Как сделать растягивающийся провод своими руками ·
Сделать растягивающийся провод своими руками – это очень хороший способ привести в порядок провода, которых или очень много, или они очень длинны. Идеально подойдет для машины или рабочего стола.
Материалы
- Провод для вашего устройства
- Карандаш или трубка нужного диаметра
- Фен
- Скотч
- Миска с горячей водой
Ход работы
Закрепите провод с одного конца карандаша при помощи скотча, оставив нетронутым около 5-10 см. Плотно накрутите шнур на карандаш, оставив свободным еще 5-10 см провода свободным. Закрепите конец. У вас получится тугая спираль на карандаше.
Возьмите фен, включите горячий воздух. Нагревайте шнур со всех сторон до тех пор, пока он не станет горячим. Следите, чтобы фен не расплавил провод. Прогрейте всю спираль.
После этого оставьте провод остывать, не снимая его с карандаша. После остывания, снимите. Провод останется закрученным.
Чтобы усилить растягивающиеся свойства шнура его необходимо «вывернуть наизнанку», т.е. изменим направление спирали.
Изменение направление спирали трансформирует шнур. Этот процесс сжимает спираль и теперь, когда шнур растянут, он возвращается в первоначальное состояние.
Еще можно добиться прогревания шнура, поместив его в горячую воду. Но обязательно надо следить, чтобы в воду не попали штекеры, разъемы и другие важные детали.
Этот способ подходит не для всех проводов. Такой изгиб может превышать допустимый радиус изгиба кабеля, что ведет к повреждениям внутренних проводов.
Теперь ваши провода от техники будут растягиваться, как когда-то растягивались шнуры от телефонов и ваш домашний офис будет выглядеть более аккуратно.
Кстати, в одной из следующих статей я расскажу вам о необычном применении канцелярских зажимов. На фото вверху я применила его для удержания провода в удобном для меня месте.
Похожие статьи:
Понравилась статья?
Помоги другим узнать об этой статье, кликни на кнопку социальных сетей!
Как сделать витой провод из прямого
Как же меня раздражаю провода зарядника которые вечно спутываются. Стоит зарядить телефон и положить провод в тумбочку, как на следующий раз сюрприз готов — провод спутался.
Я покажу как этого избежать и сделать из обычного прямого провода — провод витой, подобный проводу старых телефонных аппаратов.
Это будет очень удобно, потому что провод сам будет удлиняться по мере натягивания и сам будет складываться в своеобразную кудряшку.
Таким способом можно преобразоваться не только провода от зарядных устройств, но и любые другие, будь то кабеля от компьютера либо от чего ещё.
Что нам нужно?
Все что нам понадобиться:
- — Прямой кабель или провод от зарядника.
- — Толстая шпилька или другая стальная трубка, можно без резьбы.
- — Кабельные стяжки — можно использовать нитки для закрепления.
Вскипятите воду
Берем самую обычную кастрюлю и наливаем туда обычной воды. Единственное, кастрюля должны быть таким размером, чтобы в неё помещалась наша шпилька и полностью погружался в воду. Затем ставим кастрюлю на плиту. А пока вода доходит до кипения сделаем несколько нехитрых действий.
Подготовка к намотке провода
С помощью нейлоновых стяжек закрепим конец провода на начале шпильке. Смотрите как это сделано на фотографии.
Намотка
Далее плотно намотаем кабель на шпильку и закрепим второй конец второй нейлоновой стяжкой. Сильно тянуть провод не стоит, но нагрузка все же нужна.
Обрежем ненужное
Лишние куски стяжки можно откусить кусачками, чтобы они не мешались. А можно этого и не делать, тогда из кипящей воды доставать эту конструкцию возможно будет удобнее.
Термическая обработка провода
Опускаем нашу намотку в кипяток. Не беспокойтесь за разъемы, им ничего не будет. Но все же учтите: что все манипуляции вы делаете на свой страх и риск.
Ждем примерно одну минуту. В течение этого времени вода должна кипеть и бурлить. По прошествии времени — вытаскиваем эту штуковину.
Я пробовал проделывать такую термообработку строительным феном. Но у меня ничего не получилось почти. Провода в итоге то плавились, но не держали форму скрутки. В итоге я понял, что кипячение это самое то. Этот процесс просто контролировать и вероятность сделать брак очень мала. Поэтому это точно мой способ.
Готовый результат
После кипячения, достаем скрутку. Даем время чуть-чуть остыть. Откусываем стяжки, освобождаем кабель и вытаскиваем шпильку. Новому кудрявому проводу даем высохнуть. Далее проверяем его работу и наслаждаемся необычной поделкой. Теперь точно ничего у вас не спутается.
Original article in English
Как скрутить USB-кабель в спираль / KNITLY.com
Одна хитрость, которая сделает прямой кабель свернутым в спираль. Такой кабель можно растягивать, его не нужно закреплять и сворачивать жгутом, он более удобен, и не путается под ногами.
Вы не задумывались, почему некоторые электрические провода скручивают в спирали? Это удобно — так провод занимает меньше места. Но тут есть и еще одно удобство — провод не нужно сматывать, он сам собирается обратно в спираль. Почему бы не перенять это удобство, и не сделать скручивающиеся USB-кабели, которые постоянно висят спутанной лапшой рядом с компьютером? Сделать такой кабель очень просто.
Было до начала работ:
Станет после работы:
Для того, чтобы свернуть USB-кабель в спираль, нам потребуются:
- Сам USB-кабель.
- Карандаш.
- Тонкая скотч-лента.
- Фен.
Возьмите карандаш, приложите к нему USB-кабель поперек, и на одном конце карандаша, с самого края, надежно закрепите его, обмотав скотч-лентой.
После этого плотно обмотайте USB-кабель по кругу плотной спиралью вокруг карандаша.
Чтобы спираль не размоталась, закрепите кабель с другой стороны карандаша с помощью скотч-ленты, как вы делали в самом начале.
Возьмите фен, и установите самый мощный режим нагрева. Направьте фен на карандаш с намотанным USB-кабелем, и держите так до тех пор, пока пластиковая изоляция не станет под действием горячего воздуха мягкой. На это уйдет минут 20-30. Равномерно прогрейте кабель со всех сторон, чтобы он окончательно принял форму спирали.
Охладите USB-кабель, снимите скотч, и вытащите карандаш — ваш кабель надежно запомнит форму спирали.
Опубликовано на KNITLY.com. Копирование с указанием источника (http://knitly.com/25785) приветствуется!
Если ваш ребенок интересуется биологией и химией, то лучшим стимулом развивать свои знания для него станет детский микроскоп. Он достаточно мощный, чтобы заинтересовать ребенка и показать ему красоту макромира. Купить детский микроскоп вы можете на сайте www.1microscope.ru — представлен большой ассортимент микроскопов, от компактных для детей младшего школьного возраста, и до мощных биологических микроскопов, позволяющих делать настоящие научные исследования в школе и институте.
Как сделать спиральный кабель — MOREREMONTA
Сделать растягивающийся провод своими руками – это очень хороший способ привести в порядок провода, которых или очень много, или они очень длинны. Идеально подойдет для машины или рабочего стола.
Материалы
- Провод для вашего устройства
- Карандаш или трубка нужного диаметра
- Фен
- Скотч
- Миска с горячей водой
Ход работы
Закрепите провод с одного конца карандаша при помощи скотча, оставив нетронутым около 5-10 см. Плотно накрутите шнур на карандаш, оставив свободным еще 5-10 см провода свободным. Закрепите конец. У вас получится тугая спираль на карандаше.
Возьмите фен, включите горячий воздух. Нагревайте шнур со всех сторон до тех пор, пока он не станет горячим. Следите, чтобы фен не расплавил провод. Прогрейте всю спираль.
После этого оставьте провод остывать, не снимая его с карандаша. После остывания, снимите. Провод останется закрученным.
Чтобы усилить растягивающиеся свойства шнура его необходимо «вывернуть наизнанку», т.е. изменим направление спирали.
Изменение направление спирали трансформирует шнур. Этот процесс сжимает спираль и теперь, когда шнур растянут, он возвращается в первоначальное состояние.
Еще можно добиться прогревания шнура, поместив его в горячую воду. Но обязательно надо следить, чтобы в воду не попали штекеры, разъемы и другие важные детали.
Этот способ подходит не для всех проводов. Такой изгиб может превышать допустимый радиус изгиба кабеля, что ведет к повреждениям внутренних проводов.
Теперь ваши провода от техники будут растягиваться, как когда-то растягивались шнуры от телефонов и ваш домашний офис будет выглядеть более аккуратно.
Кстати, в одной из следующих статей я расскажу вам о необычном применении канцелярских зажимов. На фото вверху я применила его для удержания провода в удобном для меня месте.
Понравилась статья?
Помоги другим узнать об этой статье, кликни на кнопку социальных сетей!
Одна хитрость, которая сделает прямой кабель свернутым в спираль. Такой кабель можно растягивать, его не нужно закреплять и сворачивать жгутом, он более удобен, и не путается под ногами.
Вы не задумывались, почему некоторые электрические провода скручивают в спирали? Это удобно — так провод занимает меньше места. Но тут есть и еще одно удобство — провод не нужно сматывать, он сам собирается обратно в спираль. Почему бы не перенять это удобство, и не сделать скручивающиеся USB-кабели, которые постоянно висят спутанной лапшой рядом с компьютером? Сделать такой кабель очень просто.
Было до начала работ:
Станет после работы:
Для того, чтобы свернуть USB-кабель в спираль, нам потребуются:
Возьмите карандаш, приложите к нему USB-кабель поперек, и на одном конце карандаша, с самого края, надежно закрепите его, обмотав скотч-лентой.
После этого плотно обмотайте USB-кабель по кругу плотной спиралью вокруг карандаша.
Чтобы спираль не размоталась, закрепите кабель с другой стороны карандаша с помощью скотч-ленты, как вы делали в самом начале.
Возьмите фен, и установите самый мощный режим нагрева. Направьте фен на карандаш с намотанным USB-кабелем, и держите так до тех пор, пока пластиковая изоляция не станет под действием горячего воздуха мягкой. На это уйдет минут 20-30. Равномерно прогрейте кабель со всех сторон, чтобы он окончательно принял форму спирали.
Охладите USB-кабель, снимите скотч, и вытащите карандаш — ваш кабель надежно запомнит форму спирали.
Во-первых, нам нужен USB-кабель или мобильный телефон, планшет или другой кабель для зарядки, который сбивает вас с толку, и вы хотите сократить его длину. Затем нам нужна изолента, не используйте скотч, так как он плавится при высокой температуре, и вы потерпите неудачу. Простой деревянный карандаш. Убедитесь, что он сделан из дерева, так как в настоящее время есть карандаши даже из пластика, который плавится и при высокой температуре. Простой фен, вы также можете использовать пистолет с горячим воздухом, но это не будет иметь большого значения, так как нам не нужна слишком горячая температура воздуха.
Во-первых, мы должны закрепить один конец кабеля на карандаше изолентой.
Затем начните обматывать кабель вокруг карандаша. Прикрепите второй конец изолентой.
Включите фен на максимальную температуру и начните нагревать кабель в течение одной минуты.
Оставьте кабель немного остыть, удалите изоленту, достаньте карандаш, и пружинная проволока готова.
Вы знаете?
Радиочастотный кабель толщиной 0,3 мм вместе с изоляцией был разработан в России в 1983 году. Однако он продолжает сохранять лидирующие позиции по размерам и считается самым тонким РЧ-кабелем, когда-либо существовавшим на планете.
Витой кабель для зарядки смартфона своими руками | Лучшие самоделки
Хотите сделать витой кабель для зарядки смартфона собственными руками? Такой кабель очень удобен, он не свисает длинной макарониной, валяясь, порой под ногами,, как обычно бывает с обычными зарядными кабелями, да и скручивать и раскручивать его постоянно надоедает. После такого простого способа из длинного кабеля получиться коротенький и симпатичный витой кабель для зарядки, который при необходимости растягивается в несколько раз и держит форму пружинки после использования.
Витой кабель для зарядки смартфона своими руками
Нам понадобиться:
- Кабель для зарядки телефона.
- Деревянный круглый карандаш.
- Термостойкая изолента или скотч.
- Фен (лучше использовать тот, что для пайки).
Итак, берём наш обычный длинный кабель для зарядки нашего телефона, кстати, таким же способом можно завивать и другие кабеля, например, звуковой кабель AUX и даже наушники.
Витой кабель для зарядки смартфона своими руками
Наматываем наш кабель на деревянный карандаш, желательно чтобы он был круглой формы, а деревянный карандаш потому, что например, пластиковая ручка от воздействия температуры может расплавиться. Фиксируем концы кабеля с помощью термостойкого скотча или изоленты (нужно за ранее убедиться, что они выдерживают температуру, за неимением таких можно привязать куском тряпки или провода). Можно оставить концы кабеля больше или меньше, как Вам будет удобнее, можно даже и вовсе скрутить кабель вокруг карандаша полностью, до самых штекеров, тогда кабель будет ещё компактнее.
Витой кабель для зарядки смартфона своими руками
Далее разогреваем фен для волос до максимальной температуры, фен от паяльной станции можно разогреть до 100 градусов. И теперь начинаем греть наш кабель, постоянно медленно перемещая фен по всей поверхности скрутки кабеля, оборачивая карандаш вокруг, чтобы кабель прогрелся весь и со всех сторон. Греем наш кабель для зарядки таким способом от одной до трёх минут.
Витой кабель для зарядки смартфона своими руками
После этого дайте кабелю полностью остыть и можете снимать его с карандаша и радоваться результату, такой кабель очень хорошо будет держать свою форму.
Витой кабель для зарядки смартфона своими руками
Как видно с фотографии такой витой кабель для зарядки смартфона, который мы сделали собственными руками удобно использовать в автомобиле, так он не будет никому мешать, занимая при этом как можно меньше места растягиваясь практически до максимального своего размера.
Витой кабель для зарядки смартфона своими руками
Витой кабель для зарядки смартфона своими руками
Почему витая пара скручена: объяснение для «гуманитариев»
Один профессор в институте, объяснял студентам, как работает витая пара и почему она скручена, двумя способами. Во-первых, он погрузился в математику, стоящую за этой идеей, заполняя доску уравнениями и показывая, как они все связаны друг с другом. Он отметил это «для инженеров». Затем объяснял эту физику снова, но на этот раз без математики. Это, по его словам, было «для гуманитариев».
Почему витая пара скручена
Так почему кабели передачи данных скручены, а кабели питания — нет? Все дело в пропускной способности. Сигналы питания имеют такие низкие частоты, что позволяет им «не беспокоиться» о пропускной способности.
Высокочастотный сигнал, который используется для передачи данных, генерирует магнитное поле, которое может вызвать сигнал на соседнем проводе. Эти индуцированные сигналы называются «перекрестными помехами». К примеру, на старых аналоговых телефонных линиях часто можно слышать другие разговоры на фоне вашего вызова. Эти сигналы и возникают в результате этих индуцированных сигналов.
Представим, что компьютер передает в линию какой-то сигнал. Электромагнитное поле, которое образуется вокруг проводников (Tx), приводит к возникновению паразитных сигналов в соседних парах, в том числе и на паре (Rx), по которой компьютер осуществляет прием сигналов.
Исходя из правил, по которым функционирует Ethernet, передача и прием осуществляется последовательно, а не одновременно. Соответственно, как только компьютер начинает передачу сигнала, он «слышит» сигнал на паре приема и останавливается. Таким образом, передача информации невозможна.
На самом деле, индуцированный в паре приема сигнал во много раз слабее, чем оригинал, что делает это меньшей проблемой. Однако приемная электроника должна быть очень чувствительной. Это связано с тем, что высокочастотные сигналы сильно ослабляют по всей длине кабеля. Например, спецификация IEEE 802.3 для 1000BASE-T допускает максимальные потери 24 дБ, что приводит к уменьшению сигнала до (я выполню математику для вас, гуманитариев) 6% от его первоначальной силы при его отправлении от передатчика с дальнего конца к порту Ethernet вашего компьютера. Таким образом, для успешной передачи информации, наведенный сигнал должен быть намного слабее оригинала. По мере удаления от интерфейса передающего компьютера сигнал затухает, что приводит и к уменьшению наводок на соседние пары. В результате делаем вывод, что наибольшие наводки возникают на передающей стороне. Параметр, который описывает это влияние называется перекрестные помехи на ближнем конце (Near End Crosstalk) или NEXT.
У инженеров есть ряд хитростей, чтобы справиться с NEXT. Во-первых, сигналы данных кодируются перед передачей по кабелю таким образом, что каждому положительному импульсу на проводнике соответствует соответствующий отрицательный импульс на другом проводнике в паре. Это означает, что провода генерируют равные, но противоположные магнитные поля, которые компенсируют друг друга и не должны создавать перекрестных помех. Однако, если провода в кабеле просто идут параллельно друг другу (если бы витая пары была не витая), то каждый из проводников будет находиться на разном расстоянии от проводников, по которым идет передача сигналов. В результате, магнитное поле будет чуть больше для одного провода, чем для другого и в каждом из них будет наводиться сигнал разного уровня. Чтобы компенсировать такое влияние придумали второй трюк — скручивание пар кабеля (именнно почему витая пара и называется витой). Таким образом, расстояние между проводами разных пар изменяется вдоль длины трассы, иногда ближе к положительному проводу, а иногда ближе к отрицательному. Это имеет тенденцию сводить на нет эффект, уменьшающий перекрестные помехи еще больше. Но если все пары скручиваются с одинаковым шагом, возможно, что они сохранят одинаковое расстояние на протяжении всего цикла, что приведет к увеличению перекрестных помех. Вот тут-то и возникает третий трюк — пары скручиваются с разным шагом, поэтому они не останутся одинаково разнесенными к одному и тому же проводнику на протяжении всего цикла.
Разный шаг скручивания витой пары является причиной того, что мы видим разные длины для каждой пары при измерении длины каждой из них с помощью кабельного тестера. Если бы мы раскрутили их и растянули их плоско, то те, у которых шаг скрутки меньше, были бы немного длиннее. Длина может отличаться на 5% и более — предел TIA для длины кабеля основан на самой короткой паре.
Несмотря на то, что в модульном (RJ-45) соединителе проводники расположены параллельно только на коротком расстоянии, в этом месте наблюдаются наибольшие помехи. И чем больше длина раскрученных проводников, тем сильнее переходные помехи в этом месте. В ряде случаев, нарушение технологии монтажа соединителя приводит к тому, что вся линия не проходит сертификацию.
Кабели витой пары более продвинутой конструкции имеют лучшие характеристики NEXT благодаря использованию экранов в кабеле, более тщательному контролю скорости скручивания и соединению пар вместе. А новые технологии, такие как 10GBASE-T и PoE, требуют сведения к минимуму перекрестных помех. Вместе с тем перекрестные помехи все еще являются одним из наиболее важных проблем с точки зрения влияния на скорость передачи информации.
В ходе монтажа и эксплуатации витой пары, монтажниками часто допускаются ошибки, приводящие к повышению уровня переходных наводок и шумов. К счастью, современные измерительные приборы способны диагностировать такие повреждения. К таким приборам относятся Greenlee Sidekick Plus, Elektronika ELQ2+ , Elektronika ELQ 30 , Elektronika ELQ 30A+, а также приборы для сертификации СКС.
Некоторые приборы позволяют не только проанализировать уровень переходных помех и наведенных шумов, но и локализовать повреждение витой пары мостовым или рефлектометрическим способом.
Выводы
Надеемся, теперь вам стало понятнее, как работает витая пара, зачем у нее скручены проводники друг с другом и пары проводников также скручены. Вся эта физика витой пары направлена на то, чтобы снизить уровень помех и повысить скорость передачи данных.
Тематический указатель | Сверхпроводники в электроэнергетике
Зачем нужны 3G?
2006, Tом 3, выпуск 3
Тематика: Позиция
Проф. В.Е. Кейлин, известный разработчик сверхпроводниковых магнитных систем, в своих выступлениях неоднократно заявлял о необходимости приступить к разработке ВТСП проводников «3-го поколения» (в уже принятой терминологии, 3G), имея в виду про-водники круглого сечения. Ниже Виктор Ефимович комментирует это предложение.
Почему разработчиков ВТСП устройств не вполне устраивают проводники ленточного типа?
КВЕ. Возьмем для примера магниты и устройства на их основе (электродвигатели, генераторы, трансформаторы, накопители). Магниты делают самые разные — маленькие, большие и очень большие. Не вдаваясь в физическое обоснование, скажу, что, чем больше магнит, тем большего сечения проводник требуется для его изготовления. Если в качестве образца для сопоставления взять низкотемпературные сверхпроводники, то они выпускаются с очень большим разнообразием конфигураций, основой которых является единичный провод. Это, как правило, круглая проволочка диаметром около 1 мм, из которой затем и делается большое многообразие конфигураций, которое мы называем токонесущий элемент – ТНЭ, или сверхпроводящий кабель (также английский термин — composite conductor). Примеры разного рода используемых токонесущих элементов представлены на рисунке.
Слева на рисунке — проводник NbTi, из которого сделан токамак Т-7 (реально самого сверхпроводника здесь всего несколько процентов), третий слева проводник – на основе Nb3Sn для токамака Т-15 (он состоит из скрутки 11 проводов диаметром 1,5 мм). Возможны и другие варианты скрутки прямоугольного (почти ленточного) сечения, известные под названием резерфордовского кабеля (к слову, он так назван не в честь ученого, а в честь лаборатории его имени, где эта конструкция была предложена). Все поворотные магниты Большого адронного коллайдера (LHC), строительство которого завершается, сделаны из резерфордовского кабеля. На основе такого же резерфордовского кабеля, заключенного внутрь массивной алюминиевой матрицы, сделаны магниты детекторов ATLAS на том же адронном коллайдере. Другая ши-роко распространенная разновидность проводников, кабель-в-оболочке (английский термин CIC – cable-in-conduit), служит, например, для изготовления магнитов для токамаков – китайского (EAST), корейского (KSTAR), индийского (SST-1) и международного термоядерного реактора по проекту ITER.
Перечисленные примеры не исчерпывают все разновидности НТСП проводников, используемых для создания магнитов различного назначения (в том числе и для накопителей). Если внимательно посмотреть, то во всех этих ТНЭ соблюден принцип полной транспозиции, т.е. повторяемости рисунка скрутки с определенным периодом, что необходимо для снижения потерь и повышения стабильности магнитов на основе НТСП. Принципиально все это нужно и для ВТСП магнитов, хотя в ВТСП магнитах острота проблемы потерь и стабильности заметно меньше, в частности, потому, что при азотных температурах теплоемкость всех материалов на несколько порядков больше, чем при гелиевых, и по-этому возможность поглощения тепла, связанного с потерями, и устойчивость гораздо выше. Это – в пользу ВТСП. Но все равно для больших магнитов нужны проводники большого поперечного сечения, которые понятно, как делать из проводников круглого сечения и совершенно не понятно, как делать из ленточных проводников.
А не спасут ли положение многослойки – «ВСТП-буфер-ВТСП-буфер….»?
КВЕ. Нет. В многослойке нет того, что называется транспонированием, нет трансляционной симмет-рии. Поэтому многослойка – не идеальна, особенно с точки зрения потерь, так важных в электротехнических устройствах, например, в трансформаторах. В трансформаторах важны, с одной стороны, низкие потери, а, с другой стороны, равномерное распределение тока по отдельным элементам проводника, по отдельным проволочкам или лентам. Многослойка не выдерживает критики с обеих точек зрения.
Пока не ясно, как перейти от ленточек даже к самому простому композитному транспонированному проводнику. Возьмем трансформатор. Если он понижающий или повышающий, то ток в одной обмотке должен быть в несколько раз большим, чем в другой. Поэтому нужно использовать n-лент, где n –коэффициент трансформации. Для того, чтобы потери были разумными, эти ленты должны быть транспонированы, но как их транспонировать, сие не ясно (пока это слабое место ВТСП). Оговорюсь, что в имеющихся прототипах трансформаторов все же используют некие методы транспозиции нескольких ВТСП лент, соединенных параллельно.
В электромашинах тоже нужны приличные поля, конечно, не 10 Тл. В обычных (не сверхпроводниковых) электродвигателях и генераторах достигается максимальное поле 1,5 Тл, которое обеспечивает сталь. Использование ВТСП проводов может привести к уменьшению количества электротехнической стали и, как следствие, увеличению магнитных по-лей (до 2,5-3 Тл и выше). Но при азотной температу-ре в поле 1Тл ток в ВТСП падает втрое.
В публикациях подчеркивается также исключение в круглых проводниках проблем, связанных с анизотропией тока в магнитном поле?
КВЕ. Само собой ясно, что в круглых проводниках анизотропии вообще не может быть. Но в сегодняш-ней ситуации, когда ВТСП проводники даже 2-го поколения можно использовать в высоких магнитных полях пока только при пониженных температурах (скажем, 35 К), проблема анизотропии не существенна. Как показали ученые American Superconductor, при 35 К величина анизотропии вполне приемлема для большинства применений.
Таким образом ВТСП ленты 1-го и 2-го поколения должны пройти еще очень длинный путь, прежде чем они станут похожими на ТНЭ, из которых мы привыкли изготавливать электротехнические устройства действительно высокого уровня. Во всяком случае, нужно будет решить проблемы изготовления скрутки, деформирующей ВТСП провод и вносящий вредные для сверхпроводящих свойств дефекты. Нужно решить технологические проблемы предварительного изготовления ТНЭ необходимой конфигурации и лишь последующего формирования ВТСП слоя. Нет сомнения, что разработчики ВТСП лент 1-го и 2-го поколения осознают эти проблемы и найдут их решение.
Но во ВНИИКП делают скрутку, не разрушающую сверхпроводящих свойств (см. фото)?
Да, это так. И это – большой успех российских разработчиков, с которым готов их искренне поздравить. Но все, что мы говорили выше, относится к ВТСП проводникам для устройств, требующих работы в магнитном поле. Другое дело – силовые ВТСП кабели – это, пожалуй, единственное исключение, к которому не относится все вышесказанное. Для применений в силовых ВТСП кабелях скрутка делается на большом радиусе и несколько параллельных ВТСП проводов можно в эту спираль завить. Кроме того, в таких кабелях чрезвычайно благоприятная конфигурация собственного магнитного поля — параллельно по-верхности ВТСП лент. Влияние поля на токонесущую способность при этом гораздо меньше. Правда, здесь есть другие трудности, не относящиеся к сверхпроводникам, но еще требующие решения. Они относятся к охлаждению весьма протяженных объектов (до десятков км). То, что делается сейчас, это куски линии протяженностью до 600м.
дает отличные результаты обертывания и скручивания
Мой личный опыт работы с проволокой в основном связан с французским бисером. Однако секреты, которыми я собираюсь поделиться с вами, применимы и к другим типам проводки. Итак, даже если вы используете проволоку для изготовления украшений, эти полезные советы вам действительно помогут.
Я начну с объяснения разницы между намоткой и скручиванием. (Спойлер: это может быть не то, что вы думаете!). Затем я хочу показать вам простые приемы, позволяющие извлечь максимум из обеих техник.
Знаете ли вы разницу между заворачиванием и скручиванием?
Когда вы работаете с проволокой, практически все, что вы делаете, будет включать либо скручивание, либо скручивание проволоки.
Проще говоря, оба этих метода преследуют две цели. Во-первых, они удерживают бусинки на месте. Во-вторых, они придают проволоке привлекательный вид.
У этих двух методов есть одна общая черта. Они оба ищут способ соединить или соединить два отрезка проволоки. Итак, чем они отличаются?
Вы можете подумать, что знаете разницу, но знаете ли вы? Вы когда-нибудь задумывались о том, как выглядит проволока, когда ее наматывают или скручивают? Вы знаете, как добиться наилучших результатов в каждой технике?
По фото ниже, какой провод был намотан, а какой скручен?
Обмоточная проволока определенная
Проще говоря, когда вы обматываете проволоку, вы будете держать одну из своих частей неподвижно.Другой кусок делает всю работу, оборачивая оставшуюся прядь проволоки.
Определение скрученной проволоки
Если вы хотите скрутить проволоку, вы будете перемещать обе части. Таким образом, две части крутятся вокруг друг друга.
Это очень важно, если вы хотите добиться идеальной отделки. Если вы будете удерживать одну деталь неподвижно и попытаетесь переместить другую, вы получите беспорядочную диагональную обертку, а не скручивание.
Как сделать идеальную проволочную пленку
Обмотка проволоки — самый простой из двух методов.Главное — держать «базовый провод» в одной руке. Это горизонтальный провод на схеме, и вы будете держать его в не доминирующей руке.
Затем возьмите второй кусок проволоки и оберните им основание. Итак, вы будете держать этот провод в доминирующей руке и наматывать его круговыми движениями. Вы можете двигаться по часовой стрелке или против часовой стрелки, в зависимости от того, что вам удобнее. Просто не забывай идти тем же путем!
Чтобы получить хорошую пленку, нужно не торопиться. Каждый раз, когда вы создаете новую обертку вокруг основной проволоки, вы должны быть уверены, что она стыкуется прямо рядом с предыдущими обертками.
Если вы не будете осторожны, у вас могут остаться пробелы, как в примере на фото.
Обертывание французским бисером
Для французского бисероплетения вы будете обматывать проволоку всякий раз, когда выполняете какие-либо вариации «базовой техники». Итак, это обычно используется для изготовления листьев и отдельных лепестков.
Вы используете эту технику, чтобы удерживать ряды бусинок на месте. Итак, ваша основная проволока дает структуру. Представьте себе это как центральную жилку лепестка.Добавляя ряды бусинок, вы наматываете проволоку, чтобы бусинки удерживались на месте. Таким образом, основная проволока должна оставаться прямой, и вы будете наматывать на нее рабочую проволоку.
Обернутый провод допускает некоторое движение вверх и вниз по основному проводу. Итак, если вы хотите изменить форму листьев, у вас есть возможность переместить проволоку, удерживающую ряды на месте.
Если бы вы скручивали проволоку, вы не смогли бы создать это движение.
Создание идеальной скрутки проволоки
Из всех техник работы с проволокой я считаю скручивание одним из самых сложных.… Если вы не знаете простой трюк, который я собираюсь вам показать!
Как я сказал выше, ключ к аккуратной скрутке — убедиться, что оба провода перемещаются друг вокруг друга. Провода имеют естественную тенденцию пытаться переместиться в положение, при котором один провод неподвижен, а другой наматывается.
Итак, вы должны использовать руки, чтобы этого не произошло.
Позвольте мне показать вам теорию. Если вы скручиваете провода, то над скруткой у вас будет какой-то предмет. Это может быть просто проволочная петля.Или это может быть петля из бусинок или одна бусина. Дело в том, что каким бы ни был этот объект, вы собираетесь держаться за него.
Затем другой рукой отделите два провода. Вы хотите, чтобы они отклонялись друг от друга под вашим объектом. Между ними должен быть угол 45-60 градусов. На схеме толстая красная стрелка указывает, где вы держите провода, создавая кроссовер с разделением. Тонкой линией показан угол разделения.
Итак, разобрав все это на месте.Затем вы собираетесь повернуть объект, который вы держите (показано зеленой стрелкой на схеме), и провода ниже будут скручиваться. Пока вы держите их отдельно друг от друга, они будут образовывать красивый ровный поворот, потому что они движутся друг вокруг друга.
Так выглядит процедура в реальной жизни. Я использовал плоскогубцы, чтобы удерживать объект (одну бусину), так как это дало мне больше контроля. Обратите внимание, как другая моя рука разделяет проволоку, поэтому, когда я поверну предмет в плоскогубцах, у меня получится красивый аккуратный поворот.
Опять же, уловка в том, чтобы действовать медленно. Держите эти два провода отдельно друг от друга и убедитесь, что они расположены под углом.
Опасно, если вы позволите одному проводу соскользнуть в вертикальное положение, а другой останется под углом. Тогда вы получите беспорядочную скрутку, при которой изогнутая проволока наматывается на вертикальную проволоку. Конечный результат просто менее привлекателен.
Как и с любой другой техникой, это потребует некоторой практики. Даже имея опыт, это не всегда будет идеально.Но, по крайней мере, теперь вы знаете маленькую хитрость, которая помогает достичь совершенства!
Демонстрации работы с проводом
Теперь я знаю, что не все хорошо учатся на чтении и просмотре фотографий. Итак, если вы серьезно относитесь к работе с проволокой и хотите увидеть несколько демонстраций, я могу помочь.
Я опубликовал две книги, которые учат людей работать с проволокой для создания французских цветов из бисера. В каждом из них я показывал приемы на видео. Итак, вы можете посмотреть, как я использую свои руки, а также прочитать теорию.
Практикуйтесь самостоятельно
Вы также можете практиковать только что изученные теории. Итак, попробуйте это небольшое упражнение.
Перейдите по этой ссылке, чтобы загрузить бесплатное руководство по технике французского бисероплетения. Затем сделайте цветок с одной петлей. Это даст вам возможность попрактиковаться в скручивании.
Когда вы закончите свой первый цветок, завершите стебель, скручивая его. Итак, вы можете попробовать скрутить длинную проволочную проволоку.
Сделайте второй цветок. Затем найдите зеленую проволоку и оберните ею стебель цветка.Итак, это позволит вам попрактиковаться в технике обертывания.
Если это пробудило ваш аппетит, вы можете найти больше отличных уроков по французскому бисероплетению здесь.
Как это:
Нравится Загрузка …
Как сделать проволочную спираль
Работать с проводом просто, если вы знаете несколько основ. Из проволочной спирали можно превратить большие бусины в подвески или украсить основу серьги. Вы можете использовать эту технику для самых разных целей в своих проектах.
Step 1
Отрежьте кусок серебряной проволоки. Для этого проекта мы использовали пятидюймовый кусок полутвердой проволоки 22-го калибра. Длина, которую вы используете, будет зависеть от того, сколько колец вы хотите в своей спирали. Возможно, вам придется немного поэкспериментировать, чтобы получить нужную длину. С помощью плоскогубцев сделайте простую петлю, один раз обернув проволоку вокруг плоскогубцев.
Шаг 2
Крепко держите петлю в середине плоскогубцев и пальцем протолкните проволоку вверх, чтобы обернуть ее вокруг первой петли.Делайте это, пока не получите желаемый размер. По ходу работы вам нужно будет регулировать плоскогубцы. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать провод.
Шаг 3
Когда у вас есть все необходимые петли, изогните проволоку на 90 градусов.
Step 4
Завершите брелок простой петлей. Для заколки прикрепите нужные бусинки и закончите простой или обернутой петлей.
Добавьте сразу все доступные товары в корзину или измените количество ниже.
Хороший выбор! Показаны все или большая часть продуктов, необходимых для этого проекта.
ниже с количествами. Иногда мы распродаем комплектующие и не можем заказать больше у
производитель (мы знаем, он нас тоже очень огорчил). Используйте возможность перемешать
дизайн и сделайте его своим, заменив похожие товары или изменив весь цвет
схема — решать вам!
ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ ВСЕ ДОСТУПНЫЕ
СБРОСИТЬ КОЛИЧЕСТВО ПО УМОЛЧАНИЮ
Древний вид народного искусства, проволока, вероятно, впервые была применена. Диаметр проволоки измеряется в дюймах или миллиметрах, а также в • отожженная проволока: гибкая, прочная и простая в использовании проволока для всех Плоскогубцы используются для сгибания и придания формы проволоке, и обычно только самые Проволока — чрезвычайно податливый материал. Его можно плести, свернуть в бухту,
|
Как спирально обернуть мрамор проволокой
Некоторые шарики слишком особенные, чтобы с ними играть.Если вам интересно, как продемонстрировать уникальный мрамор, почему бы не превратить его в украшения? Используя технику, называемую спиральной обмоткой проволоки, вы можете создать эффектный кулон, не склеивая, не сверляя или иным образом не нарушая мрамор.
Вещи, которые вам понадобятся:
- Плоскогубцы с цепной головкой
- Резаки для заподлицо
- Медная проволока, калибр 20
- Плоскогубцы с круглой головкой
Отрежьте 8-дюймовую проволоку. Это длина для мрамора стандартного размера.Для мрамора нестандартного размера может потребоваться больше или меньше.
Найдите середину проволоки, согнув ее пополам и соединив концы.
С помощью плоскогубцев сделайте небольшую петлю на одном конце проволоки.
Возьмитесь за петлю плоскогубцами и начните наматывать проволоку вокруг себя. Намотайте спираль до середины проволоки, сохраняя пространство между спиралями плотно. Когда дойдете до середины, остановите спираль.
С помощью плоскогубцев сделайте небольшую петлю на другом конце проволоки.
Возьмитесь за петлю плоскогубцами и начните наматывать проволоку вокруг себя, но на этот раз намотайте проволоку в направлении, противоположном предыдущей спирали. Намотайте спираль до середины проволоки, сохраняя пространство между спиралями плотно. Когда дойдете до середины, остановите спираль. Теперь ваш провод должен выглядеть как буква «S» с двумя спиралями, идущими в противоположных направлениях.
Расправьте спирали друг над другом, чтобы они выглядели как круг.
С помощью плоскогубцев дотянитесь до середины одной из спиралей и начните слегка ее раздвигать.Проделайте то же самое с другой спиралью. Теперь ваши спирали должны образовать небольшую проволочную клетку.
Вставьте шарик в центр клетки. При необходимости затяните клетку, скручивая спираль и располагая проволоку так, чтобы не было больших щелей, в которых шарик мог бы выпасть.
Возьмите одну из небольших центральных петель плоскогубцами с цепочкой и поверните ее под углом 45 градусов. Это будет петля, через которую вы натянете шнур или цепочку, чтобы повесить мрамор в клетке, если вы хотите носить его как ожерелье.
Наконечник
Поэкспериментируйте с разными типами проволоки 20 калибра. Латунная, алюминиевая, оцинкованная сталь и другая проволока также подходят и должны быть доступны в любом хозяйственном магазине с хорошим ассортиментом.
Вы также можете использовать технику спиральной намотки проволоки, чтобы сделать серьги или компоненты, которые можно соединить вместе, чтобы сделать браслет или колье. Чтобы сделать серьги, просто присоедините шарики в клетке к ушным швам с помощью прыгунов. Чтобы сделать компоненты для браслета или ожерелья, просто вытяните центральные петли из обеих спиралей и поверните их вверх под углом 45 градусов.Затем вы можете соединить компоненты, соединив петли с помощью соединительных колец.
Предупреждения:
- Избегайте использования пластиковой проволоки. Они легко режут.
Ювелирные изделия Lisa Yang — Бесплатные проекты и выкройки: как сделать идеальные проволочные спирали для ювелирных изделий
Выход из-под контроля
Ненавижу начинать с технических вещей, но меня довольно легко запутать. Первое, что я хотел сделать, это упростить свою терминологию.
Каждый дизайнер имеет право называть вещи любым именем , но когда я вижу проекты, я часто задаюсь вопросом
- Вихрь отличается от спирали или это одно и то же?
- А как насчет плоской катушки? Это то же самое или другое?
И я думаю, что у меня есть ответы — по крайней мере, грамматически и технически.Спиральная форма — это , наматывающийся по непрерывной и постепенно расширяющейся (или сужающейся) кривой либо вокруг центральной точки на плоской плоскости, либо вокруг оси с образованием конуса . Это основное определение, и это прилагательное, означающее, что оно описывает существительное — таким образом, у вас есть спиральные болты, спиральные подвески, спиральные заколки на голове и т. Д.
Спираль также может быть глаголом и существительным, но как глагол она описывает действие создания формы — то, что показывает резкое и непрерывное увеличение , и как существительное это просто форма.
Что за вихрь?
Вращать означает двигаться по спирали или закручиванию. — это действие (глагол). Это также используется как существительное и описывает форму.
Отличаются ли спирали и завитки?
Совсем немного, но дифференциация важна для меня как ювелирного мастера.
Я думаю, что завитки — это начало спирали, будь то неплотно или плотно. Они больше похожи на завиток на конце проволоки — и не определяют форму в целом.
Спираль — это форма.
… А плоские катушки?
Даже не заставляйте меня начинать с плоской катушки!
Эта просто там, в левом поле, но, к сожалению, есть электрический компонент, называемый плоской катушкой, который подозрительно похож на спираль. И что еще больше сбивает с толку, катушка по определению — это длина чего-то, намотанного или расположенного по спирали, последовательности или колец .
Но для меня (и вам следует вернуться ко второму абзацу, выделенному жирным шрифтом, где дизайнер может называть вещи так, как они их видят) — спираль имеет форму пружины.
Роза под любым другим названием все равно пахнет сладко
Да, я вытащил маленького 10-го класса Шекспира («Ромео и Джульетта»). И это правда, имена не имеют значения, важно только то, что есть, но сегодня я делаю крутые спирали. Вы можете называть их как хотите.
Как сделать идеальные проволочные спирали для ювелирных изделий
В этом суть сегодняшнего дня, не так ли? И хорошая новость заключается в том, что так много людей охватили эту тему с помощью руководств, что все, что мне нужно было сделать, — это подписаться на них и решить, какие из них мне нравятся больше всего.
Однако, прежде чем что-либо читать, я попробовал сделать спирали из проволоки 18-22 г. Это действительно не очень сложно.
Поскольку эта петля является центром вашей спирали, чем меньше эта петля, тем меньше будет центр вашей спирали.
Я использовал эти плоскогубцы с комбинированными наконечниками Xuron 489, у которых очень острая круглая губка и такая же тонкая плоская губка. Они также удобны, чтобы заправлять маленькие концы проводов или оставлять места в обертках для заправки проводов.
2. После того, как я сделал петлю, я использовал плоскогубцы с плоской цепочкой, чтобы удерживать петлю и сгибать проволоку вокруг петли небольшими приращениями.
3. Как только катушка стала достаточно большой, чтобы ее можно было удерживать, я использовал пальцы, чтобы удерживать и наматывать провод. Оооочень проще — никаких следов инструмента.
Мой совет : Поскольку я не знал, сколько проволоки уйдет на спираль, я работал непосредственно с катушки. Чтобы измерить, сколько проволоки я использовал, я пометил проволоку маркером Sharpie с шагом 3, 4 и 5 дюймов. Оказалось, что я свернул намотку примерно на 3 дюйма и перерезал проволоку чуть меньше 4 дюймов, чтобы получилась петля. Для будущих катушек вы можете предварительно разрезать провод, если узнаете, какой длины он должен быть.
Я думаю, что мои спирали оказались достаточно хорошими, но всегда есть чему поучиться, наблюдая, как другие люди делают что-то.
Я настоятельно рекомендую этот бесплатный короткий видеоурок Лизы Нивен Келли, совершенствуя проволочную спираль на Beaducation. Показывает, как делать открытые и закрытые спирали. Что она делает, что я рекомендую:
- Отрежьте проволоку заподлицо перед запуском спирали.
- Попробуйте ее метод подворачивания, чтобы выровнять катушку по центру. Я думаю, что она плотнее и чище, чем даже моя самая маленькая петля.
- Если вы не против плоской катушки, ее метод наматывания работает хорошо, но катушка определенно выглядит забитой (сплющенной). В двух вышеупомянутых чарах использовалась ее техника, чтобы подвернуть центр и захватить проволоку на внутренней части плоскогубцев.
6-шаговое руководство по подвеске с проволочной обмоткой | Craftsy
Вы знаете, когда видите хрустальный кулон в ювелирном магазине и думаете: «Подождите, я, наверное, смогу это сделать»? Ты прав. Вы вполне можете. Сделать каменный кулон, обернутый проволокой, довольно просто, и вы можете применить эти методы практически к любому камню.
Если вы впервые оборачиваете проволоку, выберите большой и длинный камень — например, плиту или заостренный кристалл хорошего размера. Это облегчит освоение техники.
Каменный кулон в проволочной обмотке
Уровень: Легко
Что вам нужно
Инструкции
1.Скручиваем провода
Сожмите два провода вместе, найдите середину и скрутите их друг вокруг друга. Вам нужно будет сделать не менее трех скручиваний, но это не обязательно должно быть точным — вы можете сделать более трех скручиваний, особенно для больших камней.
2. Поместите камень
Сформируйте две проволоки в нижней части скрутки так, чтобы получилась буква V. Прижмите нижнюю часть камня к этому отверстию. Теперь удерживайте проволоку V и камень на месте и согните скрученную проволоку так, чтобы скрученная проволока лежала напротив камня.
3. Оберните и скрутите еще немного
Скрутите проволоку на другой стороне камня так, чтобы основание камня плотно прилегало. Продолжайте скручивать провода и сгибать их так, чтобы они прилегали к противоположной стороне камня, как показано. Теперь у вашего камня есть проволочные скрутки спереди и сзади.
4. Перейти и продолжить
Разделите провода в каждом витке и потяните их на противоположную сторону, как показано.
Удерживая нижнюю обернутую часть вашего камня на месте, создайте новые повороты с обеих сторон, продвигаясь вверх по камню.Во время работы продолжайте вдавливать камень в нижнюю часть проволочной решетки, чтобы он оставался красивым и надежным. Теперь ваш камень имеет скрученную проволоку, удерживающую его на месте со всех сторон.
Продолжайте тянуть провода к противоположной стороне и скручивать, пока не дойдете до вершины камня. Держите провода как можно плотнее к камню, чтобы сделать кулон более надежным.
5. Создание залога
Создайте подпорку, сделав петлю с двойной оберткой и прикрепив лишнюю проволоку к задней части шеи петли.Плотно обрежьте проволоку и утрамбуйте ее сзади.
Вот и твой обмотанный проволокой камень! Эта техника особенно хорошо работает на больших плоских плитах или остриях кристаллов, но вы можете адаптировать ее практически к любому камню.
Когда будете готовы, поэкспериментируйте с добавлением бусинок к проволоке, созданием декоративных петель или даже встраиванием скульптурных элементов в проволоку между витками!
Фото Гейл Бёрд
% PDF-1.3
%
30 0 obj>
эндобдж
xref
30 87
0000000016 00000 н.
0000002570 00000 н.
0000002650 00000 н.
0000003204 00000 н.
0000003844 00000 н.
0000004214 00000 н.
0000004846 00000 н.
0000004932 00000 н.
0000005038 00000 н.
0000005125 00000 н.
0000005440 00000 н.
0000005655 00000 н.
0000005761 00000 н.
0000005915 00000 н.
0000006001 00000 п.
0000006107 00000 н.
0000006325 00000 н.
0000006411 00000 н.
0000006517 00000 н.
0000006883 00000 н.
0000007092 00000 н.
0000007196 00000 н.
0000007302 00000 н.
0000007346 00000 н.
0000007432 00000 н.
0000007538 00000 п.
0000007579 00000 п.
0000007622 00000 н.
0000014139 00000 п.
0000014249 00000 п.
0000014413 00000 п.
0000014518 00000 п.
0000014624 00000 п.
0000019694 00000 п.
0000025265 00000 п.
0000031036 00000 п.
0000036626 00000 н.
0000041950 00000 п.
0000042107 00000 п.
0000042161 00000 п.
0000042216 00000 п.
0000042322 00000 п.
0000042428 00000 п.
0000042570 00000 п.
0000042674 00000 п.
0000042780 00000 п.
0000042890 00000 н.
0000043091 00000 п.
0000043330 00000 п.
0000043496 00000 п.
0000043897 00000 п.
0000049418 00000 п.
0000050226 00000 п.
0000055981 00000 п.
0000056257 00000 п.
0000056703 00000 п.
0000057145 00000 п.
0000057332 00000 п.
0000057514 00000 п.
0000057982 00000 п.
0000058372 00000 п.
0000058721 00000 п.