Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Дрель-малышка. Советы моделисту

Моделирование

Справочник / Аппаратура радиоуправления

Комментарии к статье Комментарии к статье

Постройка любой модели немыслима без разделки в ее деталях десятков отверстий - и в первую очередь совсем небольших, диаметром меньше 1 мм. Купить такие сверла, конечно, можно - в розничную продажу они поступают, но вот проблема - а во что их зажимать? Сверлильный станок (обычный, не уникальный), электродрель, тем более ручная дрель для микросверл подходят мало - при их размерах и массе совершенно не ощущается усилие, с которым следует нажимать на сверло, и хрупкий режущий инструмент зачастую ломается.

Мне удалось успешно решить эту проблему, сделав микроэлектродрель с зажимным трехкулачковым патроном.

Прежде всего, несколько слов об электродвигателе. Я использовал коллекторный моторчик на напряжение 6 В с постоянными магнитами. Диаметр его выходного вала 3 мм, масса около 100 г. Однако можно использовать и другие маломощные электродвигатели - например, от электробритв, или даже от детских электрифицированных игрушек. Поэтому на общем виде микродрели посадочный размер обозначен буквой А, соответствующей диаметру выходного вала электродвигателя.

Патрон состоит из следующих деталей: втулки, трех кулачков, располагающихся в этой втулке, резинового кольца и прижимной гайки. Втулка и прижимная гайка снаружи имеют накатку, причем втулка вытачивается из латуни или бронзы, а прижимная гайка - из стали. Выбор разнородных материалов позволяет существенно уменьшить трение в резьбовом соединении, что немаловажно при небольших диаметрах этих деталей.

Дрель-малышка
Патрон для микроэлектродрели: 1 - втулка (латунь или бронза), 2 - кулачки, 3 - резиновое кольцо, 4 - прижимная гайка

Самая миниатюрная и в то же время самая ответственная деталь - зажимной кулачок (3 штуки). Чтобы их изготовить, разумеется, необходимо воспользоваться хорошим токарным станком.

Чтобы не делать накатку на деталях патрона, в качестве заготовки я использовал клеммы, имеющие накатку на внешней поверхности. После обработки заготовки по внешнему контуру в ней просверливается осевое отверстие, для чего потребуется разжимная оправка. Заготовка вначале просверливается примерно наполовину сверлом Ø 1 - 1,2 мм со стороны, которая будет обращена в сторону втулки. Затем переворачивается и просверливается с противоположной стороны насквозь сверлом Ø 0,5 - 0,6 мм.

Наиболее трудная операция в изготовлении кулачков - разрезка заготовки на три равные части. Осуществить это можно лобзиком, зажав в него пилку по металлу, сточенную по толщине на шлифовальном камне. Желательно сделать пилку как можно более тонкой, в противном случае ее уведет в сторону к разрез не пройдет по оси.

После окончательной обработки кулачки необходимо закалить, поэтому при выборе материала для этих деталей следует остановиться на углеродистой стали (например, типа "серебрянка").

Вместо пружин, обычно применяемых для разжимания кулачков, в моем микропатроне используется резиновое колечко, вырезанное из ниппельной трубки, а на кулачках пропилен скос, позволяющий им при ослаблении прижимной гайки слегка расходиться, чтобы было удобнее вставлять в патрон сверло.

Описанная конструкция оказалась надежной в эксплуатации, удобной в работе. Помимо сверл, я использовал также зубные боры для гравирования. Единственное, что при этом потребовалось - уменьшить до 1 мм диаметр хвостовика режущего органа.

Автор: И.Сердюков

 Рекомендуем интересные статьи раздела Моделирование:

▪ Стартовое буксировочное приспособление

▪ Моделисту о вертолете

▪ Тепло и закон Архимеда

Смотрите другие статьи раздела Моделирование.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Миниатюрный инфракрасный спектрометр 19.10.2019

Исследователи из Швейцарского федерального технологического института (Swiss Federal Institute of Technology, ETH) создали крошечный инфракрасный спектрометр, размеры которого позволяют уместить его на кристалле полупроводникового чипа, и который, тем не менее, "обеспечивает массу интересных возможностей". Согласно мнению исследователей, чипы с такими спектрометрами могут быть использованы в самых различных областях, начиная от космической отрасли и заканчивая предметами повседневного пользования. Одним из примеров тому - интеграция в конструкцию мобильных телефонов.

При помощи инфракрасного спектрометра в смартфоне и специального приложения это устройство становится способным определить содержание алкоголя в жидкости, провести простейший химический анализ какого-нибудь вещества, определить степень зрелости фруктов и овощей, и выполнить ряд других функций, которые будут полезны людям различных профессий.

Основным достижением во всем этом является крайне малый размер спектрометра. Обычные инфракрасные спектрометры, используемые для проведения анализов в настоящее время, представляют собой дорогие и громоздкие устройства, вес которых составляет минимум несколько килограмм и которые крайне тяжело превратить в переносные устройства.

Обычный спектрометр расщепляет свет на два потока, которые отражаются от зеркал, снова складываются определенным образом и результат измеряется чувствительным фотодатчиком. Изменяя положение одного из зеркал, можно изменить оптический образ, получающийся в результате сложения двух лучей света, что позволяет определить пропорцию содержания света с различными длинами волн в поступающем оптическом сигнале.

В миниатюрном спектрометре использован точно такой же принцип. Только вместо подвижных зеркал в нем использованы специальные волноводы, коэффициент преломления света которых может быть изменен при помощи внешнего электрического поля. Изменение коэффициента преломления в данном случае имеет такой же эффект, подобный эффекту от изменения положения зеркала.

Помимо этого, изменяя коэффициенты преломления сразу двух волноводов, при помощи миниатюрного спектрометра можно работать с различными участками инфракрасного диапазона. К еще одному несомненному преимуществу данного устройства можно отнести то, что он нуждается в разовой калибровке, которую можно проводить на предприятии-изготовителе сразу после изготовления чипа или интеграции этого чипа в конечное устройство. В отличие от этого, обычные спектрометры требуют калибровки перед началом каждого сеанса работы.

В конструкции нового миниатюрного инфракрасного спектрометра нет ни одной подвижной части, что делает его чрезвычайно надежным. Но, как признают сами исследователи, прежде чем их детище можно будет использовать в мобильных устройствах, им потребуется провести еще ряд работ, направленных на совершенствование технологий и по приведению этих технологий к соответствию с требованиями современного промышленного производства.

Другие интересные новости:

▪ Азотный алмаз

▪ Пассивное курение и болезни сердца

▪ Летающий гоночный электромобиль Alauda Airspeeder Mk3

▪ Корпоративный смартфон HMD Pulse+ Business Edition

▪ Взаимодействие фотонов с парами атомов

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Гражданская радиосвязь. Подборка статей

▪ статья Не вынесла душа поэта. Крылатое выражение

▪ статья Какая столица самая влажная, а какая самая сухая? Подробный ответ

▪ статья Буксирный узел. Советы туристу

▪ статья Цифровой термометр на датчике LM75AD. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Спички исчезают из коробки. Секрет фокуса

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