Полуавтоматический сварочный аппарат инверторного типа Ресанта САИПА-165 65/8
Сварочный аппарат инверторный полуавтоматический Ресанта САИПА-165 с функцией ММА предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током проволокой в среде защитного газа — углекислого, аргона или их смеси. Применяется для высококачественной сварки низкоуглеродистых сталей, низколегированных и нержавеющих сталей, чугуна и других металлов в строительстве, монтажных и ремонтных работах различной степени сложности. Встроенная защита от перегрева защищает агрегат от поломки. Можно регулировать скорость подачи проволоки и сварочный ток, что позволяет добиться высокого качества сварного соединения.
Среди сварочных аппаратов практичными, удобными и многофункциональными являются сварочные полуавтоматы марки Ресанта. Их положительной особенностью признана возможность без усиления дополнительными элементами качественно выполнять сварку как цветного, так и черного металлов. Считается, что полуавтоматическое оборудование весьма просто освоить даже новичку.
Особенности и преимущества
- Дополнительно оборудована функция сварки ММА (помимо MIG/MAG). Таким образом полуавтомат подходит большему количеству покупателей, сомневающихся в выборе сварочного оборудования. Таким образом покупатель за вполне доступную цену получает аппарат обладающий двумя режимами работы.
- Класс защиты IP 21, то есть «от крупных частиц и отвесных дождевых капель».
- Защита от перегрева и пониженного напряжения сети, что позволяет уберечь аппарат от поломки.
- Горелка несъемная.
- Самый высокий ПВ 70% среди производителей сварочного оборудования.
Основное преимущество полуавтомата — это то, что аппарат автоматически подает расходные материалы, а точнее электродную проволоку, с помощью которой осуществляется зажигание дуги и сваривание металлоизделия. Данный агрегат получил название полуавтомата, так как позволяет лишь частично механизировать процесс сварки. В отличие от автоматической сварки, которая полностью выполняется запрограммированным оборудованием, в полуавтоматической сварке механизирован только процесс подачи проволоки.
Существуют как универсальные полуавтоматы, так и обычные. Объединяет их то, что все они оснащены механизмом подачи электродной проволоки. Однако, универсальные сварочные полуавтоматы отличаются тем, что имеют более широкое применение, чем обычные устройства. Универсальные полуавтоматы могут применяться как для сварки в среде защитных газов в режимах MIG/MAG, так и для сварки самозащитной проволокой и пр. Режим MIG применяется для сваривания в среде инертных газов, например, аргон или гелий. MAG-сварка проводится в среде активных газов. Кроме этого, некоторые модели имеют режим MMA. Этот режим можно использовать при работе как с черными, так и с цветными металлами.
Принцип работы
Источником питания служит инвертор на основе IGBT транзисторов. Принцип работы инвертора заключается в преобразовании переменного напряжения сети частотой 50 Гц в постоянное напряжение величиной в 400 В, которое преобразуется в высокочастотное модулированное напряжение и выпрямляется. Сварка происходит плавящимся электродом в среде защитного газа. Электродом служит металлическая проволока, намотанная на катушку, подающаяся в зону сварки регулируемым механизмом протяжки. Защитный газ подается в зону сварки из присоединяемого баллона через электромагнитный клапан. Аппарат имеет встроенную защиту от перегрева и оснащен регулировками величины тока и скорости подачи сварочной проволоки в зависимости от материала и толщины свариваемой заготовки.
Устройство САИПА-165
Изделие выполнено в металлическом корпусе с открывающейся боковой крышкой, на передней панели которого расположено:
- Кнопка переключения режимов MIG/MAG и ММА.
- Регулятор напряжения дуги для режима MIG/MAG (данная регулировка только для режима MIG/MAG).
- Регулятор величины сварочного тока и подачи сварочной проволоки для режима MIG/MAG и регулятор величины сварочного тока для режима ММА.
- Принудительная протяжка сварочной проволоки.
- Силовые разъемы для подключения сварочных кабелей.
- Индикатор «сеть» загорается при включении прибора.
- Индикатор «перегрев» загорается на несколько секунд при включении и при перегреве прибора и выключается после его охлаждения до рабочей температуры.
- Автоматический выключатель. Он позволяет работать в сетях со слабой проводкой и сетях, не оснащенных защитой (установлен на задней панели).
Сила сварочного тока
С увеличением силы сварочного тока повышается глубина провара, что приводит к увеличению доли основного металла в шве. Ширина шва сначала несколько увеличивается, а затем уменьшается. Силу сварочного тока устанавливают в зависимости от выбранного диаметра электрода.
Скорость подачи проволоки
Связана с силой сварочного тока и регулируется одновременно с ним. Ее устанавливают с таким расчетом, чтобы в процессе сварки не происходило коротких замыканий и обрывов дуги.
Напряжение дуги
С увеличением напряжение дуги глубина провара уменьшается, а ширина шва увеличивается. Чрезмерное увеличение напряжения дуги сопровождается повышенным разбрызгиванием жидкого металла, ухудшением газовой защиты и образованием пор в наплавленном металле. Напряжение дуги устанавливается в зависимости от выбранной силы сварочного тока.
Вылет электрода
С увеличением вылета электрода ухудшается устойчивость горения дуги и формирование шва, а также увеличивается разбрызгивание жидкого металла. Очень малый вылет затрудняет наблюдение за процессом сварки, вызывает частое подгорание газового сопла горелки. Величину вылета электрода, а также расстояние от сопла горелки до поверхности металла устанавливают в зависимости от выбранного диаметра электродной проволоки.
Диаметр электродной проволоки | 0,5-0,8 мм | 0,8-0,1 мм |
Вылет электрода | 8-12 мм | |
Расстояние от сопла до металла | 7-10 мм | 8-12 мм |
Расход углекислого газа | 10-15 дм3/мин | 10-15 дм3/мин |
Горячий старт (HOT START)
Для обеспечения лучшего поджига дуги в начале сварки, инвертор производит автоматическое повышение сварочного тока. Это позволит значительно облегчить начало сварочного процесса. Благодаря этой функции аппаратом могут работать не только опытные сварщики, но и новички. Эта функция установлена на всех сварочных аппаратах Ресанта.
Антизалипание (ANTI STICK)
При начале сварки требуется произвести поджиг дуги.
Диаметр электродов | Ток |
1,6 мм | 25-50 А |
2 мм | 50-70 А |
2,5 мм | 60-90 А |
3,2 мм | 90-140 А |
4 мм | 130-190 А |
5 мм | 160-220 А |
6 мм | 200-315 А |
ПВ (продолжительность включения)
Смысл параметра «ПВ» таков: это время в течение 10-минутного интервала, которое аппарат способен проработать на указанном токе. Это означает, что 70% от 10-минутного интервала (то есть 7 минут) аппарат может непрерывно варить, не отрывая дуги на указанном токе, а остальные 3 минуты он должен «отдыхать» на холостом ходу, при этом нельзя выключать аппарат из сети, что бы работало принудительное охлаждение (вентилятор).
Технические характеристики — сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-165
Mig/mag сварочные полуавтоматы
Характеристики сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-165
Арт. X1311011108
Арт. X1311011108
Характеристики
Производитель | |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Латвия |
Напряжение сети, В | 220 |
Мин. диаметр проволоки, мм | 0.6 |
Макс. мощность, кВт | 6.2 |
Вес, кг | 8.6 |
Мин. ток MIG/MAG, А | 30 |
Макс. ток MIG/MAG, А | 160 |
Макс. диаметр проволоки, мм | 0.8 |
Все характеристики
Похожие товары с Степень защиты
- IP 21
- IP 21S
С этим товаром смотрят
9 990 ₽
Компрессор поршневой Patriot Euro 24/240 525306365
Персональная скидка
5 250 ₽
Газовый баллон углекислотный 10 л.
3 490 ₽
Газовый баллон углекислотный 5 л. (пустой)
Проволока сварочная самозащитная FoxWeld E71T-GS 4872 порошковая, D100, 0.8 мм, 0. 9 кг
Сварочная проволока Deka E71TGS СТ000001763 порошковая, 0.8 мм, 1 кг
Сварочная проволока Deka ER70S-6 СТ000001714, 0. 8 мм, 1 кг
1 350 ₽
Сварочная маска Ресанта МС-1, смотровое окно 90х40 мм
21 990 ₽
Компрессор поршневой масляный Patriot VX 50-402
Персональная скидка
Спрей против налипания брызг Binzel 192.0107, 400 мл
1 648 ₽
1 800 ₽
Регулятор углекислотный Redius УР-6-6
-152 ₽
1 180 ₽
Углекислотный регулятор ПТК ОЛИМП УР-6 мини
Маска сварщика хамелеон Start Black Mask 51ST301, смотровое окно 90х35 мм
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
Производитель
Страна производства
Китай Родина бренда
Латвия Сварка алюминия
Нет Метод сварки
MIG/MAG, MMA Напряжение сети, В
220 Режим сварки
с газом/без газа инвертор Класс товара
бытовой Макс. потребляемый ток, А
22 Разъем горелки
индивидуальный Работа при пониженном напряжении
Да Мин. диаметр проволоки, мм
0.6 Нет Макс. мощность, кВт
6.2 Наличие сетевой вилки
Да Степень защиты
- IP 21
- IP 21S
Габариты, мм
370х240х605 Защита от залипания
Да Водное охлаждение в комплекте
Нет Дисплей
Нет Пульт ДУ
Нет Регулировка индуктивности
Нет Функция дожигания сварочной проволоки
Нет Форсаж дуги
Нет Вес, кг
8. 6 Режим импульсной сварки
Нет Частота, Гц
50 Защита от перегрева
Нет Мин. температура эксплуатации, °С
-20 Макс. температура эксплуатации, °С
50 Горячий старт
Нет Сварка ММА
Да Холостой прогон проволоки
Да Розетка 36 В
Нет Производительность, %
85 Мин. ток MIG/MAG, А
30 Макс. ток MIG/MAG, А
160 Мин. ток MMA, А
10 Макс. ток MMA, А
160 Макс. диаметр проволоки, мм
0.8 Мин. диаметр электрода, мм
1 Макс. диаметр электрода, мм
4 Мин. скорость подачи проволоки, м/мин
1.5 Коэффициент мощности
0.7 Смена полярности для порошковой проволоки
Да ПВ на максимальном токе, %
70 Напряжение холостого хода, В
55 Количество подающих роликов, шт
2 Длина силовых кабелей, м
2 Макс. вес катушки проволоки, кг
5 Еврокатушка
D100 Механизм подачи
встроенный Класс изоляции
F Разъем ММА
DX25 Тип охлаждения
воздушное Нашли неточность в описании?
В комплекте
Сварочный полуавтомат
1 шт. Горелка с кабелем (2м)
1 шт. Кабель «масса» (1.5м)
1 шт. Инструкция
1 шт. Упаковка
1 шт.
Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-165 в Екатеринбурге
Категории
Сварочный аппарат инверторный полуавтоматический РЕСАНТА САИПА-165 с функцией ММА предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током проволокой в среде защитного газа — углекислого, аргона или их смеси. Применяется для высококачественной сварки низкоуглеродистых сталей, низколегированных и нержавеющих сталей, чугуна и других металлов в строительстве, монтажных и ремонтных работах различной степени сложности. Встроенная защита от перегрева защищает агрегат от поломки. Можно регулировать скорость подачи проволоки и сварочный ток, что позволяет добиться высокого качества сварного соединения.
Среди сварочных аппаратов практичными, удобными и многофункциональными являются сварочные полуавтоматы марки Ресанта. Их положительной особенностью признана возможность без усиления дополнительными элементами качественно выполнять сварку как цветного, так и черного металлов. Считается, что полуавтоматическое оборудование весьма просто освоить даже новичку.
Особенности и преимущества
— Дополнительно оборудована функция сварки ММА (помимо MIG/MAG). Таким образом полуавтомат подходит большему количеству покупателей, сомневающихся в выборе сварочного оборудования. Таким образом покупатель за вполне доступную цену получает аппарат обладающий двумя режимами работы.
— Класс защиты IP 21, то есть «от крупных частиц и отвесных дождевых капель».
— Защита от перегрева и пониженного напряжения сети, что позволяет уберечь аппарат от поломки.
— Горелка несъемная.
Основное преимущество полуавтомата — это то, что аппарат автоматически подает расходные материалы, а точнее электродную проволоку, с помощью которой осуществляется зажигание дуги и сваривание металлоизделия. Данный агрегат получил название полуавтомата, так как позволяет лишь частично механизировать процесс сварки. В отличие от автоматической сварки, которая полностью выполняется запрограммированным оборудованием, в полуавтоматической сварке механизирован только процесс подачи проволоки. Тем не менее, такая механизация позволила значительно увеличить производительность: сварщику нет необходимости прерываться, чтобы заменить электрод, дуга горит более стабильно. Кроме того, сварочные полуавтоматы, в отличие от автоматов, позволяют непосредственно контролировать процесс образования шва. А значит, такие соединения получаются более качественными и требуют меньших доработок.
Существуют как универсальные полуавтоматы, так и обычные. Объединяет их то, что все они оснащены механизмом подачи электродной проволоки. Однако, универсальные сварочные полуавтоматы отличаются тем, что имеют более широкое применение, чем обычные устройства. Универсальные полуавтоматы могут применяться как для сварки в среде защитных газов в режимах MIG/MAG, так и для сварки самозащитной проволокой и пр. Режим MIG применяется для сваривания в среде инертных газов, например, аргон или гелий. MAG-сварка проводится в среде активных газов. Кроме этого, некоторые модели имеют режим MMA. Этот режим можно использовать при работе как с черными, так и с цветными металлами. В данном случае полуавтомат используется для осуществления ручной дуговой сварки, которая производится штучными электродами. Данный вид работ проводится при постоянном токе, электронная начинка сама управляет сварочным током, в результате чего швы получаются ровными и аккуратными.
Принципы работы
Аппарат выполнен в металлическом корпусе с открывающейся стенкой. На передней панели имеется регулятор величины сварочного тока, регулятор подачи сварочной проволоки, индикатор «Сеть», индикатор «Перегрева». Горелка внутри которой расположен канал для подачи проволоки и отверстия для подвода защитного газа. Аппарат оснащен принудительной системой вентиляции. Источником питания служит инвертор не основе IGBT транзисторов. Принцип работы инвертора заключается в преобразовании переменного напряжения сети частотой 50Гц в постоянное напряжение величиной в 400В, которое преобразуется в высокочастотное модулированное напряжение и выпрямляется. Аппарат имеет встроенную защиту от перегрева и оснащен регулировками величины тока и скорости подачи сварочной проволоки в зависимости от материала и толщины свариваемой заготовки.
Подающий механизм подает сварочную проволоку в сварочную горелку.
Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-165 – один из множества товаров, которые представлены в ассортименте интернет-магазина «Ресанта». Здесь представлены основное описание товара и его характеристики, но если у вас возникают вопросы или вы хотите узнать дополнительную информацию, то звоните нам по телефону: 8 (343) 382-19-61. Также на нашем сайте есть онлайн-консультанты, которые помогут в поиске ответа. Специалисты нашего магазина обязательно Вас проконсультируют!
Склад, магазин и сервисный центр компании «Ресанта» находятся в одном месте, что удобно для пользователя, если вы захотите забрать товар, купленный в интернет магазине, сами и подобрать к нему дополнительные товары или проконсультироваться с продавцами. Мы даем гарантии на продукт. Вы лично можете открыть, запустить и проверить купленный товар.
Предоставляем скидки ветеранам, именинникам и постоянным покупателям (кроме акционных товаров с подарками). Всю нашу продукцию (Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-165, в том числе) можно оплачивать по безналичному расчёту (НДС учтено), если Вы являетесь юридическим лицом.
Общие характеристики | |
Тип | Инверторный, Полуавтоматический |
Тип горелки | Несъемная |
Тип сварки | полуавт./дуговая (MIG/MAG/MMA) |
Диапазон сварочного тока, А | 10 — 160 |
Максимальный потребляемый ток, А | 27 |
Напряжение сети, В | 220 |
Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,6 — 0,8 |
Допустимое входное напряжение, В | 140 — 270 |
Напряжение дуги, В | 15,5 — 22 |
Напряжение холостого хода, В | 65 |
Продолжительность нагружения, % | 70% 160A |
Класс защиты | IP21 |
Функции | |
Возможности | Режим ручной сварки, Режим полуавтомат, Горячий старт, Легкий поджиг дуги, Антизалипание, работа при низком напряжении в сети, работа при отрицательных температурах, Автоматический форсаж дуги, Регулировка напряжения дуги, Регулировка тока/подачи проволоки |
Наличие сетевой вилки | Да |
Защита | Защита от перегрева, защита от перегрузки, защита от залипания электрода. Беречь — От воды! От снега! От жидкой грязи! От металлических брызг или стружки! |
Охлаждение | Активное, продувка корпуса |
Технология транзисторов | IGBT |
Комплектация | |
Длина горелки, м | 2 (несъемная горелка) |
Длина кабеля «массы», м | 1,5 |
Кейс | Нет |
Комплектация | Сварочный аппарат, Кабель с горелкой, Кабель с клеммой заземления, Кабель с держателем электрода,Паспорт (инструкция), Упаковка |
Производитель | |
Серия | САИПА |
Гарантия, мес. | 24 |
Размеры и вес | |
Вес без упаковки, кг | 9,9 |
Вес в упаковке, кг | 11,9 |
Габариты, см | 37 x 24 x 60,5 |
Размеры в коробке, см | 37 x 24 x 60,5 |
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Продолжить
Метки: Ресанта, саипа, 165, 165А, полуавтомат, сварочный полуавтомат, саипа-165, саипа 165, mig, серия полуавтоматы, полуавтоматы, саипа165, mma
Дорогой покупатель! Время от времени мы встречаемся с контрафактом нашей продукции.
Каждая единица оборудования в нашей компании имеет идентификационные данные, они регистрируются на всех этапах: при производстве, продаже и даже ремонте в СЦ.
Покупая у нас продукцию Ресанта, Huter и Вихрь, Вы можете быть уверены в её 100% подлинности!
Даем гарантию на все агрегаты и оборудование на этом сайте!
Покупая у нас Вы можете быть уверены в том что получите 100% оригинальный товар, гарантию и обслуживание в нашем Сервисном центре
+ маска «Хамелеон» ** только для физ. лиц при покупке сварочного аппарата с этим стикером за наличный расчет или по карте в офисе магазина.
+ Перчатки сварщика ** только для физ. лиц при покупке сварочного аппарата с этим стикером за наличный расчет или по карте в офисе магазина.
Мы на карте. Как нас найти.
Подпишитесь на нашу группу! Будьте в теме!
Преимущества сотрудничества с нами
Мы рады представить Вам весь ассортимент продукции торговых марок РЕСАНТА, HUTER, ВИХРЬ — это стабилизаторы напряжения, тепловая техника, сварочное оборудование, а так же измерительный инструмент и электротехническая продукция очень хорошо известная своим качеством среди профессионалов и любителей. Бензотехника и техника для сада HUTER — это неоспоримо идеальные по цене и качеству бензогенераторы, триммеры, мотокосы, газонокосилки и мотопомпы, модельный ряд которых не оставит равнодушным даже самого искушенного потребителя.
Подписка на новости
Успей купить!
Вступи в нашу группу ВКОНТАКТЕ,
Назови промокод #РЕСАНТРЕСАНТОВИЧ
Получи преимущество!
ООО «РЕСАНТА-УРАЛ»
ОГРН 1146679029749
Копирование материалов на этом сайте
для коммерческих целей запрещено!
Ресанта-Урал — зарегистрированная
торговая марка.
Авторские права защищены.
описание устройства, отзывы и характеристики
Ресанта САИПА 165 – это сварочное полуавтоматическое устройство. В инверторе этого аппарата сварка происходит не при помощи электродов, а с использованием сварочной проволоки, при этом вместо флюса, в среде защитных газов, которые подаются из баллона. Катушка инверторной проволоки удобно находится непосредственно внутри устройства – это самое удачное решение, в плане эргономичности дизайна.
У вас, безусловно, есть возможность отрегулировать подачу сварочной проволоки. Аппарат сделан таким образом, чтобы крепление сварочной проволоки выполнялось максимально легко и удобно – именно для таких целей агрегат оборудован стальным корпусом с отдельной, специально открывающейся стенкой.
Краткое описание
При помощи данного полуавтомата любой, даже начинающий человек сможет варить металл, и при этом довольно качественно. Это доказывают многочисленные положительные и даже, порой, восторженные отзывы об этом инверторе.
Сварные соединения будут на таком высоком уровне, как будто их сделал профессиональный сварщик, с опытом не меньше чем 10 лет. Запуск электродуги проходит без дополнительной нагрузки сети, соответственно, устройство Ресанта САИПА 165 можно смело, без каких-то сомнений, использовать в слабых электросетях.
Наибольшая сила тока для данного полуавтоматического устройства составляет 160 ампер, непосредственно ток сварки можно отрегулировать максимально плавно, и все это за счет наличия в аппарате такой полезной функции, как широтно-импульсная модуляция. Поэтому электросеть не будет «трясти» от перегрузки, как во время сварки с помощью трансформаторных устройств, которые на сегодняшний день уже полностью устарели. Настало время позволить себе что-то действительно современное, что может работать без таких, не очень приятных «сюрпризов».
Современные комплектующие и материалы аппарата Ресанта САИПА 165, максимально гарантируют выполнение высококачественных сварочных работ. Тут все рассчитанно до каждой мелочи, все продуманно для максимального комфорта процесса сварки в домашних условиях. Именно по этой причине изделие является одним из фаворитов на сварочном рынке. Техническая реализация устройства настолько грамотно выполнена, что вы забудете про такие явления, как сбои в работе и перегрев оборудования.
Здесь все указано на соответствующих индикаторах, которые при нарушении безопасной работы проинформируют о вероятности появления каких-либо проблем, и вы можете легко их не допустить. Ну а кто вовремя предупрежден, тот максимально успешно и долго будет пользоваться этим аппаратом! Тут даже установлена принудительная вентиляционная система, потому не советуем вам каким-то образом перекрывать доступ к отверстиям вентиляции в корпусе агрегата.
Не забывайте, что правильная эксплуатация – это залог долгой службы оборудования, и сварочный аппарат Ресанта САИПА 165 исключением не является. Кроме непосредственно сварочного устройства в комплекте также находится шнур электропитания, газовая горелка со специальным шлангом для подачи газа, а также провод с необходимой клеммой заземления.
Принцип работы и конструкция Ресанта САИПА
Устройство изготовлено в стальном корпусе со специально установленной открывающейся крышкой. На передней части находится регулятор подачи сварочной проволоки, регулятор напряжения сварочного тока, световой индикатор «Перегрева», световой индикатор «Сеть». Агрегат оборудован принудительной вентиляционной системой, именно поэтому, запрещается категорически закрывать чем-то в корпусе отверстия вентиляции.
Принцип работы инвертора Ресанта. Источником питания является инвертор, где на основе находятся IGBT транзисторы. Принцип работы сварочного аппарата состоит в преобразовании переменного тока электросети частотой 50 Герц в постоянный ток, который соответствует 400 Вольт, преобразующийся в модулированное, высокочастотное напряжение.
Сварка выполняется плавящимся электродом в газовой защитной среде. Электродом является стальная проволока, намотанная на катушку, которая подается сварочную в зону регулируемым способом протяжки. Защитный газ проходит на участок сварки из подсоединяемого баллона с помощью электромагнитного клапана.
Ресанта имеет встроенную защиту от перегревания и оборудовано регулировками силой тока, и временем подачи сварочной проволоки с учетом от толщины и материала свариваемого изделия.
Органы управления и регулировки на корпусе инвертора Ресанта:
- Индикатор «Сеть»;
- Выключатель питания;
- Регулятор напряжения электродуги;
- Регулятор подачи сварочной проволоки и величины сварочного тока;
- Клавиша протяжки сварочной проволоки;
- Индикатор «Перегрузка».
Основные технические характеристики Ресанта САИПА 165
Скорость регулировки электродной проволоки напрямую связана с силой тока и настраивается одновременно вместе с ним. Скорость задают с таким расчетом, чтобы во время сварки не происходило обрывов дуги и коротких замыканий.
Сила тока для сварочных работ. С повышением силы тока сварки, увеличивается глубина провара, это приводит к повышению доли основного металла в соединении. Ширина стыка сперва немного увеличивается, а затем становится меньше. Силу тока регулируют с учетом выбранного сечения электрода.
Скорость сварки. С повышением скорости сварки снижаются все геометрические формы соединения. Она задается с учетом толщины свариваемого изделия и обеспечения качественного формирования стыка. При очень высокой скорости сварки конец сварочной проволоки может зайти за зону защиты и окислиться. Медленная скорость проведения работ создает значительное увеличение сварочной ванны и увеличивает вероятность появления пор в металле соединения.
Напряжение электродуги. С повышением напряжение электрической дуги глубина провара снижается, а ширина шва становится больше. Чрезмерное повышение напряжения электродуги сопровождается сильным разбрызгиванием раскаленного металла, появлением пор в наплавленном металле и ухудшением газовой защиты. Напряжение дуги задается с учетом выбранной силы тока для сварки.
Расходуемое количество защитного газа, как правило, определяют с учетом выбранного сечения проволоки электрода, но на него также влияют конфигурация детали, скорость сварки и наличие циркуляции воздуха, то есть, сквозняки в цехе, ветер и так далее. Для повышения газовой защиты в таких случаях необходимо снижать скорость сварки, повышать расход защитного газа, пользоваться защитными щитами или приближать сопло к поверхности металла.
Вылет проволоки для сварки. С повышением вылета проволоки снижается качество формирования соединения и устойчивость горения электродуги, а также повышается разбрызгивание раскаленного металла. Слишком малый вылет осложняет наблюдение за сварочными работами, создает частое пригорание сопла газовой горелки. Размер вылета электрода, и дистанция от сопла горелки до плоскости обрабатываемого изделия задают с учетом выбранного сечения электродной проволоки.
Полярность и вид тока. Сварочные работы в защитном газе делают под постоянным напряжением обратной полярности. Причем на горелку подается «плюс», а на свариваемую деталь «минус». Сварку полуавтоматическим инвертором без подачи газа делают постоянным напряжением прямой полярности.
Наклон электродной проволоки вдоль стыка оказывает огромное влияние на качество и глубину провара стыка. При сварке наклоном вперед сложней вести наблюдение за образованием шва, но лучше наблюдаются свариваемые края и проще направлять проволоку точно по щели между ними. Ширина стыка при этом увеличивается, а глубина провара снижается. Сварку наклоном вперед рекомендуют использовать при малых толщинах металла, если есть опасность прожечь изделие насквозь. При сварке наклоном назад повышается видимость участка сварки, увеличивается глубина провара, и наплавленный электрод получается намного плотней.
Меры безопасности при работе с Ресанта
Во время работы со сварочным полуавтоматом нужно соблюдать «Правила эксплуатации электрооборудования для потребителей» и «Технику безопасности при эксплуатации электрооборудования для потребителей».
По уровню защиты от поражения электротоком инвертор Ресанта относится к первой группе по ГОСТ-12 2007 0 (с заземлением с помощью провода питания). Для исключения вероятности поражения человека электротоком нужно четко обеспечить правильность подсоединения заземления к розетке. Участок, где проводятся сварочные работы, обязан быть хорошо проветриваемым.
Чтобы предотвратить получение термических ожогов, работы по сварке нужно проводить в специальной одежде, головном уборе, и защитных перчатках. Для защиты глаз и лица нужно использовать защитную сварочную маску. Во время проведения сварочных работ нужно соблюдать все меры пожарной безопасности.
Порядок работы и подготовка сварочного полуавтомата Ресанта
Этапы сварочных работ происходят таким образом:
- Поставить катушку с электродной проволокой в подающее устройство;
- Проверить, что направляющий ролик стоит так, что величина прорези на нем подходит к сечению проволоки. Если необходимо, то ролик нужно развернуть, выкрутив фиксирующий винт;
- Проверить, чтобы прижимной ролик был зажат не очень сильно. Сильный прижим приводит к его преждевременному выходу из строя;
- Проверить сварочные провода на наличие замыканий;
- Проверить, что все регуляторы расположены в минимальном положении;
- Установить вилку агрегата в розетку электросети;
- Включить агрегат включателем на передней части, включится индикатор «Сеть»;
- Поставить регулятор подачи тока для сварки в нужное положение;
- Короткими нажатиями на кнопку пистолета добиться протягивания электрода через механизм подачи;
- Выключить агрегат;
- Присоединить баллон с CO2 к входу на задней части сварочного устройства;
- Установить необходимое давление газа на баллоне регулятором редукционного клапана;
- Включить устройство включателем на передней части;
- Регулятором тока для сварочных работ задать нужное значение;
- После завершения сварочных работ поставить все регуляторы на минимум, закрутить клапан на баллоне;
- Отключить устройство выключателем на передней части;
- Достать вилку агрегата из розетки электросети.
Если есть необходимость в использовании обратной полярности, то нужно поменять местами шнуры на клеммах.
Категорически запрещено:
- Применять режущие инструменты (электрические пилы, «болгарки», дрели и так далее) возле включенного сварочного устройства, это может привести к попаданию металлической пыли вовнутрь и поломке агрегата.
- Использовать сварочный инвертор во влажном помещении или во время дождя.
- Прежде чем включить, нужно выдержать сварочное устройство не меньше трех часов при положительной температуре внешней среды, чтобы не допустить образования конденсата.
- Делать сварочные работы при наличии дефектов изоляции сварочных кабелей или сетевого провода.
Комплектация поставки Ресанта 165:
- «Ресанта» 165 – 1 шт.
- Паспорт аппарата — 1 шт.
- Шнур с заземлением — 1 шт.
- Шнур с горелкой — 1 шт.
- Упаковка — 1 шт.
Условия хранения
Сварочный аппарат Ресанта обязан храниться в таре завода-производителя при температуре окружающей среды от -15С до +55С, при влажности воздуха не выше 85%. В помещении для хранения аппарата не должно быть щелочей, паров кислот и пыли.
Транспортировка
Перевозка блоков в упаковке производителя может происходить любым типом транспорта на любое необходимое расстояние.
Сварочный полуавтомат Ресанта может работать в условиях нестабильного напряжения. То есть, напряжение в сети может быть меньше допустимого на 30%, и больше на 10%. Основное преимущество этого сварочного аппарата состоит в том, что выходной независимо от колебаний электросети стабильный, дает возможность производить качественную сварку даже в сельских районах, где, как известно, есть определенные проблемы со стабильной электроэнергией.
Приобрели это сварочное устройство, когда решили установить забор на даче. Аппарат привлек нас хорошим показателем цены и качества. Устройство имеет функции «антизалипание» и «горячий старт», что дает возможность делать ровные соединения даже человеку без какого-то опыта сварки. Сам аппарат довольно легкий, примерно 5 кг, и компактен. Работой остался очень доволен.
Максим. г Москва
Отличное устройство, варит непринужденно и очень предсказуемо. Но не забывайте, что инверторные аппараты боятся пыли от болгарок, потому во время работы болгаркой накрывайте инвертор чем-то. Я, к примеру, использую старую плотную куртку (искры ей не страшны, так что не сгорит). Не помните, что во время работы сварочника ему необходимо остывать, поэтому «чехол» убирать обязательно!
Андрей. г Воронеж
Варит просто отлично. На 80 А легко сжигает тройку МР3 и АНО. Прилипание электрода на короткой дуге просто невозможно. На 120 А четверку «непонятного» происхождения с деформированной обмазкой сожгла бес проблем. После трансформатора, на котором работал до этого, я впечатлен.
Влад. г Ростов
- Автор: Александр Романович Чернышов
- Распечатать
Оцените статью:
(5 голосов, среднее: 3. 6 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Overview of Resant SAIPA-165 — July 2016
detailed information
7.0 / 10
Rating
Characteristics Resanta SAIPA-165
Main characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Device type | welding inverter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виды сварки | Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сварочный ток (MIG/MAG) | 20-160 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входное напряжение | 198-242 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество фаз мощности | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип выходного тока | Констант | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий напряжение | 17-26 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. ток | 70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр провода | 0,60-0,90 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение катушки | внутренний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP21 |
---|---|
Вес | 11,5 кг |
Оборудование | кабель с горелкой; кабель с клеммой заземления |
Отзыв о Ресанта САИП-165
Оценка 5
Преимущества: эффективность, габариты.
Недостатки: не
Комментарий: Купил для домашних нужд и мелких подработок в гараже. Работа проста: чтобы получить качественный сварной шов, я просто регулирую рабочий ток ручкой на аппарате. Корпус металлический, выдержит удар, если вдруг что. Есть встроенная защита от перегрева — автоматически выключает устройство (загорается лампочка на панели), уже выручала и не раз.
Паулс Питер 08 мая 2018 г.
Оценка 5
Преимущества: Компактность, индикатор перегрева.
Недостатки: За время использования не обнаружил.
Комментарий: Купил данную сварку для ремонта кузова автомобиля. Потом сосед по гаражу ремонтировал глушитель. Лопнул инструмент для штукатурки, сварки доволен, главное читать инструкцию до работы, а не после.
Калманов Толя 01 апреля 2018 г.
Оценка 5
Преимущества: Компактный сварочный аппарат, не занимает много места. Автоматическая подача проволоки, ровные швы. Защита от перегрева. Легкое и понятное управление, не нужно ломать голову и постоянно заглядывать в инструкции. Устройство не тяжелое по весу и легко транспортируется.
Недостатки: Купил два года назад, пока работает хорошо
Комментарий: на практике оказалось, что этот сварочный аппарат можно использовать не только для сварки кузова, но и просто в хозяйстве (отремонтировал капот автомобиля, сделал забор на даче)
Емельянова Оксана 10 марта 2018 г.
Оценка 5
Преимущества: компактный прибор, простой в использовании. Система охлаждения. Легко транспортировать. Довольно большой диапазон регулирования сварочного тока. Бюджет.
Недостатки: Не
Комментарий: заказал полуавтомат в интернете по рекомендации коллеги. Больше года использую для подработки. Варил детские карусели, капоты для машин, заборы. Качественная мягкая сварка, швы ровные, аккуратные. Аппарат крепкий и мобильный
Наркисов Роман 11 февраля 2018 г.
Оценка 4
Преимущества: Полуавтомат легкий, мобильный. Быстрая и понятная настройка.
Недостатки: Цифра «165» не означает количество ампер на максимуме, производитель немного лукавит.
Комментарий: Изначально брался для кузовных работ, но использовался в домашнем хозяйстве. С автожелезом справляется неплохо, для более толстого металла приходится выкручивать твистеры по максимуму. По крайней мере, с задачами справляется, считаю достойным за свои деньги.
Никиткин Никита 09 февраля, 2018
Оценка 5
Достоинства: Хорошо варит, малый вес
Комментарий: Купил для сварки кузова
Баяндин Евгений 04 января 2018 г.
Оценка 4
Преимущества: Подходит для тонкого металла, выдерживает просадку по току
Недостатки: Марка кузова
Комментарий: Для автомобильных мойок лучший вариант. На 20 ампер можно наварить фольгу, переварить все крылья и пороги на Ниве. Даже гниль может работать, лонжероны варятся на среднем токе не напрягаясь. И все это без углекислого газа! Шланг горелки немного коротковат, но сама сварка легкая, легко переносимая.
Фетисов Андрей 20 февраля 2017 г.
Ресанта САИПА-165 отмечен рейтингом:
12 лучших сварочных полуавтоматов
Рейтинг надежности и качества аппаратов для сварочных полуавтоматов
Категории:
- Лучший сварочный полуавтомат среднего класса
- Лучшие бюджетные сварочные полуавтоматы
- Лучший профессионал сварочные полуавтоматы
Автор: Степан Кагнер
Покупка сварочного аппарата – удачное решение для владельцев дач и домов, автомобилистов, часто ремонтирующих металлоконструкции своими руками. Основным преимуществом полуавтомата является простота использования и высокое качество шва, что делает аппараты MIG/MAG все более популярными. Купить качественное устройство не так-то просто, да и отзывы о них разнятся. Попробуем определить наиболее важные критерии выбора лучшего сварочного аппарата.
Критерии выбора
- Максимальный ток в сочетании с постоянным коэффициентом переключения (ПВ) определяют не только область применения сварочного аппарата, но и его «запас прочности». Что касается сварочного тока, то у многих новичков отсутствие такой регулировки на полуавтоматах вызывает некоторое недоумение — они обычно регулируют напряжение на горелке. Для общеупотребительного провода диаметром 0,8-1,0 мм устанавливают напряжение 20В, в зависимости от толщины деталей сила тока не превышает 120 А. ПВ определяет процентное соотношение времени работы и времени остывания сварочный аппарат: из двух инверторов с одинаковым максимальным током устройство с ПВ 60% потребует перерыва в работе быстрее, чем устройство с ПВ 80%. Так как этот коэффициент увеличивается с уменьшением сварочного тока, то при одном и том же ПВ дольше прослужит аппарат, у которого максимальный ток выше без остановки. Для полуавтоматов это означает, что приобретать прибор с большим максимальным током нужно только из расчета на длительную непрерывную работу: на обычном проводе такой ток реально не реализовать.
- Силовой аппарат и диапазон рабочего напряжения Важно учитывать, предполагается ли его питание от слабой электросети в гараже или в частном секторе. Чем меньше потребляемая устройством мощность, тем ниже падение напряжения при работе. Соответственно, чем ниже порог диапазона рабочего напряжения, тем большую просадку устройство выдержит без перебоев.
- Возможность смены полярности необходима при сварке флюсовой проволокой (обычно называемой «порошковой»). Если для сварки под углекислым газом используется обратная полярность (на горелке «плюс»), то для флюсовой проволоки полярность прямая (на горелке «минус»). Также на прямой полярности работают с некоторыми сортами обычной проволоки, легированной щелочными металлами.
- Дополнительные режимы работы , предусмотренные конструкцией многих полуавтоматов, существенно расширяют их функциональные возможности, хотя и удорожают. Обычно полуавтоматы дополняются режимом ММА (ручная дуговая сварка) – купив такой аппарат, вы сможете варить как тонкое железо, так и массивные металлические конструкции, где проволока не обеспечивает глубокого провара.
Перед покупкой также определите наиболее важные условия использования устройства, а именно:
- электроснабжение дома/дачи;
- какие металлы подлежат сварке;
- толщина свариваемого металла;
- требуемое качество сварки;
- размеры объектов для сварки, длина швов;
- интенсивность использования агрегата.
Топ-12 лучших сварочных аппаратов
По понятным причинам в рейтинге участвуют только полуавтоматы с питанием от однофазной сети 220В: трехфазные аппараты — крупногабаритные аппараты для стационарных сварочных постов, смысла нет рассматривать такие устройства для личного пользования. Кроме того, по тем же причинам была установлена верхняя планка цены.
Категория | Место | Имя | Рейтинг | Цена |
---|---|---|---|---|
Лучший сварочный полуавтомат среднего класса | 1 | Сварог ПРО МИГ 200 СИНЕРГИЯ (N229) | 10/10 | 51 250 |
2 | Автодром AuroraPRO 200 | 9,8/10 | 41 500 | |
3 | Сварог АРКТИК МИГ 250 Y (J04) | 9,7/10 | 62 630 | |
4 | AuroraPRO Оверман 200 | 9,6/10 | 27 500 | |
5 | Сварог МИГ 200Y (J03) | 9,5/10 | 55 530 | |
6 | Фубаг INMIG 200 Плюс | 9,4/10 | 36 398 | |
Лучшие недорогие сварочные полуавтоматы | 1 | Элитек IC 220P | 9,0/10 | 25 420 |
2 | Ресанта САИП-200 | 8,2/10 | 21 950 | |
3 | Ресанта САИП-165 | 7,0/10 | 17 180 | |
Лучшие профессиональные сварочные полуавтоматы | 1 | Телвин МАСТЕРМИГ 400 | 9,8/10 | 159 300 |
2 | Аврора SKYWAY 330 Synergic | 9,7/10 | 90 300 | |
3 | Кедр МИГ-250ГС | 9,3/10 | 65 900 |
Лучший сварочный полуавтомат среднего класса
Сварог ПРО МИГ 200 СИНЕРГИЯ (N229) 51 250 Из рассмотренных нами сварочных полуавтоматов этот заслуживает бесспорного лидерства в рейтинге. Позволяет работать не только с любым типом проволоки (полярность меняется двумя движениями руки путем переключения кабеля питания горелки на передней панели), но и работать со штучными электродами (режим MMA) и аргоновой горелкой (режим TIG DC). при токах до 200 А. При этом при токах до 160А его ПВ составляет 100% — поэтому при работе в полуавтоматическом режиме или сварке электродами диаметром до 4 мм не нужно будет делать вынужденные паузы для охладить устройство. Для аргоновой горелки есть режим поджига сенсорный (TIG Lift). Еще одним преимуществом PRO MIG 200 SYNERGY является совершенная схема управления горением дуги, которая меняет характеристики аппарата в зависимости от режима работы аппарата: можно выбирать между ручной настройкой или полуавтоматическим режимом работы (селектор режимов на передней панели в положении МИГ) и автоматическое («синергетическое») регулирование по заданной программе (4 режима для сварки в углекислом газе и газовой смеси). Регулировки сварочного тока и напряжения, скорость подачи проволоки и параметры падения напряжения задаются многофункциональными регуляторами, дополненными цифровыми индикаторами. Работа в режиме аргонодуговой сварки возможна как в двухтактном, так и в четырехтактном режиме: в режиме 2Т дуга зажигается при нажатии кнопки на горелке и гаснет при ее отпускании, в режиме 4Т, дуга загорается после кратковременного нажатия кнопки до нажатия следующей кнопки. Регуляторы служат для установки сварочного тока и времени его падения. Для обеспечения безопасности при сварке в условиях повышенной влажности в режиме ММА автоматически включается режим ВРД (снижение напряжения холостого хода) во избежание поражения электрическим током. Кроме того, в режиме ММА доступна ручная регулировка тока форсирования дуги. Производитель предоставляет на свой сварочный аппарат пятилетнюю гарантию, что является еще одним плюсом в копилку PRO MIG 200 SYNERGY. В итоге, даже несмотря на самую высокую цену, этот инвертор получает твердую «десятку». Основные преимущества:
Минусы:
| 10 / 10 Рейтинг Отзывы Ни разу не пожалел о потраченных деньгах. Этот сварочный автомат лучший — он как швейцарский нож: надежный, удобный и многофункциональный. |
Если для больших объемов работ выбирается полуавтомат, стоит задуматься о приобретении устройства, рассчитанного на массивные катушки — это значительно удешевит проволоку. Обычно полуавтоматические, рассчитанные на 20-килограммовые катушки — это массивные конструкции на колесных тележках, рассчитанные на трехфазную сеть электроснабжения. Но есть и исключения: Speedway 200, выпускаемый китайской компанией Riland для отечественного бренда Aurora, не только рассчитан на однофазное питание, но и выдерживает падение напряжения до 140 вольт. Поэтому владельцам автосервисов и небольших фирм, занимающихся производством металлоконструкций, стоит обратить внимание на это устройство. Полуавтомат имеет классические механические регуляторы, ток и напряжение дуги отображаются на цифровых индикаторах. В режиме МИГ аппарат, имеющий ПВ 60% при токе 200А, сможет работать практически непрерывно без перерыва с наиболее распространенными диаметрами проволоки 0,8 и 1,0 мм, а также возможно использование проволоки 1,2 мм. Доступна гибкая регулировка индуктивности. В режиме ММА основные рабочие диаметры электродов будут 3 и 4 мм, но прибор без проблем сможет долго готовить и «пятерку». Конечно, габариты этого полуавтомата делают его достаточно специфическим продуктом, но это не может быть поводом для понижения рейтинга. Результат – заслуженное третье место. Основные преимущества:
Минусы:
Подробнее | 9,8 / 10 Рейтинг Отзывы Для моих объемов работ (я профессиональный сварщик) этот полуавтомат подошел как нельзя лучше. Работаю по 6-8 часов в день, проблем с этим нет. Подробнее |
Сварог АРКТИК МИГ 250 Y (J04) 62 630 Устройство достаточно компактно для «крупновитковых» полуавтоматов и предназначено в основном для работы с тонкостенными деталями – его средняя мощность составляет 250 ампер при 60% ПВ. Но, так или иначе, уже при снижении тока до 200 А он способен работать непрерывно. При напряжении холостого хода 50 В легко воспламеняется на загрязненной поверхности, хотя бесспорно, что готовка полуавтоматом над грязью — это все-таки мазохизм. Учитывая, что устройство рассчитано на длительную работу (и возможности самой конструкции, и работы с 300-миллиметровыми катушками для этого есть), приятно, что в комплект сразу включили редуктор с подогревом. Предусмотрена плавная регулировка индуктивности — аппарат хорошо приспособлен для сварки различных материалов. По сравнению с аналогичной моделью без арктического устройства, устройство стало более экономичным (ток потребления до 14 А, а не 20), увеличился коэффициент мощности с 0,7 до 0,85 (и это также снижает нагрузку на сеть питания), габариты и вес. Однако при этом прибор утратил возможность работы штучным электродом и смены полярности — если не отнести первое к однозначным недостаткам, то все-таки устройства этого типа покупаются специально для работы с проволокой в больших объемах. , то отсутствие опоры для флюсовой проволоки может мешать работе. Последний недостаток, о котором стоит упомянуть, это простота механизма подачи – у него два ролика, что еще раз подтверждает основную ориентацию на «жесть» при работе с тонкой проволокой. Основные преимущества:
Минусы:
| 9,7 / 10 Рейтинг |
Если наличие дополнительных режимов сварки не критично и аппарат приобретается исключительно для работы с проволокой, присмотритесь к Overman 200. Этот сварочный аппарат, как и вся линейка Overman, может похвастаться такими особенностями, которые нечасты в свой ценовой сегмент: рекордно низкий порог 140В, а при работе с металлом разной толщины можно быстро настроить ВАХ регулятором индуктивности. Overman 200 может работать со всеми типами проволоки, включая алюминиевую. Интересной особенностью этого семейства устройств является раздельная регулировка тока и напряжения дуги — обычно полуавтоматы имеют только регулятор напряжения. Но есть и своя ложка дегтя: при разработке линейки Overman инженеры отказались от плавной ручной регулировки скорости протяжки проволоки, установив вместо нее двухпозиционный переключатель «быстро-медленно». Поэтому общий балл по совокупности качеств приходится снижать. Основные преимущества:
Минусы:
Подробнее | 9,6 / 10 Рейтинг Отзывы При такой цене — отличное качество. Плюс без проблем работает от гаражной сети, хотя напряжение у нас жутко прыгает. Подробнее |
Еще один полуавтомат, рассчитанный на большие объемы работ и, соответственно, использование массивных мотков проволоки. Здесь нет дополнительных режимов сварки, как в Overman 200 — инвертор предназначен исключительно для работы с проволокой. ПВ 60% на токе 200 А позволяет работать с распространенными номинальными диаметрами 0,8-1 мм без принудительных остановок. Инвертор имеет три регулировки: напряжение и ток дуги, а также индуктивность. Регулятора скорости подачи проволоки здесь нет, в принципе, подача регулируется автоматически самой управляющей электроникой. При работе на морозе возможно подключение обогрева редуктора: соответствующая розетка 36В подключается к задней стенке устройства. Основные преимущества:
Минусы:
Подробнее | 9,5 / 10 Рейтинг Отзывы Аппарат достался мне в сервис, цена для меня была не главное — надежность была на первом месте. Мне не нужно время на ремонт. Подробнее |
Серия INMIG — это многофункциональные сварочные аппараты для профессионального использования, «200-я» их модель — самая младшая в серии. Этот аппарат, помимо модного нынче «синергетического управления», может похвастаться богатым набором режимов работы:
Увы, этот полуавтомат нельзя назвать удачным: помимо низких значений ПВ (длительная непрерывная работа возможна только с проводом диаметром 0,8 мм или двухмиллиметровыми электродами) многие пользователи отмечают и тенденцию устройство выходит из строя при резком падении напряжения. Для сварочного аппарата, который позиционируется как профессиональный, это неприемлемо – отсюда и сниженный рейтинг. Основные преимущества:
Минусы:
Подробнее | 9,4 / 10 Рейтинг Отзывы Аппарат достойный, цена доступная. На надежность жаловаться пока не приходится, хотя на форумах часто пишут, что ломаются при слабой сети. Тьфу-тьфу, не проверял. Подробнее |
Лучшие недорогие сварочные полуавтоматы
Этот сварочный автомат является одним из лучших представителей бюджетного сегмента. Главное его достоинство – способность выдерживать перепады напряжения до 160 вольт, при этом у него небольшая потребляемая мощность – не более 5,4 кВт. Поэтому для использования в гараже ИП 220П – вполне хороший выбор. Максимальный сварочный ток данного полуавтомата составляет 180 А, при этом ПВ достигает 80% за счет продуманного охлаждения. Работать с проволокой диаметром 1 мм будет вполне комфортно. Следует отметить заботу создателей полуавтомата об эргономике: регуляторы напряжения и скорости подачи проволоки расположены на наклонной панели, ими удобно пользоваться как сидя, так и стоя. Кроме того, продукция под брендом Elitech, несмотря на традиционно китайское происхождение, имеет хорошие отзывы о надежности. Бояться азиатского происхождения в данном случае не стоит. Основные преимущества:
Минусы:
Подробнее | 9,0 / 10 Рейтинг Отзывы Отличный помощник для гаражного мастера. Не начинает захлебываться и рваться шов при скачках напряжения, цена вполне доступная. Подробнее |
Из линейки «Ресанта» — один из самых распространенных и популярных полуавтоматов. К его достоинствам следует отнести довольно большой запас по току – 200А, при ПВ – 70%. При сварке миллиметровой проволокой аппарат не перегревается. С другой стороны, цена этого полуавтомата может показаться завышенной, особенно если учесть не самые положительные отзывы о качестве продукции этой фирмы. Особенно это заметно на фоне характеристик уверенно набирающего популярность AuroraPRO Overman, который при той же цене может похвастаться более гибкими настройками и повышенной надежностью. Комплектация полуавтомата тоже не самая лучшая: стандартная горелка хоть и подключается к стандартному евроразъему, но для многих работ будет коротковата — длина ее рукава всего 2 метра. Наиболее очевидным признаком качества сборки является то, что шкалы на передней панели поменялись местами: регулятор напряжения фактически регулирует скорость тяги, и наоборот. Основные преимущества:
Минусы:
Подробнее | 8,2 / 10 Рейтинг Отзывы Не спорю, готовит полуавтомат, но и только. Если бы у меня был достойный выбор, я бы купил более качественный, это точно. Подробнее |
Бюджетный инвертор от известного производителя, компактный и удобный в эксплуатации. Предназначен для сварки постоянным током в среде защитных газов (углекислый газ, аргон). Пожалуй, это самая доступная модель в линейке инверторных полуавтоматов. Увы, своими характеристиками он не блещет: при ПВ 70% и максимальном токе 160А его применение следует ограничить проволокой 0,8 мм в режиме МИГ и электродами не толще 3 мм в режиме ММА. Традиционно для этой марки отзывы о надежности не радуют. Полуавтомат может использовать как обычную, так и флюсовую проволоку. Механизм переполюсовки традиционно выполнен в виде переключаемого блока питания горелки на передней панели. Нельзя сказать, что полуавтомат получился удачным: по сравнению с предыдущей серией обновленный SAIPA-165 стал слишком плоским и высоким. Неустойчивость может сыграть злую шутку, если вам нужно работать рядом с устройством (например, при сварке под днищем автомобиля, поднятого на подъемнике) — достаточно немного зацепить корпус, чтобы полуавтомат упал на бок. Надежности это явно не прибавит. Кроме того, «Ресанта» до сих пор упорно отказывается от использования стандартного евроконнектора рукава сварочной горелки — заменить стандартную двухметровую горелку на более длинное и качественное изделие не так-то просто. Даже само отделение гильзы у «Ресантов» довольно неудобное — отсюда, кстати, и пошли истории про полуавтоматы с «встроенной» гильзой. Основные преимущества:
Минусы:
Подробнее | 7,0 / 10 Рейтинг Отзывы Покупал для нечастого использования, поэтому не хотелось покупать дорогой аппарат. Увы, я просчитался: при низком напряжении в сети он отвратительно варится, и уже успел занести его в ремонт. Подробнее |
Лучшие профессиональные сварочные полуавтоматы
Телвин МАСТЕРМИГ 400 159 300 Простой как молоток и такой же надежный — пожалуй, лучшая характеристика этого полуавтомата. Начнем с того, что инверторной электроники у него нет — это классический сварочный выпрямитель с массивным трансформатором. Полуавтомат весит больше центнера, даже если на задней платформе не установлен баллон с защитным газом, поэтому колеса на платформе лишними не будут: иначе, чем катком, передвигать машину проблематично. Напряжение холостого хода полуавтомата больше сорока вольт, поэтому он хорошо зажигает дугу, а не по идеально очищенному металлу. Недаром такие полуавтоматы можно увидеть во многих автосервисах, занимающихся «жестином» и ремонтом глушителей. У автора на прежней работе, кстати, тоже был полуавтомат «Телвин», только еще более чудовищный. Удобно, что эта модель доступна и с трехфазным (что логично при максимальном сварочном токе 400 А), и с однофазным питанием — вы можете выбрать то, что подходит для ваших условий. Но в случае с однофазным питанием учтите, что под такой мощный аппарат сеть придется готовить прилично – она «съедает» до 20 киловатт. Тяговый механизм на четырех роликах, хорошо справляется с любой проволокой. Катушки можно устанавливать до пятнадцати килограммов. Поддерживается работа с флюсовой проволокой без защитного газа. Прибор имеет два вывода массы — с максимальным реактивным сопротивлением для работы с алюминиевыми и медными сплавами и с минимальным (углеродистая или низколегированная сталь, нержавеющая сталь). Также предусмотрен таймер точечной сварки (опционально, правда). Основные преимущества:
Минусы:
| 9,8 / 10 Рейтинг Отзывы Сколько машин они уже переварили — не сосчитать. Настроен точно, готовит качественно. |
Аврора SKYWAY 330 Synergic 90 300 Наш рейтинг лучших сварочных полуавтоматов продолжает аппарат диаметрально противоположного класса – инвертор с цифровым управлением. По «неубиваемости», конечно, это все равно, что дойти до Парижа до Телвина в качестве трансформера, но это не отнять у «Авроры» его достоинств: начнем с наличия сертификата НАКС. Кроме того, в устройстве можно использовать электроды-палки, максимальный ток в режиме ММА составляет 300 ампер (как и при работе в полуавтоматическом режиме). За счет использования электроники этот сварочный полуавтомат заметно легче трансформаторных «коллег» — чуть менее 60 кг. Возможна установка змеевиков до 20 кг. На задней платформе традиционно устанавливается баллон с углекислым газом, аргоном или газовой смесью. Питание устройства только от трехфазной сети, «аппетит» вполне умеренный — до 18 ампер. «Синергетическое» управление может показаться запутанным, но к нему можно быстро привыкнуть. Прибор позволяет сохранять в памяти и быстро вызывать три настройки — это очень удобно, когда выполняется несколько типовых задач с разным интервалом. Основная настройка осуществляется одной кнопкой и многофункциональным регулятором — все параметры сварки задаются поочередно, за исключением выбора режима 4Т или 2Т: он «вешается» на отдельную кнопку, также включает ВРД в ММА режим. Кроме того, устройство имеет определенные средства самодиагностики, позволяющие сообщить о неисправности с указанием соответствующего кода ошибки. Основные преимущества:
Минусы:
| 9,7 / 10 Рейтинг Отзывы Швы отправлены на дефектоскопию — качество отличное, так что с этим аппаратом можно работать уверенно. |
Кедр МИГ-250ГС 65 900 Относительно недорогой инверторный блок с сертификатом НАКС питается от однофазной сети, поэтому будет удачным выбором для небольших сервисов или мастерских, не имеющих возможности подключения к сети 380 В. Номинальная мощность до 7,8 кВт, но коэффициент мощности слишком мал (0,73), питающую линию надо готовить более серьезно. Трехфазный вариант ГН в этом плане выполнен лучше (коэффициент мощности — 0,93). Сварочный ток в режимах МИГ/МАГ и ММА до 250 А при шестидесятипроцентной ПВ, поэтому основное его назначение – «жестянка» в полуавтоматическом режиме (и проволока также поддерживается максимум миллиметровым диаметром, до до 4 мм.В общем классическое применение таких устройств — профессиональный полуавтомат не обязательно должен быть «шкафчиком» большой мощности, он просто никогда не будет использоваться во многих работах. Управление удобное, с цифровым индикация установленных режимов. Имеется установка индуктивности, переключение между двухтактным и четырехтактным режимами работы.Возможен быстрый выбор полярности путем перестановки клеммы на передней панели. Основные преимущества:
Минусы:
| 9,3 / 10 Рейтинг Отзывы Нормальный полуавтомат для жести, просадку в сети держит отлично — ни питание, ни напряжение не плавают. |
Итак, ассортимент сварочного оборудования на сегодняшний день настолько велик, что позволяет выбрать лучший сварочный полуавтомат с оптимальным соотношением стоимости и функций. При составлении рейтинга учитывались как потребительские качества, цена, так и распространенность моделей. По этой причине в него попали как профессиональные устройства, так и откровенно любительские, но популярные в торговых сетях.
Не стоит голосовать при выборе полуавтоматического кошелька: мы достаточно убедительно привели пример того, как более дорогое устройство может оказаться хуже менее известного, но и дешевле.
Недорогая долгосрочная сеть подводных фотоловушек в сочетании с глубоким анализом изображений остаточного обучения
1. Steenweg R, Hebblewhite M, Kays R, Ahumada J, Fisher JT, Burton C, et al. Масштабирование фотоловушек: мониторинг биоразнообразия планеты с помощью сетей удаленных датчиков. Фронт Экол Окружающая среда. 2017;15(1):26–34. [Академия Google]
2. Роуклифф Дж.М. Ключевые границы в исследованиях фотоловушек. Дистанционный датчик Ecol Conserv. 2017;3(3):107–8. [Google Scholar]
3. Burton AC, Neilson E, Moreira D, Ladle A, Steenweg R, Fisher JT, et al. ОБЗОР: Фотосъемка дикой природы: обзор и рекомендации по увязыванию съемок с экологическими процессами. Методы Экол Эвол. 2015; 675–85. [Google Scholar]
4. Катлер Т.Л., Суонн Д.Е. Использование дистанционной фотографии в экологии дикой природы: обзор. Wildl Soc Bull 1973–2006. 1999;27(3):571–81. [Академия Google]
5. Джайлз Дж.В., Бэнкмен И.Н. Системы подводной оптической связи. Часть 2: основные соображения дизайна. В: MILCOM 2005–2005 Конференция по военной связи IEEE. 2005. с. 1700–1705 гг. Том. 3.
6. Дель-Рио Дж., Ногуерас М., Тома Д.М., Мартинес Э., Артеро-Дельгадо С., Бгиел И. и др. Obsea: десятилетний баланс для развертывания кабельной обсерватории. IEEE-доступ. 2020; 8: 33163–77. [Google Scholar]
7. Уильямс К., Де Робертис А., Берковиц З., Рупер С., Таулер Р. Подводная стереокамера-ловушка. Методы океаногр. 2014. декабрь 1;11:1–12. [Академия Google]
8. Martignac F, Daroux A, Bagliniere J-L, Ombredane D, Guillard J. Использование акустических камер на мелководье: новые гидроакустические инструменты для мониторинга популяции мигрирующих рыб. Обзор технологии DIDSON. Рыба Рыба. 2015;16(3):486–510. [Google Scholar]
9. Джонс Р.Э., Гриффин Р.А., Ансворт РКФ. Гидролокатор визуализации с адаптивным разрешением (ARIS) как инструмент для идентификации морских рыб. Рыба рез. 2021. ноябрь 1;243:106092. [Google Scholar]
10. McCauley DJ, DeSalles PA, Young HS, Gardner JPA, Micheli F. Использование акустических камер высокого разрешения для изучения экологии поведения рифовых акул. J Exp Mar Biol Ecol. 2016. Сентябрь 482: 128–33. [Академия Google]
11. Aguzzi J, Chatzievangelou D, Marini S, Fanelli E, Danovaro R, Flögel S, et al. Новые высокотехнологичные гибкие сети для мониторинга глубоководных экосистем. Технологии экологических наук. 2019. июнь 18;53(12):6616–31. дои: 10.1021/acs.est.9b00409 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
12. Уилби А., Кастнер Р., Хостлер А., Слэттери Э. Дизайн недорогой и расширяемой акустической системы камер для мониторинга морской популяции. В: OCEANS 2016 MTS/IEEE Monterey [Интернет]. Монтерей, Калифорния, США: IEEE; 2016. [цитировано 10 декабря 2021 г.]. п. 1–9. Доступно по адресу: http://ieeexplore.ieee.org/document/7761320/. [Google Scholar]
13. Cappo M., Speare P., De’ath G. Сравнение наживляемых дистанционных подводных видеостанций (BRUVS) и креветочных (креветочных) тралов для оценки биоразнообразия рыб в межрифовых районах Большого Барьерного рифа. Морской парк. J Exp Mar Biol Ecol. 2004. Май 12;302(2):123–52. [Google Scholar]
14. Colton MA, Swearer SE. Сравнение двух методов съемки: различия между подводной визуальной съемкой и удаленной подводной видеосъемкой с наживкой. Mar Ecol Prog Сер. 2010. февраль 11;400:19–36. [Google Scholar]
15. Брукс Э.Дж., Сломан К.А., Симс Д.В., Данильчук А.Дж. Подтверждение использования удаленных подводных видеосъемок с наживкой для оценки разнообразия, распределения и численности акул на Багамах. Исчезающие виды Res. 2011. март 17;13(3):231–43. [Google Scholar]
16. Буссари Г., Тейчерт Н., Лагард Р. , Понтон Д. BichiCAM, подводная автоматизированная система видеослежения для изучения динамики миграции донных проходных видов в ручьях. Река Res Appl. 2016. июль 1;32(6):1392–401. [Google Scholar]
17. Шихан Э.В., Бриджер Д., Нанколлас С.Дж., Питтман С.Дж. PelagiCam: новая система подводной съемки с компьютерным зрением для полуавтоматического мониторинга мобильной морской фауны на морских объектах. Оценка окружающей среды. 2020;192. doi: 10.1007/s10661-020-8155-z [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
18. Boom BJ, He J, Palazzo S, Huang PX, Beyan C, Chou H-M, et al. Исследовательский инструмент для долгосрочного и непрерывного анализа скопления рыб в коралловых рифах с использованием видеозаписи подводной камеры. Экол Информ. 2014. сен 1;23:83–97. [Google Scholar]
19. Марини С., Фанелли Э., Сбрагалья В., Аззурро Э., Фернандес Дж. Д. Р., Агуцци Дж. Отслеживание численности рыбы с помощью распознавания изображений под водой. Научный представитель 2018. сен 13;8(1):13748. дои: 10.1038/s41598-018-32089-8 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
20. Siddiqui SA, Salman A, Malik MI, Shafait F, Mian A, Shortis MR, et al. Автоматическая классификация видов рыб в подводных видео: использование предварительно обученных моделей глубокой нейронной сети для компенсации ограниченных помеченных данных. ICES J Mar Sci. 2018. Ян 1; 75 (1): 374–89. [Google Scholar]
21. Beaudrot L, Ahumada JA, O’Brien T, Alvarez-Loayza P, Boekee K, Campos-Arceiz A, et al. Стандартизированная оценка тенденций биоразнообразия в охраняемых районах тропических лесов: конца не видно. ПЛОС биол. 2016. Ян 19;14(1):e1002357. doi: 10.1371/journal.pbio.1002357 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
22. Norouzzadeh MS, Nguyen A, Kosmala M, Swanson A, Palmer MS, Packer C, et al. Автоматическое определение, подсчет и описание диких животных на изображениях с фотоловушек с помощью глубокого обучения. Proc Natl Acad Sci. 2018. июнь 19;115(25):E5716–25. doi: 10.1073/pnas.1719367115 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
23. Mortazavi H, Oakley JP, Barkat B. Смягчение эффекта оптического обратного рассеяния при мультиспектральной подводной съемке. В: Труды Международной конференции IEEE по системам и методам обработки изображений, 2012 г. 2012. с. 633–6.
24. Бикнелл А.В., Годли Б.Дж., Шихан Э.В., Вотье С.К., Витт М.Дж. Технология камеры для мониторинга морского биоразнообразия и воздействия человека. Фронт Экол Окружающая среда. 2016;14(8):424–32. [Академия Google]
25. Ко Д., Гу Б., Ким Дж. Анализ приманочных характеристик фототактических рыб при светодиодном освещении в воде. 2018;13(1):4. [Google Scholar]
26. Villon S, Mouillot D, Chaumont M, Darling ES, Subsol G, Claverie T, et al. Метод глубокого обучения для точной и быстрой идентификации рыб коралловых рифов на подводных изображениях. Экол Информ. 2018. Ноябрь; 48: 238–44. [Google Scholar]
27. Дитриа Э.М., Лопес-Маркано С. , Сиверс М., Джинкс Э.Л., Браун С.Дж., Коннолли Р.М. Автоматизация анализа численности рыбы с помощью обнаружения объектов: оптимизация экологии животных с помощью глубокого обучения. Front Mar Sci. 2020;7. дои: 10.3389/fmars.2020.00429 [CrossRef] [Google Scholar]
28. Zuazo A, Grinyó J, López-Vázquez V, Rodríguez E, Costa C, Ortenzi L, et al. Автоматизированный конвейер для обработки изображений и обработки данных для отслеживания ритмов активности Paragorgia arborea в зависимости от гидрографических условий. Датчики. 2020. Январь; 20 (21): 6281. дои: 10.3390/s20216281 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
29. Corgnati L, Marini S, Mazzei L, Ottaviani E, Aliani S, Conversi A, et al. Взгляд внутрь океана: к автономной системе визуализации для мониторинга желеобразного зоопланктона. Датчики. 2016. Декабрь; 16 (12): 2124. дои: 10.3390/с16122124 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
30. Marini S, Corgnati L, Mantovani C, Bastianini M, Ottaviani E, Fanelli E, et al. Автоматизированная оценка численности рыб с помощью автономного устройства визуализации GUARD1. Измерение. 2018. Октябрь; 126: 72–5. [Google Scholar]
31. Zurowietz M, Langenkämper D, Hosking B, Ruhl HA, Nattkemper TW. MAIA — метод аннотирования изображений с помощью машинного обучения для мониторинга и исследования окружающей среды. ПЛОС ОДИН. 2018. ноябрь 16;13(11):e0207498. doi: 10.1371/journal.pone.0207498 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
32. Hay ME. Образцы рыб и ежей, пасущихся на карибских коралловых рифах: типичны ли предыдущие результаты? Экология. 1984. апр 1;65(2):446–54. [Google Scholar]
33. Bilodeau SM, Layman CA, Silman MR. Формирование бентического рисунка на мелководных тропических рифах: объясняет ли выпас пастбищных ореолов? Ландск Экол. 2021; 36: 1605–20. [Google Scholar]
34. Hammerschlag N, Broderick AC, Coker JW, Coyne MS, Dodd M, Frick MG, et al. Оценка пейзажа страха между высшими хищными акулами и подвижными морскими черепахами на фоне большого динамичного морского пейзажа. Экология. 2015;96(8):2117–26. дои: 10.1890/14-2113.1 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
35. Madin EMP, Madin JS, Booth DJ. Пейзаж страха виден из космоса. Научный представитель 2011. Декабрь; 1. дои: 10.1038/srep00001 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
36. Sale PF, Douglas WA. Временная изменчивость в структуре сообщества рыб на коралловых участках рифов и связь структуры сообщества со структурой рифа. Экология. 1984;65(2):409–22. [Google Scholar]
37. Бонсак Дж.А. Является ли высокая плотность рыб на искусственных рифах результатом ограничения среды обитания или поведенческих предпочтений? Булл Мар Науки. 1989;44(2):631–45. [Google Scholar]
38. Layman CA, Allgeier JE, Yeager LA, Stoner EW. Пороги реакции экосистемы на обогащение питательными веществами за счет рыбных скоплений. Экология. 2013. февраль 1; 94 (2): 530–6. дои: 10.1890/12-0705.1 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
39. Bilodeau SM. Экологический процесс формирования узоров в тропических кораллово-морских рифовых ландшафтах. Магистр наук Диссертация, Университет Уэйк Форест. 2019. Доступно по адресу: http://hdl.handle.net/10339/93912.
40. Стоддарт Д.Р. Три карибских атолла: острова Тернефф, риф Лайтхаус и риф Гловера, Британский Гондурас. Атолл Рес Булл. 1962;87:1–151. [Google Scholar]
41. Burkepile DE. Сравнение водных и наземных пастбищных экосистем: действительно ли трава зеленее? Ойкос. 2013;122(2):306–12. [Google Scholar]
42. Oksanen J, Blanchet FG, Friendly M, Kindt R, Legendre P, McGlinn D, et al. веган: Экологический пакет сообщества [Интернет]. 2018 [цитировано 12 января 2021 г.]. Доступно по адресу: https://CRAN.R-project.org/package=vegan.
43. Основная команда R. R: Язык и среда для статистических вычислений [программное обеспечение]. Вена, Австрия: R Foundation for Statistical Computing; 2020. [цитировано 12 января 2021 г.]. Доступно по адресу: https://www.R-project.org/. [Академия Google]
44. Ринкер Т.В. qdap: Пакет количественного анализа дискурса [Интернет]. Буффало, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США; 2019. [цитировано 12 января 2021 г.]. Доступно по адресу: http://github.com/trinker/qdap. doi: 10.5281/zenodo.11124 [CrossRef] [Google Scholar]
45. Wickham H. Изменение формы данных с помощью пакета reshape. Программное обеспечение J Stat. 2007. ноябрь 13;21(1):1–20. [Google Scholar]
46. Kassambara A. rstatix: Pipe-Friendly Framework for Basic Statistical Tests [Интернет]. 2020 [цитировано 12 января 2021 г.]. Доступно по адресу: https://CRAN.R-project.org/package=rstatix.
47. Niedballa J, Sollmann R, Courtiol A, Wilting A. camtrapR: пакет R для эффективного управления данными фотоловушек. Методы Экол Эвол. 2016;7(12):1457–62. [Google Scholar]
48. He K, Zhang X, Ren S, Sun J. Глубокое остаточное обучение для распознавания изображений. В: Конференция IEEE 2016 г. по компьютерному зрению и распознаванию образов (CVPR) [Интернет]. Лас-Вегас, Невада, США: IEEE; 2016 [цитировано 14 апреля 2019 г.]. п. 770–8. Доступно по адресу: http://ieeexplore. ieee.org/document/7780459/.
49. Пашке А., Гросс С., Чинтала С., Чанан Г., Ян Э., ДеВито З. и др. Автоматическое дифференцирование в PyTorch. 2017. октябрь 28 [цитировано 14 апреля 2019 г.]; Доступно по адресу: https://openreview.net/forum?id=BJJsrmfCZ. [Google Scholar]
50. Ховард Дж. и др. фастай [Интернет]. Гитхаб; 2018. Доступно по адресу: https://github.com/fastai/fastai.
51. Лин Т.Ю., Гоял П., Гиршик Р., Хе К., Доллар П. Потеря фокуса при обнаружении плотных объектов. В: Международная конференция IEEE по компьютерному зрению (ICCV) [Интернет]. 2017 [цитируется 201916 июня]. п. 2980–8. Доступно по адресу: http://arxiv.org/abs/1708.02002.
52. Rowcliffe JM, Carbone C, Kays R, Kranstauber B, Jansen PA. Оценка плотности с использованием фотоловушек: модель случайных встреч. В: Мик П., Флеминг П., редакторы. Фотоловушка: управление дикой природой и исследования. Мельбурн, Австралия: Издательство CSIRO; 2014. с. 317–24. [Google Scholar]
53. Уикхем Х. ggplot2: Элегантная графика для анализа данных [Интернет]. Чам: Springer International Publishing; 2016. [цитировано 9 сентября 2021 г.]. (Пользователь!). Доступно по адресу: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-24277-4. [Google Scholar]
54. McCoy JC, Ditchkoff SS, Steury TD. Предвзятость, связанная с камерами с наживкой для оценки характеристик популяции оленей. Дж. Уайлдл Манаг. 2011;75(2):472–7. [Google Scholar]
55. Рэндалл Дж. Э. Пищевые привычки рифовых рыб Вест-Индии. 1967. [Google Scholar]
56. Overholtzer K, Motta P. Сравнительное использование ресурсов молодью попугаев во Флорида-Кис. Mar Ecol Prog Сер. 1999;177:177–87. [Google Scholar]
57. Corgnati L, Mazzei L, Marini S, Aliani S, Conversi A, Griffa A, et al. Автоматическое получение и распознавание желеобразного зоопланктона. В: Семинар ICPR 2014 г. по компьютерному зрению для анализа подводных изображений [Интернет]. Стокгольм, Швеция: IEEE; 2014 [цитировано 13 сентября 2021 г.]. п. 1–8. Доступно по адресу: http://ieeexplore.ieee.org/document/6961262/.
58. Марини С., Коргнати Л., Маццеи Л., Оттавиано Э., Исоппо Б., Алиани С. и др. GUARD1: автономная система распознавания желеобразного зоопланктона на основе изображений. В: OCEANS 2015 — Genova [Интернет]. Генуя, Италия: IEEE; 2015 [цитировано 13 сентября 2021 г.]. п. 1–7. Доступно по адресу: http://ieeexplore.ieee.org/document/7271704/.
59. Delauney L, Compère C. Пример: защита датчиков морской среды от биологического обрастания путем локального хлорирования. В: Флемминг Х.К., Мерти П.С., Венкатесан Р., Кукси К., редакторы. Морское и промышленное биообрастание [Интернет]. Берлин, Гейдельберг: Springer Berlin Heidelberg; 2009. [цитировано 14 сентября 2018 г.]. п. 119–34. (Серия Springer о биопленках). Доступно по телефону: 10.1007/978-3-540-69796-1_6. [CrossRef] [Google Scholar]
60. Xue Y, Zhao J, Qiu R, Zheng J, Lin C, Ma B, et al. Противообрастающее покрытие стекла in situ с использованием покрытия из наночастиц Pt для периодического электролиза морской воды. Appl Surf Sci. 2015. декабрь 1; 357: 60–8. [Академия Google]
61. Патил Дж.С., Кимото Х., Кимото Т., Сайно Т. Ультрафиолетовое излучение (УФ-С): потенциальный инструмент для контроля биологического обрастания морских оптических приборов. Биообрастание. 2007. Ян 1;23(4):215–30. дои: 10.1080/08927010701275598 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
62. Chabanet P, Loiseau N, Join J-L, Ponton D. VideoSolo, автономная видеосистема для высокочастотного мониторинга водной биоты, примененная к коралловым рифовым рыбам на островах Глориозо. (СВИО). J Exp Mar Biol Ecol. 2012. ноябрь 1; 430–431:10–6. [Академия Google]
63. Aguzzi J, Doya C, Tecchio S, De Leo FC, Azzurro E, Costa C, et al. Береговые обсерватории для наблюдения за поведением рыб и их реакцией на изменения окружающей среды. Рев Фиш Биол Фиш. 2015. сен 1;25(3):463–83. [Google Scholar]
64. Aguzzi J, Chatzievangelou D, Company JB, Thomsen L, Marini S, Bonofillio F, et al. Потенциал видеоизображения из всемирной кабельной сети обсерваторий для предоставления информации, поддерживающей оценку рыбных запасов и биоразнообразия. ICES J Mar Sci. 2020. декабрь 1;77(7–8):2396–410. [Google Scholar]
65. Кронфельд-Шор Н., Даян Т. Разделение времени как экологический ресурс. Annu Rev Ecol Evol Syst. 2003;34(1):153–81. [Google Scholar]
66. Lindfield SJ, Harvey ES, McIlwain JL, Halford AR. Тихая съемка рыбы: погружение без пузырей выявляет неточности, связанные с съемкой с аквалангом в районах интенсивного рыболовства. Методы Экол Эвол. 2014;5(10):1061–9. [Google Scholar]
67. Томпсон С.К., Себер Г.А.Ф. Обнаруживаемость при обычном и адаптивном отборе проб. Биометрия. 1994;50(3):712–24. [PubMed] [Google Scholar]
68. Kerry JT, Bellwood DR. Влияние морфологии кораллов на выбор коралловыми рифовыми рыбами убежища. Коралловые рифы. 2012. 31 июня (2): 415–24. [Google Scholar]
69. Менар А., Туржон К., Рош Д.Г., Биннинг С.А., Крамер Д.Л. Укрытия и их использование рыбами на окаймляющих коралловых рифах. ПЛОС ОДИН. 2012. июнь 20;7(6):e38450. doi: 10.1371/journal.pone.0038450 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Geoffrey D Rubin | Ученые@Герцог
Джеффри Д.
РубинЗаслуженный профессор Джорджа Барта Геллера в области исследований сердечно-сосудистых заболеваний
Джеффри Д. Рубин, доктор медицины, магистр делового администрирования, FACR, FAHA, FSABI, FNASCI — заслуженный профессор Джорджа Б. Геллера в области исследований сердечно-сосудистых заболеваний и профессор радиологии в Университете Дьюка.
Родился в Лос-Анджелесе, Калифорния. Он получил степень бакалавра наук с отличием в области химии и биологии в Калифорнийском технологическом институте в 1982 года и степень доктора медицины в Калифорнийском университете в Сан-Диего в 1987 году. Следующие 22 года он провел в Стэнфордском университете, где в 1992 году прошел резидентуру по диагностической радиологии, в 1993 году получил стипендию по визуализации тела, а после поступления на факультет в 1993 году получил звание профессора с университетским стажем в 2005 году.
Начиная с 1991 года, д-р Рубин и его коллеги из Стэнфорда первыми разработали и использовали спиральную и многорядную компьютерную томографию для визуализации сердечно-сосудистой системы. Он является ведущим автором первых научных отчетов о применении КТ-ангиографии для исследования грудных, брюшных и периферических сосудов. Д-р Рубин основал и стал руководителем отдела сердечно-сосудистой визуализации в 2000 году, где он способствовал созданию совместных междисциплинарных групп, которые способствовали переходу от инвазивной к неинвазивной КТ-диагностике и планированию лечения многих сосудистых заболеваний, в частности, применение стент-графтов для аневризмы аорты.
Д-р Рубин стал соучредителем Стэнфордской лаборатории трехмерной медицинской визуализации в 1996 г. и до 2010 г. был ее медицинским директором. планарные преобразования для отслеживания и количественного анализа кровеносных сосудов. Стэнфордская 3D-лаборатория создала первый масштабируемый клинический сервисный центр для применения компьютерной графики и инструментов зрения к данным медицинской визуализации, обучая сотни врачей и технологов подражать этой модели по всему миру.
В период с 2005 по 2010 год д-р Рубин работал заместителем декана по клиническим вопросам в Медицинской школе, заместителем директора Стэнфордского института сердечно-сосудистых заболеваний с 2007 по 2010 год и стал первым начальником штаба, избранным медицинским персоналом Стэнфорда. Hospital & Clinics и занимал должность заместителя начальника штаба с 2007 по 2010 год. Выполняя эти руководящие функции, он внес свой вклад в создание первой в Стэнфорде всеобъемлющей системы электронных медицинских карт, в управление недавно централизованным потоком средств преподавателей Медицинской школы, в переход к самоуправляемой организации медицинского персонала, в межведомственное согласование клинических привилегий, и политики, формализующие внедрение клинических инноваций и управление конфликтами интересов.
В 2010 г. д-р Рубин принял на себя роль заведующего кафедрой радиологии в Университете Дьюка, где во время своего пребывания в должности он руководил разработкой и расширением услуг визуализации в новых клинических и исследовательских учреждениях, увеличивая разнообразие среди преподавателей и руководителей отделений, создавая основу для работы и инфраструктуры обработки изображений в масштабах предприятия, а также внедрила отмеченную наградами междисциплинарную программу обеспечения целостности доходов.
Его текущая работа посвящена применению искусственного интеллекта для вспомогательной интерпретации объемных медицинских изображений, вкладу вариаций восприятия в работу рентгенолога при интерпретации объемных изображений, а также эффективному лидерству и управлению в радиологии и здравоохранении. В поддержку последнего направления он является активным наставником для руководителей радиологов, а также разработал и преподает несколько национальных программ подготовки лидеров для Института лидерства в области радиологии Американского колледжа радиологии, где он является членом-основателем совета с 2012 года. Рубин также является президентом и председателем правления Международного общества компьютерной томографии, членом правления RAD-AID International и сопредседателем комитета веб-сайта общественной информации RSNA-ACR, курирующего RadiologyInfo.org.
Д-р Рубин является бывшим президентом Североамериканского общества специалистов по визуализации сердечно-сосудистой системы, Общества компьютерной томографии тела и магнитно-резонансной томографии и Общества торакальной визуализации и диагностики Флейшнера. Он является автором более 200 рецензируемых рукописей и более 50 обзорных статей и глав в книгах. Он отредактировал пять книг, в том числе широко известный учебник «КТ- и МРТ-ангиография: комплексная сосудистая оценка». Он имеет шесть патентов США на анализ медицинских изображений и был главным исследователем трех исследований NIH RO1, посвященных визуализации и анализу сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, «Измерение аорты и ее ветвей» (19).98-2003), «Эффективная интерпретация данных 3D-изображения сосудов» (2001-2007) и «Улучшение обнаружения рентгенологом легочных узлов с ИБС» (2004-2011). В 2008 году он был удостоен награды «Самый эффективный преподаватель радиологии» по версии AuntMinnie.com. Он является активным оратором, провел более 1000 презентаций для медицинской, научной и непрофессиональной аудитории в более чем 40 странах.
В 1997 г. он стал соучредителем компании Triavascal Inc., продолжая активно поддерживать ее разработку низкопрофильных аортальных стент-графтов до тех пор, пока компания не была куплена в 2004 г. В 2011 г. он стал соучредителем Informatics in Context, предоставляя автоматическое рассмотрение запросов на предварительное разрешение через EDI 278. За последние 21 год д-р Рубин работал консультантом многочисленных стартапов, стремящихся вывести на рынок важные инновации.
В 2014 году д-р Рубин получил степень магистра делового администрирования в Школе бизнеса Фукуа при Университете Дьюка, был назван стипендиатом Фукуа и избран спикером. Он по-прежнему активно участвует в Консультативном совете сектора здравоохранения Фукуа и выступает в качестве наставника для студентов программы MBA и недавних выпускников.
Текущие назначения и связи
- Джордж Барт Геллер, заслуженный профессор исследований сердечно-сосудистых заболеваний, Радиология, Отделы клинических наук 2011 г.
- адъюнкт-профессор кафедры лучевой диагностики, Радиология, Отделы клинических наук 2020
Некоторая информация по этому профилю была собрана автоматически из баз данных Duke и внешних источников. (На нашей странице «О нас» объясняется, как это работает.) Если вы обнаружите проблему с информацией, напишите по адресу Scholars@Duke и сообщите нам об этом. Мы ответим быстро.
Управление этим профилем Добавить данные на мой сайтПрогнозирование производительности алгоритмов автоматического распознавания целей на основе квантования
%PDF-1.7 % 1 0 объект > /Метаданные 2 0 R /Имена 3 0 Р /Контуры 4 0 R /Страницы 5 0 Р /StructTreeRoot 6 0 R /Тип /Каталог /ViewerPreferences > >> эндообъект 7 0 объект > эндообъект 2 0 объект > ручей приложение/pdf
KoreaMed Synapse
1. Lee W. Общие принципы ультразвуковой допплерографии сонных артерий. Ультрасонография. 2014; 33:11–17.
02 2
0 , Touboul PJ, Hennerici MG, Meairs S, Adams H, Amarenco P, Bornstein N, и др. Толщина интима-медиа сонной артерии и консенсус в Мангейме (2004-2006-2011).Обновление от имени консультативного совета 3-го , 4-й и 5-й симпозиумы по наблюдению за рисками, на 13-й, 15-й и 20-й Европейских конференциях по инсульту, Мангейм, Германия, 2004 г., Брюссель, Бельгия, 2006 г., и Гамбург, Германия, 2011 г. Cerebrovasc Dis., 2012; 34:290–296.
3. Lee SJ, Yu S, Hong JM, Ahn SH, Jeong SK, Lee JY, et al. Экстракраниальное дуплексное УЗИ сонных артерий. Часть I – основные принципы и стандартное обследование сонных и позвоночных артерий и яремных вен. J Нейросонол Нейроимаг. 2018; 10:47–60.
4. Stein JH, Korcarz CE, Hurst RT, Lonn E, Kendall CB, Mohler ER, et al. Использование УЗИ сонных артерий для выявления субклинических сосудистых заболеваний и оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний: консенсусное заявление Целевой группы по толщине интимы-медиа сонных артерий Американского общества эхокардиографии. Одобрено Обществом сосудистой медицины. J Am Soc Эхокардиогр. 2008 г.; 21:93–111. викторина 189-190.
5. Полак Ю.Ф., Алесси-Чинетти Ю.М., Кремкау Ф.В. Допплеровские оценки скорости стеноза внутренней сонной артерии: угловая коррекция параллельно цветному допплеровскому просвету по сравнению с параллельной стенке артерии. J УЗИ Мед. 2019; 38:3211–3218.
6. Kliewer MA, Freed KS, Hertzberg BS, Paulson EK, DeLong DM, Black BL, et al. Пункция височной артерии: полезность и ограничения в сонографии сонных артерий. Радиология. 1996 год; 201: 481–484.
7. Юн Й.Дж., Ли Н.С., Ким Дж.Й., Ли Дж.В., Сун Дж.К., Ан С.Г. и др. Нормативные значения и корреляты средней толщины интимы-медиа общей сонной артерии в корейском сельском населении среднего возраста: исследование риска атеросклероза в сельской местности в общей популяции Кореи (ARIRANG). J Korean Med Sci. 2011 г. ; 26:365–371.
8. Lee YH, Shin MH, Kweon SS, Nam HS, Park KS, Choi JS, et al. Нормативные и средние значения толщины комплекса интима-медиа сонных артерий в зависимости от метаболического синдрома у корейцев: исследование Namwon. Атеросклероз. 2014; 234: 230–236.
9. Грант Э.Г., Бенсон С.Б., Монета Г.Л., Александров А.В., Бейкер Д.Д., Блат Э.И., и соавт. Стеноз сонных артерий: серая шкала и ультразвуковая допплерография — консенсусная конференция общества рентгенологов. Радиология. 2003 г.; 229:340–346.
10. Нейлор А.Р., Рикко Дж.Б., де Борст Г.Дж., Дебус С., де Аро Дж., Холлидей А. и соавт. Выбор редактора — лечение атеросклеротических заболеваний сонных и позвоночных артерий: Руководство по клинической практике Европейского общества сосудистой хирургии (ESVS) 2017 г. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2018; 55:3–81.
11. Яхроми А.С., Чина К.С., Лю Ю., Класе К.М. Чувствительность и специфичность цветного дуплексного ультразвукового исследования в оценке стеноза внутренней сонной артерии: систематический обзор и метаанализ. J Vasc Surg. 2005 г.; 41:962–972.
12. Стоянов Д., Илич М., Боснякович П., Живкович М., Джолич С., Вукасинович Н. и др. Новые ишемические поражения головного мозга на диффузионно-взвешенной МРТ после стентирования сонных артерий с фильтрозащитой: частота и связь с морфологией бляшки. AJNR Am J Нейрорадиол. 2012 г.; 33:708–714.
13. Madycki G, Staszkiewicz W, Gabrusiewicz A. Анализ текстуры каротидной бляшки может предсказать частоту немых инфарктов головного мозга у пациентов, перенесших каротидную эндартерэктомию. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2006 г.; 31:373–380.
14. Lee JY, Choi HY, Lee SI, Hwang YH, Cho AH, Seo WK, et al. Экстракраниальное дуплексное УЗИ сонных артерий. Часть II-клиническая польза дуплексного УЗИ сонных артерий. J Нейросонол Нейроимаг. 2018; 10: 61–79.
15. Stilo F, Montelione N, Calandrelli R, Distefano M, Spinelli F, Di Lazzaro V, et al. Лечение каротидного рестеноза: всесторонний обзор. Энн Трансл Мед. 2020; 8:1272.
16. Bond R, Rerkasem K, Naylor AR, Aburahma AF, Rothwell PM. Систематический обзор рандомизированных контролируемых исследований ангиопластики заплатой по сравнению с первичным закрытием и различными типами материалов заплаты во время каротидной эндартерэктомии. J Vasc Surg. 2004 г.; 40:1126–1135.
17. Brott TG, Halperin JL, Abbara S, Bacharach JM, Barr JD, Bush RL, et al. Руководство ASA/ACCF/AHA/AANN/AANS/ACR/ASNR/CNS/SAIP/SCAI/SIR/SNIS/SVM/SVS 2011 г. по ведению пациентов с поражением экстракраниальных сонных и позвоночных артерий: резюме. Тираж. 2011 г.; 124:489–532.
18. Абурахма А.Ф. Дуплексные критерии для определения стеноза внутренней сонной артерии ≥50% и ≥80% после каротидной эндартерэктомии с ангиопластикой заплатой. Сосудистый. 2011 г.; 19: 15–20.
19. Zierler RE, Jordan WD, Lal BK, Mussa F, Leers S, Fulton J, et al. Общество сосудистой хирургии практикует рекомендации по последующему наблюдению после операций на артериях сосудов. J Vasc Surg. 2018; 68: 256–284.
20. Zhou W, Felkai DD, Evans M, McCoy SA, Lin PH, Kougias P, et al. Ультразвуковые критерии тяжелого рестеноза стента после стентирования сонной артерии. J Vasc Surg. 2008 г.; 47:74–80.
21. AbuRahma AF, Abu-Halimah S, Bensenhaver J, Dean LS, Keiffer T, Emmett M, et al. Критерии оптимальной скорости дуплекса сонной артерии для определения тяжести каротидного рестеноза в стенте. J Vasc Surg. 2008 г.; 48:589–594.
22. Лал Б.К., Хобсон Р.В. 2-й, Тофиги Б., Кападиа И., Куадра С., Джамиль З. Критерии скорости дуплексного ультразвука для стентированной сонной артерии. J Vasc Surg. 2008 г.; 47:63–73.
23. Бандык Д.Ф. Последующее наблюдение после каротидной эндартерэктомии и стентирования: на что обращать внимание и почему. Семин Васк Сург. 2020; 33:47–53.
24. den Hartog AG, Achterberg S, Moll FL, Kappelle LJ, Visseren FL, van der Graaf Y, et al. Бессимптомный стеноз сонных артерий и риск развития ишемического инсульта в зависимости от подтипа у больных с клинически манифестным поражением артерий. Инсульт. 2013; 44:1002–1007.
25. icolaides AN, Kakkos SK, Griffin M, Sabetai M, Dhanjil S, Tegos T, et al. Тяжесть бессимптомного каротидного стеноза и риск ипсилатеральных ишемических полушарий: результаты исследования ACSRS. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2005 г.; 30: 275–284.
26. Льюис Р.Ф., Абрахамович М., Кот Р., Баттиста Р.Н. Прогностическая сила дуплексного УЗИ при бессимптомном каротидном поражении. Энн Интерн Мед. 1997 год; 127:13–20.
27. Cheng TW, Pointer KE, Gopal M, Farber A, Jones DW, Eberhardt RT, et al. Естественное течение консервативного лечения у бессимптомных пациентов со стенозом внутренней сонной артерии 70-80% по дуплексным критериям. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2020; 60:339–346.
28. Brinjikji W, Rabinstein AA, Lanzino G, Murad MH, Williamson EE, DeMarco JK, et al. Ультразвуковые характеристики симптоматических каротидных бляшек: систематический обзор и метаанализ. Цереброваскулярная дис. 2015 г.; 40:165–174.
29. Kakkos SK, Griffin MB, Nicolaides AN, Kyriacou E, Sabetai MM, Tegos T, et al. Размер юксталюминальной гипоэхогенной зоны на ультразвуковых изображениях бессимптомных каротидных бляшек позволяет прогнозировать возникновение инсульта. J Vasc Surg. 2013; 57:609–618.e1. обсуждение 617-8.
30. Целевая группа по профилактическим услугам США, Krist AH, Davidson KW, Mangione CM, Barry MJ, Cabana M, et al. Скрининг бессимптомного стеноза сонных артерий: Заявление рабочей группы профилактических служб США. ДЖАМА. 2021; 325: 476–481.
31. Lorenz MW, Polak JF, Kavousi M, Mathiesen EB, Völzke H, Tuomainen TP, et al. Прогрессирование толщины интима-медиа сонных артерий для прогнозирования сердечно-сосудистых событий в общей популяции (совместный проект PROG-IMT): метаанализ данных отдельных участников. Ланцет. 2012 г.; 379: 2053–2062.
32. Sturzenegger M, Mattle HP, Rivoir A, Baumgartner RW. Ультразвуковые данные при диссекции сонных артерий: анализ 43 пациентов. Неврология. 1995 год; 45:691–698.
33. Ян Л., Ран Х. Расслоение экстракраниальной позвоночной артерии: результаты и преимущества УЗИ. Медицина (Балтимор). 2018; 97:e0067.
34. Беннингер Д.Х., Баумгартнер Р.В. Ультразвуковая диагностика расслоения шейных артерий. Передние нейроны нейронов. 2006 г.; 21:70–84.
35. Bennani H, Alami B, Hajjar C, Quenum L, Haloua M, Boubbou M, et al. Симптоматическая каротидная сеть: о редкой находке УЗИ. Дж Мед Васк. 2020; 45:284–287.
36. Незу Т., Хосоми Н. Полезность УЗИ сонных артерий для стратификации риска церебральных и сердечно-сосудистых заболеваний. J Атеросклеротический тромб. 2020; 27:1023–1035.
37. Парк, Гонконг, Гонконг, Канзас. Каротидная сеть: недооцененная этиология ишемического инсульта. J Нейросонол Нейроимаг. 2018; 10:100–105.
38. Квон Дж.А., Гвак Д.С., Шим Д.Х., Ким Ю.В., Хван Ю.Х. Криптогенный инсульт, вызванный каротидной паутиной с наложенным тромбозом: серийные нейросонологические данные. J Нейросонол Нейроимаг. 2019; 11:158–161.
39. Кливер М.А., Герцберг Б.С., Ким Д.Х., Боуи Д.Д., Курниа Д.Л.