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잘 드릴. 홈 마스터를 위한 팁

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현재 수돗물이 없는 마을과 정착촌은 거의 없지만 모든 시골집에 수돗물이 있는 것은 드문 일입니다. 여전히 집단적인 스탠드파이프가 우세합니다.

그리고 나는 물론 집에 있지 않다면 적어도 현장에서, 특히 관개 시즌에 물을 갖고 싶습니다. 그래서 많은 사람들이 우물을 꿈꿉니다. 그러나 그것을 파헤치는 것은 어렵습니다. 농촌 거주자에게 가장 간단하고 저렴한 옵션은 드릴 우물입니다.

사실, 우물을 아주 깊이 파는 일은 한 사람이 감당하기 힘든 일로 여겨집니다. 하지만 이동식 노즐이 있는 드릴을 사용하여 혼자서 11m 우물을 완성했습니다. 후자를 사용하면 일반 토양을 통과하는 것이 훨씬 쉬워집니다. 노즐을 올리면 드릴의 날에 거의 모든 토크가 가해집니다. 낮은 위치에서 확장된 하부는 우물의 직경을 증가시키고 느슨한 점토 및 느슨한 암석을 통과할 수 있게 합니다. M8 볼트를 사용하여 연장 파이프를 드릴에 부착하여 필요한 깊이를 달성했습니다.

드릴 만들기는 드릴 선택부터 시작되어야 합니다. 생크는 길이 1500mm, 외부 Ø 40mm, 벽 두께 6,5mm의 중앙 파이프에 용접됩니다. 그런 다음 두께 2,5mm 및 Ø 170mm의 원형 톱에서 직경을 따라 절단하여 드릴 블레이드를 얻습니다. 치아는 절반으로 줄여야합니다. 모든 작업 모서리는 30° 각도로 날카롭게 처리됩니다. 블레이드는 60° 각도로 중앙 파이프에 용접됩니다.

노즐은 내부 Ø 180mm, 벽 두께 2mm, 길이 250mm의 절단 파이프로 만들 수 있습니다. 하부는 5mm 더 넓고 30° 각도로 날카롭게 되어 있습니다. 길이 방향의 파이프 바깥 쪽에서 양손 톱날로 만든 280x35x2mm 크기의 판이 용접됩니다. 플레이트의 돌출된 끝은 침투를 용이하게 하는 측면 절단 칼이므로 날카롭게 되어 있습니다.

드릴링
쌀. 1. 부착물이 있는 드릴의 일반 모습: 1 - 슬라이더(파이프 48x3x300), 2 - 슬라이더 가이드(각도 25x25x2mm, 길이 100mm), 3 - 중앙 파이프 가이드(각도 25x25x2mm, 길이 60mm), 4 - 중앙 파이프 (파이프 40x6,5 ,1500x5), 30 - 래치 핸들 (단면적 6X100 mm, 길이 6 mm의 강판), 7 - 래치 가이드 슬리브, 8 - 래치 스프링, 7 - 래치 (와이어 Ø 250 mm, 길이 9 mm), 180 - 스러스트 링 ( 파이프 6x30x10), 3 - 크로스바 (30 개, 단면적 6x151 mm, 외부 호 길이 11 mm), 184 - 노즐 (파이프 2x250x12), 35 - 트리밍 나이프 ( 단면적 2x280mm, 길이 13mm의 강판), 2 - 블레이드 드릴(170개, 원형 톱 Ø 2,5mm, 두께 14mm로 제작), 25 - 드릴 Ø XNUMXmm; A - 노즐 어셈블리 버전

드릴링
쌀. 2. 작살 포수: 1 - 로드(파이프 40x6,5x300), 2 - 플레이트(스프링 섹션), 3 - 쐐기형 후크

드릴링
쌀. 3. 쇄석기: 1 - 로드(파이프 40X6,5X750), 2 - 가로 나이프(스프링 섹션 길이 120mm), 3 - 끌

또한 외부 Ø 180mm의 동일한 강철 링 30개가 필요합니다. 하나는 지속되고 다른 하나는 세 개의 동일한 크로스바로 절단됩니다. 그 중 하나에는 끝에서 10mm 떨어진 곳에 Ø 30mm 구멍이 뚫려 있습니다. 클램프의 아래쪽 후크 모양 끝이 여기에 맞습니다. 스러스트 링은 40-42mm 깊이까지 노즐 안으로 구동됩니다. 그런 다음 크로스바가 삽입되고 슬라이더가 내부 Ø 300mm, 길이 1mm의 파이프를 통과합니다. 중앙 파이프에 놓고 블레이드가 노즐에 삽입됩니다. (모서리에서 용접된 상자 모양의 슬라이더도 가능합니다(그림 220, A 참조). 이 모든 것은 크로스바 사이는 물론 노즐 본체와 드릴 블레이드 사이의 틈새에 구동되는 나무 쐐기를 사용하여 중앙에 위치합니다. 크로스바는 스러스트 링에 용접되고 슬라이더는 크로스바에 용접되어 슬라이더 파이프의 상단까지의 거리가 25mm가 됩니다. 이제 슬라이더 가이드가 용접됩니다. 각도는 25x2x100mm이고 길이는 XNUMX입니다. mm 우물을 뚫을 때 드릴과 함께 노즐이 회전하려면 가이드를 중앙 파이프에 용접해야합니다

노즐 위치 잠금 장치는 Ø 7mm, 길이 250mm의 와이어로 만들어지며 수평 끝의 길이가 90mm가 되도록 50° 각도로 구부러져 있습니다. 굽힘 지점에서 단면적이 30x6mm인 강철 스트립으로 만들어진 핸들이 클램프에 용접됩니다. 클램프의 경우 Ø 10mm 구멍이 있는 가이드 부싱이 슬라이드에 용접됩니다. 그런 다음 중앙 파이프를 따라 슬라이드를 움직이면 노즐의 하단, 상단 및 중간 위치에 래치용 구멍이 뚫립니다.

중앙 파이프 상부에 직경 방향으로 위치한 Ø 9 mm 구멍은 내부 Ø 42 mm의 연장 파이프를 드릴에 연결하는 데 사용됩니다. 작업 중 드릴의 유격을 방지하려면 연결부의 파이프가 최소 150-200mm 서로 맞아야 합니다.

노즐을 사용하면 암석 막힘과 부분적으로 우물로 다시 흘러 들어가는 것을 방지할 수 있습니다. 덕분에 드릴을 들어 올릴 때 더 적은 노력이 필요합니다. 느슨하고 느슨한 암석을 통과할 때는 노즐이 낮은 드릴을 사용해야 합니다. 그것의 충전은 현저하게 증가된 지연력에 의해 판단됩니다. 이 경우 회전이 멈추고 중앙 파이프를 2-3 ° 5-10 배 앞뒤로 돌리면 드릴이 올라가고 잠금 핸들을 자신쪽으로 눌러 노즐을 해제하여 상단 위치로 이동합니다. . 그 후에 흙을 쉽게 제거할 수 있습니다.

점토와 양토 층을 통과할 때 드릴을 노즐의 낮은 위치에서 중간 또는 위쪽 위치로 번갈아 사용해야 합니다. 노즐이 중간 위치에 있으면 이 드릴을 사용하여 최대 70mm 크기의 자갈이나 작은 돌이 포함된 암석을 통과할 수 있습니다. 드릴 대신 확장 파이프에 장착된 작살 석 캐처를 사용하여 70~150mm의 돌을 우물에서 추출합니다.

락 캐쳐 작살은 승용차의 탄성 스프링 플레이트 500개 또는 15개로 조립되며 길이는 40mm로 단축됩니다. 판의 얇고 둥근 끝 부분에 쐐기 모양의 후크를 용접하고 절단 끝 부분을 볼록한 표면을 향해 300° 각도로 구부려 외경 XNUMX mm, 길이 XNUMX의 파이프 조각에 용접합니다. mm.

바위는 500-750mm 길이의 강철 막대 인 석재 분쇄기로 분할되며 하단에는 끌과 120mm 길이의 스프링 조각이 용접됩니다. 50mm 길이의 원기둥 모양의 로드 상부는 M8 볼트로 연장 파이프에 부착할 수 있습니다. 바위가 부서진 후 작살잡이를 사용하여 파편을 제거합니다.

이 도구를 사용하면 우물을 뚫을 때 모든 유형의 암석을 통과할 수 있습니다.

저자: N.Belov

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"폴리올은 일반적으로 석유 기반이며 분해되지 않습니다."라고 그의 상사인 Steven Zimmerman과 함께 이 기술을 개발한 대학원생 Ephraim Morado가 말했습니다. 이 문제를 해결하기 위해 연구팀은 폴리올에 더 쉽게 분해되는 화학 단위인 아세탈을 포함시켰습니다. 그리고 폴리우레탄은 내수성이므로 연구원들은 물이 없는 용매에서 분해되는 아세탈 단위를 발명했습니다.

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