Регулятор крутящего момента шуруповерта

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Шуруповёрт- даже в наши дни это звучит гордо, а в недалёком прошлом это слово было сродни космическим технологиям. Кстати, для космонавтов изготавливаются специальные, космические шуруповёрты, что ещё раз (даже не доказывает, так как всё давно доказано) озвучивает – без шуруповёртов никуда.

Итак ещё совсем недавно, индивидуум обладающий шуруповёртом (дрелью) выглядел в глазах окружающих его людей (особенно детей и женщин), личностью со сверхспособностями, человеком состоявшимся и продвинутым (в техническом смысле). Его уважали и поддерживали хорошие отношения, часто в практическом и прикладном аспекте (вдруг надо будет, что либо просверлить или прикрутить). Конечно, мы немного сгущаем краски, но лишь немного.

Действительно, человек у которого есть хороший инструмент (может даже аккумуляторный), на порядок увеличивает свои технологические способности и возможности. Даже простенький аккумуляторный шуруповёрт серьёзно облегчает жизнь домашнему мастеру, не говоря уже о профессионалах, которым инструмент помогает зарабатывать на жизнь.

Просверлить? Открутить, закрутить? Заточить? Перемешать? Не вопрос. А ведь бывают ещё шуруповёрты с функциями ударного сверления и просто удара. Правда они уже называются – перфораторы.

Со времен изобретения винтового механизма, человечество ломало голову, чем его закручивать. Авторство одной из разновидностей винта (шнек, архимедов винт) приписывают великому древнегреческому учёному и изобретателю – Архимеду, а это 250-й год до нашей эры!

Как основной механизм масляных и винных прессов, винт широко применялся в Средиземноморье в первом веке до нашей эры. Ручная отвёртка появилась не позднее 1580. Широкое распространение металлические винты получили после изобретения станков для их массового изготовления (1760-1770 годы).

При всём многообразии форм, типоразмеров, предназначении крепёжных изделий с винтовой рабочей поверхностью, есть один аспект который их всех объединяет: для использования элементов крепления, им нужно придавать вращение, иногда, с очень приличным крутящим моментом.

Этот вопрос в разное время решался по разному: отвёртки, коловороты, ключи рожковые, накидные, трубчатые, разводные, универсальные и специальные, динамометрические, с трещётками и без, и т.д. и т.п.Главная задача, при этом была одна на все времена: упростить, облегчить, ускорить процесс откручивания – закручивания.

Шуруповёрты (гайковёрты, дрели) прошли долгий путь эволюции от простой отвёртки до специализированного аккумуляторного (и не только) инструмента. Человек всегда стремился к использованию автономного инструмента, не ограниченного электро или воздухопроводом.

Такая возможность появилась с изобретением переносных аккумуляторов для автомобилей и резервного источника электрического тока для телеграфных аппаратов. В самом конце девятнадцатого века, шведский изобретатель Вальдемар Юнгнер, создал никель кадмиевый аккумулятор, что позволило произвести прототип компактного переносного источника питания.

Серийное производство никель кадмиевых батарей начато в 1932 году. Но проблема выделения вредных газов была решена только после второй мировой войны, с разработкой метода рекомбинации газов, что позволило сделать никель кадмиевые аккумуляторы герметичными.

Уже в 1934 году Блэк энд Деккер разработали электрический (ещё не аккумуляторный) шуруповёрт с регулировкой крутящего момента. Массу и размеры обычной электрической дрели пришлось минимизировать с сохранением рабочих параметров инструмента.

С этой задачей прекрасно справился инженер Роберт Ридли, что позволило привести аккумуляторный девайс к массовому производству. Разработку аккумуляторной дрели завершили к 1961 году (Black & Decker).

Первая аккумуляторная дрель использовала напряжение 4.8 вольта. Интересно, что праотцы, нынешних аккумуляторных шуруповёртов использовались с несъёмными аккумуляторами и их было два. Для увеличения непрерывного времени работы шуруповёрта-дрели, аккумуляторы стали делать съёмными (один работает, один заряжается). Очень удобно.

Верным признаком ранних аккумуляторных шуруповёртов (дрелей), был кулачковый зажимной патрон с ключом. Чтобы поменять сверло или биту (отвёртку) приходилось ключом от патрона разжимать кулачки и извлекать инструмент. В дальнейшем широкое применение получил кулачковый патрон без ключа.

Из чего состоит современный шуруповерт?

  • электрический (или пневматический) двигатель;
  • планетарный редуктор-преобразует быстрое вращение вала электродвигателя в более медленное, но с большим крутящим моментом и передаёт его на шпиндель с закреплённым на нём кулачковым патроном (или магнитным держателем);
  • кнопка пуска с электронным регулятором скорости вращения электродвигателя и переключателем реверса;
  • муфта- регулятор момента вращения шпинделя (патрона);
  • зажимной патрон закреплённый на шпинделе;
  • аккумуляторная батарея или источник сетевого питания;
  • корпус из пластмассы или алюминиевых сплавов.

В целях удешевления производства шестерни редуктора тоже могут изготовляться из полимеров, что не сказывается на надёжности и долговечности. Современные шуруповёрты делают делают двухскоростными (реже трёхскоростные) для ступенчатого регулирования крутящего момента вращения шпинделя (патрона).

Шуруповёрты с регулировкой крутящего момента

Самое большое применение шуруповёртов, с регулируемым крутящим моментом, находится при возведении конструкций из гипсокартона. Строителям необходима возможность регулировать глубину погружения конусной головки самореза в лист.

Очевидно, что это полезное качество шуруповёрта находит и другие применения в машиностроении и строительстве (и не только).

Кроме того, учитывая, что современные шуруповёрты (дрели, гайковёрты) обладают очень немаленьким моментом вращения (до 100 Нм). Видится очень полезным, с точки зрения безопасности, наличие регулировочной муфты.

Ступенчатое регулирование крутящего момента, осуществляется установкой регулирующей муфты в одно из положений от 1 до 24 (или другой цифровой индикации). Цифры на шуруповёрте не указывают крутящий момент на валу шпинделя. Необходимый крутящий момент подбирается практической эксплуатацией.

Крутящий (вращающий) момент

С прикладной точки зрения, вращающий момент шуруповёрта (дрели) определяет потенциально максимальный диаметр отверстия который может просверлить инструмент или длину и диаметр самореза (шурупа), который он в состоянии закрутить. Средний вращающий момент современного шуруповёрта – 10-60 Нм.

Уточнить крутящий момент рассматриваемого инструмента можно в описании модели или у персонала. Для режима сверления предусмотрен режим отключающий регулирующую муфту.

Читать также:  Наточить нож мясорубки своими руками

В этом режиме патрон находится в неподвижном положении относительно шпинделя.

Также в описании указывается максимальный диаметр сверления отверстия и для какого материала.Быстрозажимной кулачковый патрон характеризуется максимальным диаметром сверла, который можно в него вставить.

Обороты холостого хода

Обычно, при закручивании саморезов и шурупов достаточно от 200 до 400 оборотов в минуту, что соответствует первому положению переключателя скоростей. Для сверления больше подходит вторая (повышенная) скорость вращения : от 1200 до 1500 оборотов в минуту. Кроме ступенчатого регулирования скорости вращения патрона (переключатель скоростей), в современных шуруповёртах предусмотрено плавное регулирование – электронным регулятором скорости вращения.

Торможение шпинделя

Для обеспечения более точной остановки шпинделя, реализовано переключение двигателя в режим генератора с замыканием на низкоомный резистор. Нет единого мнения о необходимости данной функции.

Быстрозажимной патрон

В отличии от ключевого патрона, быстрозажимной патрон позволяет поменять сверло или биту без ключа. Также шуруповёрт может быть оснащён быстросменным шестигранным магнитным держателем размером ¼ “ дюйма.

Реверс

Применение функции электрического реверса позволяет как закручивать, так и откручивать элементы крепления, причём с одинаковой скоростью вращения.

Подсветка

В современных шуруповёртах (дрелях) может быть реализована функция подсветки рабочей зоны, исполненная на светодиодах небольшой мощности.

При работе с винтами, саморезами, шурупами используют биты (сменные отвёртки) – унифицированный шестигранник с одной стороны, и различных размеров и конструкций рабочая часть, с другой. Самый массово применяемый крестообразный вид шлицев стандартов Позидрив (PZ) и Филлипс(PH).

Аккумулятор

Аккумулятор шуруповёрта – ключевой и самый дорогостоящий элемент инструмента.

На рынке электроинструментов представлены три вида батарей:

  • (NiCd)- никель-кадмиевые;
  • (NiMH)- никель- металл- гидридные;
  • (Li-Ion)- литий- ионные;
  • Никель – кадмиевые аккумуляторные батареи

Как было описано в самом начале, изобретению никель – кадмиевых аккумуляторных батарей более ста лет. Они обладают хорошей ёмкостью и невысокой стоимостью.

Никель- кадмиевые АКБ обладают следующими достоинствами:

  • при правильной эксплуатации АКБ могут прослужить до 10 лет;
  • АКБ не боится отрицательных температур (но на солнце лучше не оставлять);
  • неприхотливы и надёжны;
  • АКБ выдерживает 1000 циклов зарядки и разрядки;
  • АКБ может храниться длительное время в разряженном состоянии без потери эксплуатационных качеств;
  • работать с АКБ можно до полной разрядки.

Однако

Токсичность содержимого батареи требует соблюдения некоторых правил при их утилизации. Некоторые страны Европы запрещают использование никель – кадмиевых АКБ из экологических соображений.

Аккумуляторы данного типа тяжелее других аккумуляторов той же ёмкости.

Никель- кадмиевые батареи обладают “эффектом памяти “, то есть если им не давать полностью разряжаться, они “запоминают “ уровень разряда и заряжаются только до этого уровня. Емкость таких батарей падает.

Никель – металл – гидридные аккумуляторы

Никель-металл-гидридные АКБ – попытка избавиться от недостатков никель- кадмиевых аккумуляторов:

  • обладают меньшей массой и меньшими габаритами;
  • низкая токсичность;
  • низкий “эффект памяти“;
  • хорошие показатели ёмкости;
  • устойчивы к механическим повреждениям;
  • увеличено количество циклов зарядки – разрядки.

Однако

  • их нельзя использовать при отрицательных температурах;
  • быстро разряжаются;
  • срок службы меньше, чем никель- кадмиевых;
  • высокая стоимость;
  • значительное время заряжания;
  • отрицательно реагируют на глубокую разрядку.

Следует признать, что попытка избавится от недостатков никель – кадмиевых аккумуляторных батарей оказалась не очень удачной.

Литий – ионные батареи

Литий-ионные аккумуляторы заметно выигрывают в сравнении с другими типами аккумуляторных батарей.

  • отсутствие “эффекта памяти“;
  • подзаряжать литий – ионный аккумулятор можно при любом уровне зарядки;
  • мощность остаётся прежней при любом уровне разряда (отключение инструмента становится неожиданностью, если не обращать внимание на сигнализацию разряда);
  • срок эксплуатации до 8-и лет;
  • низкий саморазряд;
  • немного времени на зарядку;
  • не токсичные;
  • при небольших габаритах обладают большой мощностью (поэтому их используют в смартфонах и других гаджетах)

Однако

  • чувствительны к механическому воздействию (могут взорваться при сильных ударах);
  • АКБ не переносит полного разряда и перезаряда;
  • при низких температурах быстро теряет заряд;
  • относительно высокая цена;
  • по сравнению с никель- кадмиевыми АКБ срок эксплуатации меньше.

Литий-ионные аккумуляторы можно рекомендовать профессионалам: они обладают большой ёмкостью и небольшим временем заряжания, но цена может оказать решающее воздействие в пользу никель-кадмиевых аккумуляторов.

Следует отметить, что процесс усовершенствования аккумуляторных батарей постоянно продолжается. Компания Makita с 2009 года снабжает свои литий-ионные аккумуляторы электронными чипами, способными предоставлять всю информацию об АКБ и оптимизировать процесс зарядки. Как результат- увеличение службы АКБ в три раза!

Важные параметры АКБ указаны в описании и на самой аккумуляторной батарее:

– ёмкость – определяет, сколько времени инструмент сможет работать без подзарядки (чем больше ёмкость, тем лучше). Измеряется ёмкость АКБ в ампер-часах, то есть если на аккумуляторе написано 2 А/часа, то это означает, что в течении одного часа батарея будет отдавать ток равный двум Амперам.

Также, ключевым параметром является указанное напряжение, например 12 Вольт.

Перемножив силу тока на напряжение, мы узнаем мощность аккумуляторной батареи в Ваттах ( но это скорее справочная величина).

Диапазон напряжений у дрелей (шуруповёртов) от 3 до 36 Вольт. Чем больше напряжение и сила тока АКБ, тем она дороже и соответственно сфера её применения профессиональная, тяжелонагруженная деятельность.

Наибольшей популярностью и распространённостью у домашних мастеров (и не только) пользуется электроинструмент с 12-и вольтовыми батареями. Прочитав инструкцию или получив другим способом достоверную информацию вы узнаете каким образом добиться безотказной и длительной работы вашего электроинструмента.

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Шуруповёрт часто заменяет обычную отвёртку. Многие модели оснащены функцией сверления. В каждом случае нужно грамотно подбирать оснастку и правильно пользоваться, чтобы не повредить инструмент и крепёж.

Устройство и назначение электроинструмента

Шуруповёрт применяется для закручивания и откручивания различного крепежа. Инструментом можно нарезать резьбу и сверлить. Он существенно облегчает и ускоряет работу. Шуруповёрты используются в быту, строительстве, сборке мебели, в автомастерских, везде, где нужно работать с большим количеством крепежа.

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Шурупвёрт может быть аккумуляторным и сетевым

Основные элементы шуруповёрта:

  1. Патрон.
  2. Муфта регулировки крутящего момента.
  3. Переключатель скоростей.
  4. Двигатель в корпусе шуруповёрта.
  5. Редуктор заключён в корпус инструмента.
  6. Переключатель реверса.
  7. Кнопка включения.
  8. Рукоять обрезинена для устранения выскальзывания.
  9. Аккумулятор.
  10. Сетевой шнур.
Читать также:  Параметры резьбы 1 2 дюйма

Шуруповёрты питаются от аккумуляторов или от сети.

Виды бит для шуруповёрта: как выбирарь

Чтобы правильно подбирать насадки, нужно изучить их разновидности. Сначала определите тип формы хвостовика и диаметр. Он бывает от 1/4 до 1 дюйма.

  • основные;
  • специальные;
  • комбинированные.

Виды основных бит:

    шлицевые. Отличаются шириной и толщиной шлица;

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Шлицевые биты разной ширины и толщины

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Виды специальных бит:

    tri wing или трёхгранные;

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Double pinимеют выемку

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Бита для гипсокартона имеет упорный ограничитель

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Бита с пружинным фиксатором

У комбинированных бит два вида формы хвостовика или один, но разного размера. Например, шлицевой хвостовик и звёздочка.

Пример комбинированной насадки

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Шлицевой хвостовик и звёздочка

Определите длину биты, которая вам необходима для работы. Она колеблется от 10 до 200 мм.

В зависимости от формы хвостовика насадки имеют определённую маркировку:

  • Sl (Slot) – шлицевые;
  • Ph (Philips) – крестообразные универсальные;
  • Pz (Poz >Важной характеристикой является марка стали, из которой изготовлена бита. Насадка может иметь зщитное покрытие. От этого зависит прочность оснастки. Основные виды стали и покрытия, которым стоит отдать предпочтение:
  • Cr-v — хром-ванадиевая сталь. Самая распространённая, с повышенной твёрдостью;
  • Cr-Mb — хром-молибденовая сталь. Реже встречается. Очень прочный материал;
  • Ni — никелевое покрытие. Повышает стойкость к коррозии;
  • WC — карбид-вольфрамовое покрытие. Увеличивает прочность;
  • Tin — нитрит-титановое жёлтое покрытие. Увеличивает прочность.

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Tin — покрытие для увеличения прочности

Насадки различаются в зависимости от назначения:

  • закручивание и откручивание;
  • сверление;
  • заклёпывание;
  • полировка;
  • фрезерование.

Учитывая все рассмотренные параметры, можно без труда выбрать необходимые биты.

Как работать с насадками

В шуруповёртах устанавливаются разные патроны. Рассмотрим, как поменять насадку во всех типах.

    быстрозажимной патрон. Бывает одномуфтовый и двухмуфтовый. Устанавливается чаще всего. Чтобы разжать кулачки и извлечь старую биту, вращайте переднюю муфту против часовой стрелки. Вставьте новую биту и закрутите муфту обратно;

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Замена биты в шестигранном патроне

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Нужно придерживать головку, чтобы извлечь биту

Намагничивание и закалка насадок

Большое количество насадок производят в Китае из мягкого материала. Поэтому они быстро теряют свою форму. Новой биты хватает совсем ненадолго. Чтобы продлить срок эксплуатации, насадку нужно закалить. Вам понадобятся: машинное масло, газовая горелка или газовая плита, небольшая ёмкость для масла из любой жестяной банки, кусок стальной проволоки.

    Намотайте проволоку на биту таким образом, чтобы не выпадала.

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Бита, обмотанная проволокой

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Бита, должна быть раскалена до красна

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Чёрная бита — закалёная

Закалённая бита прослужит дольше обычной.

Видео: закалка бит маслом

Для удобства работы, особенно в труднодоступных местах, насадки намагничивают. Это можно сделать несколькими способами.

Способ 1

Вам потребуется приобрести специальное устройство для намагничивания и размагничивания отвёрток. Вставьте туда биту. Квадратное окошко намагничивает, а ступенчатое — наоборот.

Устройство для намагничивания и размагничивания

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Устройство для намагничивания и размагничивания

Способ 2

  1. Возьмите изолированную проволоку и намотайте катушку в три ряда на пластиковую трубочку.

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Схема цепи для намагничивания

Способ 3

  1. Возьмите магнит и потрите об него насадку со всех сторон.

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Намагничивание биты магнитом

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Видео: намагничивание насадок магнитом

Способ 4

  1. Купите в радиомагазине неодимовые магниты.
  2. Разделите их на две части и положите в один ряд так, чтобы образовавшиеся группы отталкивались друг от друга. Положите между ними пластиковый колпачок от ручки. Для удержания отталкивающихся магнитов закрепите их пластилином.

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Намагничивание неодимовыми магнитами

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Процесс намагничивания биты неодимовыми магнитами

В результате насадка будет намагничивать крепёж лучше, чем новая.

Видео: намагничивание бит неодимовыми магнитами

Как пользоваться шуруповёртом: полезные советы по эксплуатации

После приобретения шуруповёрта соблюдайте простые рекомендации относительно использования. И тогда инструмент будет работать долго и качественно:

  • перед подсоединением и извлечением аккумулятора выключайте шуруповёрт;
  • не доводите инструмент до перегревания, делайте перерывы;
  • правильно настраивайте муфту регулировки крутящего момента;
  • после применения высоких оборотов установите минимальные и повращайте двигатель вхолостую несколько минут, чтобы он остыл;
  • проверяйте кабель сетевого шуруповёрта, а у аккумуляторного — сетевой шнур зарядного устройства. Если инструмент или зарядник периодически теряет сеть, то провод необходимо заменить;
  • не используйте шуруповёрт под дождём и снегом. Во влажной среде можно работать только под навесом.

Как регулировать обороты и усилие

Скорость вращения изменяется переключателем, который располагается на корпусе шуруповёрта. Высокая скорость используется для больших болтов и саморезов, а также для сверления, если такая функция присутствует.

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Во многих моделях есть муфта ограничения усилия. Её наличие в электроинструменте можно определить по вращающемуся кольцу с цифрами. Некоторые пользователи не понимают значения муфты и не трогают её. Используя трещотку, можно регулировать глубину ввинчивания самореза. В слишком мягкий материал шляпка крепежа легко утапливается и может пройти насквозь. При использовании мелкого крепежа очень высокий крутящий момент может его разрушить. Трещотка предотвращает срезание шлица у саморезов и износ бит шуруповёрта. Чтобы определить нужное значение на регулировочном кольце, сделайте несколько заходов начиная с минимального. Для режима сверления используется максимальный крутящий момент. Но только при наличии такой функции.

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Муфта ограничения усилия

Кнопка пуска тоже регулирует скорость вращения, но не более той, что установлена переключателем. Допустим, вы поставили переключатель на первую скорость, которая заявлена до 800 об/мин. При максимальном нажатии на курок скорость выше не поднимется. И крутящий момент в максимальном режиме будет невысоким, то есть вы не сможете закручивать большие саморезы и сверлить. А если вы установите переключатель на максимальную скорость, то сможете сверлить и обороты будут намного выше.

Регулируйте скорость, крутящий момент и реверс в отключенном состоянии инструмента.

Варианты использования инструмента

Шуруповёртом можно не только закручивать и выкручивать крепёж. Чтобы инструмент не залёживался, ему можно найти массу применений.

Можно ли использовать шуруповёрт как дрель

Сверлить шуруповёртом можно только, если этот режим предусмотрен производителем. Тогда сверление будет безопасным. Внимательно прочитайте инструкцию. На муфте это последнее положение или пиктограмма с изображением сверла.

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Обозначение режима сверления

В шуруповёртах с функцией сверления устанавливается быстрозажимной или ключевой патрон. Магнитный или защёлкивающийся патрон не сможет удержать сверло и обеспечить безопасность работы. Для замены оснастки проделайте следующие действия:

    В двухмуфтовом быстрозажимном патроне придерживайте заднюю муфту, а переднюю поверните против часовой стрелки.
Читать также:  Температура плавления и кипения металлов таблица

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Замена сверла в двухмуфтовом патроне

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Замена сверла водномуфтовом патроне

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Замена сверла в ключевом патроне

Другое применение

Используя различные насадки, инструментом можно выполнять следующие работы:

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Полировка специальной насадкой

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Насадка для снятия фаски

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Угловая насадка и гибкий вал для удобной работы

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Заточка ножей шуруповёртом

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Насадка с ленточным магазином саморезов

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Насадка для заклёпывания

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Турбоножницы для резки профнастила

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Фен из шуруповёрта

Можно ещё найти массу применений для этого инструмента. Но помните, что работать нужно в защитных очках и перчатках.

Уход и хранение

  • регулярно разбирайте и очищайте внутренние элементы шуруповёрта от нагара, пыли и грязи;
  • при возникновении нестабильной работы проводите диагностику. Проверяйте износ щёток, чтобы не пришлось менять якорь двигателя;
  • не оставляйте инструмент в помещениях с высокой влажностью и под солнцем. То же касается и аккумулятора;
  • не держите батарею рядом с ключами, монетами и другими короткими металлическими предметами. При случайном соприкосновении с полюсами произойдёт короткое замыкание аккумулятора. В результате может возникнуть пожар;
  • в конце рабочего дня возьмите чистую ветошь и протрите инструмент. Тряпку можно слегка увлажнить водой без использования моющих средств;
  • хранить шуруповёрт нужно в сухой среде с плюсовой температурой. Используйте кейс или другую упаковку, чтобы инструмент не покрылся пылью.

Работайте шуруповёртом, соблюдая технику безопасности и правила, описанные в инструкции. Правильно подбирайте оснастку. И тогда инструмент прослужит вам долго.

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Если вы решили купить новый шуруповерт, или разобраться с функционалом старого, советуем ознакомиться с данной статьей. Информация предназначена в первую очередь для « чайников», которые не очень хорошо разбираются в электроинструменте.

Большинство шуруповертов и дрелей-шуруповертов оборудуются трещоткой ( муфтой для регулировки крутящего момента). Многие рядовые пользователи не особо понимают предназначение данного механизма, и при повседневной работе им практически не пользуются. С разными скоростными режимами дела обстоят по-другому: пользователю понятна эта характеристика, поэтому инструменты с несколькими ступенями редуктора пользуются популярностью. Давайте же разберемся, для чего нужна трещотка в шуруповерте, и как ей правильно пользоваться. Полным « чайникам» напомним, что визуально наличие трещотки в электроинструменте можно определить по своеобразному вращающемуся колечку, которое можно установить в одном из порядка 20-ти положений.

Как устроена трещотка, для чего она нужна?

Большинство читателей примерно представляют принцип действия механизма сцепления в автомобиле, предназначенного для выбора между работой двигателя в холостом режиме и режиме подачи крутящего момента на привод. Трещотка в шуруповерте работает по тому же принципу. При нажатии курка, крутящий момент передается от двигателя патрону. А с помощью трещотки можно установить максимальное усилие, при котором двигатель начинает работать вхолостую, и вращение патрона прекращается.

Как и зачем использовать трещотку?

Благодаря использованию трещотки вы можете контролировать глубину ввинчивания крепежа. Это особенно важно при отделочных работах, когда качество поверхности изделия играет важную роль. Так, например, при ввинчивании шурупа в гипсокартон, крепеж вполне может пройти насквозь, так как гипсокартон не отличается особой прочностью, и шляпка шурупа легко утапливается в материал. Поэтому, в данном случае лучше всего устанавливать трещотку на минимальное значение. Так же обстоит дело с декоративными и отделочными элементами, которые могут повредиться при высоких нагрузках. При работе с мелким крепежом также сложно обойтись без трещотки, ведь слишком высокий крутящий момент способен разрушить крепеж. Полезной трещотка окажется и при монтаже настила, когда нужно, чтобы шляпки крепежей слегка утапливались в поверхность доски. Предварительно можно произвести несколько пробных заходов, изменяя настройки трещотки, а затем, подобрав оптимальное положение, быстро завершить работу, добиваясь требуемого результата с каждой из дощечек.

Трещотка поможет предотвратить срезание шлица битой при ввинчивании шурупов в очень твердые материалы, например дерево, обработанное под давлением, или древесину твердых пород.

Но бывают и случаи, когда положение трещотки должно быть на максимуме, например при сверлении отверстий обычными и зенковочными сверлами, а также кольцевыми пилами. У некоторых шуруповертов положение для сверления на муфте обозначено соответствующей пиктограмкой с изображением сверла, у других же это просто последнее из возможных положений, без каких-то особых отметок.

Как подобрать нужный режим

Сама регулировка производится крайне просто, для этого нужно лишь повернуть муфту, установив в нужное положение. Ориентироваться при этом вам поможет шкала. Если нужен большой крутящий момент, поворачивайте муфту в сторону больших значений. Если вы не уверены в нужной мощности, лучше начать с малых значений, постепенно увеличивая крутящий момент, пока не добьетесь нужного результата. При работе с гипсокартоном и мелким крепежом, начать желательно с минимального положения. Если в дерево нужно ввинтить крепеж большого диаметра или длины, начать можно со среднего положения муфты. Если же вы работаете с большими шурупами с квадратной головкой, работать придется, скорее всего, на максимальном режиме. Во время работы, возможно, придется изменить настройки в большую и меньшую стороны.

Перед началом работы вы должны задать себе вопрос: « Повредится ли материал, если шуруп войдет в него слишком глубоко?». Если ответ утвердительный, начинать работу лучше с заведомом заниженного крутящего момента, добавляя в процессе. Для выбора правильного режима может понадобиться несколько пробных подходов, но если вам предстоит длительная работа с выполнением однообразных операций, в итоге удастся сэкономить немало времени, работая практически на автомате.

Регулятор крутящего момента шуруповерта

Можно ли пользоваться лишь одним режимом трещотки?

Многие пользователи, которые не хотят разбираться в вопросе, так и поступают, зачастую устанавливая максимальное значение крутящего момента на трещотке. Если вас не волнуют повреждения материала и крепежа, можете последовать их примеру.

Некоторых к такому странному решению подталкивает то, что при превышении выбранного крутящего момента, трещотка издает пугающие звуки, и кажется, что инструмент вот-вот сломается.

Если вы все же решили использовать функционал своего шуруповерта по полной, стоит обратить внимание на то, что шкалы на муфтах, регулирующих крутящий момент, не стандартизированы. То есть, «6 » на трещотке одного производителя совершенно не обязательно соответствует „6“ на другом, даже если модели принадлежат к одному классу.

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock
detector