Газовые упоры форточки теплицы

Содержание
  1. Гидроцилиндр своими руками для проветривания теплиц – термопривод из амортизатора, газлифта и другие варианты
  2. Назначение и принцип действия
  3. Преимущества и недостатки
  4. Варианты изготовления гидроцилиндра
  5. Из старых автомобильных запчастей
  6. Из газлифта компьютерного кресла
  7. Из подручных материалов
  8. Термопривод для автоматического открывания теплицы
  9. Принцип работы
  10. Конструктивные отличия
  11. Установка термопривода
  12. Критерии выбора автоматов проветривания для парников и теплиц
  13. Параметры моделей термоприводов в сравнении
  14. Модель «Комфорт АЭРО»
  15. Модель «Vent – L 001»
  16. Модель «ТП – 440»
  17. Модель «Дуся Сан»
  18. Модель «УФОПАР»
  19. Рекомендации по обеспечению долгой, безаварийной работы термопривода
  20. Способы изготовления термопривода своими руками
  21. Термопривод из автомобильного газового амортизатора
  22. Автомат для открывания на основе пластиковых бутылок
  23. Термопривод из металлической емкости и резинового шарика (мяча)
  24. Видео по теме

Гидроцилиндр своими руками для проветривания теплиц – термопривод из амортизатора, газлифта и другие варианты

Одним из важнейших условий нормального развития растений, произрастающих в теплицах, является своевременное и качественное проветривание таких сооружений, организовать которое в автоматическом режиме можно при помощи такого устройства, как гидроцилиндр. Решив установить в своей теплице приспособление, которое автоматически открывает и закрывает тепличные форточки при определенных внешних условиях, совершенно необязательно приобретать его в серийном исполнении: можно изготовить гидроцилиндр своими руками, используя для этого недорогие комплектующие и доступные расходные материалы.

Система автоматического проветривания теплицы на основе гидроцилиндра

Назначение и принцип действия

Перегрев растений, произрастающих в теплицах, может свести на нет весь труд, который был затрачен на их выращивание. Чтобы избежать таких ситуаций, тепличные помещения необходимо регулярно проветривать. Особенно важно выполнять данную процедуру в тех случаях, когда температура внутри теплицы достигает критических значений. Если не использовать такого приспособления, как термопривод для теплиц (или гидроцилиндр), то на то, чтобы постоянно контролировать температуру внутри таких помещений и выполнять проветривание теплицы своими руками, может уйти много времени, которое можно потратить с большей пользой. Именно поэтому любой владелец теплицы, желающий сделать процесс ее обслуживания более эффективным и менее трудозатратным, всерьез задумывается над тем, как изготовить приспособление для автоматического проветривания теплиц своими руками.

Принцип работы гидроцилиндра для теплиц достаточно прост и основан он на законе физики, согласно которому жидкость при ее нагреве расширяется в своем объеме, а при остывании сжимается, возвращаясь в исходное состояние. Таким образом, если поместить жидкость в герметичный цилиндр, оснащенный поршнем со штоком, то при нагревании она начнет расширяться, что приведет к перемещению поршня и, соответственно, штока, который жестко с ним связан.

Принцип работы системы автоматического открывания форточки теплицы

По вышеописанной схеме работают гидроцилиндры для теплиц, устанавливаемые на окнах таких помещений. При повышении температуры воздуха внутри тепличного помещения жидкость внутри гидроцилиндра начинает расширяться и выталкивать поршень устройства, сообщая движение штоку и соединенной с ним оконной рамой, которая начнет открываться. При снижении температуры воздуха в теплице система начнет работать в обратном направлении: жидкость станет сжиматься и возвращаться в первоначальное состояние, что приведет к опусканию поршня со штоком и, соответственно, закрытию оконной рамы теплицы.

Как такая несложная система может обеспечивать открытие и закрытие тепличных оконных рам? Расчеты показывают (и это подтверждает практика), что гидроцилиндр диаметром 50–55 мм и длиной 50 см с 800 граммами рабочей жидкости, в качестве которой можно использовать и отработанное техническое масло, способен обеспечить автоматическое открывание оконной рамы, вес которой составляет 10 кг.

Гидроцилиндры также могут использоваться и для открывания дверей теплицы

Преимущества и недостатки

Среди достоинств, которыми обладает гидроцилиндр, используемый для обеспечения проветривания тепличных помещений в автоматическом режиме, следует выделить следующие.

  • Для эксплуатации такого устройства не требуется его подключение к сети электропитания.
  • Несложная конструктивная схема позволяет достаточно легко изготовить гидроцилиндр для теплицы своими руками.
  • Такое устройство не нуждается в постоянном техническом обслуживании.

Автоматическая система проветривания на базе гидроцилиндра, несмотря на некоторые недостатки, довольно часто используется в личных теплицах

Естественно, есть у такого устройства для автоматического проветривания теплиц и недостатки.

  • При установке такого устройства на оконную раму, которая вращается на вертикальной оси, необходимо дополнительно использовать возвратную пружину, так как такая рама при уменьшении объема рабочей жидкости в гидроцилиндре не опустится под собственным весом.
  • При резком снижении температуры воздуха вне тепличного помещения гидроцилиндр не закроет оконную раму в тот же момент, это произойдет только через 15–20 минут, когда остынет масло в его рабочей камере.

Варианты изготовления гидроцилиндра

Задумываясь над тем, как сделать гидроцилиндр для проветривания теплицы своими руками, можно без особых проблем найти чертеж такого устройства в интернете и даже посмотреть видео, описывающее в подробностях процесс изготовления такого устройства. Для создания гидроцилиндра можно использовать детали от уже неработающих технических устройств. Таким образом, затратив минимум финансовых средств, можно оснастить свою теплицу автоматическими открывателями окон, которые позволят не переживать о том, что тепличным растениям не обеспечены должные температурные условия.

Перечислим наиболее популярные варианты самостоятельного изготовления гидроцилиндра для проветривания тепличного помещения:

  • из старых автомобильных запчастей;
  • из домкрата или газлифта компьютерного кресла;
  • из подручных средств.

Самодельный проветриватель теплицы из газлифта автомобиля

Из старых автомобильных запчастей

Автоматический проветриватель для теплицы, как уже говорилось выше, можно изготовить из неиспользуемых автомобильных запасных частей. Для таких целей, в частности, используется пневмоцилиндр, устанавливаемый в механизмах удерживания задних дверей автомобилей многих марок («Нива», «Москвич», ВАЗ-2108 и др.).

Прежде чем приступать к изготовлению такого устройства, которое используется для поднятия оконных рам, вращающихся на горизонтальной оси, необходимо найти его чертеж в интернете, что не составит больших проблем.

Схема автоматического проветривателя из автомобильного пневмоцилиндра

Чтобы сделать тепличный гидроцилиндр из амортизатора задних дверей автомобилей, способный открыть даже достаточно тяжелые оконные рамы, подготовьте:

  • сам пневмоцилиндр (вам понадобятся емкость и шток для гидроцилиндра);
  • эпоксидный клей;
  • электрическую дрель и набор слесарных инструментов.

Порядок выполнения работ по изготовлению тепличного гидроцилиндра выглядит следующим образом.

  1. В донной части пневмоцилиндра сверлится отверстие небольшого диаметра. При выполнении такой процедуры следует пользоваться защитными очками, чтобы не допустить попадания в глаза мелкой стружки, вылетающей из зоны сверления.
  2. Полученное отверстие высверливается до диаметра 9 мм.
  3. Поршень пневмоцилиндра извлекается из его полости, стенки которой тщательно обезжириваются.
  4. Верхняя часть поршня смазывается маслом, после чего он помещается в цилиндр и опускается до отметки, находящейся на уровне 3–3,5 см от дна его внутренней полости.
  5. Цилиндр вместе с помещенным в него поршнем аккуратно зажимается в тисках таким образом, чтобы его донная часть располагалась отверстием вверх.
  6. В полость цилиндра через заранее выполненное отверстие заливается эпоксидная смола. Это делается для того, чтобы сформировать клеевую пробку в его донной части. Приклеиться к такой пробке поршню не даст масло, которым его предварительно смазали.
  7. После того как эпоксидная смола полностью застынет, поршень извлекается из полости цилиндра.
  8. Через отверстие в дне цилиндра клеевая пробка просверливается сверлом такого же диаметра. После этого в полученном отверстии нарезается резьба М10 с шагом 1,25 мм.
  9. Верхняя часть емкости закрывается заглушкой с отверстием, в котором будет перемещаться шток для гидроцилиндра.
  10. Готовый гидропоршень фиксируется под окном теплицы таким образом, чтобы его шток, который, возможно, придется укоротить, при выдвижении открывал фрамугу.

На видео ниже наглядно показана работа самодельного гидроцилиндра в частной теплице.

Чтобы гидроцилиндр, изготовленный по вышеописанной схеме, мог обеспечивать автоматическое открывание форточек в теплице, его необходимо оснастить бачком для рабочей жидкости, в котором она будет расширяться и, поступая под поршень устройства, толкать его вверх вместе со штоком. Для изготовления такого бачка также можно использовать автомобильную деталь – кардан, от которого надо отрезать его проушины. Обрезать данный элемент необходимо на длину, которая рассчитывается для каждой конкретной теплицы. На один из концов обрезанного кардана устанавливается заглушка, в которой сверлятся два отверстия.

Читайте также:  Маленькая теплица для выращивания рассады

Одно из них используется для заливки рабочей жидкости, а второе – для стравливания воздуха из системы. На второй конец самодельного бачка для гидроцилиндра также устанавливается заглушка, но с одним отверстием, в котором нарезается резьба. Для соединения внутренней камеры бачка и полости гидроцилиндра такая система оснащается шлангом с резьбовыми штуцерами, в качестве которого можно использовать элемент тормозной системы автомобиля. Самостоятельно изготовить данную систему несложно, если ориентироваться на ее чертеж, который можно найти в интернете.

Ещё один вариант автоматического проветривателя на основе автомобильного газлифта.

Из газлифта компьютерного кресла

Использовать для изготовления емкости и штока для гидроцилиндра, при помощи которого будут автоматически открываться и закрываться окна в тепличном помещении, можно и газлифт от старого офисного или компьютерного кресла. Чертеж такого устройства и видео по его изготовлению находятся в открытом доступе в интернете. В результате несложной переделки газлифта, выполняемой по такой же схеме, как и в вышеописанном варианте, получается устройство, с одной стороны которого будет располагаться пластиковый, а с другой металлический шток для гидроцилиндра.

Газовый цилиндр от старого офисного стула

Газлифт необходимо разобрать, приварить штуцер-переходник, собрать и заполнить маслом

Из подручных материалов

При отсутствии комплектующих от автомобиля или компьютерного кресла приспособление для открывания и закрывания окон в тепличном помещении можно изготовить из подручных материалов. Прежде чем приступать к изготовлению такого устройства, необходимо разработать его чертеж и подготовить все необходимые расходные материалы и инструменты:

  • листовой хорошо гнущийся материал, в качестве которого можно использовать поликарбонат или жесть;
  • трубу из пластика;
  • камеру от баскетбольного, футбольного или волейбольного мяча;
  • набор слесарных инструментов.

Принцип работы рассматриваемого приспособления

Изготавливается простейшее приспособление для автоматического проветривания теплиц по следующему алгоритму.

  1. Из гибкого листового материала создается цилиндр, который оснащается дном и крышкой, изготовленными из оргстекла. В дне и крышке цилиндра выполняются отверстия для штока и подводящего воздух шланга.
  2. Из металла, пластика или любого другого материала изготавливается поршень устройства, который необходимо оснастить штоком.
  3. Под поршень, на дно цилиндра, укладывается камера от мяча, которая при помощи шланга соединяется с воздушным ресивером. В качестве последнего можно использовать любую герметично закрывающуюся металлическую емкость.

Таким образом, при нагревании стенок ресивера воздух в нем тоже начнет нагреваться и расширяться, что приведет к наполнению воздухом камеры мяча, движению поршня и штока, связанного с рамой тепличного окна, которое, соответственно, начнет открываться. При остывании ресивера произойдет обратный процесс, что приведет к закрытию окна.

Изготовление и использование несложных устройств, описанных выше, позволяет забыть о том, что такое вентиляция в теплице своими руками, регулярность которой не всегда можно обеспечить.

А в заключение ещё один вариант изготовления автоматического проветривателя из подручных средств.

Источник статьи: http://met-all.org/oborudovanie/prochee/gidrotsilindr-svoimi-rukami-dlya-provetrivaniya-teplitsy.html

Термопривод для автоматического открывания теплицы

Теплица не просто каркасная конструкция покрытая стеклом, пленкой или поликарбонатом для раннего выращивания находящихся в ней растений. Существует много дополнительных устройств, обеспечивающих оптимальные показатели влажности, температуры и режимов вентиляции для получения качественной рассады или другого здорового урожайного продукта. Одним из факторов создающих здоровый микроклимат растениям является обустройство теплицы термоприводами для окон, дверей и рамных конструкций.

Принцип работы

Термопривод реагирует на изменение температурного режима в теплице. Устройство открывает двери, окна, форточки при повышении температуры больше определенного значения. Происходит дополнительное проветривание помещения, вследствие чего температурный режим нормализуется. При этом исполнительный элемент термопривода возвращается в исходное состояние с наступлением похолодания.

По способам работы, приводящим в действие механизм термопривода, различают следующие, отличающиеся по физическим принципам.

  • Электрический термопривод. Основные элементы этого устройства — электронный управляющий блок (контроллер), датчики температуры и вентиляторы. Информация от термодатчиков анализируется контроллером и программа выбирает наиболее рациональный режим работы вентиляционных установок. Эффективность работы электрического термопривода не зависит от размеров и типа конструкции теплиц. В теплице быстро производится корректировка нужного температурного режима. Однако необходимость в электроснабжении ограничивает его применяемость, особенно в отдаленных от городов дачных участках.
  • Термопривод, основанный на разнице линейного расширения металлов. Такая система состоит из биметаллической пластины, в которую собраны металлы с отличающимся коэффициентом линейного расширения. При нагреве такая пластина изгибается и оказывает давление на исполнительный механизм открывающий, например, форточку. Независимость от внешних факторов (электроснабжения), простота монтажа и дешевизна в эксплуатации — главные достоинства этой системы. Недостатки заключаются в передаче большого количества тепла для обеспечения работоспособности (тепловая инерция), небольшая мощность и трудный подбор материалов, хорошо работающих в заданном интервале температур.
  • Термопривод, основанный на принципах гидравлики и пневматики. Разница между ними заключается в состоянии рабочего тела — жидкость или воздух.

При определенной температуре, например, около 22°, специальная жидкость начинает сильно расширяться и выталкивать с усилием шток, соединенный с окном, форточкой или дверью. Назад при падении температуры шток возвращается с помощью возвратной пружины. Наряду с независимостью от источника питания другим достоинством такого термопривода является простота монтажа и способность работать с массивными элементами конструкции теплицы. Дороговизна и медленное закрытие при резком понижении температуры ограничивают ее применение для небольших теплиц.

Конструктивные отличия

Самым распространенным на практике вариантом является тот, где в качестве рабочего тела используется жидкость, которая начинает сильно расширяться в объеме при температуре выше 23°С. В комплект устройства входят, помимо термопривода, все необходимые элементы для его установки:

  • сборочный узел термопривода с исполнительным элементом;
  • доводчик — рычажная система, обеспечивающая открывание/закрывание двери, форточки, окна, рамы теплицы;
  • пружина (их может быть несколько), как составная часть доводчика, создающая условие для плавного открытия и использующая свою упругую энергию для закрытия;
  • кронштейны для крепления к каркасу теплицы и корпусу открываемого термоприводом предмета (окна, форточки, двери и других видов);
  • фиксаторы для крепления шаровых опор кронштейнов к концам термопривода и пружины;
  • крепежные изделия, например, саморезы.
Читайте также:  Чертежи теплиц для дома

В дорогих вариантах термоприводов используются вместо обычных пружин газовые, обеспечивающие более плотное и плавное закрывание.

Установка термопривода

Последовательность действий при установке следующая.

  • Термопривод следует монтировать в охлажденном состоянии, чтобы длина выхода рабочего штока была минимальной. Его можно положить на некоторое время в холодильную камеру (не в морозильную!).
  • Проверить, как свободно закрывается дверь, окно или рама. Если имеются какие-либо помехи, следует их устранить. При необходимости рекомендуется смазать петли.
  • Далее производится разметка мест, куда будут устанавливаться кронштейны. Здесь важно найти подходящие места на открывающейся створке и на неподвижной раме теплицы. Крепление кронштейна к створке должно обеспечить работу полного хода штока термопривода.
  • Закрепив кронштейн на открывающейся части, следует разметить места крепления кронштейнов на неподвижной раме. Здесь важно обеспечить максимальное открытие створки в соответствие наибольшей длине выдвигаемого штока термопривода.
  • На концы пружины и термопривода одеть фиксаторы.
  • Соединить фиксаторы с шаровыми опорами, имеющимися на кронштейнах. Фиксацию следует начинать с кронштейнов находящихся на неподвижной части рамы, а заканчивать фиксацией на подвижной створке.
  • После проведения тестовых испытаний термопривод готов к эксплуатации.

Конструктивные особенности некоторых видов термопривода могут вносить изменения в последовательность действий при установке.

Критерии выбора автоматов проветривания для парников и теплиц

Нередко потраченные немалые финансы на дорогой термопривод пропадают зря: устройство отказывается работать из-за больших деформаций в конструкции, его невозможно установить на каркас теплицы, а нормально работающий термопривод не выдерживает температуру и влажность для растений, посаженных в теплице. В результате — потеря урожайности, не вызревание плодов в срок.

Способы организации вентиляции с помощью установок автоматов проветривания различаются от видов культур выращиваемых в теплице. Так, например, агротехника выращивания томатов отличается от технологии культивирования огурцов. Для произрастания томатов важен сухой климат при заданной температуре. Огурцы любят влажный климат без лишнего тепла.

В разрезе этого различаются способы проветривания — для томатов вентиляция осуществляется прямым потоком открытием дверей, а для огурцов движение воздуха происходит сверху из открытых форточек и фрамуг для сохранения влажности в нижнем слое около почвы.

После определения количества термоприводов, устанавливаемых на двери или форточки приступают к выбору моделей имеющих конструктивные особенности в зависимости от места установки. Существуют термоприводы, которые возможно установить только на форточки. Более универсальные и соответственно дорогие могут быть оборудованы на все открывающиеся элементы конструкции теплиц.

Основным параметром для выбора автомата проветривания является его усилие на открывание. Высокое значение этого параметра будет гарантировать повышенную стойкость к дополнительной ветровой нагрузке, к изношенным петлям на дверях и форточках.

Можно воспользоваться следующими рекомендациями по выбору термопривода по величине усилия на открывание:

  • при расположении теплицы на закрытом от ветров участке, при использовании дверей и форточек весом не более 3 кг достаточно автомата для проветривания усилием на открывание до 7 кг;
  • если теплица расположена в зоне умеренной ветровой активности (до 8 м/с), то для стандартных размеров форточек и дверей достаточно усилие на открывание от 20 кг до 30 кг;
  • при высоких ветровых нагрузках (от 8 м/с до 13 м/c) в зависимости от площади форточек и весовых характеристик дверей усилие на открывание термоприводов понадобится от 30 кг до 100 кг.

Параметры моделей термоприводов в сравнении

Многочисленные торгующие этим товаром магазины Москвы и других городов России предлагают широкий ассортимент автоматов проветривания для теплиц как отечественного, так и зарубежного производства. Производителя среди большого количества китайского товара, который может быть под любым брендом известной фирмы, определить практически невозможно. Поэтому характеристики относятся только к наименованиям моделей.

Модель «Комфорт АЭРО»

Область приложения усилия дверь, любая форточка
Величина развиваемого усилия 100 кг
Интервал рабочих температур от -50°С до +60°С
Условия эксплуатации в зимнее время снимать на зиму не требуется
Длина перемещения штока максимум 90 мм
Температура начала срабатывания
на открытие 23°С
на закрытие 22°С

Модель «Vent – L 001»

Область приложения усилия дверь, любая форточка
Величина развиваемого усилия 100 кг
Интервал рабочих температур от –40°С до +60°С
Условия эксплуатации в зимнее время снимать на зиму не требуется
(при Т 60°С
Условия эксплуатации в зимнее время достоверной информации нет
Длина перемещения штока 30 мм
Температура начала срабатывания 17°С–25°С, регулируется

Модель «ТП – 440»

Область приложения усилия форточка, работающая на подъем
Величина развиваемого усилия 7 кг
Интервал рабочих температур от –50°С до +60°С
Условия эксплуатации в зимнее время снимать на зиму не требуется
Длина перемещения штока максимум 900 мм
Температура начала срабатывания 23°С

Модель «Дуся Сан»

Область приложения усилия форточка, работающая на подъем
Величина развиваемого усилия до 7 кг
Интервал рабочих температур от 0°С до +50°С
Условия эксплуатации в зимнее время в зимнее время не эксплуатируется
Длина перемещения штока 100 мм
Температура начала срабатывания 15°С–25°С

Модель «УФОПАР»

Область приложения усилия открывание дверей
Величина развиваемого усилия 100 кг
Интервал рабочих температур от –40°С до +60°С
Условия эксплуатации в зимнее время снимать на зиму не требуется
Длина перемещения штока 70 мм (угол 90°)
Температура начала срабатывания 16°С–25°С

Рекомендации по обеспечению долгой, безаварийной работы термопривода

  1. Выполнять установку термопривода в точном соответствии с инструкцией, прилагаемой к технической документации по эксплуатации устройства.
  2. При работе термопривода в климатических условиях со сложной ветровой обстановкой, следует принять меры от разрушения устройства ветром. Необходимо оснастить открывающуюся створку ограничительным тросом, делающим невозможным максимальное ее открытие больше величины полного выдвижения рабочего штока автомата проветривания.
  3. Усилие на открывание должно быть соизмеримо с весовыми и габаритными характеристиками форточки, окна, двери. При усилии, например, килограммовая форточка будет болтаться даже при небольшом ветре. Все шарнирные соединения конструкции быстро разобьются, и при похолодании такая форточка не обеспечит плотное закрывание от проникновения холодного воздуха внутрь теплицы. Сильно нагруженная форточка уменьшит ресурс долговечности автоматического проветривателя.
  4. Детали конструкции термопривода изготавливаются из материалов обладающих коррозионной стойкостью (нержавеющая сталь, алюминиевые сплавы и другие) или с покрытием, например, цинком или хромом (шток проветривателя). Хромированный шток можно защитить от стекающего конденсата более низким расположением относительно открываемой створки. Конденсат будет свободно стекать, не встречая на своем пути препятствий.
Читайте также:  Как зонировать огород от зоны отдыха

Способы изготовления термопривода своими руками

Многие владельцы парниковых конструкций, желая сэкономить на содержании и получить достойный урожай, обеспечивают автоматическое открывание форточек в теплице своими руками. Пользователям, кто хочет установить термопривод самостоятельно, важно помнить, что надежность работы этого устройства должна быть очень высокой. Малейший сбой может привести к нарушению микроклимата внутри теплицы. Это может нарушить биологическое развитие растений, а в некоторых случаях послужить причиной их гибели.

Не исключаются варианты возникновения новых идей, но в данном случае лучше базироваться на отработанных в практике конструктивных решениях.

Термопривод из автомобильного газового амортизатора

Для изготовления устройства для проветривания теплицы потребуются следующие материалы и инструменты:

  • газовый амортизатор от автомобиля;
  • медная трубка с ниппелем высокого давления на одном из концов;
  • масляный ресивер от порошкового огнетушителя;
  • кран для слива масла;
  • электрическая дрель;
  • паяльник со всеми материалами для выполнения паяльной технологии;
  • пружина растяжения/сжатия;
  • набор слесарного инструмента.

Последовательность (ориентировочная) выполнения работ в нижеследующем описании.

  • На теле амортизатора выбирается место для вскрытия отверстия и спуска через него содержащейся внутри газовой смеси. Лучшим вариантом будет сохранение имеющегося в конструкции амортизатора шарнира, чтобы выполнить эту технологическую операцию непосредственно через его стержень. Шарнир в дальнейшем можно использовать для крепления одного из концов пружины.
  • Для получения качественного отверстия, в которое затем будет вставляться медная трубка, требуется подготовить ровную перпендикулярную оси сверла поверхность. Эту операцию можно выполнить слесарным напильником.
  • Важно: при выполнении сверления обязательно одеть очки, так как образующуюся стружку может выбросить в лицо избыточное давление находящегося в амортизаторе газа.
  • После спуска газа амортизатор следует промыть гидравлическим маслом (оно в дальнейшем будет выполнять роль рабочего тела). Эта операция предохранит механизм от возможного попадания стружки и как следствие износа поршня амортизатора.
  • Перед пайкой поверхности медной трубки и зоны пайки амортизатора зачистить, обезжирить, подвергнуть лужению. Пайку лучше производить мягким припоем, не требующим разогрева до высоких температур. Это уменьшит риск возникновения деформаций цилиндра амортизатора.
  • После припаивания медной трубки к амортизатору следует доработать ресивер, например, масляный от порошкового огнетушителя. В нижней его части выполнить резьбовое отверстие для оснащения краном для слива/залива масла и контроля наличия в системе воздуха. При необходимости доработать муфту крепления ниппеля медной трубки (привести в соответствие с ниппелем длину резьбовой части).
  • Собрать самостоятельно изготовленный термопривод, дооснастить возвратной пружиной, залить емкости гидравлическим маслом полностью вытеснив находящийся в ней воздух. Перед эксплуатацией в теплице провести тестовые испытания на то, как реагирует движение штока на изменение температуры.

Автомат для открывания на основе пластиковых бутылок

Простейший вариант из самых распространенных подручных материалов можно использовать для открытия небольших форточек компактных тепличных устройств.

Потребуются следующие материалы:

  • пластиковая бутылка емкостью 5 литров;
  • пластиковая бутылка емкостью 1 литр;
  • гибкая трубка из ПВХ;
  • два соединительных патрубка;
  • подвижный рычаг из легкого материала, например, дерева;
  • пружина, один конец которой закреплен на подвижном рычаге, другой — на неподвижной раме теплицы.
  • клей — герметик;
  • черная полиэтиленовая пленка.

Для изготовления термопривода из вышеперечисленных материалов рекомендуется выполнить следующие действия.

  • Большую пластиковую бутылку герметизировать крышкой посаженной не клей — герметик. В нижней части бутылки сделать отверстие, выполнив через него соединение с патрубком, посадив его на клей. Работоспособным устройство будет лишь при гарантии не попадания наружного воздуха внутрь бутылок.
  • Аналогичные действия проделать с маленькой пластиковой бутылкой. Соединить бутылки плотно насаженной на патрубки трубкой из ПВХ.
  • Для увеличения эффекта поглощения солнечного света большая бутылка должна быть завернута в черную пленку.
  • Маленькую пластиковую бутылку накрыть подвижным рычагом. Под действием пружины пластик бутылки сомнется и в исходном состоянии форточка будет закрыта.
  • повышением температуры воздух в большой бутылке будет расширяться, и заполнять объем маленькой пластиковой бутылки. Под его воздействием она начнет восстанавливать форму, при этом поднимая подвижный рычаг. Форточка будет открываться, что обеспечит воздухообмен в теплице. При похолодании пружина будет возвращать рычаг в исходное состояние вновь производя смятие бутылки.

Термопривод из металлической емкости и резинового шарика (мяча)

Изготовление механизма потребует следующие материалы:

  • в качестве воздушного аккумулятора использовать металлические баллоны или герметичные канистры (лучше из алюминия имеющего хорошие теплопроводные свойства);
  • кусок поликарбоната, оставшийся после монтажа теплицы;
  • резиновый мяч или шарик;
  • кусок гибкого прочного шланга, не растягивающегося под действием повышенного давления;
  • отрезок толстой жесткой проволоки;
  • листовой пенопласт, который используется при упаковке;
  • отрезок листового металла;
  • толстая леска;
  • скотч-лента, герметик.

Вариант устройства из вышеуказанных материалов представлен на схеме:

Нагретый в канистре воздух, расширяясь, заполняет резиновый шарик, который увеличиваясь в объеме, приводит в движение поршень и всю связанную с ним рычажную систему подъема форточки.

Следует отметить особенности изготовления некоторых конструктивных элементов, связанных со свойствами применяемых материалов. Цилиндр изготавливается свертыванием в рулон поликарбоната и фиксацией цилиндрической формы с помощью скотча. Использование поликарбоната здесь весьма кстати. Низкий коэффициент трения практически исключает заклинивание поршня.

Поршень представляет собой толстую жесткую проволоку с плотно насаженным кругом из пенопласта. Направляющая втулка также сделана из пенопласта, но с небольшим зазором для свободного хода поршня.

Система рычагов состоит из коромысла, изготовленного из листового металла, которое с помощью толстой прочной лески соединяется с форточкой.

Приведенные конструкции охватывают лишь часть вариантов как сделать самостоятельно устройство для автоматического открывания окон в теплице. Кроме них в качестве базовых элементов для изготовления термопривода используют газлифт от офисного стула, упоры багажника от некоторых моделей автомобиля, старые машинные ручные насосы и другие технические устройства, которые фантазия мастера может превратить в автоматический проветриватель для теплиц.

Некоторые из них требуют более фундаментального подхода, например, как приспособить для автоматического открывания теплицы амортизатора от автомобиля. Другие более простые, например, на основе пластиковых бутылок, рассчитаны на использование в течение короткого временного отрезка.

В больших фермерских хозяйствах, где применяются большие тепличные комплексы, выполнить своими руками термопривод, что называется на все случаи жизни вряд ли возможно. А вот дачники для своих небольших теплиц и парников в качестве режима экономии вполне могут обойтись самодельными устройствами. Особенно если сооружение изготовлено из поликарбоната. Легкий по весу он не потребует особых усилий для поднимания форточек, сделанных из него.

Видео по теме

Источник статьи: http://vashumnyidom.ru/komfort/uxod/termoprivod-dlya-teplicy.html

Оцените статью