Главная

Мыльное шоу на корпоратив

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
Сегодня оригинальное шоу на корпоратив мыльных пузырей все чаще заказывают на корпоратив. Увлечение выдуванием мыльных пузырей пришло к нам из глубокой древности. Ученые, исследовавшие фрески Помпеи, обнаружили изображения детей, которые выдували мыльные пузыри.
Время шло, но интерес к разноцветным и недолговечным мыльным шарам не угас. Все знают, как надувать мыльные пузыри обычных размеров. А мы с вами обсудим способы, позволяющие делать настоящих мыльных гигантов.
Для раствора нужно взять 200 грамм моющего средства для посуды, 600 мл обычной воды и глицерин, который продают в каждой аптеке (100 мл). без глицерина пузырь не станет прочным настолько, чтобы раздуться до колоссальных размеров. К тому же глицерин в разы продлевает жизнь мыльного пузыря. Не менее важно, чем приготовить мыльный раствор, сделать специальное устройство для выдувания «гигантов». Состоит такое устройство из двух палочек и веревки. Причем веревка должна образовывать между палочками треугольную петлю.
Необязательно приобретать палочки в магазине. Их с легкостью заменят веточки деревьев или обычная толстая проволока. Конечно, в деревянных палочках можно просверлить дырки и поместить веревку в них, но подручные материалы менее капризны. Чтобы петля получилась треугольной, привести к веревке небольшой грузик.
Процесс выдувания «мыльного гиганта» несложен: в мыльный раствор нужно опустить веревку, поднять устройство и начать отходить с ним назад. При помощи воздушного потока мыльный гигант появится через несколько секунд. Важно: для надувания огромных пузырей подходит только безветренная погода.

Электроника для водопровода

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
сегодня промокоды на электронику пользуются очень большим спросом на https://zavtra.ru/blogs/promokodi_v_magazin_elektroniki. Электроника следит за уровнем воды в баке и в колодце. Если в баке воды мало (на нижнем уровне), а в колодце уровень воды достаточен, - включается насос. Как только вода в баке дойдет до верхнего уровня насос выключается. Если в колодце воды мало (ниже уровня, необходимого для работы погружного насоса) насос не включается даже если бак пуст. Датчики уровня воды на схеме обозначены как Е1, Е2, ЕЗ, Е4 и Е5. Практически система датчиков сделана из алюминиевого трехжильного провода для электропроводки. Датчики Е1, Е2 и ЕЗ это как раз такой провод, разделанный на разной длине. Вернее, глубине бака. Провод опущен в бак почти до дна. Е1 и Е2 - это концы двух его жил, доходящих почти до дна, и там разделанных. ЕЗ - это третья жила обрезанная и разделанная на верхнем уровне воды при заполненном баке.
Е4 и Е5 - это аналогичный, но двухжильный алюминиевый провод, концы которого разделаны на одном уровне, и опущенный в колодец до такого уровня глубины воды, при котором еще допустима работа погружного насоса.
Резисторы R1, R2, R3 по сопротивлению подбираются в каждом конкретном случае, в зависимости от состава воды. Они подбираются так, чтобы при погружении соответствующих датчиков в воду напряжение на соответствующем входе логического элемента микросхемы D1 падало до, примерно, 1...2V.
Допустим, бак пуст, а в колодце воды достаточно для работы насоса. В этом случае датчики Е1, Е2 и ЕЗ сухие. Между нет электропроводной среды - воды. Следовательно, на выводе 5 D1.2 и выводах 1 и 2 D1.1 будут логические единицы. RS-триггер на элементах D1.2 и D1.3 переключится в состояние с нулем на выходе D1.2. Этот ноль поступит на вывод 12 D1.4. А на второй вход D1.4 поступит ноль от датчика Е4-Е5, потому что в колодце вода есть, и между Е4 и Е5 есть электропроводная среда - вода, сопротивление которой существенно меньше сопротивления резистора R3.
В результате насос включается посредством реле К1.
Пока вода набирается в бак насос работает. Как только бак наполнен в воде оказываются все датчики Е1, Е2 и ЕЗ. Поэтому, на выводе 5 D1.2 и выводах 1 и 2 D1.1 будут логические нули. RS-триггер на элементах D1.2 и D1.3 переключится в состояние с единицей на выходе D1.2. Эта единица поступит на вывод 12 D1.4. И на его выходе установится логический ноль. Реле К1 выключит питание насоса.
Если в колодце воды недостаточно, между датчиками Е4 и Е5 нет электропроводной среды. И на вывод 13 D1.4 через резистор R3 поступает напряжение логической единицы. На выходе будет ноль независимо от того что, на втором входе. Насос не включится ни в коем случае.
Реле К1 - автомобильное, здесь оно управляет нагрузкой, питающейся от электросети 220V. Можно применить любое другое реле с обмоткой на 12V и соответствующими насосу по мощности контактами.

Размеры и характеристики подшипника 3182120

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
Роликовый радиальный подшипник с короткими цилиндрическими роликами специального конструктивного исполнения 3182120 это деталь точных станков и металлообрабатывающих агрегатов. Он полностью взаимозаменяем с продукцией зарубежных предприятий ISO NN3020K.
 
В числе конструктивных особенностей подшипника артикул 3182120 (NN3020K) коническое внутреннее отверстие и отсутствие канавок под тела качения на внутренней поверхности наружного кольца.
 
Таким образом, наружная обойма может смещаться, в то время как внутренняя со смонтированным на ней узлом тел качения будет неподвижна.
 
Размеры подшипников 3182120 (NN3020K) составляют 100х150х37 мм. Масса не превышает 2,17 кг. Существуют разные варианты упаковки изделия, в любом случае в комплект поставки входит краткая инструкция.
 
Это двухрядный роликовый радиальный подшипник, с короткими цилиндрическими роликами, с безбортовым наружным кольцом, с коническим посадочным отверстием (1:12), канавкой и отверстиями для внесения смазочного материала. Комплект тел качения с внутренним кольцом способны перемещаться относительно наружного в обе стороны. Двухрядные роликовые подшипники здесь способны обеспечивать высокую грузоподъемность и жесткость при своих незначительных размерах (прежде всего, расстояние между наружным и внутренним кольцами). Этот тип, как и большинство роликоподшипников этой серии производится в настоящее время только высокоточным, вторым или четвертым классом, поскольку основная область применения — прецизионные станки, при работе которых недопустимо высокое биение. Продукция низких степеней точности (6) доступна с хранения.
 
По своему типу подшипник 3182120 (NN3020K) роликовый двухрядный. Основой узла его тел качения являются ролики с размерами 11х11 мм. Количество элементов на узел – 60 шт.
 
В зависимости от особенностей агрегата, где будет эксплуатироваться данная запасная часть, можно выбрать разновидность, укомплектованную стальным, латунным или полиамидным сепаратором.
 
Российский роликоподшипник 3182120 может устанавливаться в те же узлы и агрегаты, где работает NN3020K. Они аналоги. У обеих деталей примерно такой же вес и основные технические характеристики.
 
Часто и отечественные и импортные детали имеют в обозначении индекс (К). В первом случае он указывает на проточку с отверстиями для подачи смазки в узел тел качения, во втором – на наличие конуса.
 
Подшипники выпускают в разных классах точности, помимо 6-го встречаются следующие классы:
 
5- высокий;
4- прецизионный;
3- особо прецизионный;
2- сверхпрецизионный.
 

Печатные платы

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
Двусторонние платы сегодня пользуются очень большим спросом. Основываясь на собственном опыте "платостроения", я тоже хочу предложить некоторые усовершенствования технологии переноса рисунка.
Бумага, как и предлагают указанные авторы, — тонкая, глянцевая. Заготовку платы перед переносом на нее рисунка нужно прогреть утюгом с противоположной стороны, и уже после достижения температуры, близкой к температуре плавления тонера, перевернуть, наложить бумагу с рисунком и прогреть тонер обычным способом. Прогревание заготовки способствует лучшему плавлению тонера со стороны фольги, что улучшает их сцепление при меньшем проникновении в бумагу.
Конечно, возможно несовмещение рисунков при повторной печати, но
если вручную ориентировать листы в лотке принтера, второй и даже третий проходы через принтер дают практически незаметные расхождения линий. К сожалению, не все принтеры позволяют юстировать лист в подающем лотке. Так как толщина тонера в этом случае удваивается, местные стравливания проводников отсутствуют и плата не требует последующей доработки.
Давление утюга на бумагу должно быть равномерным и меньшим, чем обычно, иначе "толстые" проводники могут быть раздавлены и четкость рисунка ухудшится. Если плата двусторонняя, изготовление второй стороны производится аналогично после травления первой. На время травления второй стороны платы первую защищают лаком (краской).
Второй способ переноса рисунка на заготовку печатной платы — не тепловой, а, скорее, "мокрый". Он состоит из нескольких операций. Лист бумаги с рисунком проводников, распечатанный на лазерном принтере, подвергают воздействию ацетона, бензина или любого другого быстро испаряющегося вещества, растворяющего тонер. Наносить растворитель следует равномерно (я использую для этого распылитель от духов), в небольшом количестве, чтобы тонер не потек, а лишь слегка размягчился по всему объему. В зависимости от качества бумаги может оказаться полезным нанести тонкий слой растворителя на поверхность заготовки, чтобы его хватило только на то, чтобы дополнительно растворить поверхностный слой тонера.
Затем, пока растворитель не испарился, бумагу стороной рисунка проводников прижимают к заготовке и прикатывают фотографическим резиновым валиком. Иногда одного прохода бывает достаточно, чтобы рисунок перешел на заготовку с качеством, достаточным для травления. Но может понадобиться несколько раз прокатать бумагу и даже дождаться полного испарения растворителя. Снимать бумагу в этом случае можно, распылив на нее немного растворителя (или же применить тепловой способ после мокрого и снять бумагу, пока тонер расплавлен).
Так как в мокром способе отсутствует нагревание заготовки, для отслоения фольги нет никаких причин. Адгезия же тонера к фольге получается даже более высокой по сравнению с тепловым способом, так как растворенный тонер имеет меньшую вязкость и лучше смачивает поверхность фольги. Поэтому даже с меньшей, чем при тепловом способе, толщиной защитного слоя рисунка стравливание проводников практически отсутствует.
В качестве варианта можно, наложив лист с рисунком проводников на заготовку, на тыльную сторону листа нанести тонкий слой клея "Момент". На клей нужно положить еще один лист бумаги и прикатать к фольге фотоваликом. Когда размягчившийся тонер прилипнет к плате, следует более тщательно прикатать бумагу валиком меньшей ширины для получения большего давления. Для этого процесса я применяю резиновый прижимной ролик от катушечного магнитофона.