Stanok: купить станок в интернет-магазине, цены, отзывы, характеристики

Содержание

Токарный станок — виды, принцип работы и применение, оcобенности

Токарный станок – это металлорежущее оборудование для обработки металлических деталей точением, а также используемый для ряда других операций. Основным рабочим инструментом является резец. Благодаря большому разнообразию форм и размеров резцов на токарном станке можно изготавливать самые различные детали с цилиндрическими, коническими и сферическими поверхностями, производить обработку различных металлов.

Виды оборудования

Токарные станки классифицируются по ряду параметров, в первую очередь по назначению, универсальности или специализации оборудования, по его конструктивным особенностям. Также они подразделяются по:

  • классу точности при обработке детали;
  • автоматизации;
  • массе;
  • мощности двигателя и другим параметрам.

По действующей в РФ классификации существуют следующие типы токарных станков:

  • одно- и многошпиндельные автоматы и полуавтоматы;
  • отрезные;
  • винторезные;
  • револьверные;
  • карусельные;
  • лобовые;
  • специализированные;
  • специальные.

Принцип работы

Обработка резанием производится при контакте резца с вращающейся заготовкой. Вращательное движение осуществляет шпиндель или планшайба, необходимое усилие и частоту обеспечивает электродвигатель через ременную передачу и коробку скоростей. Резец крепится в суппорте и может передвигаться в поперечном и продольном направлении. От скорости движения суппорта зависит амплитуда подачи.

Станки могут быть с вертикальной или горизонтальной компоновкой. Это зависит от положения шпинделя, на который устанавливается заготовка. Вертикальная компоновка оптимальна для обработки тяжелых и коротких деталей, горизонтальная – для длинных с небольшим или средним диаметром. 

Основные преимущества токарной обработки:

  • Высокая сложность изготавливаемых деталей.
  • Возможность работы с любыми металлами.
  • Высокое качество и точность обработки.
  • Большая производительность.

Конструкция

Независимо от типа и модели, в конструкции станка есть несколько основных частей:

  • Станина – основной элемент оборудования предназначенный для размещения всех узлов и систем.
  • Фартук – узел преобразующий вращательное движение винта или вала в поступательное перемещение суппорта.
  • Шпиндельная бабка. Состоит из шпинделя и коробки скоростей.
  • Суппорт – узел станка для крепления рабочего инструмента и обеспечения требуемой для обработки заготовки движения подачи. Конструкция включает одну или несколько нижних кареток и верхнюю для установки резцедержателя.
  • Коробка подач – обеспечивает передачу движения на суппорт с помощью ходового винта.
  • Электрооборудование – электромотор, специальные элементы и органы управления.

Практически все элементы токарного оборудования унифицированы для упрощения технического обслуживания и ремонта.  

Особенности токарной обработки

Качество и производительность токарной обработки напрямую зависит от правильности выбора режима реза. Для расчета берутся справочные данные о скорости для различных материалов – сталь, медь, чугун и т. д. Также необходимы данные о плотности материала и других его параметрах. При правильном определении режима реза обеспечивается высокоэффективная и экономичная обработка, увеличивается срок службы инструмента и оборудования. 

Основными параметрами являются глубина резания, подача и скорость вращения. Также учитывается форма резца, материал инструмента и заготовки. При расчете определяется шероховатость заготовки и на основании этих данных – параметры обточки поверхностей. Глубина реза определяется исходя из припуска на обработку и требуемая чистота обточки. Также определяется скорость по табличным значениям и рассчитывается усилие реза.

ГОСТ

Основные параметры и нормы точности токарных станков регулирует ГОСТ 18097-93. Действуют и другие стандартны на различные типы токарного оборудования. 

Камнерезный станок Husqvarna TS 400 F 9651481-01

Боковой удлинитель стола+
БРС-штепсель насоса+
Вибрация на рукоятке, Aeq, м/с22
Водяной насос+
Врезная головка+
Входящий в комплектацию дискGS 50 S+ (бетон, кирпич, пеноблок)
Гарантированная звуковая мощность, Lw дБ (А)102
Емкость бака для воды, л40
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А)82
Класс электрической защитыIP54
Ключ к гайке крепления диска+
Максимальная глубина резки, мм125
Максимальная длина резки, мм700
Максимальный диаметр режущего диска, мм400
Максимальный размер плитки для резки по диагонали, мм494 х 494
Масса (без упаковки), кг
96
Масса в упаковке, кг125
Мощность, Вт2200
Направляющая для прямой резки+
Направляющая для резки под углом+
Напряжение, В230
Подпружиненные складные ножки+
Посадочный диаметр шпинделя, мм25,4
Размеры (ДхШхВ), мм1120 х 600 х 600
Размеры упаковки (ДхШхВ), мм1230 х 720 х 860
Резка под углом 45°Наклон головки
Складные ножки+
Скорость вала режущего диска, об.
/мин
2800
Съемный лоток для сбора шлама+
Тип резкиВлажная
Транспортировочные колеса4
Устройство защитного отключения+
Фланец с эксцентриковым фиксатором+
Число фаз1

Производство фрезерных, токарных, сверлильных станков в Москве

Компания «Станочный парк» образовалась в 2007 году в городе Ростове-на-Дону. За эти годы было проделано немало работы в сфере комплектации предприятий промышленным оборудованием. География поставок была не только по всей России, но и за ее пределами (Вьетнам, Казахстан, Армения, Беларусь, Узбекистан, Украина). Одной из основных сфер деятельности нашего предприятия, является капитальный ремонт станков, второй серийный выпуск фрезерных станков:

  • 6т12
  • 6т13
  • 6т82
  • 6т82г
  • 6т82ш
  • 6т83
  • 6т83г
  • 6т83ш

Наши клиенты

    Компания накопила колоссальный опыт поставок станков, кузнечно-прессового оборудования, оснастки, запасных частей, инструмента. Нам доверяют крупнейшие предприятия России. В том числе предприятия военно-промышленного комплекса, приобретающие оборудование по Гособоронзаказу, такие как: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», АО «НПК«УРАЛВАГОНЗАВОД», ОАО «Воткинский завод», ОАО «Роствертол», ОАО «Созвездие».

Дилеры


  • MG S.r.L. (Италия) — один из лидеров рынка по производству самого передового листогибочного оборудования в мире.
  • Accuway (Тайвань) — является известным производителем высокоточных вертикальных обрабатывающих центров и токарных станков с ЧПУ для разных отраслей промышленности.
  • Greenway (Тайвань) — токарные станки с ЧПУ, токарно-револьверные, токарно-фрезерные станки, автоматы продольного точения с ЧПУ, прутковые токарные автоматы.
  • Optimum (Германия) – токарные, сверлильные, фрезерные, ленточные пилы, заточные, станки с ЧПУ для мелкосерийного и серийного производства.
  • Proma (Чехия) – токарные, сверлильные, фрезерные, ленточные пилы, заточные, станки для деревообработки , для мелкосерийного и серийного производства.
  • KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH (Германия) — широкий спектр металлообрабатывающего оборудования для всех областей обработки металла, начиная с недорогих моделей до станков экстракласса с различными опциями систем управления, установки плазменной резки.
  • DormerPramet (Чехия) – высокотехнологичный инструмент для обработки металла.
  • ОАО «ГЗСУ» (Беларусь) – промышленные токарные и сверлильные станки для серийного и крупносерийного производства.
  • ОАО «Александровский завод КПО» (Россия) — гильотинные ножницы и листогибы для серийного и крупносерийного производства.
  • ОАО «Пинский опытно-механический завод» (Беларусь) — гильотинные ножницы для серийного и крупносерийного производства.
  • ООО «ЮУМЗ» (Россия) – листогибы, пресса, гильотины, молоты, пресс-ножницы, вальцы для серийного и крупносерийного производства.
  • Holzstar (Австрия) — Деревообрабатывающее оборудование.
  • BISON–BIAL (Польша) – ведущий мировой производитель станочной оснастки. Тиски, патроны, оправки, державки, втулки, поворотные столы.
  • Aircraft (Австрия) — компрессоры и пневмоинструмент.
  • Unicraft (Австрия) — грузоподъемное, автогаражное оборудование, подъемные столы, гидрвлические тележки, штабелеры, домкраты, пескоструйные камеры, лебедки, тали, электротельферы, подъемники.
  • Karnasch (Германия) — корончатые сверла.
  • ОАО завод «ВИЗАС» (Беларусь) — станки для заточки любого режущего инструмента, в том числе с ЧПУ.

Наши преимущества

  • широкий выбор металлообрабатывающего оборудования со склада и под заказ;
  • капитальный ремонт металлообрабатывающего оборудования;
  • подбор оборудования по техническому заданию;
  • изготовление деталей по чертежам заказчика;
  • подбор современных аналогов устаревшему оборудованию;
  • квалифицированный персонал;
  • демонтаж, монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала;
  • гарантийное и постгарантийное обслуживание;
  • установку систем ЧПУ;
  • развитая система логистики по всей России, оперативные сроки доставки;
  • таможенное оформление груза для вывоза за пределы РФ;
  • отсрочка платежа и система скидок для постоянных клиентов.

Главная — Регион станок

Я, субъект персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных» предоставляю согласие на обработку персональных данных, указанных мной в форме на сайте в сети «Интернет», владельцем которого является Оператор.

Под персональными данными субъекта перcональных данных понимается нижеуказанная общая информация: ФИО, адрес электронной почты и номер телефона.

Принимая настоящее Соглашение, я выражаю свою заинтересованность и полное согласие, что обработка персональных данных может включать в себя следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых как с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка).

Я понимаю и соглашаюсь с тем, что предоставленная информация, является полной, точной и достоверной; при предоставлении информации не нарушается действующее законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц; вся предоставленная информация заполнена мною в отношении себя лично; информация не относится к государственной, банковской и/или коммерческой тайне, информация не относится к информации о расовой и/или национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, не относится к информации о состоянии здоровья и интимной жизни.

Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых мной, и не имеет возможности оценивать мою дееспособность и исходит из того, что я предоставляю достоверные персональные данные и поддерживаю такие данные в актуальном состоянии.

Согласие действует по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

3D Фрезерный станок с ЧПУ WATTSAN A1 6090. Выгодные условия. СКИДКИ. РАССРОЧКА. Сервис. Гарантия.

Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ WATTSAN A1 6090 — выгодная и практичная модель. Станок предназначен для резки и гравировки дерева, МДФ, ДСП, акрила, оргстекла, ПВХ, композита, алюминия.

Система управления NcStudio. Реечный стол. Сварная стальная рама. Вес 400 кг. Возможности модификации.

Тюнинг: DSP-контроллер, виброопоры, система выравнивания портала, датчик инструмента, система аспирации, шпиндель, система подачи смазки, поворотное устройство, система СОЖ (масляный туман)

Сферы применения станка

  • легкая промышленность
  • деревообработка и мебельное производство
  • изготовление сувенирной продукции
  • изготовление наружной рекламы
  • ритуальные услуги
  • отделка интерьера и экстерьера

Модель имеет хорошие характеристики, которые позволяют решать широкий спектр задач. Такой станок быстро окупается и не требует множества дополнительных вложений.

Конструктивные особенности

Рабочее поле станка WATTSAN A1 6090 имеет размер 600×900×200 мм и реечное покрытие стола T-slot (с Т-образными пазами). Данная модель оборудована шпинделем с цанговым патроном ER-11 и мощностью 1.5 кВт. В станок встроена водяная система охлаждения. Портал приводится в действие драйвером шагового двигателя Yako 2405, в комплекте со станком идет система управления NcStudio.

Для удобства можно установить DSP-контроллер.

Сварной корпус фрезерного станка сделан из стального профиля, вес станка — 400 кг. Предельная скорость перемещения по осям — 25000 мм/мин, а предельная рабочая скорость — 15000 мм/мин. Максимальная скорость вращения шпинделя — 24000 об/мин. Работа со станком осуществляется с помощью программного обеспечения NcStudio.

Станок можно усовершенствовать, установив на него

  • DSP-контроллер RichAuto A11 — 31 000 р.
  • Систему удаления стружек — 21 000 р.
  • Ручную автосмазку — 10 000 р.
  • Шпиндель более высокой мощности
  • Дополнительные режущие головы
  • Поворотное устройство для резки и гравировки цилиндрических изделий

Наши специалисты проконсультируют вас и помогут выбрать дополнительные опции в соответствии с вашими целями и возможностями.

125 фото популярных типов станков для обработки дерева

В сфере деревообработки используются различные виды станков по дереву. Наиболее востребованными в любой столярной мастерской являются следующие станки: фрезерный, токарный, рейсмусовый и распиловочный. Соответствующие фото станков по дереву приведены ниже. Эти станки более точно выполняют аналогичные функции ручного инструмента: ручного фрезера, рубанка и отрезной пилы.

Токарный станок не имеет аналога ручного инструмента. Станки разнообразны в первую очередь по размерам и производительности. Для небольших домашних мастерских умельцы изготавливают самодельные станки, беря за основу ручной инструмент, не нужные электродвигатели и самостоятельно изготавливая оснастку и основания станка.

Промышленные станки отличаются высокой производительностью, большими габаритами, позволяющими обрабатывать большие заготовки и соответственно большой массой. Давайте рассмотрим наиболее популярные станки.


Краткое содержимое статьи:

Рейсмусовый станок

Этот станок предназначен для строгания заготовок до нужной толщины в одной плоскости. По сути этот станок представляет собой широкий электрический рубанок, закрепленный на станине. В этом станке обработка дерева осуществляется с помощью вала с ножами.

Заготовка подается на горизонтальный рабочий стол, проходя под рабочим валом с заготовки, с неё снимается тонкий слой материала, в плоскости параллельной основанию. Толщина снимаемого слоя не более нескольких миллиметров

Проходя раз за разом, уменьшается толщина заготовки. Заготовка может направляться в ручном или автоматическом режиме. Основное предназначение этого станка: придание обрабатываемой детали необходимой точной толщины.

Основные технические параметры таких станков: количество одновременно работающих ножей (один или два), потребляемая мощность электродвигателя, число оборотов ножа в минуту, максимальная ширина и высота обрабатываемой детали, размеры стола для подачи материала.

Фрезерный станок по дереву

Этот станок позволяет вырезать профили и рельефные элементы необходимой формы. Форма элементов задается используемой в работе фрезой. В наиболее распространенном варианте исполнения станка фреза вращается в зафиксированном положении. Деталь при этом проходит, касаясь её и опираясь на стол и на направляющую планку.

Заранее выставляется расположение направляющей относительно оси фрезы и расположение фрезы по высоте относительно стола. С помощью этого станка легко производятся декоративные предметы интерьера, например плинтусы.


В менее распространенном станке деталь неподвижна, а фреза двигается относительно неё. Такие станки зачастую обладают числовым программным управлением. Таким образом, например, создаются витиеватые узоры на деревянных дверях.

Основные технические параметры таких станков: потребляемая мощность электродвигателя, скорость вращения фрезы, размеры фрезерного стола, величина регулируемого хода фрезы.

Токарный станок по дереву

Все узлы токарного станка располагаются на раме или станине. Станок состоит из передней опоры с электродвигателем и передающим валом, задняя опора, используемая для фиксации детали, между ними располагается подпятник, являющийся опорой для резца.

Деталь жестко фиксируется между центрами опор. При креплении необходимо сбалансировать деталь, что бы она была отцентрирована. Деталь крепится в передней бабке. Здесь заготовке придается круговое движение. Задняя бабка удерживает свободный конец заготовки.

Дерево обрабатывается резаком удерживаемым руками. Мастер держит его с опорой на подпятник. Удерживая резак, за один проход снимается не более одного миллиметра.

Основные технические параметры таких станков: скорость вращения заготовки, потребляемая мощность электрического двигателя, максимальные габариты заготовки, вес станка

Распиловочный станок по дереву

Основное назначение этого станка состоит в распиловке древесины вдоль или поперек. Станок может обладать различными, сильно разнящимися размерами, которые зависят от размеров и типа обрабатываемых заготовок.


Принцип действия станка одинаков: электродвигатель приводит в движение режущее дисковое полотно, оно разрезает материал в нужном направлении и под нужным углом.

При этом возможны два основных варианта исполнения станка: заготовка неподвижно располагается на столе либо она двигается относительно неподвижного пильного диска (циркулярной пилы).

Основные технические параметры таких станков: минимальный и минимальный размер обрабатываемых заготовок, толщина пила, количество одновременно производимых разрезов, возможность проведения разреза под различными углами, наличие системы пылеудаления, тип подачи: ручная или автоматическая, наличие программного управления, облегчающего работу оператора.

Фото станков по дереву

Также рекомендуем посетить:

Продольный станок Forest-Liné Aeromill — Fives Metal Cutting-Composites

Версия для печати

  • Скорость
  • Надёжность
  • Точность

Описание

Forest-Liné Aeromill — это 5-координатный горизонтальный высокоскоростной фрезерный станок для механообработки крупногабаритных элементов конструкции и панелей летательных аппаратов, рассчитанный на высокопроизводительный съем материала при механообработке структурных деталей летательных аппаратов размером до 3 x 14 м (до 20 м в конфигурации на заказ), таких как панели крыльев, кессоны, лонжероны, рамы и т. п. 

Отрасли и области примененияМатериалы
АвиастроениеАлюминий

Преимущества

  • Закрытый производственный цикл
  • Скорость движения линейных двигателей по осям X, Y и Z до 60 м/мин
  • Автоматизированная система смены паллет
  • Система удаления масляного тумана
  • Конфигурация для автономной работы или интеграции в гибкую производственную систему

Технические характеристики

  • Ход: по оси X — от 8 до 20 м; по оси Y — 2,8 или 3,5 м; по оси Z — 0,65 м
  • Размер паллет: длина — от 8 до 20 м; ширина — 2,6 или 3,4 м
  • Конструкция: подвижный портал, закрепленные паллеты
  • Возможна конфигурация с двумя головками
  • Высокооборотные шпиндели с рабочими характеристиками до 120 кВт,
    90 Нм и 30 000 об/мин

Более 6 станков поставлено в разные страны мира, в том числе таким компаниям, как

Airbus, Dassault Aviation, Sabca

Технологии и оборудование:

⇒ Если вас интересует трудоустройство (вакансии и т. д.), не используйте эту форму обратной связи, а отправляйте свои заявки с этой страницы.

Сведения касательно обработки данных

Как ответственная за обработку данных, компания FIVES осуществляет обработку персональных данных для работы с вашим запросом контактных данных. Собранные в этом случае данные подлежат обработке и хранятся при отсутствии возражений с вашей стороны на протяжении 6 месяцев с момента вашего последнего общения с компанией FIVES. Если сведения неполные, компания FIVES не сможет дать ответ на вашу жалобу.

Собранные данные предназначены исключительно для компании FIVES.

Собранные данные предназначены для компании FIVES и ее контрагентов или партнеров, в том числе редактора решения о регулировании приема на работу, уполномоченного Управлением персоналом компании FIVES. Этот редактор находится за пределами территории Европы, однако страна-получатель (Канада) обеспечивает достаточный уровень защиты в соответствии с решением Европейской комиссии (Решение Комиссии 2002/2/CE от 20 декабря 2001 г. ).

В соответствии с действующим законодательством вы имеете право на запрос доступа к касающимся вас данным для их исправления, удаления, переноса, а также право на ограничение возможностей обработки ваших данных.

Вы можете воспользоваться этими правами, обратившись к Уполномоченному по вопросам защиты данных по электронному адресу [email protected] или простым почтовым путем по следующему адресу: FIVES, 3 Rue Drouot, 75009 Paris (Франция). Ваше обращение должно быть сопровождено копией документа, удостоверяющего личность.

В случае возникновения спора касательно обработки ваших персональных данных вы имеете право подать жалобу в Национальную комиссию по информатике и свободам (CNIL).

Чтобы узнать больше о нашей политике защиты персональных данных, кликните здесь.

Sorry, we encountered a problem, your message was not sent

Определение машины от Merriam-Webster

машинка | \ mə-ˈshēn \

: устройство с механическим, электрическим или электронным управлением для выполнения задачи. машина для чистки ковров

c : монетоприемник сигаретный автомат

(2) : инструмент (например, рычаг), предназначенный для передачи или изменения приложения силы, силы или движения.

ж : любое из различных устройств, ранее использовавшихся для создания сценических эффектов.

: тот, который напоминает машину (методичен, неутомим или постоянно продуктивен). одаренный публицист и цитатник — Джон Ланкастер

б (1) : совокупность лиц, действующих вместе для достижения общей цели, вместе с агентствами, которые они используют. создание мощной военной машины

(2) : высокоорганизованная политическая группа под руководством босса или небольшой клики. политик, бросивший вызов местной партийной машине

c : живой организм или одна из его функциональных систем.

3 : литературный прием или приспособление для драматического эффекта.

4а архаичный : Сконструированная вещь, материальная или нематериальная.

б архаичный : военный двигатель

переходный глагол

: для обработки на машине или как если бы она была особенно : для уменьшения или чистовой обработки путем точения, формовки, строгания или фрезерования с помощью станков

машина | Британника

Машина , устройство, имеющее уникальное назначение, которое увеличивает или заменяет усилия человека или животных для выполнения физических задач. В эту широкую категорию входят такие простые устройства, как наклонная плоскость, рычаг, клин, колесо и ось, шкив и винт (так называемые простые машины), а также такие сложные механические системы, как современный автомобиль.

простые машины

Шесть простых машин для преобразования энергии в работу.

Британская энциклопедия, Inc.

Британская викторина

Машины и производство

От сверления отверстий и перевозки грузов до автомобильных двигателей и их производства — ответьте на эти вопросы и проверьте свои знания в области машиностроения и производства в этой викторине.

Работа машины может включать преобразование химической, тепловой, электрической или ядерной энергии в механическую, или наоборот, либо ее функция может заключаться просто в изменении и передаче сил и движений. Все машины имеют вход, выход и устройство преобразования или модификации и передачи.

Машины, которые получают энергию от естественного источника, такого как потоки воздуха, движущуюся воду, уголь, нефть или уран, и преобразуют ее в механическую энергию, называются первичными двигателями.Ветряные мельницы, водяные колеса, турбины, паровые двигатели и двигатели внутреннего сгорания являются основными двигателями. В этих машинах входные параметры меняются; Выходы обычно представляют собой вращающиеся валы, которые можно использовать в качестве входов для других машин, таких как электрические генераторы, гидравлические насосы или воздушные компрессоры. Все три последних устройства можно отнести к генераторам; их выходная электрическая, гидравлическая и пневматическая энергия может использоваться в качестве входов для электрических, гидравлических или пневматических двигателей. Эти двигатели могут использоваться для привода машин с различными выходами, таких как оборудование для обработки материалов, упаковки или транспортировки, или такое оборудование, как швейные машины и стиральные машины. Все машины последнего типа и все другие машины, не являющиеся ни первичными двигателями, ни генераторами, ни двигателями, могут быть классифицированы как операторы. В эту категорию также входят все виды инструментов с ручным управлением, например, счетные машины и пишущие машинки.

В некоторых случаях машины всех категорий объединены в одно устройство. Например, в дизель-электрическом локомотиве дизельный двигатель является первичным двигателем, который приводит в действие электрогенератор, который, в свою очередь, подает электрический ток на двигатели, приводящие в движение колеса.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Детали машин в автомобиле

В рамках ознакомления с компонентами машин некоторые образцы, поставляемые с автомобилями, представляют ценность. В автомобиле основная проблема состоит в том, чтобы использовать взрывной эффект бензина, чтобы обеспечить вращение задних колес. Взрыв бензина в цилиндрах толкает поршни вниз, и передача и преобразование этого поступательного (линейного) движения во вращательное движение коленчатого вала осуществляется шатунами, которые соединяют каждый поршень с кривошипами, которые являются частью коленчатого вала. .Комбинация поршня, цилиндра, кривошипа и шатуна известна как кривошипно-ползунковый механизм; это широко используемый метод преобразования поступательного движения во вращение (как в двигателе) или вращения в поступательное движение (как в насосе).

Для впуска бензиновоздушной смеси в цилиндры и отвода сгоревших газов используются клапаны; они открываются и закрываются за счет заклинивания кулачков (выступов) на вращающемся распределительном валу, который приводится в движение от коленчатого вала шестернями или цепью.

В четырехтактном двигателе с восемью цилиндрами коленчатый вал получает импульс в некоторой точке по своей длине каждые четверть оборота.Чтобы сгладить влияние этих прерывистых импульсов на частоту вращения коленчатого вала, используется маховик. Это тяжелое колесо, прикрепленное к коленчатому валу, которое своей инерцией противодействует любым колебаниям скорости и смягчает их.

Поскольку крутящий момент (сила вращения), который он передает, зависит от его скорости, двигатель внутреннего сгорания не может быть запущен под нагрузкой. Чтобы автомобильный двигатель можно было запустить в ненагруженном состоянии, а затем подключить к колесам без остановки, необходимы сцепление и трансмиссия.Первый устанавливает и разрывает соединение между коленчатым валом и трансмиссией, тогда как последний изменяет конечными шагами соотношение между входной и выходной скоростями и крутящие моменты трансмиссии. На низкой передаче выходная скорость низкая, а выходной крутящий момент выше крутящего момента двигателя, так что автомобиль может начать движение; на высокой передаче автомобиль движется со значительной скоростью, а крутящий момент и скорость равны.

Оси, к которым прикреплены колеса, содержатся в картере заднего моста, который закреплен на задних пружинах и приводится в движение от трансмиссии приводным валом.Когда автомобиль движется и пружины изгибаются в ответ на неровности дороги, корпус перемещается относительно трансмиссии; Чтобы разрешить это движение, не мешая передаче крутящего момента, к каждому концу приводного вала прикреплен универсальный шарнир.

Приводной вал перпендикулярен задним мостам. Прямоугольное соединение обычно выполняется с коническими зубчатыми колесами, имеющими такое передаточное отношение, при котором оси вращаются со скоростью от одной трети до одной четвертой скорости приводного вала. В картере заднего моста также находятся дифференциалы, которые позволяют обоим задним колесам приводиться в движение от одного источника и вращаться с разной скоростью при повороте.

Как и все движущиеся механические устройства, автомобили не могут избежать воздействия трения. В двигателе, трансмиссии, картере заднего моста и всех подшипниках трение нежелательно, так как оно увеличивает мощность, требуемую от двигателя; смазка уменьшает, но не устраняет это трение. С другой стороны, трение между шинами и дорогой, а также в тормозных колодках делает возможным сцепление и торможение. Ремни, приводящие в движение вентилятор, генератор и другие аксессуары, являются устройствами, зависящими от трения.Трение также полезно при работе сцепления.

Некоторые из перечисленных выше устройств присутствуют в машинах всех категорий, собранных множеством способов для выполнения всех видов физических задач. Функция большинства этих основных механических устройств заключается в передаче и изменении силы и движения. Другие устройства, такие как пружины, маховики, валы и крепежные детали, выполняют дополнительные функции.

Машина может быть дополнительно определена как устройство, состоящее из двух или более устойчивых, относительно ограниченных частей, которые могут служить для передачи и изменения силы и движения для выполнения работы.Требование, чтобы части машины были стойкими, подразумевает, что они могут нести приложенные нагрузки без сбоев или потери функции. Хотя большинство деталей машин представляет собой твердые металлические тела подходящих размеров, также используются неметаллические материалы, пружины, органы давления жидкости и органы натяжения, такие как ремни.

Ограниченное движение

Наиболее отличительной особенностью машины является то, что части соединены между собой и направляются таким образом, что их движения относительно друг друга ограничены. Относительно блока, например, поршень поршневого двигателя вынужден цилиндром двигаться по прямой траектории; точки на коленчатом валу ограничены движением коренных подшипников по круговой траектории; никакие другие формы относительного движения невозможны.

На некоторых машинах детали ограничены только частично. Если части соединены между собой пружинами или фрикционными элементами, траектории частей относительно друг друга могут быть фиксированными, но на движения частей могут влиять жесткость пружин, трение и массы частей.

Если все части машины представляют собой сравнительно жесткие элементы, прогиб которых под нагрузкой незначителен, то ограничение можно считать полным, и относительные движения частей могут быть изучены без учета сил, которые их создают. Например, для заданной частоты вращения коленчатого вала поршневого двигателя можно рассчитать соответствующие частоты вращения точек на шатуне и поршне. Определение перемещений, скоростей и ускорений частей машины для заданного входного движения является предметом кинематики машин. Такие расчеты можно производить без учета задействованных сил, поскольку движения ограничены.

Что такое машинное обучение? | Expert.ai

Машинное обучение — это приложение искусственного интеллекта (ИИ), которое предоставляет системам возможность автоматически учиться и совершенствоваться на основе опыта без явного программирования. Машинное обучение ориентировано на разработку компьютерных программ , которые могут получать доступ к данным и использовать их для обучения.

Процесс обучения начинается с наблюдений или данных, таких как примеры, непосредственный опыт или инструкции, с целью поиска закономерностей в данных и принятия более эффективных решений в будущем на основе примеров, которые мы приводим. Основная цель состоит в том, чтобы позволить компьютерам автоматически обучать без вмешательства или помощи человека и соответствующим образом корректировать действия.

Но, используя классические алгоритмы машинного обучения, текст рассматривается как последовательность ключевых слов; вместо этого подход, основанный на семантическом анализе, имитирует человеческую способность понимать значение текста.

Некоторые методы машинного обучения

Алгоритмы машинного обучения часто делятся на контролируемые и неконтролируемые.

  • Алгоритмы контролируемого машинного обучения могут применять то, что было изучено в прошлом, к новым данным, используя помеченные примеры для прогнозирования будущих событий. Начиная с анализа известного набора обучающих данных, алгоритм обучения создает предполагаемую функцию для прогнозирования выходных значений. Система способна предоставить цели для любого нового ввода после достаточного обучения.Алгоритм обучения также может сравнивать свои выходные данные с правильными предполагаемыми выходными данными и находить ошибки, чтобы соответствующим образом модифицировать модель.
  • Напротив, алгоритмов неконтролируемого машинного обучения используются, когда информация, используемая для обучения, не классифицируется и не маркируется. Неконтролируемое обучение изучает, как системы могут вывести функцию для описания скрытой структуры из немаркированных данных. Система не определяет правильные выходные данные, но она исследует данные и может делать выводы из наборов данных для описания скрытых структур из немаркированных данных.
  • Полуконтролируемые алгоритмы машинного обучения находятся где-то между контролируемым и неконтролируемым обучением, поскольку они используют как помеченные, так и немеченые данные для обучения — обычно небольшой объем помеченных данных и большой объем немаркированных данных. Системы, использующие этот метод, могут значительно повысить точность обучения. Обычно полу-контролируемое обучение выбирается, когда полученные помеченные данные требуют квалифицированных и соответствующих ресурсов для их обучения / обучения.В противном случае получение немаркированных данных обычно не требует дополнительных ресурсов.
  • Алгоритмы машинного обучения с подкреплением — это метод обучения, который взаимодействует со своей средой, производя действия и обнаруживая ошибки или вознаграждения. Поиск методом проб и ошибок и отложенное вознаграждение — наиболее важные характеристики обучения с подкреплением. Этот метод позволяет машинам и программным агентам автоматически определять идеальное поведение в конкретном контексте, чтобы максимизировать его производительность.Чтобы агент узнал, какое действие лучше всего, требуется простая обратная связь с вознаграждением; это называется сигналом подкрепления.

Машинное обучение позволяет анализировать огромные объемы данных. Хотя обычно он обеспечивает более быстрые и точные результаты для выявления выгодных возможностей или опасных рисков, для его правильного обучения может также потребоваться дополнительное время и ресурсы. Сочетание машинного обучения с искусственным интеллектом и когнитивными технологиями может сделать его еще более эффективным при обработке больших объемов информации .

Хотите узнать больше?

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ ЗАПРОСИТЬ ДЕМО

Первоначально опубликовано в марте 2017 г. , обновлено в мае 2020 г.

Swarm Learning для децентрализованного и конфиденциального клинического машинного обучения

  • Системная медицина, Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), Бонн, Германия

    Стефани Варнат-Херресталь, Кристиан Хендлер, Лоренцо Бонагуро-Шеппинг, Йонас Шеппинг Майкл Краут, Анна Дрюс, Мелани Нуэш-Германо, Хайди Тайс, Анна К.Ашенбреннер, Томас Улас, Маттиас Беккер и Иоахим Л. Шульце

  • Институт геномики и иммунорегуляции, биологических и медицинских наук (LIMES), Боннский университет, Бонн, Германия

    Стефани Варнат-Херресталь, Лоренцо Бонагуро, Йонас Шульте-Шульте , Мелани Нуэш-Джермано, Анна К. Ашенбреннер, Томас Улас, Мариам Л. Шараф и Йоахим Л. Шульце

  • Hewlett Packard Enterprise, Хьюстон, Техас, США

    Хартмут Шульце, Кришнапрасад Лингадахалли Шаарастриан, Сатхапрасад Лингадахалли Шарастян , Вишеш Гарг, Рави Сарвесвара, Кристиан Сивер, Милинд Десаи, Бруно Монне, Чарльз Мартин Сигель, Сорин Черан, Майкл С. Woodacre & Eng Lim Goh

  • Mesh Dynamics, Бангалор, Индия

    Vishesh Garg

  • PRECISE Platform for Single Cell Genomics and Epigenomics, Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (Боннский университет 9000, Германия)

    Кристиан Хендлер, Елена Де Доменико, Майкл Краут, Анна Древс, Хайди Тайс, Анна К. Ашенбреннер, Маттиас Беккер и Йоахим Л. Шульце

  • Отделение интенсивной терапии и Центр инфекционных болезней Радбауда (RCI), Университет Радбуда Медицинский центр, Неймеген, Нидерланды

    Peter Pickkers & Matthijs Kox

  • Population Health Sciences, Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), Бонн, Германия

    N.Ахмад Азиз и Моник М.Б. Бретелер

  • Кафедра неврологии медицинского факультета Боннского университета, Бонн, Германия

    Н. Ахмад Азиз

  • 4-й факультет внутренней медицины Афинского национального университета им. Каподистрии, медицинский факультет , Афины, Греция

    София Ктена, Мария Саридаки и Эвангелос Дж. Джамареллос-Бурбулис

  • Отделение внутренней медицины I, Университет Кристиана Альбрехта и университетская больница Шлезвиг-Гольштейн, Киль, Германия

    Флориан Тран и Стефан Штефан

  • Институт клинической молекулярной биологии, Университет Кристиана Альбрехта и Университетская клиника Шлезвиг-Гольштейн, Киль, Германия

    Флориан Тран, Неха Мишра, Джоана П.Bernardes, Philip Rosenstiel & Sören Franzenburg

  • Отделение внутренней медицины I, Университетская клиника, Тюбингенский университет, Тюбинген, Германия

    Михаэль Битцер и Сири Гёпель

  • Институт медицинской генетики и прикладной геномики Тюбингенского университета Тюбинген, Германия

    Стефан Оссовски, Николас Касадей, Олаф Рисс, Даниэла Бездан и Йогеш Сингх

  • Центр компетенции NGS Тюбинген, Тюбинген, Германия

    Стефан Оссовски, Даниэль-Касадей, Даниэль-Касадей, Анджела-Касадей, Ангела-Касадей Стефани Фрик, Гизела Габерне, Мари Гаудер, Янина Гейссерт, Свен Нансен, Силке Петер, Йогеш Сингх и Майкл Соннабенд

  • Отделение внутренней медицины V, Больница Саарландского университета, Хомбург, Германия

    Кристиан Герр и Роберт Балс

    Кафедра педиатрии, Dr. Детская больница фон Хаунера, Университетская клиника LMU Мюнхен, Мюнхен, Германия

    Даниэль Петерсхайм, Сара Ким-Хельмут и Кристоф Кляйн

  • Детская больница, медицинский факультет, Технический университет Мюнхена, Мюнхен, Германия

    Uta Behrends

  • Клиническая биоинформатика, Саарландский университет, Саарбрюккен, Германия

    Фабиан Керн, Тобиас Фельманн и Андреас Келлер

  • Кафедра I внутренней медицины, Медицинский факультет и университетская клиника Кельна, Кельнский университет, Кельн, Германия

    Филипп Шом Клара Леманн, Макс Августин и Ян Рыбникер

  • Центр молекулярной медицины Кельн (CMMC), Кельнский университет, Кельн, Германия

    Клара Леманн, Макс Августин и Ян Рыбникер

  • Немецкий центр исследований инфекций (DZIF) , Партнерский сайт Bonn-Cologne, Cologne, Germany

    Clara Lehmann, Max Augustin, Ja n Rybniker & Janne Vehreschild

  • Кельнский центр геномики, Западногерманский центр генома, Кельнский университет, Кельн, Германия

    Джанин Альтмюллер и Петер Нюрнберг

  • Клинический центр инфекционных болезней и инфекционных болезней Германии, Немецкий исследовательский центр (DZIF), Партнерский сайт Гамбург-Любек-Борстель-Римс, Борстель, Германия

    Бенджамин Кремер, Ян Хейкендорф и Адам Грундхофф

  • Отделение внутренней медицины I, Университетская клиника Бонна, Бонн, Германия

    Якоб Наттерманн

  • Немецкий центр инфекционных исследований (DZIF), Брауншвейг, Германия

    Якоб Наттерманн

  • Кафедра внутренней медицины II — Кардиология / пневмология, Боннский университет, Бонн, Германия

    Дирк Сковаш

  • Институт человека

    Генетика, медицинский факультет, RWTH Ахенский университет, Ахен, Германия

    Thomas Eggermann И Инго Курт

  • Кафедра неврологии и неврологических наук, Медицинская школа Стэнфордского университета, Стэнфорд, Калифорния, США

    Андреас Келлер

  • Кафедра внутренней медицины и Центр инфекционных заболеваний Радбауда (RCI), Медицинский университет Радбауда Center, Неймеген, Нидерланды

    Михай Г. Netea и Anna C. Aschenbrenner

  • Институт иммунологии и метаболизма, жизни и медицинских наук (LIMES), Боннский университет, Германия

    Mihai G. Netea

  • Институт вычислительной биологии, Центр Гельмгольца, Мюнхен (HMGU ), Нойхерберг, Германия

    Fabian Theis & Maria Colome-Tatche

  • Статистика и машинное обучение, Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), Бонн, Германия

    Sach Mukherjee

  • CISP, Информационный центр безопасности

    CISP Саарбрюккен, Германия

    Michael Backes

  • Институт медицинской биометрии, информатики и эпидемиологии (IMBIE), медицинский факультет Боннского университета, Бонн, Германия

    Monique M.Б. Бретелер

  • Отделение кардиологии, ангиологии и интенсивной терапии, Университетская клиника RWTH Aachen, Ахен, Германия

    Paul Balfanz

  • Институт патологии и отделение нефрологии, Университетская клиника RWTH Aachen, Aachen, Германия

    Peter Boor

  • Институт клинической фармакологии университетской больницы RWTH Aachen, Aachen, Германия

    Ralf Hausmann

  • Институт биологии I, RWTH Aachen University, Aachen, Germany

    Hannah Kuhn

    Гематология, онкология, гемостазеология и трансплантация стволовых клеток, Медицинская школа, RWTH Ахенский университет, Ахен, Германия

    Susanne Isfort

  • Институт клинической фармакологии, университетская больница RWTH Aachen, Aachen, Germany

    Julia Carolin Stingl & Günthermal

  • Диагностическое отделение d Интервенционная радиология, Университетская клиника RWTH Aachen, Ахен, Германия

    Christiane K. Kuhl

  • Институт медицинской информатики, Университетская клиника RWTH Aachen, Aachen, Германия

    Rainer Röhrig

  • Отделение интенсивной терапии, University Hospital RWTH Aachen, Aachen, Германия

    Фармакологический институт Гернота Маркса и токсикологии, медицинский факультет Ахена, RWTH Ахенский университет, Ахен, Германия

    Штефан Улиг

  • Группа молекулярной онкологии, Институт патологии, медицинский факультет, RWTH Aachen University, Aachen, Германия

    Edgar Dahl

  • 9012 Банк биоматериалов (RWTH cBMB) медицинского факультета, RWTH Ахенского университета, Ахен, Германия

    Эдгар Даль

  • Отделение внутренней медицины I, Университетская клиника RWTH Ахен, Ахен, Германия

    Дирк Мюллер-Виланд

    и Николаус Маркс
  • Кафедра пульмонологии и интенсивной терапии, Университет ty Hospital RWTH Aachen, Aachen, Germany

    Michael Dreher

  • Институт медицинской микробиологии и гигиены Тюбингенского университета, Тюбинген, Германия

    Ангел Ангелов, Джулия-Стефани Фрик, Янина Гейссерт, Силке Петер и Майкл Соннаб 70007

  • Геомикробиология, Немецкий научно-исследовательский центр наук о Земле (GFZ), Потсдам, Германия

    Александр Бартоломеус

  • Центр синтетической микробиологии LOEWE (SYNMIKRO), Филиппский университет Марбург, Марбург, Германия

    Институт Аннексии для медицинской вирусологии и эпидемиологии вирусных заболеваний, Тюбингенский университет, Тюбинген, Германия

    Даниэла Бездан, Тина Ганценмюллер, Томас Ифтнер и Ангелика Ифтнер

  • Институт клеточной терапии и иммунологии им. Фраунгофера (IZI),

    , Германия, Лейпциг,

    Блумерт, Фридеманн Хорн и Кристин Райх

  • Центр Рег. энеративная терапия Дрезден (CRTD), Дрезден, Германия

    Эцио Бонифачо

  • Европейская лаборатория молекулярной биологии (EMBL), Гейдельберг, Германия

    Пир Борк, Ян Корбель и Оливер Стегле

  • немецких микроорганизмов Клеточные культуры, Институт Лейбница, Брауншвейг, Германия

    Бунк Бойк и Йорг Оверманн

  • Генный центр — функциональный геномный анализ, Университет Людвига-Максимилиана, Мюнхен, Мюнхен, Германия

    Институт микробиологии Хельмута

  • , Университетская клиника Аахена, RWTH Ахен, Германия

    Thomas Clavel

  • Европейский научно-исследовательский институт биологии старения, Университет Гронингена, Гронинген, Нидерланды

    Мария Коломе-Татче

  • Школа наук о жизни TUM, Вайенштефан Технический университет Мюнхена, Фрайзинг, Германия

    Мария Коломе- Tatche

  • Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie, Medizinische Hochschule Hannover (MHH), Ганновер, Германия

    Маркус Корнберг и Изабель Пинк

  • Центр индивидуальной инфекции Cornnover, Германия

  • Немецкий центр инфекционных исследований (DZIF), Ганновер, Германия

    Маркус Корнберг

  • Центр анализа генома, Центр им. Гельмгольца, Германия, Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt2

  • Institut für Mikrobiologie und Infektionsimmunologie, Charité — Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany

    Andreas Diefenbach

  • Institut für Medizinische Mikrobiologie und Infektionsimmunologie, Universitätsmedizin Berlin, Germany

    Andreas Diefenbach

  • Institut für Medizinische Mikrobiologie und Krankenälldicünsse, Германия

    Александр Дильтей и Клаус Пфеффер

  • Institut für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Гамбург, Германия

    Николь Фишер, Центр информации о жизни,

  • , Немецкий центр информации о жизни , Германия

    Конрад Ферстнер

  • Центр количественной биологии Тюбингенского университета, Тюбинген, Германия

    Гизела Габернет, Мари Гаудер и Свен Нансен

  • Информатика 29, компьютерная молекулярная медицина

    Жюльен Гагнер и Кристиан Мертес

  • Биоинформатика и системная биология, Университет Юстуса Либиха, Гиссен, Германия

    Александр Гесманн

  • Leibniz Institut für Experimentelle Virologie

    2

    Virologie, Гамбург, Германия

    Инфекция Preve ntion and Hospital Hygiene, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, Германия

    Hajo Grundmann

  • Институт медицинской микробиологии, Университет Юстуса Либиха Гиссен, Гиссен, Германия

    Torsten Hain

  • ensferanha, Германия

    Франк Хансес и Вульф Шнайдер

  • Zentrum für Humangenetik Regensburg, Регенсбург, Германия

    Ute Hehr

  • Институт генетики человека, Университет Бонна, Медицинская школа и университетская больница Бонна, Бонн

    , Германия

    Хаймбах, Керстин У. Ludwig & Markus Nöthen

  • Klinik für Pneumonologie, Medizinische Hochschule Hannover (MHH), Ганновер, Германия

    Мариус Хопер

  • Компьютерный онкологический центр Деберг, Национальный центр молекулярной диагностики онкологических заболеваний, Немецкий центр онкологических исследований и диагностики опухолей, Немецкий центр молекулярной диагностики рака Center (DKFZ), Гейдельберг, Германия

    Даниэль Хюбшманн

  • Гейдельбергский институт технологии стволовых клеток и экспериментальной медицины (HI-STEM), Гейдельберг, Германия

    Даниэль Хюбшманн

  • Немецкий онкологический консорциум , Германия

    Daniel Hübschmann

  • Институт патологии, молекулярной патологии, Charité — Universitätsmedizin Berlin, Берлин, Германия

    Michael Hummel

  • Немецкий узел биобанка (bbmri.de), Берлин, Германия

    Michael Hummel

  • Medizinische Hochschule Hannover (MHH), Объединенный биобанк Ганновера и Институт генетики человека, Ганновер, Германия

    Thomas Illig & Sonja Volland

  • 9000format Algorithmic Гиссен, Гиссен, Германия

    Стефан Янссен

  • Центр биотехнологии (CeBiTec), Билефельдский университет, Билефельд, Германия

    Йорн Калиновски, Альфред Пюлер и Александр Счиршурб, департамент окружающей среды,

    Sczyrrum,

    (UFZ), Лейпциг, Германия

    René Kallies & Ulisses Nunes da Rocha

  • Algorithmische Bioinformatik, RCI Regensburger Centrum für Interventionelle Immunologie, Universitätsklinikum Regensburg, Genetehhr 9000, 9000, 9000, Регенсбург, 9000 Центр вирусологии, Nationa l Справочный центр ретровирусов, LMU München, Мюнхен, Германия

    Оливер Т. Keppler & Maximilian Münchhoff

  • Немецкий центр исследований инфекций (DZIF), партнерский сайт Мюнхен, Мюнхен, Германия

    Оливер Т. Кепплер и Максимилиан Мюнххофф

  • Центр молекулярной биологии, Гейдельбергский университет (ZMBH), Гейдельбергский университет Германия

    Михаэль Кноп

  • Морфогенез клеток и передача сигналов, Немецкий центр исследований рака (DKFZ), Гейдельберг, Германия

    Михаэль Кноп

  • Прикладная биоинформатика, Тюбингенский университет

    0002, Германия
  • Трансляционная биоинформатика, Университетская клиника Тюбингенского университета, Тюбинген, Германия

    Оливер Кольбахер

  • Genomics & Transcriptomics Labor (GTL), Universitätsklinikum Düsseldorf, Heinrich-9öldhüsseldorf, Heinrich-9öldhüsseldorf, Heinrich-9öldtrer 9000, Düsseldorf, Германия

  • Медицинская клиника внутренней медицины e VII, Университетская клиника Тюбингенского университета, Тюбинген, Германия

    Peter G. Кремснер

  • Группа передачи, инфекции, диверсификации и эволюции, Институт истории человечества Макса Планка, Йена, Германия

    Дениз Кюнерт

  • Берлинский институт системной биологии, Центр молекулярной медицины Макса Дельбрюка в Ассоциация Гельмгольца (MDC), Берлин, Германия

    Маркус Ландталер и Николаус Раевски

  • Центр индивидуальной инфекционной медицины (CiiM) и TWINCORE, совместное предприятие Центра исследования инфекций им. Гельмгольца (HZI) и Ганноверской медицинской школы ( MHH), Ганновер, Германия

    Ян Ли

  • Институт инфекционной медицины и больничной гигиены (IIMK), Uniklinikum Jena, Jena, Germany

    Oliwia Makarewicz

  • ja, Michael Stifel Center, Mana

    , Йена,

    , Германия Марц

  • Биоинформатика / высокопроизводительный анализ, факультет математики и компьютерных технологий uter Science, Университет Фридриха Шиллера в Йене, Йена, Германия

    Манья Марц

  • Вычислительная биология для исследований инфекций, Центр исследований инфекций им. Гельмгольца (HZI), Брунсвик, Германия

    Alice C.McHardy

  • Институт тропической медицины, Университетская клиника, Тюбингенский университет, Тюбинген, Германия

    Франсин Нтуми и Тирумалайсами П. Велаван

  • Биотехнологический центр (BIOTEC) TU Dresden, Национальный центр опухолей Дрездена, Германия

    Анна Р. Поэтч

  • Институт вирусологии Мюнхенского технического университета, Мюнхен, Германия

    Ульрике Протцер

  • Институт биохимии, Шарите — Universitätsmedizin Berlin, Берлин, Германия

    24 Маркус Ралль

    24 Отделение психиатрии и неврологии, Charité — Universitätsmedizin Berlin, Берлин, Германия

    Stephan Ripke

  • Институт им. Гельмгольца по исследованию инфекций на основе РНК (HIRI), Центр Гельмгольца по исследованию инфекционных заболеваний, Вюрцбург, Германия 9000a & Jörg Vogel

  • Департамент внутренних дел edicine с упором на инфекцию, респираторную и реанимационную медицину, Charité — Universitätsmedizin Berlin, Берлин, Германия

    Leif Erik Sander

  • Институт медицинской иммунологии, Charité — Universitätsmedizin Berlin, Берлин, Германия

  • Институт инфекционного контроля и инфекционных заболеваний, Университетский медицинский центр, Университет Георга Августа, Геттинген, Германия

    Симона Шайтхауэр

  • Институт зоологии Кельнского университета, Кельн, Германия

  • Филипп Шиффер

    Институт клинической химии и клинической фармакологии, Университетская клиника, Боннский университет, Бонн, Германия

    Jonathan Schmid-Burgk

  • Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie и Institut für Psychiatrische Phänomik und Genomik, Германия, LMU

    , Мюнхен, Германия -Кристина Шульте

  • 900 02 Подразделение вычислительной геномики и системной генетики, Немецкий центр исследования рака (DKFZ), Гейдельберг, Германия

    Оливер Стегле

  • Геномная информатика, Университет Билефельда, Билефельд, Германия

    Отделение Йенса Стоу I12124

  • Медицина, Университетская клиника Кельна, Кельнский университет, Кельн, Германия

    Янне Верешильд

  • Университетская клиника Франкфурта, Франкфурт-на-Майне, Германия

    Янне Верешильд

  • Институт биоинформатики, Берлинский университет, Германия

    Макс фон Кляйст

  • Институт Роберта Коха, Берлин, Германия

    Макс фон Клейст

  • Institut für Virologie, Universitätsklinikum Düsseldorf, Heinrich-Heine-Universität

    0004 Генетика и эпигенетика, Саарский университет rsity, Saarbrücken, Германия

    Jörn Walter

  • Institut für Humangenetik, Universitätsklinikum Düsseldorf, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf, Düsseldorf, Düsseldorf, Düsseldorf. Германия и DRESDEN concept Genome Centre, TU Dresden, Dresden, Germany

    Sylke Winkler

  • Институт медицинской вирусологии, Университет Юстуса Либиха, Гиссен, Германия

    John Ziebuhr

  • Идея была задумана H.S., K.L.S., E.L.G. и J.L.S. Подпроектами и клиническими исследованиями руководили H.S., K.L.S., K.H., M. Bitzer, J.R., S.K.-H., J.N., I.K., A.K., R.B., P.N., O.R., P.R., M.M.B.B., M. Becker и J.L.S. Концептуализация была выполнена S.W.-H., H.S., K.L.S., M. Becker, S.C., M.S.W., E.L.G. и J.L.S. Руководство клиническими программами, сбор клинической информации и диагностику пациентов выполняли P.P., N.A.A., S.K., F.T., M. Bitzer, C.H., D.P., U.B., F.K., T.F., P.S., C.L., M.A., J.R., B.K., M.S., J.H., S.S., S.K.-H., J.N., D.S., I.K., A.K., R.B., M.G.N., M.M.B., E.J.G.-B и M.K. Образцы пациентов были предоставлены PP, NAA, SK, FT, M. Bitzer, SO, NC, CH, DP, UB, FK, TF, PS, CL, MA, JR, BK, MS, JH, SS, SK-H. ., JN, DS, IK, AK, RB, MGN, MMBB, EJG-B и MK Лабораторные эксперименты были выполнены K. H., S.O., N.C., J.A., L.B., J.S.-S., E.D.D., M.K. и H.T. Первичный анализ данных и контроль качества данных были предоставлены S.W.-H., K.H., S.O., N.C., J.A., N.M., J.P.B., L.B., J.S.-S., E.D.D., M.N.-G., A.K., P.N., O.R., P.R., T.U., M. Becker, and J.L.S. Программирование и кодирование для текущего проекта было выполнено S.W.-H., Saikat Mukherjee, V.G., R.S., C.S., M.D., C.M.S. и M. Becker. Среда Swarm Learning была разработана S. Manamohan, Saikat Mukherjee, V.G., R.S., M.D., B.M., S.C., M.S.W. и E.L.G. Статистические данные и машинное обучение были выполнены S.W.-H., Saikat Mukherjee, V.G., R.S., M.D., F.T., Sach Mukherjee, S.C., E.L.G. и J.L.S. Концепции конфиденциальности и конфиденциальности данных были разработаны H.S., K.L.S., M. Backes, E.L.G. и J.L.S. Интерпретация данных была выполнена S.W.-H., H.S., Saikat Mukherjee, A.C.A., M. Becker и J.L.S. Данные были визуализированы S.W.-H., H.S., M. Becker и J.L.S. Первоначальный черновик был написан S.W.-H., H.S., K.L.S., A.C.A., M. Becker и J. L.S. Написание, рецензирование и редактирование исправлений было выполнено S.W.-H., H.S., K.L.S., A.C.A., M.M.B.B., M. Becker, E.L.G. и J.L.S. Управление и администрирование проекта осуществляла Х.S., K.L.S., A.D., A.C.A., М. Беккер, J.L.S. Финансирование было приобретено H.S., S.K., D.P., M.A., J.R., S.K.-H., J.N., A.K., R.B., P.N., O.R., P.R., M.G.N., F.T., E.J.G.-B, M.B., S.C. и J.L.S. Все авторы прокомментировали рукопись.

    machinegunkelly.com | Дом

    Адрес электронной почты *

    Страна * AfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCaribbean NetherlandsCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный остров TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard и McDonald IslandsHondurasHong Конг С. А.Р., ChinaHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyIvory CoastJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacao S.A.R., ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalauPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSaint BarthélemySaint HelenaSaint Киттс и NevisSaint LuciaSaint Мартин (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSom aliaЮжная АфрикаЮжная Грузия и Южные Сандвичевы островаЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелаТуникТунгаТринидад и Острова ТобагоТобаго. Южные Виргинские островаУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные ШтатыМалые отдаленные острова СШАУругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЗамбияЗимбабве

    Подписаться на обновления по электронной почте от:

    Пулемет «Келли

    Interscope Records

    Отправляя эту форму, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности Universal Music Group.

    Оставьте это поле пустым

    5 лучших швейных машин для начинающих, по мнению экспертов

    Шитье обычно считается традиционным навыком, особенно с учетом того, что уроки домоводства постепенно исчезают.Тем не менее, он может быть полезен для ремонта одежды, ремонта сломанной пуговицы или дырки на подоле. Однако швейная машина дороже, чем просто игла и нить, которые можно использовать для достижения реальных результатов, не говоря уже о том, что она «отлично подходит для точных деталей, таких как декоративная вышивка, пришивание пуговиц или мелкий ремонт», — пояснила Кэролайн. Хайтманн, владелец Brooklyn Craft Company. Так зачем вообще рассматривать покупку швейной машины?

    SKIP AHEAD Лучшие швейные машины для начинающих

    «Шитье на машине намного быстрее, чем ручное шитье, а стежки, созданные машиной, прочнее и стабильнее, чем то, что можно сделать вручную», Хайтманн сказал нам.«Когда дело доходит до создания одежды, аксессуаров или декора от начала до конца — в разумные сроки — вам понадобится машина».

    Швейная машина может помочь сохранить одинаковую длину стежка и прочность швов, сказала дизайнер свадебных платьев Саманта Слипер. «В то время как при ручном шитье канализационная труба должна вручную имитировать надежность машины по длине стежка, интервалу и натяжению», — отметил Слипер.

    Если вы хотите научиться шить или уже умеете шить вручную, швейная машина может быть выгодным вложением, но как новичок вы можете не знать, на что обращать внимание, прежде чем покупать ее.Чтобы помочь, мы попросили экспертов по шитью рассказать о лучших швейных машинах для начинающих и получили советы, как начать с ними работать.

    Сопутствующие товары

    Стоит ли покупать швейную машину?

    Большую часть прошлого года доминировали проекты «сделай сам» — будь то уход за садом на заднем дворе или приготовление мороженого на кухонном столе. В частности, большой бум популярности наблюдалось в ремесле — одни обратились к шитью, чтобы утешиться, другие сделали свои собственные маски для лица с нуля (или из обрезков).В прошлом году даже предполагалась «большая нехватка швейных машин», когда некоторые машины, казалось, были распроданы. В то время как поисковые запросы швейных машин в прошлом году росли и уменьшались, интерес к шитью оставался относительно стабильным с конца 2020 года и начала 2021 года. И у вас может возникнуть соблазн купить швейную машину, учитывая ее популярность в последнее время.

    Но это не единственный инструмент, который вам нужен новичку — на самом деле, большинство экспертов, с которыми мы консультировались, согласились, что вам следует купить швейную машину, если вы планируете делать больше проектов, которые труднее выполнять вручную. Многие разделяли то же мнение, что и Сандра Маркус, заведующая кафедрой моды Технологического института моды, которая рекомендовала «всем, кто интересуется развитием навыков одежды, купить швейную машину».

    С другой стороны, эксперты рекомендовали ручное шитье, так как его легче починить, например, залатать карман или исправить незакрепленную строчку. «Подшивание брюк или застегивание пуговицы — это проекты, которые можно легко сшить вручную», но швейная машина может помочь сэкономить время и нервы, — отметила Мэри Баттон, разработчик контента в JOANN.«Использование швейной машины сэкономит ваше время при работе с длинными рядами стежков, а также позволит добиться надежных и долговечных результатов». Но это не значит, что вы не умеете шить одежду вручную — это того не стоит.

    Но умение шить вручную может быть полезно при доработке дизайна, например, вшивания подкладки в одежду, — добавила Джейн Купер, одна из партнеров-основателей магазина выкройки Blooming Gorgeous Patterns.

    Связанные

    Типы швейных машин — и что лучше всего подходит для начинающих

    Как правило, швейные машины делятся на две большие категории:

    1. Промышленные или коммерческие

    2. И домашние или домашние

    Как следует из названия, промышленная швейная машина предназначена для профессионалов швейной промышленности — они быстро и точно шьют многие материалы без особых затруднений, по словам Кристины Фрейлинг, владельца и креативного директора The Нью-Йоркский центр шитья.Этот тип машины дороже, чем стандартная швейная машина, которую вы, вероятно, увидите — некоторые из них имеют четырехзначную цену, например, эта от Consew, которая составляет почти 1800 долларов. Новичкам специалисты советуют избегать этих машин.

    Вместо этого новичку следует поискать домашнюю швейную машину . «Это самые простые машины, и вы можете найти их в магазинах для хобби, в Интернете и в большинстве магазинов для хобби. Это здорово, потому что они удобны для новичков и подходят практически для любого проекта », — пояснил Фрейлинг.

    Домашние швейные машины могут сильно отличаться по цене — эта швейная машина Singer стоит менее 100 долларов, а эта от Brother — почти 650 долларов — и поставляются со всеми видами настроек скорости и стежков на выбор. «При покупке швейной машины следует учитывать, какие инвестиции они хотят сделать. Вы можете купить машину за 99 долларов, а можете купить за 5000 долларов. По сути, они оба делают одно и то же, — сказал Маркус.

    Самые распространенные виды домашних швейных машин можно разделить на категории в основном в зависимости от их назначения.

    • Механическая швейная машина имеет «больше возможностей ручного управления, но дает швейному мастеру более тонкое управление функциями. Механические машины обычно имеют меньше настроек и типов стежков, чем электронные машины », — сказал Баттон.
    • Электронная швейная машина , также известная как компьютеризированная , оснащена автоматическим управлением, которое, по словам Баттона, работает автоматически с помощью сенсорных экранов или циферблатов.
    • Оверлок (или serger ) предназначен для более сложного производства одежды, чтобы «сшить швы вместе», особенно когда речь идет о эластичных материалах, объяснила Марисса Ликар, ведущая блог по шитью и вязанию под названием Stitch Clinic.«Просто загляните внутрь футболки на швы, чтобы увидеть, на что они способны».
    • Вышивальная машина предназначена для помощи с декоративными деталями и может только вышивать, — сказал Ликар. «Хотите добавить к одежде букву, имя или форму? Это машина для этого », — добавил Фраилинг.
    • Машина для плоского шва обычно используется для создания рубцов, подобных тем, которые вы видите на одежде промышленного производства (например, низ футболки), — сказал нам Ликар. По словам Фрейлинг, они также характерны для спортивной одежды, чтобы обеспечить растяжку.

    Что касается того, какая из вышеперечисленных лучше всего подходит для новичков, почти все эксперты, с которыми мы консультировались, рекомендовали механическую швейную машину . «Машины с большим количеством наворотов могут показаться соблазнительными, но для большинства проектов домашнего шитья вам не нужно много необычных деталей или бесконечных декоративных стежков — особенно когда вы только начинаете», — отметил Хайтманн. «Простые механические машины, управляемые ручками и циферблатами, будут менее устрашающими для новичков, более простыми в понимании и обслуживании и, как правило, дешевле, чем их компьютеризированные аналоги.

    Вы также, вероятно, встретите слова «базовый» или «сверхмощный», когда речь идет о механических машинах (а также о компьютеризированных моделях). «Базовые машины отлично подходят для работы с хлопком, большей частью одежды и легкой обивки. Если кто-то планирует работать с более тяжелыми тканями или проектировать с несколькими слоями ткани, машина для тяжелых условий работы даст наилучшие результаты », — пояснил Баттон. Большинство экспертов также сошлись во мнении, что базовая ›машина лучше всего подходит для начинающих.

    Сопутствующие товары

    Лучшие швейные машины для начинающих по мнению экспертов по шитью

    Что касается швейных машин, то почти все эксперты одобрили четыре бренда: Janome, Singer, Brother и Bernina. Купер назвал четверку «достаточно надежными». Среди фаворитов Фрайлинга — Janome, Singer и Brother, которые говорят, что с ними «легко учиться» и «они хорошо известны в отрасли». Ликар лично пользуется машиной Bernina и назвал Brother и Janome «брендами более высокого качества».

    «Машины лучшего качества имеют больше металлических деталей и более прочный пластик снаружи», — добавил Ликар. «Швейные машины рассчитаны на очень долгий срок службы, поэтому важно с самого начала получить машину хорошего качества.”

    Bernette 35 Швейная машина

    Likar выбирает для начинающих эту машину от Bernette. «Bernette — дочерняя компания Бернины, и их качество соответствует качеству Berninas», — пояснил Ликар. В машине предусмотрено 23 стежка. Вы можете отрегулировать ширину, длину и узор стежка, повернув одну из трех отдельных ручек в верхней части машины.

    Если вы работаете на компьютеризированной машине, Likar порекомендовал бы Bernette 37, который включает в себя несколько больше стежков и может шить более широкие стежки, чем модель 35, «что по достоинству оценят опытный новичок.

    Швейная машина Brother XR3774

    Купер использует свою Bernina 1008 более 20 лет (она больше не доступна). Но новичкам она порекомендовала эту швейную машинку от Brother. «Я был бы счастлив купить и использовать один из них, если бы у меня еще не было машины, но у меня был небольшой бюджет», — сказал Купер.

    Эта модель имеет 37 встроенных строчек и светодиодную рабочую лампу. Производитель заявляет, что машина включает в себя устойчивую к заклиниванию верхнюю шпульку для удержания катушки с нитью и автоматический нитевдеватель, который, по словам производителя, предназначен для легкого проталкивания нити через иглу.Это популярный выбор на Amazon, получивший в среднем 4,7-звездочный рейтинг из почти 2500 отзывов.

    Швейная машина Bernette Sew & Go

    Хайтманн назвал эту швейную машину «хорошей рабочей лошадкой», которая справляется с более тяжелыми тканями. «Это механическая, удобная в использовании машина, которая предлагает больше типов стежков, чем аналогичные машины примерно той же ценовой категории, имеет металлические обрабатываемые детали и поставляется со всеми принадлежностями, необходимыми для широкого спектра проектов домашнего шитья», — сказал Хайтманн. Он предлагает 10 стежков, а также насадки для пришивания пуговиц и молний.

    Связанные

    Швейная машина Janome Sewist 721

    Выбор Sleeper — это эта модель от Janome, заявив, что она предназначена для «тех, кто учится шить дополнительные стежки как для функционального, так и для декоративного использования». Машина предлагает 19 стежков и, в зависимости от производителя, рассчитана на выполнение до 850 стежков в минуту. «Это замечательно для тех, кто хочет создать проект от начала до конца, не беспокоясь об использовании нескольких машин», — пояснил Слипер.

    Janome 2212 Sewing Machine

    Sleeper упомянул, что это может быть дороже для новичка.В качестве более доступной альтернативы она порекомендовала эту модель от Janome. Это также фаворит Frailing. «Он доступен по цене (189 долларов) и имеет все функции, необходимые для начала вашего хобби», — сказал Фрейлинг. «Эта машина прослужит долгие годы, и на ней можно шить множество различных материалов и проектов». Он включает в себя 12 встроенных стежков, циферблат для выбора рисунка и регулировки ширины и длины стежков.

    Сопутствующие товары

    Как работает швейная машина

    Использование швейной машины не «похоже на вождение автомобиля», — пояснил Хайтманн.«Вы используете ножную педаль, чтобы контролировать скорость машины, вы управляете тканью, как если бы вы вращали рулевое колесо, и вы говорите машине, что делать, нажимая кнопки или регулируя рычаги по ходу движения», — сказала она.

    Швейная машина работает с двумя нитками одновременно — одна из них проходит через иглу, двигаясь вверх и вниз по ткани, в то время как другая захватывает вторую нить под тканью — и две нити сцепляются вместе, образуя » прочный шов, — добавил Хайтманн.

    Ликар также сравнил швейную машину с автомобилем, сказав, что вы кладете ткань под так называемую прижимную лапку (которая находится прямо рядом с иглой), где вы хотите, чтобы стежки начинались, и контролируйте скорость стежка с помощью ножной педали (насадка это на самом деле похоже на педаль).

    Как говорили выше специалисты, новичкам следует придерживаться базовых швейных машин. Хайтманн посоветовал не «чувствовать, что вам нужно получить самую высокопроизводительную машину на рынке, когда вы только начинаете», поскольку вы поймете, какие функции важны для проектов, когда узнаете больше.

    И Купер, и Баттон упомянули, что новичкам обычно требуется два стежка, особенно на швейной машине — прямой и зигзагообразный. «Не поддавайтесь влиянию множества причудливых стежков, если вы хотите делать вещи, а не украшать их», — сказал Купер. Баттон также посоветовал поискать автоматическую петлю (чтобы сделать петлю одним движением) и регулятор скорости, а также «удобную ручку или чехол для переноски», если вы планируете посещать уроки шитья лично.

    И будьте осторожны с мини-швейными машинками, по словам Фрайлинга.Как правило, они намного более доступны по цене по сравнению с другими машинами. «Домашние мини-швейные машины — не то же самое, так что не обманывайтесь. Эти машины очень маленькие, недорогие и предназначены только для очень незначительного использования, например, для ремонта дыры или чего-то небольшого на ходу », — сказал Фрейлинг. В то время как цена на мини-швейную машину может быть ниже 100 долларов, «качественная» швейная машина будет варьироваться от 180 до 400 долларов », — добавила она.

    Сопутствующие товары

    Советы для начинающих, по мнению экспертов

    «Обучение шитью звучит достаточно легко, не так ли? Обычно это то, что я слышу от человека, впервые покупающего машину », — сказал Фраилинг.«Может быть, но на самом деле требуется практика, терпение и время, чтобы научиться делать вещи правильно и эффективно». Вот что рекомендуют сделать швейные мастера перед первым включением швейной машины.

    • Просмотрите обучающие материалы : Найдите видеоролики о конкретных моделях или от бренда, у которого вы покупаете, чтобы узнать о передовых методах, сказали Баттон и Купер.
    • Не выбрасывайте руководство пользователя : «Не торопитесь, правильно настройте машину, потренируйтесь заправлять нить и вышивать обрезки перед тем, как погрузиться в свой первый проект», — сказал Хайтманн.
    • Начните с более мелких и простых проектов : Купер предостерегает, что не стоит сразу делать бальные платья на косточках. «Создавайте мини-проекты, чтобы укрепить уверенность в себе».
    • Проверьте нить : «Если ваша машина шьет не так, как вы ожидаете, скорее всего, что-то не так с ее заправкой», — пояснил Баттон. «При поиске и устранении неисправностей первое, что я делаю, — это перетаскиваю нить в машину и убеждаюсь, что все находится в нужном месте».
    • Берегите пальцы : Ликар неоднократно подчеркивал, что во избежание несчастных случаев следует избегать попадания пальцев под иглу.

    Связанные

    Следите за последними новостями из руководств и рекомендаций NBC News по покупкам и загрузите приложение NBC News для полного освещения вспышки коронавируса.

    Обзор Acer Chromebook Spin 514: Зеленая машина

    Иногда (немного) лучше. Работа на маленьких экранах может привести к тому, что вам будет тесно и непродуктивно. Вот почему Acer Chromebook Spin 514 оснащен 14-дюймовым экраном в трансформируемом форм-факторе, что дает вам широкий спектр возможностей его использования.Этот Chromebook среднего уровня предназначен для тех, кто хочет получить от своих компьютеров больше возможностей, например для бизнес-пользователей, студентов и преподавателей. И он доступен в нескольких конфигурациях в соответствии с вашим бюджетом. Заслуживает ли он дома в вашем рюкзаке или портфеле? Узнайте из обзора Android Authority Acer Chromebook Spin 514.

    Об этом обзоре Acer Chromebook Spin 514: Я использовал Acer Chromebook Spin 514 (Ryzen 5, 8 ГБ / 128 ГБ) в течение семи дней с Chrome OS 89.Тестовый образец Acer Chromebook Spin 514 был предоставлен Acer Android Authority для этой статьи.

    Что вам нужно знать об Acer Chromebook Spin 514

    Эрик Земан / Android Authority

    • Acer Chromebook Spin 514 (Ryzen 3, 4 ГБ / 64 ГБ): 479 долларов США / 479 фунтов стерлингов / 479 евро
    • Acer Chromebook Spin 514 (Ryzen 3, 8 ГБ / 64 ГБ): 529 долларов США
    • Acer Chromebook Spin 514 (Ryzen 5, 8 ГБ / 128 ГБ): 599 долларов США / 599 фунтов стерлингов / 599 евро

    Acer Chromebook Spin 514 выпускается в трех различных вариантах. Основные различия между ними — это процессор, оперативная память, хранилище и порты. Мы протестировали высокопроизводительную модель (по цене 599 долларов США), которая имеет самый быстрый процессор, а также самую высокую конфигурацию ОЗУ / хранилища и наибольшее количество портов. Помимо этих различий, Spin 514 одинаков во всех версиях.

    См. Также: Лучшие хромбуки, которые можно купить

    Это означает, что вы получаете 14-дюймовый дисплей Full HD, алюминиевый корпус с прочностью военного уровня, просторную клавиатуру, почти весь день автономной работы и форм-фактор с вращением на 360 градусов.В то время как модель начального уровня доступна только в цвете Pure Silver, модели среднего и высокого уровня доступны в цветах Pure Silver и Mist Green. Мы протестировали зеленый цвет.

    Как железо?

    Эрик Земан / Android Authority

    Одним словом, солидно. Acer построила здоровенный Chromebook на Spin 514. Это устройство является полужестким и выдерживает удары, а это значит, что корпус достаточно прочный. Крышка покрыта алюминием, нижняя часть корпуса сделана из упрочненного пластика, а дисплей покрыт стеклом Gorilla Glass 3.Chromebook имеет сертификат MIL-STD-810H — уровень выше более распространенного рейтинга MIL-STD-810G. В первую очередь это означает, что он может выдерживать падение с высоты до 122 см (48 дюймов). Помимо падений, ноутбук может выдерживать экстремально высокие и низкие температуры, влажность, дождь и вибрацию. Это делает его надежным помощником в вашей работе или учебе.

    Связано: От ПК до Mac и Chromebook — Лучшие ноутбуки для студентов

    Зеленая заливка едва различима.Его легко можно было принять за серый. По краям верхней поверхности врезан хромированный безель, который помогает определить общую форму. Логотип Acer также хромированный, трекпад окружен хромированной рамкой, а кнопки хромированы. Эти небольшие штрихи придают Spin 514 немного индивидуальности.

    Вы обязательно заметите, что Spin 514 в вашей сумке весит 1,55 кг (3,42 фунта). Вес может показаться не таким уж большим, но по сравнению с устройствами в диапазоне от 1 кг до 1,3 кг он кажется толстым учебником по математике в колледже.Spin 514 с его 14-дюймовым экраном — довольно внушительный аппарат. Его размеры 322,6 x 225,5 x 17,35 мм (12,7 x 8,88 x 0,68 дюйма). Он значительно больше, чем Acer Chromebook Spin 513 и Acer Chromebook Spin 311. Даже в этом случае, если взглянуть на него, вы не узнаете, что это полузащищенный ноутбук.

    Эрик Земан / Android Authority

    Петли и трансформируемая конструкция прочны. Шарнир, состоящий из двух частей, надежно удерживает крышку под любым углом, позволяя Spin 514 работать как ноутбук, палатку, презентационное устройство или планшет.Я никогда не беспокоился, что Chromebook потеряет угол наклона экрана.

    Spin 514 — не самый изящный Chromebook из когда-либо существовавших, но это привлекательное оборудование.

    Как дисплей и клавиатура?

    Эрик Земан / Android Authority

    Компания Acer не открывала ничего нового с дисплеем. Боковые лицевые панели красивые и тонкие, но над экраном чуть больше лицевой панели, а под ней — толстый подбородок. Acer заявляет, что соотношение экрана к корпусу составляет 78%.

    При размере 14 дюймов это холст хорошего размера для ваших компьютерных нужд. ЖК-экран IPS предлагает разрешение Full HD с разрешением 1920 x 1080 пикселей и соотношением сторон 16: 9. Я бы предпочел использовать экран 16:10, чтобы обеспечить более вертикальное рабочее пространство, но большинству людей, скорее всего, понравится дисплей как есть.

    Дисплей Spin 514 — это холст хорошего размера для ваших вычислительных задач.

    Яркость хорошая для просмотра в помещении, но я подумал, что ее можно было бы немного увеличить на улице.Я обнаружил, что нажимаю на кнопку яркости снаружи, хотя я уже настроил ее полностью. Разрешения как раз хватает для экрана такого размера. Элементы приложений и веб-сайтов выглядят четкими на дисплее, но я видел более четкими. Цвета выглядят точными, а углы обзора отличные, угол обзора составляет 170 градусов.

    Экран полностью поддерживает мультитач для ввода пальцем. Вы можете нажимать на экран, чтобы открывать приложения, выбирать текстовые поля и пролистывать веб-страницы. Я обнаружил, что он быстрый и отзывчивый, хотя со временем на отражающем стекле будут собираться отпечатки пальцев.

    Эрик Земан / Android Authority

    Клавиатура и трекпад очень хорошие. Отдельные клавиши имеют удобную форму для набора текста. Каждый из них имеет высокий профиль и слегка вогнутую форму, чтобы кончики пальцев удерживались на месте. Путешествие и обратная связь — вещь мягкая, но некоторым пользователям это может понравиться. Самое главное, он имеет подсветку, поэтому вы можете печатать в темноте. Клавиатура автоматически загорается при прикосновении к клавиатуре или трекпаду, затемняется и в конечном итоге выключается через 30 секунд бездействия.

    Трекпад красивый, большой. Ваши пальцы будут легко скользить по нему при навигации по пользовательскому интерфейсу. Он быстрый, отзывчивый и точный.

    Что касается основных функций, то дисплей и клавиатура выполняют свою работу.

    Батарея держит?

    Eric Zeman / Android Authority

    Время автономной работы немного разочаровывает. Трехэлементный литий-ионный аккумулятор емкостью 56 Вт · ч рассчитан на работу до 10 часов.Я никогда не видел столь хороших результатов.

    В моих тестах Acer Chromebook Spin 514 в среднем работал от 9 до 9,5 часов в смешанном режиме при яркости экрана всего 50%. Этого достаточно, чтобы вы прожили полный рабочий или учебный день, но едва ли. Если вы работаете сверхурочно, Spin 514 может не прослужить.

    Также читайте: Лучшие аксессуары для Chromebook, которые можно купить

    Многие конкурирующие Chromebook нацелены на 12-часовую отметку времени автономной работы. Например, Samsung Galaxy Chromebook 2 проработал почти 13 часов без подзарядки.Это оставляет мне ощущение, что 9,5 часов Spin 514 недостаточно.

    Это также не самый быстро заряжающийся Chromebook. Чтобы перейти с нуля до 100%, потребуется в общей сложности около двух с половиной часов.

    Насколько быстро работает процессор AMD?

    Эрик Земан / Android Authority

    Компания Acer выбрала процессор AMD, а не Intel или MediaTek. Чтобы быть конкретным, модель Chromebook Spin 514, которую мы тестировали, оснащена четырехъядерным процессором AMD Ryzen 5 3500C с тактовой частотой 2.1 ГГц с технологией Precision Boost до 3,7 ГГц. Этому способствует графика AMD Radeon Vega 8, 8 ГБ встроенной памяти LPDDR4 и 128 ГБ памяти eMMC.

    Хотя при повседневном использовании он казался быстрым, результаты тестов меня немного обеспокоили. Он набрал только 77 баллов на CrXPRT и 596/2566 баллов на Geekbench. Другие Chromebook, которые мы недавно рассматривали, в том числе Galaxy Chromebook 2 и Spin 513 от Acer, показали лучшие результаты. Что еще более важно, машина пыхтела и пыхтела, чтобы достичь этих результатов. Вентиляторы часто раскручивались, даже когда Chromebook бездействовал. Я не заметил снижения производительности, когда держал дюжину или более вкладок открытыми, но вращение вентиляторов при простом просмотре заставило меня приостановиться.

    В итоге, Ryzen 5 более чем достаточно мощный, чтобы без проблем справиться с основными вычислительными задачами, но, возможно, это не самая производительная машина на рынке. Что еще более важно, варианты Ryzen 3 более низкого уровня могут быть недостаточно мощными в зависимости от того, что вам нужно от вашего Chromebook.

    Что-нибудь еще?

    Эрик Земан / Android Authority

    • Порты: На Acer Chromebook Spin 514 вы найдете множество портов.Они равномерно распределены по левому и правому краям ноутбука. Есть два порта USB-C (USB 3.2 Gen 1), по одному с каждой стороны, которые поддерживают DisplayPort и зарядку через USB. Также есть порт USB-A слева, порт HDMI справа и комбинированный разъем для наушников / микрофона 3,5 мм слева. Слот для карт microSD позволяет при желании увеличить объем памяти.
    • Динамики: В аппарате два динамика. Вы можете завести их довольно высоко, но на большой громкости звук будет мутным.Устанавливая средний уровень громкости, вы получаете наилучший звук, но даже в этом случае ничего страшного.
    • Видеокамера: Компания Acer оборудовала Spin 514 веб-камерой с разрешением 720p. Я бы предпочел Full HD по этой цене. Камера неплохо работает в ярко освещенных помещениях, но при слабом освещении я видел много зерна.
    • Возможности подключения: Удивительно, но Acer Chromebook Spin 514 поддерживает Wi-Fi 5, а не Wi-Fi 6 или Wi-Fi 6e. Скорость просмотра по-прежнему была хорошей, но Wi-Fi 6 в какой-то степени обеспечил бы Spin 514 перспективу будущего.
    • Chrome OS: Chrome OS работает на этом компьютере нормально, никаких проблем не возникло. Acer будет поддерживать до пяти лет обновлений системы безопасности и системы для Spin 514. Поддерживаются приложения для Android и предустановлен магазин Google Play.

    Характеристики Acer Chromebook Spin 514

    / 8 ГБ
    Acer Chromebook Spin 514
    Дисплей
    14-дюймовый ЖК-дисплей IPS
    Full HD 1,920 x 1.080
    16: 9
    Gorilla Glass
    Процессор
    Четырехъядерный процессор AMD Ryzen 5 3500C 2,1 ГГц с ускорением точности до 3,7 ГГц
    AMD Radeon Vega 8 Graphics
    RAM
    41273
    Хранение
    64 ГБ / 128 ГБ
    Аккумулятор
    56 Вт-ч, 3-элементный литий-ионный
    Возможности подключения 912 802.11a / b / g / n / ac беспроводная локальная сеть, работающая на частотах 2,4 и 5 ГГц
    2×2 Технология MU-MIMO
    Bluetooth 5.0
    Порты
    Два порта USB Type-C с поддержкой: — USB 3. 2 Gen 1 (вверх до 5 Гбит / с), DisplayPort через USB-C, USB-зарядка
    Один порт USB 3.2 Gen 1 с функцией отключения питания USB-зарядка
    Порт HDMI
    Разъем для наушников / динамика 3,5 мм со встроенным микрофоном
    Размеры
    322,6 x 225,5 x 17,35 мм
    Вес
    1.55 кг

    Ценность и конкуренция

    Acer Chromebook Spin 514

    Acer Chrombook Spin 514 — полузащищенный трансформируемый ноутбук, способный выдержать любые злоупотребления. У него большой экран, удобная клавиатура и мощный процессор AMD Ryzen.

    Компания Acer явно вложила свои исследования и разработки в создание прочного Chromebook, обеспечивающего такие основные характеристики, как надежность и удобство использования. Благодаря большому экрану, удобной клавиатуре и хорошему выбору портов, Spin 514 отлично справляется с основными задачами.Однако Chromebook немного страдает, когда дело касается производительности. Процессор без проблем проталкивает Spin 514 в повседневных сценариях использования, но в некоторых случаях он тормозит, когда дело касается высокопроизводительных задач. Время автономной работы тоже могло быть лучше.

    Такое сочетание производительности делает ценовую категорию топовой модели в 599 долларов немного завышенной. Я думаю, что для ноутбука лучше было бы использовать более быстрый или более эффективный набор микросхем и батарею. Это также заставляет меня беспокоиться о производительности более дешевых вариантов Ryzen 3 Spin 514.Мы должны полагать, что варианты Ryzen 3 Spin 514 будут еще медленнее в тестах и ​​высокопроизводительных задачах. Это сделало бы его бесполезным, если вам нужен Chromebook, который может справиться с интенсивными вычислительными потребностями. Модели начального и среднего уровня с процессором Ryzen 3 стоят 479 и 529 долларов соответственно. Если вы можете себе это позволить, мы предлагаем выбрать лучший вариант.

    Spin 514 — прочный Chromebook, отличающийся долговечностью и удобством использования.

    Конкуренция за 600 долларов очень высока, особенно если военная защита не является необходимостью.У вас есть абсолютные победители, такие как Asus Chromebook Flip C436 и C434, которые в основном определяют, каким должен быть трансформируемый Chromebook. Это качественные машины, которые работают на высшем уровне, несмотря на свой возраст. Samsung Galaxy Chromebook 2 немного дороже — 699 долларов, но он предлагает как красивый внешний вид, так и хорошую производительность — особенно время автономной работы.

    Pixelbook Go

    от Google не является трансформируемым, но он находится в том же ценовом диапазоне, имеет надежное оборудование и отличный базовый профиль производительности.

    Обзор Acer Chromebook 514 Spin: вердикт

    Eric Zeman / Android Authority

    Acer Chromebook Spin 514 — это хорошо построенная машина, которая более долговечна, чем многие Chromebook, благодаря рейтингу MIL-STD. Он может выдерживать падения и другие злоупотребления и не портится из-за износа. Это делает его идеальным для людей, которые часто работают или учатся в дороге. Это также оказывается привлекательным для такой прочной технической детали, особенно в зеленом цвете.

    Его отчасти сдерживают процессор AMD Ryzen 5 и время автономной работы, в этом нет никаких сомнений. Динамики тоже могли бы быть немного лучше. По крайней мере, у него хороший выбор портов, хороший трекпад и хорошая клавиатура.

    Срок службы батареи и процессор AMD сдерживают Spin 514, но он справляется со своей работой в своем собственном темпе.

    Acer Chromebook Spin 514 лучше всего подойдет людям, которым нужна прочная машина, но которым не нужен высокопроизводительный ноутбук.Spin 514 — это медлительная и устойчивая лошадь, скорее рабочее животное, чем чистокровная скаковая лошадь. Он выполняет работу в своем собственном темпе.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *