Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Газовый паяльник. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Технологии радиолюбителя

Комментарии к статье Комментарии к статье

В практике автомотолюбителей нередко приходится сталкиваться с необходимостью пайки или сварки. Несколько лет назад я совершенно случайно увидел используемый для этих целей бензопаяльник производства ГДР, тогда-то и появилась идея сделать аналогичный, но работающий на газе. Результат превзошел все ожидания - и теперь газовый паяльник занимает достойное место в наборе моих инструментов.

Эксплуатация его во время ремонта кузовов, радиаторов, наконечников медных кабелей большого сечения подтвердила работоспособность конструкции. Основными преимуществами перед традиционным "молотком" и паяльной лампой являются: возможность непрерывной пайки, поддержание заданной температуры, что важно при выполнении большого объема работ, а также возможность регулирования степени нагрева.

Газовый паяльник
Рис. 1 (нажмите для увеличения) Газовая горелка: 1,2 - держатели паяльника; 3 - фиксатор штока паяльника; 4 - корпус сопла; 5 - жиклер; 6 - кран ППБ-е; 7 - ручка; 8 - газопровод.

Для изготовления паяльника понадобился кран пробкового типа ППБ-1, применяемый в маслопроводе автомобиля ГАЗ-53. Его доработка заключалась в проточке передней части до 12 мм и нарезании резьбы М 12x1,5 мм. Из латуни изготовлен жиклер с отверстием диаметром 0,8 мм и запрессован в корпус крана. Следует отметить, что отверстия в различных кранах отличаются на 0,1 мм в ту или иную сторону. Поэтому подгонка посадочной поверхности жиклера проводилась индивидуально.

Материалом для сопла послужил отрезок трубы из нержавеющей стали с внутренним диаметром 23 мм и толщиной стенки 1,5 мм. Обработка заготовки до нужных размеров выполнена на токарном станке. Задняя часть сопла завальцована также на токарном станке с помощью прижатого бруска.

Для газопровода-рукоятки использован дюралюминиевый стержень диаметром 20 мм и длиной 160 мм. В нем просверлено сквозное отверстие диаметром 4 мм. При отсутствии специального инструмента эта операция выполнена в два приема с разных сторон. Далее один из концов стержня проточен под имеющийся диаметр шланга. Текстолитовая ручка зафиксирована клеем ЭДП. Резьбовое соединение стержня с краном уплотнено лентой ФУМ (герметиком).

Жало паяльника сделано из медного бруска сечением 20x20 мм. В качестве штока применен стержень диаметром 9 мм от впускного клапана двигателя МТЗ. Соединение с жалом - резьбовое М8 с последующей расчеканкой. (Имеет смысл изготовить сразу несколько различных форм жала паяльника в зависимости от назначения.)

Газовый паяльник
Рис. 2. Паяльник: 1 - жало; 2 - шток

Так как рабочего давления стандартного (бытового) газового редуктора для нормальной работы горелки не хватает, то используется регулируемый редуктор. Во избежание попадания жидкого газа в каналы горелки баллон находится только в вертикальном положении.

Следует отметить, что данное устройство не опаснее обычной паяльной лампы, и при работе с ним следует соблюдать общие правила пожарной безопасности, в том числе следить за герметичностью соединений газопровода.

Поджиг горелки производится при едва приоткрытом кране. Краном же регулируется сила пламени и, следовательно, степень нагрева жала паяльника. Для обеспечения полного сгорания газовоздушной смеси расстояние от сопла до нагреваемой поверхности паяльника не менее 15 мм.

Автор: Ю.Шорец, п.Новоселки, Витебская обл.

Смотрите другие статьи раздела Технологии радиолюбителя.

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

Сеялка Primera DMC 6002-2C 28.08.2026

Сельское хозяйство предъявляет к посевной технике одновременно несколько требований: машина должна быстро обрабатывать большие площади, точно дозировать посевной материал и при этом бережно относиться к почве. Особенно это важно для хозяйств, где используются высокие нормы внесения и приходится работать в сложных условиях. Именно на такое сочетание производительности, точности и универсальности рассчитана новая Primera DMC 6002-2C, которой компания AMAZONE расширила свою линейку сеялок для прямого, мульчировочного и традиционного посева.

Одним из главных нововведений стала новая конструкция многосекционного напорного бункера. В базовой комплектации он разделен на две независимые секции в соотношении 60/40, а их общий объем составляет 5000 л. Такая схема позволяет за один проход одновременно и точно дозировать разные материалы, например семена и стартовое удобрение. Вместе с модернизированной системой подачи напорный бункер рассчитан на высокую производительность даже при значительных нормах высева.

Напорная технология обеспечивает равномерное распределение материала как вдоль направления движения, так и по всей ширине захвата. По данным производителя, Primera DMC 6002-2C способна сохранять необходимую точность при рабочей скорости до 18 км/ч. При этом разработчики сохранили уже хорошо знакомые пользователям функции, включая простую калибровку с помощью TwinTerminal, а доступ к высевным дозаторам стал удобнее, что должно облегчить обслуживание машины.

Серьезное внимание инженеры уделили точности работы отдельных сошников. В стандартное оснащение Primera DMC 6002-2C входит распределительная головка с системой индивидуального отключения строк MultiSwitch. Она позволяет автоматически управлять каждой строкой отдельно и особенно полезна при работе на клиньях, разворотных полосах, а также при посеве с двойным или сменным междурядьем. Благодаря более точному отключению отдельных рядов площадь перекрытий можно сократить примерно с 5% до менее чем 1% по сравнению с традиционным отключением половины рабочей ширины.

Экономический эффект от такой технологии может быть весьма ощутимым для крупного хозяйства. При ежегодной нагрузке около 1000 га и затратах на средства производства в размере 150 евро на гектар сокращение перекрытий потенциально позволяет экономить до 6000 евро в год. MultiSwitch дает механизатору возможность прямо из кабины изменять ширину междурядья, например при посеве рапса или сои с двойным междурядьем. Если используется только каждый второй сошник, неработающие долотообразные сошники можно механически зафиксировать в нулевом положении с помощью болта и шплинта. Это уменьшает тяговое сопротивление, ограничивает перемещение почвы и снижает вероятность повреждения рабочих органов.

Еще одна особенность машины связана с работой на почвах, плохо переносящих нагрузку. Primera DMC 6002-2C может комплектоваться широкими шинами низкого давления VF шириной 750 мм. При сниженном давлении увеличивается площадь контакта колеса с поверхностью поля, благодаря чему уменьшается давление на грунт. Такая конфигурация особенно полезна на почвах с низкой несущей способностью и там, где существует повышенный риск уплотнения. Кроме того, все режимы формирования технологической колеи можно выбирать непосредственно из кабины посредством MultiSwitch.

Управление посевным комплексом осуществляется через ISOBUS с использованием программного обеспечения AMAZONE. Интерфейс рассчитан на максимально простую работу механизатора и объединяет управление технологической колеей, бункером и дистанционное управление распределительной головкой. Машина также поддерживает современные инструменты точного земледелия, включая автоматическое управление секциями Section Control и работу по картам-заданиям Variable Rate Application. Это позволяет не только контролировать отдельные участки поля, но и адаптировать нормы внесения к конкретным условиям.

Другие интересные новости:

▪ Сверхпрочные нанопровода из углеродных нанотрубок

▪ Открыты бактерии, которые питаются воздухом

▪ Пожизненная подзарядка для электромобилей Tesla

▪ Цифровой барометрический датчик давления - высотомер Infineon DPS310

▪ Видеоочки для игроманов и киноманов

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта И тут появился изобретатель (ТРИЗ). Подборка статей

▪ статья Было дело под Полтавой. Крылатое выражение

▪ статья Откуда произошло слово баг в значении неисправность? Подробный ответ

▪ статья Аскания-Нова. Чудо природы

▪ статья Сообщение твердости гипсу. Простые рецепты и советы

▪ статья Параметрический эквалайзер для модульного пульта. 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