Александр Савельев - Строим дом сами. Твоя звезда - твое здоровье. Чудесные превращения камня (Сделай сам №4∙1996)
- Название:Строим дом сами. Твоя звезда - твое здоровье. Чудесные превращения камня (Сделай сам №4∙1996)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Знание
- Год:1996
- Город:Москва
- ISBN:5-07-002676-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Савельев - Строим дом сами. Твоя звезда - твое здоровье. Чудесные превращения камня (Сделай сам №4∙1996) краткое содержание
Строим дом сами. Твоя звезда - твое здоровье. Чудесные превращения камня (Сделай сам №4∙1996) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Лампы на напряжение 127 В можно применять и в светильниках с одиночными лампами: настольных лампах, торшерах, бра и т. п. Для гашения избыточного напряжения необходимо последовательно с лампой включить балластный конденсатор соответствующей емкости (рис. 2).
Рис. 2
Заметим, что при таком способе включения ламп заметно возрастет их долговечность, поскольку существенно уменьшается ток, проходящий через лампу в момент включения. Кроме того, при этом увеличивается величина cos φ в сети. Лучше всего здесь использовать типы конденсаторов, обычно применяемых с лампами дневного света, например, ЛСБ1-400-3,75У, TESLA WK70971-M, 3,8 mk-400 В и им подобные, поскольку они рассчитаны на длительную работу в цепях переменного тока с частотой 50 Гц.
Для лампы на 127 В мощностью 60–70 Вт достаточна емкость конденсатора 8 МКФ на напряжение 250 В. Шунтирующий резистор Ri исключает возможность удара электротоком при случайном касании вилки при отключении светильника из розетки. Балластный конденсатор размещают в основании светильника.
Следует отметить, что применение конденсаторов для продления срока службы и для ламп накаливания на 220 В вместо активных балластных резисторов или диодов представляется способом более предпочтительным. Емкость конденсаторов несложно подобрать опытным путем, контролируя напряжение на лампе с помощью вольтметра или по требуемой яркости свечения лампы.
Лампы накаливания очень часто используются в качестве источника тепла, например, в инкубаторах и балконных контейнерах для хранения овощей. Работая здесь, как правило, в импульсном режиме, лампы обычно перегорают в момент включения, особенно ночью, когда сетевое напряжение становится больше. В этих случаях наиболее надежным токоограничивающим элементом, обеспечивающим длительную работу ламп, несомненно, будет конденсатор. К тому же снижение степени яркости накала нити лампы приведет к благоприятному в данном случае смещению спектра излучения лампы: зона максимума спектра сместится в сторону инфракрасных лучей.
Довольно часто в продаже отсутствуют лампы накаливания малой мощности (15–25 Вт), в то время как в некоторых интимных местах чрезмерная освещенность действует на психику человека как средство пытки. Балластный конденсатор выручит вас, и в этом случае для лампы мощностью 40 Вт в ряде случаев достаточен конденсатор емкостью 3 МКФ. Пониженное освещение необходимо и при просмотре телепередач. При одиночном светильнике, подвешенном, например, под потолком, можно усовершенствовать схему его включения, установив двуклавишный выключатель с конденсатором, что обеспечит регулировку яркости свечения лампы (рис. 3).
Рис. 3
На базе набора из конденсаторов и клавишного выключателя можно изготовить очень элегантный ступенчатый регулятор яркости. Регулятор на базе двухклавишного выключателя обеспечивает четыре градации яркости (рис. 4), регулятор с трехклавишным выключателем может обеспечить восемь градаций яркости за счет включения в цепь лампы разных сочетаний конденсаторов. Особенно важно то обстоятельство, что в отличие от тиристорных регуляторов, которые при малейшей неисправности в элементах фильтра создают мощнейшие помехи, нарушающие нормальную работу радиоэлектронной аппаратуры, данный регулятор совершенно не создает помех!
Рис. 4
Регулятор может быть смонтирован в основании светильника либо выполнен в виде автономного устройства, представляющего собой плоский корпус из изоляционного материала, в котором размещены конденсаторы, а на верхней поверхности — клавишный выключатель, желательно объединенный с розеткой в единый блок. Неоновая лампа типа ТН-02 сигнализирует о работе устройства. Для подключения устройства к сети служит провод с вилкой.
При использовании конденсаторного регулятора светильник целесообразно оснащать лампой на напряжение 215–225 В. Конденсаторный регулятор в автономном исполнении может быть использован и для регулировки степени нагрева жала паяльника, регулировки числа оборотов дрели небольшой мощности, а также других устройств, оснащенных электродвигателями коллекторного типа.
Яркость свечения ламп, освещающих лестничные площадки, обычно не играет большой роли: важнее обеспечить длительную их работу, так как здесь лампы очень часто перегорают из-за значительного броска тока в момент включения группы ламп. Для светоточек такого рода весьма целесообразна установка балластных конденсаторов. Для одиночной лампы мощностью 40–60 Вт вполне достаточен конденсатор емкостью 5-10 МКФ на напряжение 400 В. Опыт показывает, что лампа будет светить практически вечно!
Оклейка дверей шпоном
В.В.ТЕРЕХОВ
Вы получили новую квартиру. Это радостное событие, но, простят меня строители, качество отделки дверей, коробок и наличников зачастую оставляет желать лучшего. А какие красивые двери продаются в магазинах! Но цены!.. Современные двери, в том числе производимые в Европе, чаще всего отделывают шпоном. Шпон (нем. Span, Spon — щепка, подкладка) — древесный материал в виде листов древесины, получаемый лущением коротких бревен на лущильных станках (лущеный шпон), строганием брусков на шпонострогальных станках (строгальный шпон), пилением на фанеропильных станках или горизонтальных лесопильных рамах (пиленый шпон).
Пиленый шпон (толщина 1-10 мм) вырабатывают из древесины ели, кавказской пихты и сибирского кедра. Отличается высоким качеством и используется для изготовления дек струнных музыкальных инструментов. Производство пиленого шпона связано с большими потерями древесины на опилки (полезный выход шпона из сырья не превышает 40 %).
Лущеный шпон (толщина 0,1-10 мм) вырабатывают из древесины березы, дуба, бука, ели, ольхи, осины, сосны и других пород. Это наиболее массовая разновидность шпона, широко используется для изготовления фанеры, древесно-слоистых пластиков и других видов слоисто-клееной древесины, для фанерования деталей и узлов столярных изделий.
Строганый шпон (0,2–5 мм) вырабатывают из древесины акации, бука, дуба, ильма, каштана, ореха, тисса, ясеня, карельской березы, красного дерева и других ценных пород, обладающих красивой текстурой дерева. Декоративный эффект текстуры, получаемый на разных разрезах древесины, определяет выбор направления строгания при изготовлении шпона. Различают радиальный, радиально-тангенциальный, тангенциальный и тангенциально-торцовый строганый шпон. Строганый шпон применяют для фанерования столярных изделий. Для отделки дверей чаще всего используют шпон дуба, ясеня (от светло-желтого до светло-коричневого цвета), ореха и красного дерева (от светло-коричневого до темно-коричневого цвета). Шпон дуба и ясеня твердый, после покрытия клеем и сушки ломкий, поэтому лучше немного недосушить. Шпон ореха и красного дерева мягкий, поэтому при обработке циклей и шкуркой необходимо соблюдать осторожность, чтобы не срезать шпон до клея.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: