Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Рубанок-универсал. Домашняя мастерская

Домашняя мастерская

Справочник / Домашняя мастерская

Комментарии к статье Комментарии к статье

Давно выписываю "Моделист-конструктор" и много нахожу в нем полезного для себя, особенно в разделе "Клуб домашних мастеров". По советам журнала смастерил немало вещей для дома и гаража.

Но я не только пользуюсь чужими идеями. Сам конструирую. Есть, например, у меня самодельный рубанок со сменными железками, который, как мне кажется, мог бы пригодиться домашнему мастеру. Инструмент прост в изготовлении, и им можно выполнять несколько операций: строгать, снимать фаски, отбирать четверти и, что существенно, выбирать пазы разной ширины и на различном расстоянии от края детали.

Колодка рубанка - из древесины твердой породы. В ней вырезаны леток, посадочное гнездо упорной пластины, желоб под головку винта-фиксатора, а также передняя и задняя ступеньки с пазами для болтов крепления планки-ограничителя.

К колодке шестью шурупами прикреплена боковина из фанеры толщиной 5 мм. Ее применение резко упрощает технологию изготовления колодки - леток можно не выдалбливать долотом, а выпилить ножовкой.

Железка с режущей кромкой, предназначенной для той или иной операции, сначала соединяется винтом М3 с кубической головкой регулировочного винта, затем вставляется в леток (под дополнительный сквозной винт М4, проходящий через колодку и боковину) и крепится в вырезе упорной пластины гайкой-барашком и контргайкой М4. Регулировочным винтом устанавливается толщина стружки, снимаемой за один проход, или глубина паза (в зависимости от формы режущей кромки).

Рубанок-универсал
Рубанок-универсал (нажмите для увеличения): 1 - гайка-барашек М4 (3 шт.), 2 - болт М4 (3 шт.), 3 - шуруп крепления боковины (6 шт.), 4 - боковина, 5 - колодка, 6 - винт-фиксатор, 7 - регулировочный винт, 8 - контргайка, 9 - шурупы крепления упорной пластины, 10 - упорная пластина, 11 - железка (А, Б, В - варианты режущей кромки), 12 - планка-ограничитель, 13 - гайка М4, 14 - винт М4.

Расстояние от края детали, на котором необходимо выбрать паз, определяется планкой-ограничителем: она фиксируется двумя болтами М4 с гайками-барашками. И не только расстояние, но и ширина паза, ведь благодаря перестановке планки можно, работая одной и той же железкой, получить паз требуемой ширины.

Железки изготовил из полотна отслужившей свой срок пилы по металлу (станковой), но можно их сделать и из полоски инструментальной стали.

Своим рубанком я доволен: качество поверхности, получаемое при обработке деталей, вполне удовлетворительное.

Автор: А.Ильин

 Рекомендуем интересные статьи раздела Домашняя мастерская:

▪ Измерение малых размеров без микрометра

▪ Цикля из бритвенного лезвия

▪ Маятниковая пила

Смотрите другие статьи раздела Домашняя мастерская.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Чувства кота, ожидаюшего возвращения хозяина 16.07.2026

Многие владельцы кошек уверены, что их питомцы совершенно равнодушны к уходу человека из дома. Считается, что кошки - независимые существа, которые спокойно переносят одиночество и даже радуются, оставаясь одни. Однако испанские специалисты по поведению животных считают, что реальность гораздо сложнее. Реакция кошки на отсутствие хозяина зависит от ее индивидуального характера, степени привязанности к человеку и привычного распорядка дня. Кошки хорошо запоминают ежедневные ритуалы своих владельцев. Они способны связывать определенные звуки - звон ключей, шаги у двери или звук закрывающегося замка - с предстоящим уходом человека. Для одних животных эти сигналы означают возможность спокойно лечь спать, а для других становятся причиной беспокойства и длительного ожидания возвращения хозяина. Таким образом, кошка не просто "не замечает" уход, а активно реагирует на связанные с ним изменения в окружающей обстановке. Исследования поведения кошек показывают, что некоторые из них действи ...>>

Целесообразность приема пробиотиков после курса антибиотиков 16.07.2026

Антибиотики остаются одним из самых мощных инструментов современной медицины в борьбе с бактериальными инфекциями. Однако их действие не ограничивается уничтожением только вредных микроорганизмов. Эти препараты способны существенно влиять на состав кишечной микрофлоры, что часто вызывает вопросы у пациентов: насколько серьезны эти изменения, как долго они сохраняются и нужно ли после курса антибиотиков принимать пробиотики для восстановления. На эти вопросы попытались ответить исследователи, проанализировав имеющиеся научные данные. Во время приема антибиотиков многие люди сталкиваются с неприятными симптомами со стороны пищеварительной системы: тошнотой, болями или спазмами в животе, а также диареей. Такие реакции возникают потому, что препараты воздействуют не только на возбудителей инфекции, но и на полезные бактерии, которые населяют кишечник и участвуют в пищеварении, синтезе витаминов и поддержании иммунитета. Некоторые антибиотики, например азитромицин, могут напрямую влия ...>>

Резкое похудение и возврат веса могут навредить сердцу 15.07.2026

Многие люди, желая быстро избавиться от лишних килограммов, прибегают к строгим диетам с резким ограничением калорий. Достигнув желаемого результата, они часто постепенно или быстро возвращаются к прежнему рациону и прежнему весу. На первый взгляд это кажется лишь вопросом внешнего вида, однако ученые предупреждают: постоянные колебания массы тела могут оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и обмен веществ. Так называемый эффект йо-йо, когда периоды активного похудения сменяются повторным набором веса, становится все более распространенным явлением. Новые исследования указывают на возможную связь между такими циклами и ухудшением работы сердца. Организм способен адаптироваться к изменениям питания, но постоянное повторение резких переходов между ограничением калорий и перееданием создает дополнительную нагрузку на различные системы. В одном из экспериментов на лабораторных животных исследователи моделировали эффект йо-йо, периодически снижая калорийность рац ...>>

Случайная новость из Архива

Создан самый сильный в мире электромагнит 19.06.2019

Ученые из Национальной лаборатории сильных магнитных полей (National High Magnetic Field Laboratory, MagLab) университета Флориды установили новый рекорд по силе постоянного магнитного поля, генерируемого новым электромагнитом со сверхпроводящими обмотками. В этой же лаборатории находится и предыдущий обладатель данного рекорда, электромагнит, вырабатывающий поле, силой в 45 Тесла, а новый электромагнит вырабатывает поле, силой 45.5 Тесла. Это не походит на огромный прорыв, тем не менее, данное достижение открывает дорогу к созданию еще более мощных магнитов, основанных на использовании явления сверхпроводимости.

Отметим, что ученые уже давно создают сильные магнитные поля при помощи катушек индуктивности, называемых соленоидами. Когда электрический ток проходит через обмотки катушки, он создает магнитное поле. Увеличение силы текущего через обмотки тока приводит к увеличению вырабатываемого магнитного поля.

Электромагнит, вырабатывающий поле в 45 Тесла, был самым сильным электромагнитом постоянного тока на протяжении почти двух десятилетий. Это устройство было ключевым, вокруг которого была сосредоточена вся деятельность специалистов MagLab, но в этой лаборатории также находится и другой магнит с обмотками "имеющими электрическое сопротивление", грубо говоря, медная катушка, вырабатывающая магнитное поле, силой 33.6 Тесла. Обмотки этого магнита пропускают мощность в 31 МВт, и для того, чтобы отвести от них выделяющееся тепло, требуется прокачка тысяч литров предварительно охлажденной воды.

Созданный в лаборатории MagLab новый электромагнит получил название "Little Big Coil 3", его размер в собранном состоянии не превышает размера пивного бокала. Его сверхпроводящие обмотки изготовлены не из традиционного сплава олова и ниобия, вместо этого использован новый материал REBCO (rare-earth-barium-copper-oxide), который переходит в сверхпроводящее состояние при более высокой температуре. Толщина ленты этого материала не превышает толщину человеческого волоса, что позволяет произвести очень плотную ее намотку. Ученые заменили изоляционный материал на новый материал, который не влияет на сверхпроводимость обмоток и не искажает вырабатываемое магнитное поле. Весь этот комплекс мер позволил увеличить показатель плотности тока в обмотках и получить рекордную силу вырабатываемого ими поля.

Другие интересные новости:

▪ Реактор на расплаве солей и быстрых нейтронах

▪ Найден эффективный способ поднять настроение

▪ Наушники услышат конкретного человека

▪ Защищенный смартфон Blackview BV8900 с тепловизором

▪ Сеть Li-Fi протестирована на скорости 150 Мбит/с

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Антенны. Подборка статей

▪ статья Кристиан Фридрих Геббель. Знаменитые афоризмы

▪ В чем специфика халифата Аббасидов? Подробный ответ

▪ статья Функциональный состав телевизоров Royal. Справочник

▪ статья Последовательный инфракрасный порт компьютера, аппаратный ключ. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Дискретный регулятор мощности. 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