...

Kuidas töötab kruvikeeraja ja tööriista disain – mida peab teadma selle kasutamisel

Raske ette kujutada koduse käsitöömehe arsenali ilma kruvikeerajata. See tööriist on võimeline asendama kruvikeerajaid, mutrivõtmeid ja puurid. See koosneb kahest peamisest osast – elektrilisest ja mehaanilisest -, mille kaudu tehakse kasulikku tööd. Paljud omanikud ei ole teadlikud kõigist selle võimalustest, rääkimata sellest, kuidas kruvikeeraja töötab. See on tööpõhimõte, mida tuleb üksikasjalikult mõista, mitte ainult selleks, et hinnata tööriista võimalusi, vaid ka selleks, et seda oleks lihtne parandada.

Kuidas töötab kruvikeeraja või seadme ehitus

Seda tüüpi tööriist töötab põhimõttel, et muundab elektrienergia mehaaniliseks energiaks, tehes seeläbi kasulikku tööd. Selle põhjal liigitatakse kruvikeerajad vooluvõrguga ja akutrellideks. Juhtmeta mudelid on populaarsed oma kaasaskantavuse tõttu, kuid juhtmeta mudelite eeliseks on ka suurem võimsus võrreldes juhtmeta mudelitega. Elektriajamiga kruvikeerajat tuntakse ka puurijana, sest sellega saab mitte ainult kinnitusdetaile kruvida, vaid ka puitu ja metalli puurida.

See on huvitav!
Akukruvikeerajate lähedane sugulane on löökruvikeerajad, millel on mitte ainult sama mehhanism, vaid ka sama tööpõhimõte.

Võrgutoitega ja akutoitega mudelite väline koost on praktiliselt identne, välja arvatud väike erinevus. Erinevus seisneb aku olemasolus kaasaskantavate tööriistade puhul ning pistikupesasse ühendatava juhtme olemasolus võrgutüüpi seadmete puhul. Sisemiselt on erinevusi rohkem, kuid vooluvõrgu- ja akukruvikeerajate tööpõhimõte on sama. Kõnealuste seadmete peamised konstruktsioonielemendid on järgmised:

  1. Purunemiskindel plastikust korpus
  2. Telling (tavaliselt kiirvahetusega)
  3. Nupp, lüliti või päästik tööriista käivitamiseks
  4. Käivitusseadme suunamuutja – pööratav
  5. Kiiruse regulaator kui sisse/välja lüliti
  6. Pöördemomendi regulaator – paremini tuntud kui ratas

Et aidata teil masinast aru saada, on allpool pilt koos iga osa kirjeldusega. Seadme töö põhineb järgmistel osadel, mis asuvad korpuse sees:

  • Kollektor- või kommutaatorita mootor
  • Planeedimootoriga reduktoriga hammasrataste mehhanism
  • jõuregulaatoriga turvaklapp – takistab mootori kinnijäämist ja ülekuumenemist, vältides seeläbi kahjustusi

valikuline taustvalgustus, aku laetuse näidik või LED-ekraan, sõltuvalt tööriista mudelist. Korpusesse saab paigaldada pesa asendusbittide jaoks, mis muudab seadme kasutamise lihtsamaks.

See on huvitav!
Vooluvõrguga kruvikeerajad kasutavad 220 V vahelduvvoolu kollektormootorit, samas kui akukruvikeerajad kasutavad nii kollektor- kui ka harjadeta alalisvoolumootorit. Tuleb kohe märkida, et harjadeta mudelid on vähem levinud, kuna nende maksumus on 2 korda kõrgem kui grafiit- või vaseharjadega mudelitel.

Mõista, kuidas kruvikeeraja töötab, A-st kuni Z-ni

Populaarsed on akutüübi mudelid, nii et nende näitel ja kaaluda kruvikeeraja põhimõtet. Teades kruvikeeraja ehitust ja konstruktsiooni, ei ole väga raske välja selgitada, kuidas see töötab. Kuid sageli komistavad isegi kogenud käsitöölised, kui neilt küsitakse, milleks on ratas, kuidas nupp töötab ja miks kruvikeerajad kasutavad planetaarrattaid, mitte tavalist. Vaatame lähemalt, kuidas kruvikeeraja töötab, ja leiame kõik vastused.

  1. See töötab nupu vajutamisega, mida nimetatakse ka sisse/välja lülitiks. Löökpuuridel kasutatakse aga tavaliselt lüliteid (ilma kiiruse reguleerimise võimaluseta) ja kruvikeerajatel kasutatakse nuppe, millel on integreeritud kiiruse reguleerimine. Põhimõte on lihtne – mida tugevamalt päästikut tõmmatakse, seda kiiremini pöörleb toorik
    Kruvikeeraja nupp
  2. Mootorile peab andma alalisvoolupinge, et kere pöörleks päästiku vajutamisel. Selleks kasutatakse patareid, mis toimivad kui
  3. Löökvõtme aku on eemaldatav, nii et seda saab mitte ainult laadida, vaid ka vahetada, kui see on tühjaks saanud. Akust antakse voolu lülitusnupule. Akukruvikeeraja saab aku tühjenemise või purunemise korral kasutada sõiduki akut
  4. Nupp on keerulise konstruktsiooniga hävitamatut tüüpi. Nupu puhul on kontaktid suletud ja elektrimootori kontaktidele antava pinge polaarsus on ümberpööratud
    kruvikeeraja kontaktid
  5. Nupu külge on ühendatud kaks juhet, mis on lühendatud akuga ja viivad alalisvoolukollektori mootori klemmidele. Nupu konstruktsioonis on element, mis vastutab pingi pöörlemise reguleerimise eest sõltuvalt päästiku jõust – nn pehme starter
    Kiiruse regulaator kruvikeeraja nupul
  6. Kollektormootor annab rootori mähisele alalisvoolu. Mootori staator on püsimagnet, mille kaudu rootor pöörleb. Rootorvõllile on paigaldatud hammasratas, mis edastab pöördemomendi käigukasti
    kruvikeeraja mootor
  7. Kruvikeeraja planetaarajam koosneb sise- ja väliskäigukastidest. Hammasratta edastab pöördemomendi mootorilt tööriista kinnitusdetailile
    kruvikeeraja hammasratas
  8. Käigukast, mis on ühendatud võlliga, mille külge on kinnitatud pingutuspesa. Hoidiku lõuad fikseerivad töövahendi – puurimispesa, puuriotsad jm
  9. Lisaks nendele elementidele on kruvikeeraja varustatud rattaga või turvakinnitusega kinnitusjõu regulaatoriga
  10. Turvakinnitus välistab võlli kinnijäämise ohu, nt puurimisel või kruvi sissekeeramisel. Turvakoha puudumine tähendab, et rootori mähis võib koormuse suurenemise tõttu läbi põleda
  11. Pöördemomendi regulaatorit kasutatakse selleks, et tagada tõhus mõju töödeldavatele pindadele. See takistab pingi pöörlemist võlli suhtes, vältides seeläbi suuremat töökoormust. Regulaator võimaldab kinnitusdetailide pingutamist kindla pöördemomendini

Kõik need seadmed on kruvikeeraja osa. Uurime üksikasjalikult iga tööriista elementi ja selle konstruktsiooniomadusi, mis võimaldab mõista, kuidas kruvikeeraja töötab. Järgnev video näitab üksikasjalikult selle puur-/puurpuuri tööpõhimõtet.

Hitachi DS10DAL

Kerge ja kiire akulaadimine Riik: Jaapan. Hinnang (2020): 4.8
Hitachi odav löökpuur, mis kaalub vaid kilogrammi. Sellegipoolest on jõudlus endiselt väga hea: kiirkeermestik suudab puurida läbimõõduga 0,8 kuni 10 mm (metall), koormamata pöörlemiskiirus võib olla kuni 1300 pööret minutis ja spindli pöördemoment tõuseb kuni 36 Nm.

Hitachi DS10DAL liitium-ioonaku standardpinge on 10,8 V ja selle täielikuks laadimiseks kulub veidi üle 40 minuti. Kasutajate poolt tagasisides esile toodud omadused on mugav käepide puuril, varustustase (lisavarustus aku + tugev kandekott koos ruumika hoiukambriga) ja nutikalt integreeritud taustvalgustus, mis muudab nõustaja kasutamise halvemate nähtavusolude korral paremini kättesaadavaks.

Kuidas aku töötab iseseisvate kruvikeerajate puhul

Aku on

Sõltuvalt kruvikeeraja aku sees olevate silindrite arvust on akud võimelised andma 9-24 V pinget. Kõige populaarsemad mudelid on 12V-14V. Madala võimsusega on 9-voldised mutrivõtmed ja suure võimsusega on seadmed, mille toitepinge on 18-24 volti. Lisaks pingele on akudel veel üks oluline parameeter – mahtuvus. Mahtuvus viitab aku laetuse hulgale, mida aku suudab anda teatud ajavahemiku jooksul. Mida suurem on võimsus, seda kauem saab kruvikeeraja töötada ilma laadimiseta. Aku laadimiseks kasutatakse spetsiaalseid akulaadureid, mille põhimõte tuleks üle vaadata.

Tootevalik

Hitachi DS10DFL 1 kg kaaluga on võimas 1,5 ampritunnine aku. See laeb väga kiiresti, kuid ühe aku võimsus ei pruugi olla piisav intensiivseks tööks, eriti pöördemoment ei ole üldse õnnelik. Kliendid kurdavad ka halvasti kujundatud taustavalgustuse üle.

Veel üks Jaapani minikruvikeeraja, Makita DF330DWE, omab 24 Nm pöördemomenti. Oluline, see ei takista aku laadimist 30 minutiga, kuid isegi atraktiivne disain ei tühista kaebusi tuksi nõrkuse ja mängu kohta. Metabo PowerMaxx BS Basic on paljude arvates palju parem alternatiiv: vaatamata oma 0,8 kg kaalule arendab see 34 njuutonmeetri pöördemomenti. Patenteeritud toodete üle ei ole erilist põhjust kurta – olge lihtsalt ettevaatlik võltsitud toodete suhtes.

Kuidas akulaadija töötab ja selle vooluahelad

Kruvikeeraja laadija on üksus, millel on kiip, võrgukaabel ja juhtmekontaktid. Laadimiskruvikeeraja tööpõhimõte on järgmine:

  • Võrgukaablit kasutatakse seadme pingega varustamiseks
  • Seade muundab vahelduvpinge alalispingeks. saavutatakse alaldaja silla kasutamisega
  • Lisaks pinge muundamisele alandab see ka pinget sobivale tasemele 9 kuni 24V. Realiseeritud trafo või inverteri abil
  • Laadija võime akut laadida põhineb väljundvoolu suurusel
  • See on voolu suurus, mis määrab mitte ainult selle, kui palju akut saab laadida, vaid ka selle, kui kaua aku laadimiseks kulub aega

Allpool esitatud fotol on näidatud skeem, kuidas laadimine toimib.

Kui te teate, kuidas akulaadija töötab kruvikeerajaga, on seda lihtne parandada.

Valikuettepanekud

Seda, kui võimas kruvikeeraja võib olla, näitab selle pöördemoment… Lihtsustatult öeldes on see jõud, millega tööriista töötav osa väändub. Kui pöördemoment on üle 5 njuutonmeetri (tugeva inimkäe näitaja), peate olema ettevaatlikum. On suur oht, et materjal või kinnitatav toode saab kogemata kahjustada. pöörlemissagedus varieerub 180 kuni 600 tsüklit minutis.

Kui näitaja on maksimumväärtuste lähedal, võimaldab seade kindlalt töötada suurte kinnitusvahenditega, kruvides neid kõvadesse aluspindadesse. Väikeste kruvide ja kruvide kinnitamiseks pehmesse puitu piisab ka lihtsamast puurpinkijast, mis ei tee rohkem kui 400 pööret minutis.

Sellest tulenevalt sobib esimene variant paremini DIY-entusiastidele, teine aga inimestele, kellel on vaja vaid aeg-ajalt asju sättida või lahti võtta. Mis puutub kasutatavatesse akudesse, siis on see üsna lihtne – kogu tööaeg sõltub aku mahutavusest. 1,2-1,5 ampritunnise laadimisvõimsusega kodused minikruvikeerajad suudavad ajada või lahti kruvida 60-80 väikest kruvi. Täpne arv sõltub alusmaterjali tüübist.

Liitium-ioonakud on head kodus, kus on alati soe. Kui aga plaanite talvel teha pisut tööd väljas, on NiCd-akud ideaalsed. Tõsi, neil on mäluefekt, mis nõuab hoolikamat käitlemist. Kinnitusrõnga kinnitamine on turvalisem kui magnetiga kinnitamine. Kuid see sõltub ka käsitöölise harjumusest ja tehtud tööde tüübist.

Miniatuurseid kruvikeerajaid müüakse harva “nagu on”. Peaaegu alati on kaasas otsikud ja otsikud. Peame hoolikalt kontrollima, millised tööriistad on komplektis, kas seal on kõik vajalik, kas te ei maksa ilmselgelt ebavajalike esemete eest liiga palju. Tootja maine ja teeninduse kvaliteet on kaalumist väärt. Ostmisel soovitavad asjatundjad alati “käes proovida”, kas seadet on mugav kasutada.

Boschi kaubamärgiga tooted on vaieldamatult head. See tootja tarnib mini-kruvikeerajat koduseks ja professionaalseks kasutamiseks. Makita kaubamärgi tooted ei ole vähem tõhusad, sisaldades sageli uusimaid arenguid. Ehitus paraneb kogu aeg.

On kasulik pöörata tähelepanu kaubamärkidele:

  • Metabo;
  • AEG;
  • DeWalt;
  • Ryobi.

Aku või toitejuhe

Enamik kaasaegseid kruvikeerajaid on varustatud liitium-ioonakuga (Li-Ion). Nad on kiiresti laetavad, kerged ja neil ei ole mäluefekti (st neid ei pea täielikult tühjaks laadima).

Nikkelkaadmiumakud (Ni-Cd) on rasked, mahukad ja kannatavad mäluefekti all. Tasapisi muutumas minevikku.

Iga aku tuleb koos oma laadijaga.

Juhtmega kruvikeerajat on lihtsam hooldada kui juhtmeta kruvikeerajat. Akut tuleb perioodiliselt laadida, samas kui juhtmega tööriista saab kasutada igal ajal. Siiski on see vähem liikuv kui juhtmeta kell, sest see on “seotud” pistikupesaga.

Pöördemoment

Mida kõrgem see on, seda suurem on ka pigistamisjõud.

Kõrge pöördemoment muudab selle kasutamise lihtsaks ja kruvib kindlalt isegi kõvadesse materjalidesse.

Tooriku tüüp

kruvikeeraja puhul ei kasutata võtmepingi, kõige levinum on kiirvahetuspingi tüüp. Kuna see on konstruktsiooniliselt lihtne ja odavalt valmistatav, võimaldab see lisaks sellele vahetada tööriistu töötamise ajal väga kiiresti ja ilma lisatööriistadeta. Harva võib leida nn padrunivaba tüüpi. Spindlivõll on varustatud spetsiaalse topeltühendusega. Üks osa on positsioneerimiseks, teine osa kinnitamiseks. Puuripesa vähendab kaalu ja muudab tavaliste puuride kasutamise problemaatiliseks.

Võimsus ja aku mahutavus

Elektritööriistu liigitatakse sageli pigem nende funktsioonide kui mootori võimsuse ja vastupidavuse järgi

Kui ostate juhtmega kruvikeeraja mudeli, veenduge, et selle mootor on ülesande täitmiseks piisavalt võimas. Koduseks kasutamiseks piisab 400 kuni 800 W võimsusest.

Kui soovite akutoitega mudelit, võtab 2 või 3 Ah akuga kruvikeeraja laadimine kauem aega. Kuid see kestab ka kauem kui 1 W võimsusega kruvikeeraja.3 A⋅h aku.

Kasutamise eesmärk

Kui teil on vaja kokku panna viis mööblit aastas või pingutate kiirelt paar kruvi, siis odav kruvikeeraja, mille pöördemoment on 10-20 N/m, teeb seda tööd suurepäraselt.

Kui kavatsete elektrilist kruvikeerajat aktiivselt kasutada, vajate usaldusväärset ja võimsat iseseisvat seadet, mille pöördemoment on vähemalt 20 N/m ja aku 18 V või rohkem.

Funktsioonid ja valikud, mis hõlbustavad spinneri kasutamist

LED-valgustus: mugav neile, kes kasutavad kruvikeerajat pimedates nurkades.

Kõrge tühikäigukiirus: mõõdetuna pööretes minutis (rpm). Mida kiirem on kiirus, seda mugavam on kruvikeerajat puurimiseks kasutada.

Kott ja randmerihm: praktiline ja takistab kruvikeeraja kaotamist.

Kerge mudel: võimaldab kauem töötada ilma väsimuseta.

Tootmisettevõte

Milline tootja akukruvikeeraja valida, milline firma on parem? Kõige tuntumad kaubamärgid, mis valmistavad kvaliteetseid ja odavaid mutrivõtmeid, on Hitachi, Interskol, Zubr, Metabo, Makita, DeWALT ja Bosch.

Lisafunktsioonid

Millist kruvikeerajat te kasutate??Juhtmeta

  • Taustavalgus. Heas valguses ei ole seda vaja; halvas valguses ei piisa sellest. Siiski on isegi kõige odavamad “kruvikeerajad” nüüd varustatud LED-iga, mis valgustab tööpiirkonda. Kuid selle valgusvoog on selgelt ebapiisav, seega ärge pöörake sellele parameetrile suurt tähelepanu.
  • käiguvahetus. Teisest küljest on see teretulnud erinevus. Siin on nagu autos: õhukesi kruvisid on parem puurida ja kruvida suure kiirusega, kuid kõvasse puitu või metallist tugevate kinnitusdetailidega tuleks töötada väikese kiirusega.
  • Komplektis on ümbris, akulaadija ja lisaaku. Soovite võtmetaolise tööriista väikese hinna eest. Kuid pidage meeles, et liiga madala hinnaga täiskomplekt on kahtlane. Lisaks võite koduses kasutuses ilma korpuseta hakkama saada, eriti kuna see on odavate mudelite puhul kehva kvaliteediga.

Kruvikeeraja nupu põhimõte ja disain

Akupinge antakse mootorile üle surunupu kaudu. Nuppu ei kasutata mitte ainult kontaktsulgurina.

kruvikeeraja nupu elektriskeem

Nupul on järgmised ülesanded:

  1. Mootori toiteallikaks olevate pluss- ja miinusjuhtmete lühistamine
  2. Reverse – pöörab mootorile minevate juhtmete kontaktide polaarsuse ümber. See võimaldab mootorivõlli pöörlemist erinevates suundades
  3. Kiiruse reguleerimine sõltuvalt sellest, kui tugevalt stardinuppu vajutatakse

Nupu ülesanne on tagada, et tööriistamootorile antakse päästiku tõmbamisel sujuvalt pinge.

Kui palju maksab hea kruvikeeraja: võrdlustabel

Oleme koondanud kõik läbivaadatud mudelid võrdluseks ühte tabelisse. See on ilmselt parim viis valida õige tööriist.

Sturm! CD3218L 2019

Foto Omadused Hind, Crona
Makita DHP481RTE Maksimaalne pöörlemissagedus: 2100. Pöördemoment: 115 Nm. Aku tüüp: Li-Ioon. Maht: 5 Ah. Pinge: 18 V.
Löögi- ja vabastamisfunktsioon, tagurdamine, lambipirn, nupulukk. Kaasa kaks patareid, spindlilukk, ümbris.
Alates 32 170
Metabo BS 18 LTX Impuls 2013 4 Ah Maksimaalne kiirus: 1700. Pöördemoment: 110 Nm. Aku tüüp: Li-Ioon. Maht: 4 Ah. Pinge: 14.4V.
Tagasipööramine, lambipirn, nupulukk. Ei sisalda patareid, spindlilukk, korpus.
Alates 28 198
BOSCH GSR 18V-60 C 5.0Ah Maksimaalne kiirus: 1900. Pöördemoment: 60Nm. Aku tüüp: Li-Ioon. Maht: 5 Ah. Pinge: 18V.
Tagasipööramine, taustavalgus, nupulukustus. Kaasa kaks patareid, spindlilukk, kandekott.
Alates 18,600
DeWALT DCD780C2 Maksimaalne kiirus: 2000. Pöördemoment: 60 Nm. Aku tüüp: Li-Ioon. Maht: 4 Ah. Pinge: 18V.
Tagurdamine, taustavalguslamp, nupulukustus. Kaasa kaks patareid, spindlilukk, kandekott.
Alates 20 000
Hitachi DS14DSAL Maksimaalne kiirus: 1500. Pöördemoment: 45 Nm. Aku tüüp: Li-Ioon. Maht: 4 Ah. Pinge: 14.4V.
Tagurdamine, lambipirn, nupulukk. Üks patarei kaasas, spindlilukk, kandekott.
Alates 6 600
DeWALT DCD791D2 Maksimaalne kiirus: 2000. Pöördemoment: 70 Nm. Aku tüüp: Li-Ioon. Maht: 2 Ah. Toiteallikas: 18V.
Tagasipööramine, taustavalguslamp, nupulukk. Kaasa kaks patareid, spindlilukk, kandekott.
Alates 18 270
Bosch GSR 1440 Li Maksimaalne kiirus: 1400. Pöördemoment: 30 Nm. Aku tüüp: Li-Ioon. Maht: 1,5 Ah. Pinge: 14,4 V.
Tagasipööramine, lambipirn, nupulukk. Kaasa kaks patareid, spindlilukk, kandekott.
Alates 7 000
Hitachi DS18DVF3 Maksimaalne kiirus: 1200. Pöördemoment: 41 Nm. Aku tüüp: Li-Ioon. Maht: 1,5 Ah. Pinge: 18V.
Tagasipööramine, taustavalgus, nupulukustus. Kaasa kaks patareid, spindlilukk, kandekott.
Alates 6,600
BOSCH GSR 1080-2-LI 1.5Ah x2 Juhtum Maksimaalne kiirus: 550. Pöördemoment: 17 Nm. Aku tüüp: Li-Ioon. Maht: 1,3 Ah. Pinge: 10.8V.
Tagasipööramine, taustvalgustus, nupulukustus. Üks patarei kaasas, spindlilukk.
Alates 5 990
Makita HP331DZ Maksimaalne kiirus: 1700. Pöördemoment: 30 Nm. Aku tüüp: Li-Ioon. Maht: 1,3 Ah. Pinge: 10.8V.
Tagasipööramine, lambipirn, nupulukk. Patarei puudub. Spindlilukk, kaks kiirust.
Alates 5 960
Interskol DA-12ER-01 Maksimaalne kiirus: 1400. Pöördemoment: 28 Nm. Aku tüüp: Li-Ioon. Maht: 1.5Ah. Pinge: 12 V.
Mootorpidur, tagurdamine, lambipirn, nupulukk. Komplekti kuulub üks aku, kandekott, spindlilukk, kaks kiirust.
Alates 3 670
Bort BAB-12-P Maksimaalne kiirus: 600. Pöördemoment: 28 Nm. Aku tüüp: Ni-Cd. Maht: 1,3 Ah. Pinge: 12 V.
Mootoripidur, tagurdamine, lambipirn, nupulukk. Üks patarei kaasas.
Alates 1 900
Kolner KCD 12M Maksimaalne spinnide arv: 550. Pöördemoment: 8 Nm. Aku tüüp: Ni-Cd. Maht: 1 Ah. Pinge: 12 V.
Tagurpidi käik, valgustatud valgus, nupulukk. Üks patarei kaasas, spindlilukk.
Alates 1 440

Kui olete juba ostnud ühe, palun jagage oma kogemusi teiste kasutajatega kommentaarides. Võib-olla aitab see kellelgi mõista, milline kruvikeeraja on parem koduseks või professionaalseks kasutamiseks.

Kas artikkel aitas teid?

Andrey

Andrey

Esitage oma küsimused

Esitage küsimusi ja kirjutage vastused kommentaaridesse

Kruvikeeraja mootor ja selle tööpõhimõte

Kollektori ja harjadeta mootori tööpõhimõtted on erinevad. Kollektor-tüüpi mootorid on kõige populaarsemad kruvikeerajatel. Nende eeliseks on madal hind ja puuduseks on kuluv osa, milleks on harjad. Harjad kuluvad aja jooksul ära, nii et mingil hetkel võib juhtuda, et mootor lakkab töötamast. Tööriista omanik tajub sellist rikkeid sageli kui rootori mähise läbipõlemist, kuid tööriista töö jätkamiseks piisab harjade asendamisest või puhastamisest (tavaliselt vaskharjad). Elektritööriistades kasutatakse grafiit- või süsinikharju.

Kommutaatormootoris toidetakse rootori mähist vooluga harjaüksuse kaudu. Kui voolu voolab, tekib elektromotoorjõud, mis muudab rootori mähisest magnetiks. Rootori ümber on staator kahe magnetplaadi kujul. Kahe magneti (rootori ja staatori) vastandumine tekitab tõrjuvat jõudu, mis põhjustab rootori pöörlemise alguse. Pöörlemisvõimsust kasutatakse kasulikul viisil tööriista tooriku toorikuga ajamiseks. Kõik kommutaatoriga mootorid, nii võrgu- kui ka akutoitega, töötavad järgmiselt. Ainus erinevus nende kahe vahel on see, et elektrivõrguga töötavate seadmete puhul koosneb mootor staatorist ja rootorist, mille mähised on järgmised.

Kommutaatorita mootori põhimõte erineb selle poolest, et staatoriga on ühendatud võll. Staator koosneb magnetitest ja seda juhitakse. Rootor on peatatud ja voolu antakse ilma harjadeta otse rootorile. Rootori mähises indutseeritakse elektromagnetiline pinge ja nüüd pöörleb liikuv element – staator – vastukaalu jõuga. Harjadeta mootor on usaldusväärsem ja tõhusam, sest see ei sisalda kuluvaid osi (harjad) ja suudab seetõttu töötada piisavalt kaua, kuni mähis läbi põleb. Nende puuduseks on see, et nad on kallid. Allpool on esitatud skeem, kuidas harjadeta mootor töötab kruvikeeraja puhul.

Harjadeta mootori põhimõte

Harjadeta kruvikeermootori hind on selle konstruktsiooni keerukus. Selleks, et tagada staatori pöörlemine magnetitest, tuleks rootori mähise külge ühendada mitte kaks, vaid kolm juhet. See on vajalik faasimuutuse efektiks, mille abil elektromagnetvälja indutseeritakse. Selle efekti saavutamiseks kasutatakse spetsiaalseid seadmeid, mis tagavad faasinihkega pinge tarnimise.

See on huvitav! Pöördemoment kantakse mootori võlli pealt tööriista hoidjale üle käigukasti kaudu. See vähendab kiirust ja suurendab pöördemomenti.

Kuidas töötab kruvikeeraja hammasajamootor

Planeedimootoriga käigukast on mõeldud pöörlemiskiiruse vähendamiseks ja pöördemomendi suurendamiseks. Käigukast koosneb hammasrataste komplektist. Neil on erinev hammaste arv, mis vähendab pöörlemiskiirust vastavate väärtusteni.

Kruvikeerajad on konstrueeritud lülititega, mis on mõeldud tööriista töötamiseks eri kiirustel:

  • Esimene neist on aeglane ja seda kasutatakse isekeermestavate kruvide, poltide ja keermestatud ühenduste keeramiseks
  • Teine kiirus on kiire; kui tööriist lülitatakse asendisse “2”, pöörleb toorik kaks korda kiiremini kui kiirus 1. Selles töörežiimis kasutatakse seadet metalli ja puidu puurimiseks. Kruvikeerajat saab kasutada betooni puurimiseks ainult siis, kui sellel on haamri funktsioon. Need on üldjuhul võimsad suure võimsusega vooluvõrguga löökvõtmed

See on huvitav!
Kui kruvikeeraja mootorivõlliga on otse ühendatud pingutuspesa, läheb see kiiresti katki. Käigukast mitte ainult ei lihtsusta kiiruse vähendamist, vaid kaitseb ka mootorit purunemise eest.

Käigukast koosneb käigukastist ja tühikäigukastist. Ajami käiku nimetatakse päikseks ja ajami käiku juhiks. Kiirust reguleeritakse mehaaniliselt suurema arvu käikude vahetamisega vähemate käikude vastu. Selle tulemusel saab tööriista kasutada kahes režiimis – puurimine ja kruvide löömine.

kruvikeeraja kiiruslüliti

See on huvitav!
Vastuseks küsimusele, miks kasutatakse löökvõtmetel planetaarseid käigukaste, tuleb märkida, et need võimaldavad suuremat pöördemomenti ja väiksemat pöörlemiskiirust. Tavaline käigukast saab selle ülesandega hakkama, nii et lisaks pöördemomendi suurendamisele ja kiiruse vähendamisele nõutavasse vahemikku tagab planetaarajamiga käigukast sujuvat üleminekut mootorivõllilt pingile.

Kuidas töötab kruvikeeraja ratšimehhanism

Lisaks käigumehhanismile on tööriistal ka turvakinnitusega pöördemomendi regulaator. Need kaks masinat on omavahel seotud, kuid sarnase konstruktsiooniga. Milleks on vaja ratast ja pöördemomendi reguleerimismehhanismi, mida puuridel ja kruvikeerajatel ei ole?.

Kruvikeeraja on mõeldud kruvide ja muude kinnitusvahendite keeramiseks. Puidusse keermestatud kruvide kruvimisel on vaja erinevaid jõudusid, mis sõltuvad kinnitusdetaili pikkusest ja puidu tüübist (kõvadus).

Nõuab erineva jõu rakendamist. Konstruktsioonis on mehhanism, mida nimetatakse ratchetiks. Selle mehhanismi tööpõhimõte on sarnane pöördemomenti võtmega. Kui on saavutatud sobiv käsitsi seadistatav jõud, pööratakse käsikruvi mutrivõtme pea suhtes. Vaatame, milline on see mehhanism kruvikeeraja juures:

  • Üks suur vedru või vedrude komplekt kinnitusjõu reguleerimiseks
  • Pistikupesad või nokad, mis on ühendus hammasrattaga. Laagrite palle kasutatakse ka tõukerauadena. Alloleval näidisfotol on väljaulatuvad osad paigutatud plaadile
    Kruvikeeraja ratšetiga seadme tüüp
  • sooned või pilud, mille abil pesa on ühendatud, kusjuures vedru mõjub sellele
    Kruvikeeraja jõuregulaatoriplaat soonedega

Lihtsaks loetavuseks on see väljastpoolt tähistatud numbritega 1 kuni 24 ja rohkem. Mida rohkem numbreid on jõuregulaatori korpusel, seda suurem on reguleerimisvahemik. Mida rohkem vedrud pistikupesadele mõjuvad, seda suurem on kontaktjõud. Üleminek kõrge pöördemomendi režiimile võimaldab kruvikeerajaga lüüa pikki kruvisid kõvasse puitu.

Rõhuregulaator toimib ka ohutusseadmena, mis takistab staatori ummistumist. Kui otsik takerdub tööriistakinnituses, libiseb regulaator üle soonte. Rootor ületab jõu, kuid ei takerdu. Sellise mehhanismi puudumine põletaks rootori mähised läbi, kuna suurenenud voolu tõttu oleks.

Tööriista mootori kaitsmiseks põlemise eest kasutatakse konstruktsioonis ka hõõrdetüüpi ülekoormuslülitit. See on kujutatud allpool ja käivitub, kui otsik ummistub. Näiteks on regulaatorile määratud maksimaalne jõud, mille puhul on väga tõenäoline, et kui puur kinni jääb, siis murdub seade käest. Selle vältimiseks kasutatakse turvaklappi, mis takistab tööriista käest rebimist ja takistab rootori mähise läbipõlemist.

Kui tera kinnituspessa kinni jääb, jääb mootori rootor seisma. Et vältida seda ummistumist, selle disaini ja kasutab turvaklappi. See töötab ainult ühes režiimis, kui ajam pöörleb õiges suunas. Kui keerata taldrikut vasakule, siis sidur ei käivitu, nagu on näha ülaltoodud fotol. Tavaliselt kasutatakse suuremate kruvikeerajate puhul, mille võimsus on 14 V või rohkem, täiendavat turvaklotsi. Alloleval fotol on näha kruvikeeraja kinnitusjõu regulaatori varianti, mis töötab kirjeldatud viisil.

See on huvitav!
Kõikidel mutrivõtjatel ei ole turvaklotsid, sest nende rolli mängivad jõuregulaatorid.

Toitepea tööpõhimõte

Kruvikeerajatel on kahte tüüpi – kiirvahetuspingid ja võtmepingid. Kiirkinnitus on populaarsem ja neid on saadaval ühe- ja kahekordse siduriga versioonidena. Võti on usaldusväärsem, sest see välistab düüsi keeramise võimaluse. Võtmeajamit kasutatakse tavaliselt puuridel, mis välistavad silindrilise varrega puuride väändumise. Kruvikeerajad on tavaliselt varustatud kiirkruvikeerajaga, kuna see lukustab kuuskantvarrega varustatud bitid üsna kindlalt.

Kruvikeeraja võtme- ja kiirkinnituskeerajad on sarnase konstruktsiooni ja tööpõhimõttega, mis põhineb lõugade ümberpaigutamisel. Konstruktsioonil on kolm lõuga, mida kasutatakse töövahendite – puuride, terade, lihvimisvahendite jne – varte kinnitamiseks.

Et tagada pingi pikk kasutusiga, tuleb pingi perioodiliselt uuesti määrida ja töötavaid osi ummistustest puhastada. Kui lõuad ebaõnnestuvad, ei saa neid asendada. Toorikut valides tuleb arvestada, et need erinevad üksteisest nii, et sinna saab kinnitada varre läbimõõdu poolest. Arvesse tuleb võtta ka kruvikeeraja kinnitusava läbimõõtu.

Keermestatud kruvikeeraja külge kinnitatakse kahe keermestatud klambriga. Esimene kinnitusosa asub sisemiselt ja on kujundatud vasakpoolse keermega neljakandilise (harvemini ühepoolse) kruvina. Selle lahti keeramiseks tuleb seda paremale poole keerata. Pärast kruvi lahti keeramist tuleb lahti keerata ka element ise, mis on kinnitatud võllile.

Kruvikeeraja töötab lihtsalt ja arusaadavalt, kuid see on kontseptsioon, millest igaüks peaks aru saama, kui ta soovib remontida, ümber ehitada, uuendada jne.. Teades kruvikeerajate ja löökvõtmete tööpõhimõtet, saate parandada nende seadmete mis tahes rikkeid ja taastada tööriista töökorras oleku.

Kuidas töötada õigesti kruvikeeraja juhendiga

Enne kruvikeerajaga töötamise alustamist tuleb tutvuda kasutusjuhendiga ja kruvikeeraja otstarbega. Seadmed erinevad võimsuse poolest, mis näitab nende võimeid. Juhised näitavad seadme jõudlust. Voolutoitega kruvikeerajad on võimsamad ja seetõttu saab neid kasutada paljude tööde tegemiseks ja isegi betooni puurimiseks.

Kui olete ostnud kruvikeeraja, peate kõigepealt õppima, kuidas seda kasutada. See võimaldab mitte ainult teha kvaliteetset tööd kruvikeerajaga, vaid välistab ka võimaluse, et see kiiresti ebaõnnestub. Niisiis, vaatleme spinnerbaitide eripära, mis võimaldab teil õppida, kuidas neid õigesti kasutada.

  1. Puurimine telliskivis ja betoonis – tavalise kruvikeerajaga ei saa betooni või telliskivisse puurida. Selleks peab tööriistal olema sisseehitatud drill-and-punch võimalus, ja kui seda ei ole, siis on tööriist lihtsalt kasutu. Puuri kinnitamine võitjaga puuris ei ole keeruline, kuid siin on betooni või telliskiviga kokku puutudes see lihtsalt vingerdab, sest puudub löögi võimalus. Selleks kasutatakse löökpuuri või pöörlevat haamrit
  2. Puidusse puurimiseks – puidu kruvikeerajaga augu puurimiseks tuleb kasutada spetsiaalseid puurimispunkte, mille otsas on piik. Puidust kruvikeeraja maksimaalne läbimõõt on 20 mm. Kõik sõltub seadme võimsusest. Puurimisel tuleb puurpuuri hoida rangelt 90-kraadise nurga all puuritava pinna suhtes
    Kuidas puurida puitu kruvikeerajaga
  3. Metallide puurimiseks – selleks kasutatakse ka spetsiaalseid puurimispiire. Puurimise kvaliteet sõltub serva teravusest. Metalli saab puurida kruvikeerajaga kuni 10 mm. Tööde teostamisel tuleb arvestada, kuidas kasutada kruvikeerajat. Kõigepealt tuleb puurimispuuri sisse teha süvend. Selleks, et vältida puurpuuri lõiketera ülekuumenemist, on vaja töö ajal puuri lõiketera määrdeainet või vett peale kanda. Veenduge, et kasutate vett puurimise ajal, mitte pärast seda. Kui kuuma puurimispuuri kastetakse vette, kaotab see oma tugevuse ja muutub kiiresti tuhmiks. Puuri tuleb hoida ka rangelt 90-kraadise nurga all töödeldava pinna suhtes, et vältida tera kinnijäämist või purunemist
  4. Isekeermestavate kruvide sissekeermestamiseks sisestatakse puuri või puuri adapter. Kinnitusi tuleks pingutada ja lahti keerata esimesel kiirusel, et vältida kruvikeeraja ja kruvikeeraja purunemist. On hädavajalik, et vastavalt kinnituspea konstruktsioonile valitakse õiged otsikud. Biti servad peavad sobituma tihedalt kinnitusdetailide soontesse, vastasel juhul libiseb see ja pühib seejuures kinnitusdetailide servad ära

Kruvikeeraja on meeste jaoks; kruvikeeraja on naiste jaoks, kui nad tahavad näiteks riiulil kruvi või poldi kinni tõmmata. Enne tööriista kasutamist peaksite kontrollima, et teil oleks piisavalt aku energiat. Seejärel tuleb tööotsik kinnitada kinnituspessa ja asuda tööle. Üksikasjalik kirjeldus selle kohta, kuidas kruvikeerajat õigesti kasutada, on esitatud videos.

Makita DF330DWE

Ülikiire laadimise aku Riik: Jaapan. Hinnang (2020): 4.8
Teine edetabeli koht on Jaapani disainerite arendus, Makita DF330DWE haamrita puur- ja drillitööriistad. “Makita on üks populaarsemaid elektritööriistade kaubamärke. Makita tööriistade kvaliteeti ja usaldusväärsust on tõestanud miljonid kasutajad kogu maailmas.

Makita DF330DWE on üks edukamaid mudeleid tootesarjas. Meie top 3 parim akukruvikeeraja aku laadimise kiiruse poolest. “Nullist” täislaadimiseni kulub vaid 30 minutit. Tõsi, mudel on võimsuse poolest liidrile veidi alla jäänud, näidates maksimaalset 24 Nm pöördemomenti. Seadet müüakse väga käepärases ja atraktiivses karbis. Sellel on väike pindala, kuid kõike saab hõlpsasti hoiustada.

Mudeli eripäraks on ainulaadne tööala LED-hämardussüsteem. LED ei kustu kohe, kui päästik vabastatakse, vaid järk-järgult. Komplektis on kaks Li-Ioon akut mahutavusega 1,3A⋅h.

Mida kasutajad ütlevad

Eelised: kerge, usaldusväärne, käepärane korpus, suurepärane disain, suure võimsusega akud, kiire akulaadimine, taustavalgus

Puudused: ei ole piisavalt võimas, kehv torkekvaliteet, esineb tagasilööki

Omadused korralik ladustamine pikema eluea tagamiseks

Teades, kuidas võrgutoitel ja akutoitel töötavad kruvikeerajad töötavad, jääb üle oodata, kuidas nende eest hoolitseda, et nende eluiga pikendada. See on nii lihtne kui kruvikeeraja põhimõte. Hoidke ladustamisel silmas järgmist:

  1. Vee sattumise vältimine tööriista sisse
  2. Ärge laske seadet maha, sest lisaks korpuse kahjustusele võivad kahjustada ka sisemised seadmed
  3. Hoidke pingutuspesa korrapäraselt määritud, et suurendada selle kasutusiga
  4. Kui mustus satub sisse, võtke see lahti ja puhastage see enne uuesti kasutamist
  5. Tööriista ei tohi hoida täiesti tühjade akudega
  6. Säilitada ja kasutada temperatuurivahemikus alla -5 ja üle +30 kraadi Celsiuse järgi
  7. Hoidke otsik puurimisel jahedas

Ainult kõiki ülaltoodud nõuandeid järgides on võimalik tööriista pikka aega ilma purunemiseta kasutada. Seadme eluiga sõltub ka kvaliteedist, sest odav Hiina kruvikeeraja ei kesta a priori kaua, sest selle valmistamisel kasutatakse ainult madala kvaliteediga komponente.

Kokkuvõtteks tasub märkida, et mitte ainult need käsitöölised, kelle tööülesanneteks on kruvikeeraja kasutamine, vaid ka algajad, kes kasutavad seda tööriista esimest korda, peavad teadma, kuidas. See pikendab kruvikeeraja kasutusiga ja välistab ka vajaduse viia see rikke korral teeninduskeskusesse.

Milleks on vaja elektrilist kruvikeerajat??

Elektriline kruvikeeraja on mõeldud ainult kruvide ja isekeermestavate kruvide pingutamiseks ning ei saa puurida auke nagu mõned kruvikeerajad. Siiski on mõned rakendused, kus akukruvikeeraja “rebiks” kruvikeeraja nagu rätti. Selleks ongi see seade hea:

  • Kapi kokkupanek. Mööbliehitajad peavad iga päev kruvisid sisse keerama mitusada kruvi, seega on kerge kruvikeeraja palju parem kui raske “kruvikeeraja”. Elektriline kruvikeeraja on ka kompaktsete mõõtmetega, mis võimaldab jõuda raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.
  • Kodumasinate ja elektroonika kokkupanek ja remont. On võimatu ette kujutada telefoniparanduskeskust ilma akukruvikeerajata. Tänu madalale pöördemomendile ja pöörlemissagedusele (võrreldes kruvikeerajaga) saab sellega emaplaadi ja muude komponentide kruvisid pingutada ilma ülepingutamata. Ja kui te mäletate neid videoid nutitelefonide kokkupanekust Hiina tehastes, siis on seal igal töölisel selline kruvikeeraja.
  • Autode remont. Voolikuklambrite pingutamine, elektrijuhtmete parandamine ja sisustusdetailide paigaldamine on elektrilise kruvikeeraja abil lihtsam kui kruvikeerajaga.

Tegelikult töö, kus te ei vaja võimu, kuid vaja kerge ja kompaktne seade, üsna palju. Kuid ärge võtke seda välja ühekordsete tööde tegemiseks maja ümber.

Hinnake artiklit
( Reitinguid pole veel )
Vello Raadik

Tere tulemast, koduse mugavuse ja parandamise austajad! Ma olen Vello Raadik, kogenud disainer, kes armastab kureerida ruume, mis mitte ainult ei võlgu silmi, vaid ka hülgavad hinge ajatu mugavuse kookonis. Liitu minuga, kui ma avan oma disaini odüsseia lehekülgi, mis on kootud kogemuste, kire ja vankumatu pühendumusega muuta eluruumid elegantseks paradiisiks.

Hubasust.info - ajakiri sisekujunduse, sisekujundus ja renoveerida maja
Comments: 1
  1. Sander Kukk

    Kruvikeeraja tööpõhimõte seisneb selles, et see võimaldab kruvi keerata või lahti keerata. Kui kasutad kruvikeerajat, on oluline teada mõnda aspekti. Esiteks, veendu, et kruvikeeraja pea sobib kruvi soonde. Juhi kruvikeerajat käepideme või käepidemete abil ning vajadusel rakenda jõudu. Hoia kruvikeeraja kindlalt, et see ei libiseks ja vigastusi ei tekiks. Kui töötad elektriga, veendu, et toiteallikas on välja lülitatud, et vältida õnnetusi. Küsin, millised on kruvikeeraja praktilised rakendused ning kas on mingeid erinõudeid või ettevaatusabinõusid, mida peaks teadma tööriista disaini ja kasutamise kohta?

    Vasta
Lisa kommentaar