Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Настольный фрезерный станок. Домашняя мастерская

Домашняя мастерская

Справочник / Домашняя мастерская

Комментарии к статье Комментарии к статье

Представляемый настольный фрезерный станок пригодится умельцам, любящим работать с деревом для получения на заготовках рельефных поверхностей, различных геометрических орнаментов, а также вырезания пазов, канавок, гнезд (как простых, так и фигурных) и т.д. Станок состоит из двух основных частей: основания с закрепленными на нем направляющими стойками и подпружиненной платформы, на которой смонтирован электродвигатель.

Основание выполнено из фанеры толщиной 20 мм. В его середине просверлено сквозное отверстие диаметром 60 мм, а по сторонам - пара диаметрально противоположных гнезд под направляющие стойки. Стойки у меня латунные, но их вполне можно сделать из любой обычной стали.

К основанию они крепятся винтами М4 с подкладными уширенными шайбами. Для того чтобы шайбы утопились в основание, в нем соосно гнездам профрезерованы неглубокие цилиндрические углубления. В самих же шайбах отверстия раззенкованы под потайные головки винтов.

Платформа изготовлена из дюралюминиевого листа толщиной 8 мм. В ней просверлен ряд сквозных отверстий: центральное - диаметром чуть большим диаметра вала электродвигателя; с противоположных сторон (по бокам) - пара резьбовых отверстий М12 под направляющие втулки и еще четыре гладких диаметром 5,2 мм по углам - под винты крепления к площадке электромотора.

Направляющие втулки, как и стойки, у меня выполнены из латуни, что, впрочем, совсем не обязательно. Просто и те и другие имелись в наличии и подходили для фрезерного станочка с минимальной доработкой. Кстати, на фотографии вида спереди даже без напряжения зрения можно заметить, что втулки немного отличаются друг от друга. Но на работоспособность это не влияет. Втулки тоже можно (и даже желательно) изготовить стальными. В одной из втулок выполнил боковое резьбовое отверстие М6 для стопорного винта. Этот винт обеспечивает неподвижное положение платформы с электродвигателем в нерабочем или транспортном состоянии и задает предельную глубину резания при работе.

Настольный фрезерный станок
Вид станка спереди

Собрать станок нетрудно, главное - подобрать для него подходящий двигатель - компактный, высокооборотный, достаточно мощный, питающийся от бытовой электрической сети напряжением 220 В. Мне такой найти удалось - от старого ручного электрорубанка - малогабаритный, в пластмассовом корпусе. Его мощность - 600 Вт, а число оборотов - 10 000 в минуту. Двигатели с числом оборотов более 15 000 в минуту использовать не стоит - требуется высочайшая центровка инструмента, да и стружки разлетаются далеко.

К двигателю пришлось еще изготовить рукоятку. Ее вырезал из толстой фанеры (такой же, из какой выполнена платформа), так сказать, по месту или, точнее, по своей руке. Поэтому привожу только ее габаритные размеры. В самой рукоятке с одной стороны выдолбил углубление для включателя электродвигателя и продольную канавку под питающий сетевой кабель и подводящие к электромотору провода. После установки включателя и укладки кабеля с проводами в рукоятку углубление и канавку накрыл щечкой-накладкой из 4-миллиметровой фанеры, вырезанной по конфигурации рукоятки, и привернул ее шурупами с потайными головками. Рукоятка крепится саморезом к корпусу электродвигателя и заклепкой через кронштейн-пластину приклепывается к платформе.

Настольный фрезерный станок
Настольный ручной электрический фрезерный станок

Настольный фрезерный станок
Настольный ручной электрический фрезерный станок (нажмите для увеличения): 1-электродвигатель U = 220В, N = 600Вт, n = 10 000 об/мин (от электрорубанка); 2-рукоятка (фанера s20 и s4); 3-пусковая кнопка включателя электродвигателя; 4-питающий кабель со штепсельной вилкой; 5 - цанговый патрон; 6-дереворежущий инструмент (фреза); 7 - основание (фанера s20); 8 - направляющая стойка (сталь, круг 12, 2 шт.); 9 - пружина (витая сжатия, 2 шт.); 10-платформа (дюралюминий, лист s8); 11 -направляющая втулка (сталь, круг 25,2 шт.); 12-фиксатор платформы (винт М6); 13 - крепление направляющей стойки к основанию (винт М4 с потайной головкой, 4 шт.); 14 - уширенная шайба (4 шт.); 15-крепление электродвигателя к платформе (винт М5, 4 шт.); 16-крепление щечки-накладки к рукоятке (шуруп, 5 шт.)

Пружины - витые сжатия (нормально растянутые), их желательно подобрать одинаковые, в меру жесткие - лишь бы они удерживали на весу платформу с электродвигателем.

На конце вала электродвигателя нарезается резьба М8 для крепления цангового патрона, в который вставляется и затягивается нужный сменный режущий инструмент (фреза).

Во избежание травм и поломки станка не следует использовать его для обработки металлических заготовок, а работать необходимо в защитных очках.

Автор: А.Алибеков

 Рекомендуем интересные статьи раздела Домашняя мастерская:

▪ Станок для правки косы

▪ Мини-печь

▪ Кругорез-универсал

Смотрите другие статьи раздела Домашняя мастерская.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Токсичность интернета преувеличена 07.01.2026

Социальные сети нередко воспринимаются как арена постоянной агрессии, оскорблений и распространения фейковой информации. Новое исследование Стэнфордского университета показывает, что реальность значительно отличается от популярного представления: интернет гораздо менее токсичен, чем многие пользователи считают. Ученые опросили более тысячи американцев, попросив их оценить долю пользователей соцсетей, которые ведут себя агрессивно или распространяют ненависть. Оказалось, что впечатления людей сильно преувеличивают масштабы проблемы. Например, респонденты считали, что почти половина пользователей Reddit хотя бы раз оставляла оскорбительные комментарии, тогда как фактические данные платформы показывают, что таких людей не более 3%. Аналогичная ситуация наблюдается с дезинформацией. Опрос показал, что большинство участников считали почти половину аудитории Facebook распространителями фейковых новостей, однако статистика говорит об обратном: фактическая доля таких пользователей состав ...>>

Процессоры Ryzen AI 400 07.01.2026

Современные вычисления все больше ориентируются на интеграцию искусственного интеллекта и высокую производительность в компактных устройствах, таких как ноутбуки и мини-ПК. Новая линейка процессоров AMD Ryzen AI 400 демонстрирует, как разработчики объединяют мощные центральные ядра, графику и нейросетевые ускорители в одном чипе, чтобы удовлетворять растущие потребности пользователей в играх, контенте и ИИ-приложениях. AMD представила процессоры серии Gorgon Point, которые включают до 12 ядер Zen 5 и до 24 потоков вычислений. Чипы поддерживают интегрированную графику RDNA 3.5, обеспечивают максимальную тактовую частоту до 5,2 ГГц и имеют энергопотребление от 15 Вт до 54 Вт. Особое внимание уделено NPU, способному обрабатывать до 60 триллионов операций в секунду (TOPS), что делает эти процессоры эффективными для задач с искусственным интеллектом. Конструкция Ryzen AI 400 сочетает ядра Zen 5 и Zen 5c, обеспечивая высокую гибкость и производительность. Несмотря на то, что архитектур ...>>

Женщины лучше распознают признаки болезни по лицу 06.01.2026

Способность распознавать, что кто-то нездоров, часто проявляется интуитивно: бледная кожа, опущенные веки, уставшее выражение лица могут сигнализировать о недомогании. Новое исследование международной группы ученых показало, что женщины в среднем точнее мужчин улавливают такие тонкие невербальные признаки болезни, что может иметь эволюционные и социальные объяснения. В отличие от предыдущих работ, где использовались отредактированные фотографии или имитация больных лиц, ученые решили проверить, насколько люди способны распознавать естественные признаки недомогания. Такой подход позволил оценить реальную чувствительность к изменениям в лицах, возникающим при болезни. В исследовании приняли участие 280 студентов, поровну мужчин и женщин. Участникам предложили оценить 24 фотографии, на которых изображены люди как в здоровом состоянии, так и во время болезни. Это дало возможность сравнить восприятие естественных признаков недомогания в реальных лицах. Для анализа состояния каждого ...>>

Случайная новость из Архива

Мягкий робот для океана 17.10.2020

Подводная среда является одной из наименее изученной человечеством. И специально для того, чтобы помочь исследователям подробней ее изучить, при этом не нанося вреда кораллам, а также морской жизни в целом, инженеры из Калифорнийского университета в Сан-Диего решили и успешно создали робота-кальмара, который должен идеально подойти для этих целей. Особенностью данного робота является то, что он "мягкий". И в целом, это является его основным преимуществом, ведь он, в отличие от жестких роботов, причинит куда меньше вреда подводной жизни, нежели "жесткие".

Для того чтобы создать данного робота-кальмара исследователи использовали практически только мягкие материалы, а именно такие как акриловый полимер. Наиболее жесткими деталями можно считать разве что те, что были напечатаны на 3D-принтере, а также вырезаны лазером. Команда исследователей, по ее собственным словам, черпала вдохновение в том как передвигается под водой настоящий кальмар, дабы робот мог передвигаться самостоятельно. Работает он следующим образом - "кальмар" забирает немного воды в свое тело, после чего его сжимает, тем самым выталкивая воду и плывя вперед.

Также стоит отметить и тот факт, что изобретение может регулировать положение сопла, благодаря чему становится возможным плавание в абсолютно любом направлении. По словам создателей, робот-кальмар способен плавать со скоростью в 0,8 километров в час. Да, по сути это не так уж и много, однако в любом случае данный робот быстрее подавляющего большинства других мягких роботов. Ну и естественно, робот также имеет и специальный водонепроницаемый отсек, в котором можно разместить камеру, либо же любой другой датчик или аппаратуру надлежащего размера для сбора информации и записи видео.

Профессор кафедры механической и аэрокосмической техники Калифорнийского университета, Майкл Т. Толли, высказался на счет данного изобретения следующим образом: "По сути, мы воссоздали все ключевые особенности, которые кальмары используют для высокоскоростного плавания в любых направлениях. Это первый непривязанный ни к чему робот, который способен генерировать реактивные импульсы для быстрого передвижения, точно также как и кальмар. Образуются же данные импульсы за счет изменения формы собственного тела, что в свою очередь ощутимо повышает эффективность плавания". Так что уже совсем скоро, если данный проект получит широкое распространение, исследование морских глубин станет куда более безопасной для подводной флоры и фауны вещью.

Другие интересные новости:

▪ Найдена причина аутоиммунных заболеваний

▪ Сервис совместных поездок на самоуправляемых транспортных средствах

▪ Прибор против кессонной болезни

▪ Искусственные листья обладают функциями живых

▪ Гоночный электромобиль

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Регуляторы тока, напряжения, мощности. Подборка статей

▪ статья Лямку тянуть. Крылатое выражение

▪ статья Какая категория слепых может воспринимать визуальную информацию на подсознательном уровне? Подробный ответ

▪ статья Уход за состоянием ног. Советы туристу

▪ статья Электроустановочные устройства. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Стабилизатор-зарядное устройство с регулировкой напряжения и тока. 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