала
00:05:39
измерения и сравнения жесткости значит
00:05:42
измерение жесткости по госту
00:05:44
снимается патрон устанавливаться центров
00:05:52
переднюю бабку и в заднюю в центрах
00:05:56
закрепляется
00:05:58
вот такая оправка очень жесткая нота
00:06:03
какая-то контрольная оправка на самом
00:06:05
деле в это может быть гораздо более
00:06:07
большего диаметра очень жесткая оправка
00:06:10
которая по идее сопоставимо жесткостью
00:06:13
вообще всего станка
00:06:15
чтобы показать для примера просто взял
00:06:18
первую попавшуюся все зажимается
00:06:20
а сюда я между резцы дерзкой и оправкой
00:06:25
устанавливается нагрузочная система
00:06:28
измерительная
00:06:29
так как то покупал такой динамометры
00:06:32
сжатия хотел как бы использовать его для
00:06:36
исследования жесткости
00:06:37
но как видите он для этого 100 это с
00:06:40
один из самых маленьких динамометров но
00:06:42
и он слишком большой для этого станка
00:06:45
тебя можно конечно как то здесь
00:06:47
закрепить выносную пластину так вот его
00:06:50
установить с этой стороны
00:06:52
ставится такая упорная пластина через
00:06:54
шарик нагружая
00:06:56
тут еще должно быть нагрузочное
00:06:59
устройство потому что нагружать
00:07:01
поперечной подачи
00:07:02
нельзя нужно независимое нагрузочное
00:07:04
устройство какое-то ну самое простейшая
00:07:06
винтовое то есть конструкцию надо еще
00:07:08
доделывать дорабатывать так создавая
00:07:10
нагрузку
00:07:11
измеряем здесь или вот здесь
00:07:17
закрепляется еще одна индикаторная
00:07:19
головка которая измеряет отклонение
00:07:22
нагрузка создается по середине рабочего
00:07:24
хода или будут и оправки висят индикатор
00:07:27
у нас показывают усилия с нагрузку
00:07:30
она определяется вот по такой прицеп вот
00:07:32
что показывает индикатор такую нагрузку
00:07:34
это детальный динамометр создает система
00:07:37
ngs токаря не то что токарей то работать
00:07:40
на токарном станке это фамилия
00:07:42
динамометр системы
00:07:44
ng токаря dsm 302 от 20 до 200 килограмм
00:07:49
и все по индикатору измеряем информацию
00:07:52
всего станка то есть мы измеряем общую
00:07:55
жесткость станка которая раньше
00:07:57
регламентировалось гостам на жесткость и
00:07:59
точность токарных станков сейчас он
00:08:02
отменил сейчас старый гост 87 года вы не
00:08:04
найдете потому что старые и отмененные
00:08:07
гост и старательно вытирают из сети аис
00:08:09
новой редакции 93 года нормы жесткости
00:08:12
вообще убрали по какой причине это
00:08:13
трудно сказать потому что например гос
00:08:15
но норма жесткости фрезерных станков
00:08:17
остался а это зачем-то подогнали под
00:08:19
международный стандарт iso
00:08:20
но как бы то ни было газ на нормы
00:08:22
жесткости и токарных станков я найти не
00:08:24
смог смириться вся система спит и
00:08:26
жесткость шпинделя из задней бабки и
00:08:29
суппорта
00:08:30
но ввиду сложности мы этого делать не
00:08:32
будем мы будем измерять способом как я
00:08:35
его называю метод самсона разрывающего
00:08:38
пасть его подготовим станок для
00:08:41
измерения жесткости давайте для начала
00:08:43
разберем его
00:08:54
значит основании вот этого красного
00:08:57
станка вывернута стала на 2 болта м8
00:09:00
он установку естественно прикручен
00:09:04
намертво на 4 болта на народные вот эти
00:09:07
вот опоры
00:09:08
усиливающий 5 этот синий по паспорту
00:09:11
станка вообще предлагают закреплять
00:09:13
какие-то на резиновые подставки
00:09:15
то есть можно сказать практически даже
00:09:17
не приворачивается основанию просто
00:09:20
поставив вон на на стол все ножки я уже
00:09:23
давно выбросил и я едва закрепил по
00:09:26
одному болту на каждую опору деревянному
00:09:30
столов вот и вот только чтобы он не
00:09:34
проворачивался на месте двигался от
00:09:37
приложения сил потому что испытывать его
00:09:40
мы будем на кручение здесь задняя бабка
00:09:42
фиксатором но тут эксцентриковый зажим
00:09:44
зажата она мертва на направляющих
00:09:47
зафиксирован расстояния между передней и
00:09:50
задней бабкой
00:09:51
на обоих станках 410 миллиметров
00:09:56
внимание что передняя бабка
00:09:58
калибра несколько длиннее чем на картоне
00:10:01
здесь она 140 миллиметров здесь
00:10:04
110 итак установка для измерения
00:10:07
жесткости значит шпиндель вставлена
00:10:09
контрольная оправка в задней бабки
00:10:11
прикреплена планка на конце которой
00:10:13
имеется индикатор кончик индикатор
00:10:15
опираться контроль на оправку в так
00:10:16
выглядит со стороны магнит моя столько
00:10:19
да вот это вот бесполезно крепить на
00:10:21
окрашенной в поверхности да и к тому же
00:10:23
не очень ровно хана не держится на
00:10:25
боковых откладываем эту планку проще
00:10:27
всего закрепите струбциной система не
00:10:29
имеет люфтов ведь это истина вся округа
00:10:33
стрелка индикатора возвращается на 0
00:10:36
погрешность составляет где-то 1 одну
00:10:38
сотку так в чем заключается смысл метода
00:10:42
значит упираемся
00:10:43
левой рукой переднюю бабку и как бы не
00:10:46
толкаем а удерживаемые как бы от
00:10:49
переворачивания станка хотя он и
00:10:50
закреплено на болт их столу а правой
00:10:53
рукой тянем
00:10:54
через весы электронный безмен цепляем за
00:10:57
переднюю бабку смотрим показания и
00:10:59
пианинку нагрузка будет составлять этот
00:11:02
1020 больше 2
00:11:04
де килограмм силу давать не
00:11:05
рекомендуется уж вы просто сломаете что
00:11:07
напополам включаем безмен зацепляем его
00:11:11
так на показания не видно будет то есть
00:11:12
я буду видеть вы нет и начинаем
00:11:15
нагружать рукой я упираюсь в ли вы бабку
00:11:18
оправой кино на себя так да и и нагрузку
00:11:23
20 килограмм стрелка отклоняется ровно
00:11:28
на пол миллиметра так еще раз даю
00:11:31
нагрузку 20 килограмм 50 делений это пол
00:11:34
миллиметра значит то есть я представляю это
00:11:36
конструкция балка да но на кручение это
00:11:39
называется стержень штанина представляет
00:11:42
собой стержень и два рычага плечо силы
00:11:45
то есть расстояние от центра тяжести
00:11:47
сечения этой станины и расстояние до оси
00:11:50
центров это у нас плечо
00:11:52
то есть можете вычислить крутящий момент
00:11:54
если центр тяжести течение где-то вот
00:11:57
здесь то до центров 120 миллиметров то
00:11:59
есть 0 12 метров нагрузка 20 килограмм
00:12:01
то есть примерно 200 ньютонов то есть мы
00:12:04
прилагаем крутящий момент 24 метана на
00:12:06
метров разделив 20 килограмм села на
00:12:08
перемещение
00:12:10
0 5 миллиметров получаем жесткость . 40
00:12:13
килограмм на метр это не о чем эта
00:12:15
жесткость как бы относительно и она немножко
00:12:18
неправильно она вычисленная просто по
00:12:21
закону гука конечно можно вычислить угол
00:12:23
закручивания достанем и перевести в
00:12:25
радианы вычислить полярный момент
00:12:27
инерции и так далее вычислить реальную
00:12:30
жесткость по формулам но это нам
00:12:32
абсолютно не надо эти цифры будут стоять
00:12:35
в определенном соотношении так что нам
00:12:36
без разницы мы будем сравнивать
00:12:38
один станок с другим поэтому для нас
00:12:41
такие показания более просты и наглядны
00:12:43
и что из себя представляет усиленное
00:12:46
основании это 20 швеллер у него
00:12:48
заглушенные торцы и вареный несколько
00:12:52
ребра жесткости посередине и
00:12:55
такие диагональю так как усилить швеллер
00:12:58
конечно идеальным вариантом был в
00:13:00
цельный стальной брус допустим размером
00:13:02
200 примерно на 80 это было бы
00:13:05
максимальная жесткость премию за сто
00:13:08
процентов гиней будет вот здесь вот сто процентов
00:13:11
такая гипотетическая идеальная жесткость
00:13:14
но она понимает что такое bus весил бы
00:13:16
порядка 50 килограмм то есть тяжелее
00:13:19
всего станка и стоил были немалых денег
00:13:22
такой вариант мы сразу откидываем самый
00:13:25
простейший вариант это использовать
00:13:27
швеллер здесь внизу указаны примерное
00:13:31
соотношение по жесткости
00:13:33
начиная от стальной пластиной и
00:13:35
заканчивая цельным брусом который мы
00:13:39
приняли за стопроцентную жесткость чтобы
00:13:41
лучше понять как влияют ребра жесткости
00:13:44
общую жесткость швеллера ну исследовать
00:13:47
мы будем на кручение
00:13:48
я свое время клеил модели из картона
00:13:51
детали набрал картон и в кривов его
00:13:53
ребра прямые по диагонали чтобы лучше
00:13:57
понять как можно усилить нежесткую балку
00:13:59
как видите мы не будем ничего считать
00:14:01
вычислять все вот эти цифры эти проценты
00:14:04
они взяты по ощущению просто брал
00:14:07
маленькие модельки из картона и крутил
00:14:10
их просто руками и по ощущениям
00:14:12
жесткость увеличивается вот в такой
00:14:13
пропорции то есть минимальная жесткостью
00:14:16
простого листа если мы с огнем полки то жесткость
00:14:20
возрастает резко лишь этика льном и и
00:14:23
горизонтальном направлениях нам нужно
00:14:25
повысить жесткость на кручение то есть
00:14:27
момент будем прикладывать
00:14:28
от центра тяжести сечения и как бы
00:14:31
закручивать до наш стержень вот
00:14:34
некоторые пытаются прикрутить станок
00:14:36
просто к стальному листу да не
00:14:38
сравнивать будем конструкция из стали
00:14:42
неважно какая потому что жесткость вот
00:14:45
марки стали практически не зависит плиты
00:14:47
из гранита или бетона
00:14:48
мы тут рассматривать не будем начинаем
00:14:50
крутить наши балки некоторые пытаются
00:14:53
прикрутить станок вот этой стальной
00:14:55
плите сверлит отверстия и устанавливает
00:14:57
станок стальная плита или полоса в
00:15:00
данном случае на кручение
00:15:02
обладает очень низкой жесткостью и и
00:15:04
деформация очень сильная поэтому
00:15:07
никакого смысла прикручивать стальной
00:15:09
плите практически нету это не даст
00:15:11
никакого эффекта
00:15:12
взяв швеллер у которого есть
00:15:14
вертикальные полки жесткость повышается
00:15:17
но очень незначительно давайте приложим
00:15:19
крутящий момент где-то у него здесь
00:15:21
центр тяжести будет
00:15:23
сечение прикладываем
00:15:25
мент жесткость увеличиваться раза в два
00:15:27
но по сравнению с идеальной жесткостью
00:15:30
до стального бруска это тоже очень малый
00:15:33
прирост он обладает жесткостью
00:15:35
вертикальном и горизонтальном
00:15:36
направлении на кручение он очень слабый
00:15:40
поэтому прикручивания станка я просто к
00:15:42
швеллеру тоже эффекта большого не дает
00:15:45
давайте теперь заварим торцы швеллера
00:15:48
сделаем то есть боковые стенки и варим
00:15:51
поперечные ребра жесткости даже если мы
00:15:55
варим продольные продольные стенки
00:15:58
перегородки жесткость опять же
00:16:00
увеличится в два раза но по-прежнему
00:16:02
жесткость будет оставлять желать лучшего
00:16:04
самым эффективным способом увеличения
00:16:06
жесткости каких полых балок на кручение
00:16:08
это этого реване и диагональных стенок
00:16:11
также заварен торцы и ввариваем такие
00:16:14
диагональные стенки когда нам нужно
00:16:16
облегчить конструкцию и увеличить его
00:16:18
жесткость на кручение это наилучший
00:16:21
способ
00:16:22
допустим здесь мы делаем отверстия для
00:16:25
крепления станка
00:16:26
желательно также если есть возможность и
00:16:29
желание время желательно в варить сюда
00:16:32
такие толстые подкладки и прокладки из
00:16:36
стали чтобы уменьшить деформацию самой
00:16:39
вот этой тонкой стенке потому что при
00:16:41
сильном кручение она будет выгибаться
00:16:43
вот так вот то есть вот такие толстые
00:16:46
бруски как бы я решил остановиться на
00:16:49
этом варианте можно пойти дальше в рив
00:16:53
такие крестообразные или x образная
00:16:56
ребра жесткости то есть увеличив их
00:16:59
количество в 2 раза но как видите уже
00:17:02
трудоемкости материалоемкость возрастает
00:17:05
в 2 раза жесткость увеличится
00:17:08
ну грубо говоря на десять процентов
00:17:10
максимальной жесткостью будет обладать
00:17:12
такой швеллер если его еще из заварить
00:17:15
верхней стенкой
00:17:18
то есть превратить его в трубу в трубу
00:17:21
квадратного сечения там будут
00:17:22
диагональная ребра тут трудность какая
00:17:25
возникает
00:17:26
пропадает доступ то есть у нас вот здесь
00:17:29
будут крепежное отверстие у нас нету
00:17:32
доступа крепежным отверстиям
00:17:34
то есть как мы должны закручивать болты
00:17:36
для этого придется здесь
00:17:38
выпиливать такие окна с верхней стенке
00:17:41
должны быть такие окна под ключ
00:17:43
но при желании их можно сделать в общем
00:17:46
лучше вот этой конструкции полностью
00:17:49
квадратной трубы да еще с диагональными
00:17:52
стенками может быть только сплошной брус
00:17:55
по жесткости и учитывая трудоемкость
00:17:58
изготовление такого
00:18:00
такого швеллера проще купить уже там
00:18:02
действительно цельный стальной брус наша
00:18:04
конструкция вот это то есть она как бы
00:18:07
является компромиссом между ценой
00:18:10
изготовление трудоемкостью не полученным
00:18:13
результатом жесткости
00:18:14
надо учитывать что ты должен быть
00:18:17
отверстие для крепления станины
00:18:18
поэтому не должны быть свободны от а
00:18:20
заваришь их вот так вот ребрами и буду
00:18:22
установки как не закрепить поэтому
00:18:24
диагонали приварены вот так неравномерно
00:18:26
трактат оказалось нет уж и для крепления
00:18:29
приварил
00:18:30
прикрутил станок обратно к опорной плите
00:18:33
к швеллеру
00:18:34
и сейчас посмотрим что дает
00:18:36
прикручивания станках жесткому основанию
00:18:37
даем то же самое нагрузку 20 килограмм и
00:18:40
смотрим на показания где-то двадцать
00:18:47
восемь ну грубо говоря 33 десятки что
00:18:50
соответствует жесткости где-то 70
00:18:53
килограмм на миллиметр как видите
00:18:54
прирост есть очень незначительный потому
00:18:57
что
00:18:58
станина прикручена к основанию не совсем
00:19:01
верно видите тут и подкладки есть
00:19:03
площадки не пришла времени при
00:19:05
шлифованные не подогнаны швеллеру она
00:19:08
притянута вообще через вот это корыто то
00:19:10
есть нас стоит на
00:19:11
накрыть и и через корыто притянуто
00:19:13
кошелек казалось бы если взять основание
00:19:15
бесконечной жесткости
00:19:17
то жесткость станка вырастет также
00:19:19
бесконечно но это не так потому что
00:19:21
смотрите допустим вот наше основание с
00:19:24
бесконечной жесткости вот наш станок
00:19:32
если наш станок
00:19:33
чем к основанию жестко связаны здесь
00:19:36
посередине ходит наш support большинство
00:19:39
работ происходит в этой зоне где-то в
00:19:42
средней части длиной станины
00:19:44
на опорах то есть на передней бабки и на
00:19:48
задней бабки жесткость я буду называть
00:19:51
буквой k
00:19:52
ну как коэффициент упругости будет
00:19:54
максимально то есть при работе у
00:19:56
передней бабки и у задней или при работе
00:19:58
в центрах это будет идеальный вариант
00:20:01
при абсолютно жестком основании
00:20:04
но в середине станины то есть где
00:20:06
происходит
00:20:07
90 процентов всех работ жесткость никак
00:20:11
не может быть бесконечной ну или
00:20:13
максимально возможной почему жесткость в
00:20:16
середине станины можно лишь увеличить
00:20:18
максимум в 4 раза
00:20:22
давайте вот напишем так теоретически
00:20:25
жесткость бесконечно этого быть конечно
00:20:28
не может но так предположим что раз у
00:20:31
нас передняя и задняя бабка связано с
00:20:33
бесконечно жестким основанием
00:20:35
передняя и задняя бабка у нас как бы
00:20:37
продолжение основания останина
00:20:39
получается как бы как стержень
00:20:41
заделанные в бесконечно жесткие опоры то
00:20:44
есть реально жесткость станины в
00:20:46
середине в рабочей зоне
00:20:47
мы не можем повысить более чем в 4 раза
00:20:50
даже при абсолютно
00:20:52
жестком основании почему это происходит
00:20:54
давайте нарисуем почти та же самый
00:20:55
рисунок вот наше бесконечно жесткое
00:20:58
основание
00:20:59
вот наша передняя бабка вот наш останина
00:21:03
так вот задняя бабка
00:21:06
давайте открутим заднюю бабку от
00:21:10
абсолютно жесткого основания так она
00:21:13
повиснет в воздухе когда мы меряем
00:21:15
жесткость на кручение мы прикладываем
00:21:18
крутящий момент и измеряем угол уста ни
00:21:21
на есть длина
00:21:22
цель угол кручения прямо пропорционален
00:21:26
длине причем в первой степени то есть
00:21:29
если длина увеличится в 2 раза
00:21:30
the wall закручивания увеличится в 2
00:21:32
раза соответственно
00:21:34
жесткость на кручение обратно
00:21:36
пропорциональна длине то есть уменьшив
00:21:38
длину в два раза как бы отбросив
00:21:41
половину станет но увеличим жесткость в
00:21:43
два раза но давайте мысленно
00:21:45
отбросим половину станка остается длина
00:21:48
l деленная на 2 и запишем так уменьшение
00:21:53
длины в два раза приведет к увеличению
00:21:55
жесткости в два раза но что из себя
00:21:58
представляло отброшенная часть станины и
00:22:00
задняя бабка
00:22:02
это то же самое что и передняя бабка
00:22:05
жестко привязана к абсолютно жесткому
00:22:08
основанию то есть мы взяли как бы два одинаковых
00:22:11
элемента но соответственно жесткость
00:22:12
увеличиваться тоже в два раза таким
00:22:14
образом жесткость в середине станка
00:22:17
увеличивается в четыре раза и не более
00:22:20
того то есть какой вывод на сколько бы мы
00:22:22
жесткое основание не взяли
00:22:24
но жесткость в середине станины до в
00:22:27
рабочее и части можно увеличить лишь
00:22:29
четыре раза даже установив станок на
00:22:32
абсолютно жесткое основание ну и конечно
00:22:35
же сохраняются вот эти вот все вырезы и
00:22:37
станина не имплантировано здесь и в
00:22:40
задней бабки как бы тоже вырезан вот
00:22:43
этот угол весь и задняя бабка и передняя
00:22:46
представляет собой они как бы
00:22:48
закрепляется на консоли консольные
00:22:50
элементы не очень жесткие китайские
00:22:53
кльюс некие могут настолько изуродовать
00:22:55
заднюю бабку что речь уже идет не
00:22:56
жесткости том чтобы она хотя бы просто
00:22:59
не сломалась более дорогие модели могут
00:23:01
иметь и более совершенную конструкцию
00:23:04
давайте прикинем какой процент вносят
00:23:06
вот эта консоль под передней бабкой и
00:23:09
насколько изгибается задняя бабка вот
00:23:11
смотри насколько шевелиться передняя
00:23:13
бабка
00:23:21
при всей своей липкости и передняя бабка
00:23:23
вносит минимальный вклад в не жесткость
00:23:26
станка нагружая также 20 килограмм как
00:23:31
видите отклонения всего лишь одна сотка
00:23:33
а теперь измерим жесткость вот этого
00:23:35
станка установка то же самое как даю нагрузку
00:23:38
20 килограмм и получаем отклонение
00:23:42
одна десятка что соответствует а
00:23:44
жесткости 200 килограмм на миллиметр
00:23:47
ну давайте по точнее сразу двумя
00:23:49
индикаторами буду верить это отклонение
00:23:51
заднюю бабку то эту общую жесткость 8
00:24:00
делений от 8 соток
00:24:01
эта бабка немного слабее чем это усилило
00:24:04
что я сделал вот такую подпорку забил
00:24:06
туда винт чтобы не прогибалась консоль
00:24:09
но все равно увидели что задняя бабка на
00:24:12
2 сотки атки боится то есть принципе их
00:24:14
можно вычесть из этих показаний
00:24:16
но мы не будем этого делать и так 20
00:24:18
килограмм делим на ноль ноль восемь
00:24:20
получаем 250 килограмм на миллиметр
00:24:23
жесткость этого станка на кручение таким
00:24:25
образом жесткость имплантированного
00:24:28
станка и установленного на жесткое
00:24:30
основание более чем в 6 раз выше чем у
00:24:33
станка из магазина в начале ролика я
00:24:36
сказал что удалось поднять жесткость
00:24:37
красного станка в 10 раз честно сказать
00:24:39
не уверен почему такая разница с
00:24:41
последними измерениями может быть тогда
00:24:43
была выбрана другая схема измерения
00:24:45
другое размещение приборов может быть за
00:24:47
пять лет работаю станочек все-таки
00:24:48
немного подустал и идет разболтался тем
00:24:50
не менее эффективность имплантации
00:24:52
доказано пусть она повышает жесткость
00:24:55
там нет 10 не в двадцать раз в 68 но это
00:24:58
очень хороший результат поэтому в
00:25:01
следующей серии предлагаю приступить к
00:25:03
практической реализации этого метода и
00:25:06
проделать все то же что вы видите на
00:25:07
этих фотографиях с синим станком так что
00:25:09
это видео получилось такое как бы
00:25:11
теоретическое
00:25:12
это очень важно понимать как реально
00:25:14
можно поднять жесткость маленького
00:25:16
станка а не заниматься хренью типа
00:25:18
заливки бетоном до насчет бетона
00:25:20
хотя в этом видео рассказать о мифе про
00:25:22
бетонирование станин но этот выпуск и
00:25:24
так затянулся пожалуй я сделаю отдельное
00:25:26
видео про это
00:25:27
а на сегодня это всё девчонок с
00:25:29
праздником всем пока дорогие друзья и
00:25:31
сначала скажу
00:25:32
не профессионал бетоном связываюсь
00:25:33
впервые в жизни и эта тройка телу только
00:25:35
потому что матрас не смог ни одного
00:25:36
ролика найти которые показывают эту
00:25:37
крутую простую бюджетную самое главное
00:25:39
рабочего наработку для домашних бюджет
00:25:41
население станков киева фрезеровали
00:25:43
станков который увеличит ваш отказ
00:25:44
мертвого угрозы говорит который у
00:25:47
взрослых жесткость

Описание:

Измерения жесткости китайского мини-токарного станка в состоянии из магазина и после имплантации и установки на жесткое основание. Что такое имплантация. Способы измерения жесткости. Борьба за жесткость. Методы повышения жесткости станин. Как усилить швеллер. Сопромат на пальцах. Миф о бетонировании станин (анонс). Сравнение двух станков Кратон MML-01 и Калибр СТМ-350 (Sieg C3) English subtitles. Спасибо за поддержку, теперь лучший комрад: 🤴 Reuben Cohen 💲 Для тех, кто хочет поддержать канал: https://www.donationalerts.com/r/sidious 💲 Карта СБ: 4276160010302223 Группа ВКонтакте: https://vk.com/specialinstrumentdesigns

Готовим варианты загрузки

popular icon
Популярные
hd icon
HD видео
audio icon
Только звук
total icon
Все форматы
* — Если видео проигрывается в новой вкладке, перейдите в неё, а затем кликните по видео правой кнопкой мыши и выберите пункт "Сохранить видео как..."
** — Ссылка предназначенная для онлайн воспроизведения в специализированных плеерах

Вопросы о скачивании видео

mobile menu iconКак можно скачать видео "Имплантация.1.Исследование жесткости китайского токарного станка [EN sub]"?mobile menu icon

  • Сайт http://unidownloader.com/ — лучший способ скачать видео или отдельно аудиодорожку, если хочется обойтись без установки программ и расширений. Расширение UDL Helper — удобная кнопка, которая органично встраивается на сайты YouTube, Instagram и OK.ru для быстрого скачивания контента.

  • Программа UDL Client (для Windows) — самое мощное решение, поддерживающее более 900 сайтов, социальных сетей и видеохостингов, а также любое качество видео, которое доступно в источнике.

  • UDL Lite — представляет собой удобный доступ к сайту с мобильного устройства. С его помощью вы можете легко скачивать видео прямо на смартфон.

mobile menu iconКакой формат видео "Имплантация.1.Исследование жесткости китайского токарного станка [EN sub]" выбрать?mobile menu icon

  • Наилучшее качество имеют форматы FullHD (1080p), 2K (1440p), 4K (2160p) и 8K (4320p). Чем больше разрешение вашего экрана, тем выше должно быть качество видео. Однако следует учесть и другие факторы: скорость скачивания, количество свободного места, а также производительность устройства при воспроизведении.

mobile menu iconПочему компьютер зависает при загрузке видео "Имплантация.1.Исследование жесткости китайского токарного станка [EN sub]"?mobile menu icon

  • Полностью зависать браузер/компьютер не должен! Если это произошло, просьба сообщить об этом, указав ссылку на видео. Иногда видео нельзя скачать напрямую в подходящем формате, поэтому мы добавили возможность конвертации файла в нужный формат. В отдельных случаях этот процесс может активно использовать ресурсы компьютера.

mobile menu iconКак скачать видео "Имплантация.1.Исследование жесткости китайского токарного станка [EN sub]" на телефон?mobile menu icon

  • Вы можете скачать видео на свой смартфон с помощью сайта или pwa-приложения UDL Lite. Также есть возможность отправить ссылку на скачивание через QR-код с помощью расширения UDL Helper.

mobile menu iconКак скачать аудиодорожку (музыку) в MP3 "Имплантация.1.Исследование жесткости китайского токарного станка [EN sub]"?mobile menu icon

  • Самый удобный способ — воспользоваться программой UDL Client, которая поддерживает конвертацию видео в формат MP3. В некоторых случаях MP3 можно скачать и через расширение UDL Helper.

mobile menu iconКак сохранить кадр из видео "Имплантация.1.Исследование жесткости китайского токарного станка [EN sub]"?mobile menu icon

  • Эта функция доступна в расширении UDL Helper. Убедитесь, что в настройках отмечен пункт «Отображать кнопку сохранения скриншота из видео». В правом нижнем углу плеера левее иконки «Настройки» должна появиться иконка камеры, по нажатию на которую текущий кадр из видео будет сохранён на ваш компьютер в формате JPEG.

mobile menu iconСколько это всё стоит?mobile menu icon

  • Нисколько. Наши сервисы абсолютно бесплатны для всех пользователей. Здесь нет PRO подписок, нет ограничений на количество или максимальную длину скачиваемого видео.