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금속 부품을 연결하는 한 가지 방법은 브레이징입니다. 플럭스와 솔더를 올바르게 선택하면 이러한 연결이 더욱 안정적이고 상당히 높은 부하를 견딜 수 있습니다.

브레이징은 액화 프로판을 연료로 사용하여 가압 유무에 관계없이 다양한 가스 버너로 수행됩니다.

수제 주입 버너는 1리터 용량의 액화 프로판 실린더(실린더에는 호스가 있는 밸브가 장착되어 있어야 함) 또는 25리터 용량의 실린더에서 전원을 공급받을 수 있습니다.

그림은 버너 설계를 보여줍니다. 모든 부품은 매우 간단하며 제조 중에 높은 자격이 필요하지 않습니다.

프로판 버너
쌀. 1. 버너 어셈블리: 1 - 호스, 2 - 가스 밸브, 3 - 가스 공급 튜브(직경 6mm), 4 - M4 나사 클램프, 5 - 라이너, 6 - 니플(스토브에서), 7 - 구멍 4개 - 직경 8mm의 공기 흡입구, XNUMX - 노즐 튜브

프로판 버너
쌀. 2. 노즐

프로판 버너
쌀. 3. 인서트 어셈블리: 1 - 튜브, 2 - 직경 1,8mm의 구멍이 있는 스프로킷, 3 - 부싱

토치 헤드는 강철 파이프로 만들거나 선반에서 강철 3 또는 강철 45로 회전합니다. 노즐 튜브에는 내부 라이너로 덮을 수 있는 구멍이 XNUMX개 있습니다. 이는 버너 화염을 형성하는 공기 흡입을 조절합니다. 라이너 자체도 강철로 가공됩니다. 그것은 모놀리식 부품으로 만들거나 세 개의 별도 부품으로 구성한 다음 단단한 납땜으로 납땜할 수 있습니다. 이 경우 가스 공급 튜브에 장착된 부싱에 별표와 짧은 파이프 부분이 부착됩니다.

가스 공급 채널은 외경 6mm, 벽 두께 1mm 이상인 구리 또는 황동 튜브로 만들어집니다. 실린더 연결용 호스가 달린 가스 밸브가 튜브 한쪽 끝에 부착되어 있습니다. 등유 스토브의 젖꼭지가 튜브의 다른 쪽 끝에 나사로 고정되어 있으며 작동 부분이 원뿔 모양으로 날카롭게 만들어졌습니다. 이렇게 하려면 프리머스 니플의 연결부분에 M5 나사산이 있으므로 팁을 만들 필요가 없고, 파이프 내부의 M5 나사산을 잘라서 니플을 조이기만 하면 됩니다. 또한, 파이프의 동일한 끝 부분에는 노즐 튜브가 배치되는 단단히 고정된 라이너가 있습니다.

버너의 불꽃을 조절하려면 밸브를 열고 버너에 가스를 공급하여 점화하십시오. 그런 다음 노즐 튜브를 XNUMX개의 공기 흡입구가 막히는 방향으로 이동시켜 안정적인 연소가 이루어집니다. 버너에 대한 가스 공급을 변경하여 화염을 조정할 수도 있습니다.

원하는 강도와 모양의 불꽃을 얻은 후 노즐 튜브의 위치를 ​​​​클램핑 나사로 고정합니다.

이 버너는 안정적으로 작동하고 균일한 불꽃을 생성하여 작은 부품을 1100°C의 온도까지 가열할 수 있습니다.

은 기반 땜납이 없으면 일반 황동선이나 구리-니켈 합금을 사용할 수 있습니다.

저자: N.바디모비치

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그러나 장에는 우리가 음식을 소화하는 데 도움이 되는 엄청난 양의 공생 박테리아가 살고 있습니다. 장내 미생물총이 장 시계에 어떤 식으로든 영향을 미친다고 가정할 수 있으며, 실제로 연구에 따르면 장 시계에 영향을 미친다는 사실이 밝혀졌습니다. 장에서 모든 박테리아를 제거하면 매일의 리듬이 엉망이 됩니다.

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