Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Косилка из электродрели. Чертеж, описание

Инструменты и механизмы для сельского хозяйства

Справочник / Инструменты и механизмы для сельского хозяйства

Комментарии к статье Комментарии к статье

Электродрель - превосходный универсальный привод для самых разнообразных приспособлений. И в нашем журнале мы не раз публиковали предложения читателей о том, как можно расширить сферу применения этого инструмента. Сегодня речь пойдет о газонной косилке, приводимой в действие все той же электродрелью.

Косилка из электродрели

Кинематика такого механического помощника садовода весьма проста. Эксцентрик и шатун преобразуют вращение вала в возвратно-поступательное движение штока и связанного с ним подвижного ножа. Последний, перемещаясь относительно неподвижного, срезает стебли растений.

Теперь о конструкции. Все устройство закрепляется на разрезном фланце, установленном но шейке дрели. Патрон со шпинделя снят и на его место посажен эксцентрик. Лучше всего сделать его составным, выточив центральную часть из дюралюминия, а внешнюю - из бронзы. Стальной шатун фиксируется накладкой, привинченной к торцу эксцентрика.

Цилиндрическая часть штока свободно сиользит в направляющей - дюралюминиевом бруске со сквозным отверстием.

Станина режущего аппарата - это дюралюминиевый уголок с толщиной полки около 3 мм. Ножи, подвижной и неподвижный, лучше всего вырезать из ножовочных полотен по дереву. Полотна размечаются, в вершинах полученных треугольников засверливаются отверстия Ø 4 - 6 мм, и с помощью рычажных ножниц удаляется "лишний" материал; зубья ножей затачиваются.

На станину режущего аппарата ножи устанавливаются так, как показано на рисунке 1.

Косилка из электродрели
Рис. 1. Конструкция косилки и основные детали режущего аппарата (нажмите для увеличения): 1 - станина (дюралюминиевый уголок 40X40x3 мм), 2 - накладка (дюралюминий S3), 3 - втулка, 4 - подвижной нож, 5 - неподвижный нож, 6 - эксцентриковый механизм, 7 - электродрель, А - схема разметки ножа

Для эксцентрикового механизма косилки необходимо изготовить корпус. Он состоит из основания (дюралюминий толщиной 3 мм), изогнутой стенки (дюралюминий толщиной 2 мм) и крышки. Соединение элементов корпуса винтами М4 на уголках.

Сборка косилки начинается с установки на электродрель разрезного фланца. Фиксация его на шейке дрели стальным хомутом. Далее на конический хвостовик шпинделя надевается эксцентрик, а на него - шатун. Последний фиксируется накладкой с винтом. Затем к разрезному фланцу крепится основание корпуса эксцентрикового механизма, а и нему - направляющая. Сам шток соединяется с шатуном цилиндрическим пальцем либо болтом с гайкой.

Косилка из электродрели
Рис. 2. Устройство эксцентрикового механизма (нажмите для увеличения): 1 - электродрель, 2 - разрезной фланец, 3 - хомут, 4 - основание корпуса, 3 - рукоятка, 6 - стенка корпуса, 7 - эксцентрик, 8 - хвостовик шпинделя дрели, 9 - винт, 10 - шатун, 11 - палец, 12 - шток, 13 - направляющая

После этого к направляющей привертывается станина режущего аппарата (дюралюминиевый уголок), а на ней монтируются ножи - подвижной и неподвижный. Вручную проворачивая шпиндель электродрели, убедитесь в легкости хода механизма и при необходимости доработайте скользящие поверхности. Если все в порядке, соберите остальные элементы корпуса эксцентрикового механизма - дрель можно включать в сеть и опробовать косилку уже на электротяге.

Пользоваться таким помощником садовода можно двумя способами - при стрижке кустарника держать на весу, а для выкашивания газонов сопрягать с простейшей двухколесной тележкой. Кнопку включения электродрели в этом случае следует заблокировать и управлять любым выключателем, установленным на ручке тележки.

 Рекомендуем интересные статьи раздела Инструменты и механизмы для сельского хозяйства:

▪ Комбайн огородника

▪ Электродрель-рыхлитель

▪ Одноколесный мотоплуг

Смотрите другие статьи раздела Инструменты и механизмы для сельского хозяйства.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива

Превращение металла в диэлектрик 03.05.2017

Исследователи из Высшей школы экономики и Наноцентра Ювяскуля (Финляндия) впервые экспериментально продемонстрировали квантовый размерный эффект в металлическом нанопроводе. Обнаруженный эффект универсален и должен приниматься во внимание при проектировании наноэлектронных систем сверхмалых размеров.

В исследовании показано, как электрическое сопротивление металлического нанопровода из висмута в процессе уменьшения его диаметра немонотонно меняется и затем резко возрастает, переводя объект в диэлектрическое (изолирующее) состояние. По мнению ученых, квантово-размерные эффекты связаны с фундаментальным явлением - квантованием энергетического спектра электронов. И наблюдать его можно только в объектах исключительно малых размеров.

"Носителем заряда является, как правило, электрон и четкое его положение определить невозможно, однако мы знаем вероятность его нахождения в определенной области. Эта вероятность описывается квантовомеханической волновой функцией, а у каждой волны есть свой характерный масштаб - длина волны, - поясняет один из соавторов исследования. - Так вот, если мы изготовим проводник, размеры которого будут сравнимы с длиной этой волны, произойдет качественное изменение свойств системы. В таком случае говорят о квантовании энергетических уровней, то есть расщеплении непрерывного спектра на четко определенные уровни. Кроме этого, есть так называемый, уровень Ферми, который отделяет заполненные энергетические состояния от незаполненных. Так вот, при уменьшении размеров проводника энергетические уровни начинают сдвигаться относительно этого порогового значения, и в момент, когда последний заполненный уровень пересекает уровень Ферми, образец переходит из металлического в диэлектрическое состояние. Это и есть суть квантового размерного эффекта в нашем случае".

В качестве "испытуемых" были выбраны нанопровода, так как провод является основой любой электрической цепи, также для примера исследовалась тонкая пленка. Есть несколько методов изучения квантовых размерных эффектов (КРЭ). В первом - последовательно уменьшается размер одного и того же образца; во втором - используют несколько образцов разного размера.

Исследователи выбрали первый, так как, по их мнению, он соответствовал более "чистому" эксперименту. Основной проблемой при этом стала задача уменьшить структуру так, чтобы не повредить ее. Уменьшались размеры наноструктур травлением направленным пучком ионов инертного газа (аргона), тем самым "стачивая" поверхность. Был найден оптимальный режим обработки, при котором шероховатость поверхности составляла примерно 1 нанометр (около двух атомных слоев). При этом самый маленький диаметр провода составлял около 40 нм, а стартовый диаметр - порядка 300 нм. Сами образцы изготавливались при использовании достаточно стандартного процесса электроннолучевой литографии и направленного вакуумного напыления. После изготовления образцов и тщательной их проверки, лучшие отбирались для измерений. Затем многократно повторялся цикл ионного травления и измерений до того момента, когда структура утончалась до такого предела, что просто выходила из строя (т.е. рвалась).

"Главным результатом работы стало то, что этот заветный переход металл-диэлектрик существует не только в расчетах теоретиков, но и может экспериментально наблюдаться. В более ранних работах такой результат был достигнут на тонких пленках, также были попытки сделать это и в нанопроводах, но не слишком успешные. Так что можно сказать, что наша работа - одна из первых, в которой экспериментально продемонстрирован квантовый размерный эффект в металлическом проводнике. Квантовый размерный эффект - универсальное явление, которое должно присутствовать абсолютно в любых системах достаточно малых размеров. Таким образом, наши исследования позволяют определить фундаментальные ограничения на миниатюризацию элементов (нано)электронных цепей", - отмечают ученые.

Другие интересные новости:

▪ Автомобиль с защитой от пьяного водителя

▪ Вода помогает сбросить вес

▪ Наушники Dyson со встроенным очистителем воздуха

▪ Графен станет еще податливее и гибче

▪ Батарея, работающая на фотосинтезе

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Охрана и безопасность. Подборка статей

▪ статья Эрих Мария Ремарк. Знаменитые афоризмы

▪ статья Сокращается ли площадь ледяных шапок на полюсах? Подробный ответ

▪ статья Обслуживание и ремонт зданий и сооружений. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Принципы экономии электроэнергии. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Устройство защиты для инверторного преобразователя. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026