Выжигатель по дереву из микроволновки своими руками пошаговая инструкция

Выжигание по дереву — очень увлекательный процесс, но требует терпения, усидчивости и немного творческого мышления. Далеко не каждый человек обладает всеми этими навыками.

А что делать, если хочется попробовать освоить это декоративное искусство?

Есть один интересный способ, как выжигать красивые узоры на дереве, не прилагая никаких усилий. Всю основную работу за вас проделает аппарат Лихтенберга.

При помощи этого нехитрого устройства можно в считанные секунды сделать оригинальный декор — фигуры Лихтенберга.

Выжигать хаотичный рисунок можно на деревянных элементах мебели или столешнице. Молниями можно украсить раму зеркала. В общем, из любой деревяшки можно сделать настоящее произведение искусства.

Выбираем трансформатор от микроволновки

Для изготовления аппарата Лихтенберга своими руками используется высоковольтный трансформатор от микроволновой печи. Обратите внимание: трансформатор от сварочного инвертора не подойдет.

Для выжигания фигур Лихтенберга на поверхности дереве требуется высокое напряжение и малый ток, что и обеспечивает высоковольтный трансформатор.

Аппарат Лихтенберга из трансформатора старой микроволновки

В то время как трансформатор от сварочного аппарата — наоборот, генерирует низкое напряжение и высокий ток. По этой причине он и не подходит.

Что касается выбора источника питания, то подойдет абсолютно любой трансформатор от СВЧ печи (их характеристики в разных моделях микроволновок не сильно отличаются). Главное — чтобы трансформатор работал.

Аппарат Лихтенберга из трансформатора старой микроволновки

Рекомендуем посмотреть видео, где в общих чертах показан процесс сборки самодельного «генератора молний», а также принцип его работы.

Аппарат Лихтенберга из трансформатора старой микроволновкиВторая жизнь микроволновки, Аппарат Лихтенберга с молниями на дереве, тестируем и делаем вешалку.

Как правильно подключать источник тока

Существует множество разных способов подключения трансформатора. Рассмотрим один из самых оптимальных и безопасных.

В электрической схеме обязательно должен присутствовать предохранитель, а также термозащита, поскольку трансформатор очень сильно греется в процессе работы.

Поэтому один провод от разъема питания надо подключить к предохранителю, второй — к термозащите (можно снять со старой СВЧ печи).

Сам разъем питания можно использовать от блока питания компьютера (и провод с вилкой для подключения к сети 220В тоже от компьютера).

С предохранителя и термозащиты провода идут на кнопку включения/выключения с подсветкой. От кнопки провода идут на соединительную колодку, а от нее — на первичную обмотку.

Поскольку предохранитель и термозащита установлены до кнопки, то в случае перегорания предохранителя или срабатывания термозащиты, она светиться не будет, из чего будет понятно, что напряжение на трансформатор не подается.

Для трансформатора мощностью 1 кВт необходимо подбирать предохранитель на 8-10 Ампер.

Клеммный выход со вторичной обмотки выводим на колодку. Второй конец обмотки заведен на корпус, поэтому нужно прикрепить клемму к корпусу с помощью болта и гайки, а ее конец также вывести на колодку.

Из колодки провода, идущие от вторичной обмотки, подключаются к выходной розетке. В эту розетку будет включаться вилка с «крокодильчиками» на конце.

Аппарат Лихтенберга из трансформатора старой микроволновки

Различные защитные диоды, а также родной предохранитель трансформатора от СВЧ печи, расположенный в цепи вторичной обмотки, обязательно нужно убрать.

Часто используют более простую схему подключения. В данном случае провод с вилкой подключается напрямую к первичной обмотке, а провода с «крокодильчиками» подключаются ко вторичной обмотке: то есть один провод надо будет подключить к выходу вторичной обмотки (он всего один), а второй — к металлическому корпусу трансформатора (место прилегания клеммы необходимо будет зачистить от лака).

Подготовка дерева

Для выжигания молний с помощью аппарата Лихтенберга требуется материал, который хорошо впитывает влагу.

Соответственно, заготовка из пластика или металла для этой цели не подойдет (как, впрочем, и ЛДСП). Поэтому для выжигания молний используется натуральное дерево или фанера.

Варианты для основы могут быть разными: сосна, дуб, граб, бук. На любой древесине рисунок получится очень красивым и, что немаловажно — уникальным и неповторимым (такого же рисунка вы больше нигде не встретите).

Аппарат Лихтенберга из трансформатора старой микроволновки

Причем перед тем как приступить к выжиганию, нужно чтобы электролит полностью впитался в древесину — в противном случае ничего путного не получится. Только зря время потратите.

В качестве электролита используется обычный содовый раствор.

Приготовить его очень просто — 2 столовых ложки пищевой соды разводим в 0,5 л воды, и потом тщательно перемешиваем.

Для получения качественного результата желательно соды добавить немного больше — чем мощнее будет электролит, тем больше сила тока, а, значит, и узор будет красивее.

Единственный недостаток содового раствора в том, что на некоторых породах дерева после его применения могут оставаться темные пятна.

Аппарат Лихтенберга из трансформатора старой микроволновки

Как вариант, некоторые мастера рекомендуют в качестве электролита использовать солевой раствор, но работает он намного хуже. Солевой раствор очень быстро закипает, разбрызгивается, и электрическая цепь обрывается. Так что лучше соды нет ничего.

Процесс выжигания молний

Нам потребуется деревянная заготовка — дощечка любого размера и электролит (содовый раствор).

С помощью кисточки или кухонной губки наносим подготовленный электролит на поверхность древесины. Смачивать нужно всю плоскость доски — рисунок получится гораздо интереснее.

Аппарат Лихтенберга из трансформатора старой микроволновки

По краям заготовки вбиваем два гвоздя. Некоторые мастера гвозди не используют — цепляют зажимы-прищепки прямо на заготовку.

Аппарат Лихтенберга из трансформатора старой микроволновки

Но для лучшего эффекта лучше все-таки забить пару гвоздей. Ну или можно саморезы закрутить.

Далее включаем трансформатор, и наслаждаемся красочным зрелищем. Прямо на глазах рождаются узоры в виде хаотичных разрядов молнии.

Аппарат Лихтенберга из трансформатора старой микроволновки

Внимание! Высокое напряжение

Высоковольтный трансформатор от микроволновки является источником высокого напряжения (4-5 тыс. Вольт), которое опасно для жизни. Поэтому при эксплуатации самодельного аппарата Лихтенберга крайне важно соблюдать правила ТБ.

Поскольку сам трансформатор (его металлическая часть) является одним из полюсов вторичной обмотки, то крепить его нужно к изоляционному материалу, чтобы исключить пробой корпуса.

В качестве основания для установки трансформатора можно использовать кусок стеклотекстолита или кусок фанеры.

Аппарат Лихтенберга из трансформатора старой микроволновки

Желательно купить в магазине пластиковую коробку, внутрь которой надо будет поместить пластину стеклотекстолита с трансформатором (как вариант, можно использовать в качестве корпуса пластиковый ящик для ручного инструмента).

К самой коробке (снизу) желательно еще прикрутить резиновые ножки.

Подключать и отключать «крокодильщики», а также наносить электролит на деревянную заготовку необходимо только при отключенном трансформаторе (во избежание поражения электрическим током).

Аппарат Лихтенберга из трансформатора старой микроволновки

Задать вопрос

Диэлектрические свойства древесины позволяют использовать в творчестве технологию выжигания рисунка на дереве электрическим током с помощью аппарат Лихтенберга, который можно собрать своими руками. Эта технология дает эффект «разветвления» молний на рисунке, что позволяет создавать красивейшие работы с исполнением пейзажей или грозового неба.

Содержание:

  • Что такое молнии Лихтенберга на дереве
  • Аппарат Лихтенберга своими руками: пошаговая инструкция
  • Подготовка деревянной поверхности
  • Молнии Лихтенберга на дереве: как сделать
  • Обработка после выжигания
  • Техника безопасности при работе с аппаратом Лихтенберга

Что такое молнии Лихтенберга на дереве

Молнии Лихтенберга на дереве появляются когда электрический заряд высокой мощности создает оригинальные и неповторимые рисунки на дереве. Процесс «растекания» зарядов тока в момент разряда дает результат в виде появления на древесине миниатюрных нитевидных трещин, создающих общую композицию. Траекторию разряда предугадать невозможно. Такой рисунок станет «изюминкой» декора.

Такому названию процесс выжигания обязан немецкому ученому Г.К. Лихтенбергу. Еще в конце восемнадцатого века, он проводил опыты по процессу распределения искровых каналов, которые появляются на поверхности твердых материалов, обладающих диэлектрическими свойствами.

Образование линий на поверхности диэлектрического материала является следствием повышения температуры и давления благодаря воздействию тока, что приводит к деформированию поверхности.

Аппарат Лихтенберга своими руками: пошаговая инструкция

Для изготовления аппарата Лихтенберга своими руками важно найти трансформатор, который будет подходить по мощности – без него процесс изготовления рисунков по дереву будет невозможно осуществить. Для этого подойдет трансформатор от микроволновой печки.

Трансформатор должен быть без повреждений в рабочем состоянии. Исходное состояние трансформатора обеспечивает безопасность при проведении работ. На трансформатор и его сетевую обмотку подается 220 вольт, на выходе получают напряжение с показателем в 2000 – 2200 вольт.

Перед тем, как демонтировать трансформатор, нужно убедиться в том, что микроволновка отключена от сети. Затем нужно выкрутить соединяющие винты, снять металлический корпус. В первую очередь нужно отключить и обесточить конденсатор, который спрятан внутри и несет в себе мощный запас электричества. После этого можно безопасно извлечь трансформатор из печи.

Далее извлекают сетевой штепсель, расположенный в задней части печи. Плюсовой и минусовой концы присоединяют без учета полярности на вход катушки сетевой обмотки, с выходом в 220 вольт.

Затем один конец провода присоединяется к катушке со вторичной обмоткой, а второй конец подводят к корпусу. Он несет в себе функцию транспортировки электрического разряда к деревянной поверхности-заготовке.

В деревянную поверхность-заготовку вкручивают шурупы или вбивают гвозди, с их помощью присоединяют провода.

Аппарат для создания молний Лихтенберга готов. За ним следует этап создания самого рисунка с помощью электрического заряда.

Подготовка деревянной поверхности

Для усиления проводимости древесины, которая важна для создания молний Лихтенберга, нужно обработать поверхность с помощью специального раствора.

Для его изготовления используют 2 столовые ложки соды на один стакан воды. Раствор нужно аккуратно пролить между электродами.

Молнии Лихтенберга на дереве: как сделать

После создания аппарата для выжигания и подготовки поверхности, начинается сам процесс сотворения рисунка.

Чтобы сделать молнии Лихтенберга на дереве, выжигатель из микроволновки подключают к сети. В этот момент, для соблюдения техники безопасности и во избежание получения удара током или ожога необходимо отойти на безопасное расстояние.

Важно не забыть об отключении устройства из сети по окончании процесса выжигания. Прежде чем дотронуться до деревянной заготовки и приблизиться к готовому рисунку – необходимо отключить выжигатель от сети. Несоблюдение этого правила может привести к удару током.

Создание молний Лихтенберга – процесс самостоятельный. Повлиять на итоговый результат изображения невозможно. Остается только наблюдать, как электрические разряды создают неповторимую картину, не оставляя никаких границ и рамок для фантазии.

Рисунок считается законченным, а процесс – завершенным, как только происходит смыкание линий тока между собой. После этого устройство можно выключать.

Рекомендуем направить вентилятор на рабочую поверхность, что снизит риски возникновения возгорания и сделает рисунок более необыкновенным.

Обработка после выжигания

На выжигании фигур процесс не оканчивается. После полного остывания рабочей поверхности деревянной заготовки, важно не пропустить этап обработки. Чтобы убрать лишние обгоревшие частицы, отшлифуйте поверхность с использованием мелкозернистой наждачки. После шлифовки промойте рисунок водой или тщательно протрите тряпочкой, убирая все лишнее.

Чтобы защитить свое произведение от попадания влаги, созданную картину можно покрыть лаком – глянцевым или матовым, на выбор автора. Для большей оригинальности можно добавить в лак люминофоры – тогда изделие будет еще и светиться в темноте.

Рекомендуем использовать в качестве конечной обработки эпоксидную смолу. Она придает изделиям по-настоящему шикарный, элегантный вид.

Для создания картин можно использовать не только древесину. Также подойдут фанера и МДФ, мебельный щит.

Техника безопасности при работе с аппаратом Лихтенберга

Самодельный трансформатор является достаточно опасной в использовании техникой и работа с ним требует повышенных мер соблюдения техники безопасности.

Для безопасной работы:

  • Приборы, которые подключаются к сети, должны быть исправными
  • Исключить возможность прикосновения к устройству и проводам мокрыми руками. Вода является проводником и избежать удара током не получится. Лучше использовать резиновые перчатки в процессе работ.

Привлечение детей к созданию молний Лихтенберга с помощью самодельного трансформатора – запрещено! Как бы не хотелось поделиться опытом и привлечь к творческому процессу ребенка – этого делать категорически нельзя! Выжигание молний на дереве трансформатором от микроволновки – опасный процесс и требует аккуратности. Только взрослый человек способен провести работы по созданию молний Лихтенберга на древесине без угрозы для своего здоровья.

Пирограф

Делаем выжигатель по дереву своими руками

Делаем выжигатель по дереву своими руками

Содержание

  1. Выжигатель из блока питания телефона
  2. Как сделать из трансформатора микроволновки?
  3. Полезные советы

Мастера по выжиганию, чья работа поставлена на поток, но рисовать картины они не учились, да и не обладают к этому талантом, поступают следующим образом. Взяв любую картину, они распечатывают её на бумаге, а затем, приложив к отрезку фанеры или доски, обводят выжигателем по контуру каждой детали изображения. Более того, многие используют выжигатели, изготовленные собственноручно.

Выжигатель из блока питания телефона

В прежние времена картины выжигались при помощи калёного железа. Чтобы избавиться от неоправданных временных и человеческих затрат, кому-то из пользователей ещё во времена поздней царской России пришла в голову использовать для выжигания тонкий паяльник мощностью в 20-40 ватт, заточив его жало поострее, чтобы контуры выходили тонкими и чёткими. Более продвинутые умы мастерили выжигатель с жалом из нихромовой проволоки, тонких игл, используя похожий по принципу действия электронагревательный элемент. И сейчас обе эти идеи не забыты, совершенствуются лишь технологии изготовления заготовок из рабочих материалов и, возможно, уменьшаются размеры.

В качестве усовершенствованного варианта выжигателя, изготовленного своими руками, мастера предлагают устройство, питающееся от адаптера питания для смартфона или планшета. Схема устройства такого аппарата переведена на пониженное напряжение питания (до 12 вольт), которое даже во влажных помещениях будет неопасным.

Инструменты и материалы

В качестве инструментов подойдут следующие приспособления и устройства.

  • Строительный фен. Обычный вариант для сушки волос не годится.
  • Электропаяльник. Соединить надёжно без него, к примеру, спираль с проводом, можно при помощи винтовых или обжимных электроконтактов.
  • Пассатижи. Потребуются также и кусачки, возможно, нож (для зачистки проводов).
  • Электролобзик. Можно воспользоваться и простой ножовкой. Для мелких работ производятся портативные резаки.
  • Фрезер шлифовальный со шлифнасадками либо болгарка со шлифдисками. Отрезные диски по дереву или металлу заменят и ножовку.

Если вы производите самодельные выжигатели по дереву на продажу, то придать промышленную аккуратность вашим изделиям поможет именно фрезеровальная обработка несущих элементов. Расходные материалы могут быть следующими.

  • Рейка или штап для деревянных окон. Такими элементами фиксируется стекло в окне или двери.
  • Эпоксидный клей. Создаёт надёжное закрепление проводов и термоусадочной трубки к деревянной рукоятке в местах, где они прилегли не полностью.
  • Отрезок нихромовой спирали. Рекомендуется высокомощная спираль (до 5 киловатт): она более износостойкая и долговечная.
  • Провода или двухпроводный кабель. Желательно взять готовый сетевой кабель от любого устройства, которое не подлежит ремонту, например, от вентилятора или паяльника.
  • Термоусадочная трубка. Можно было бы использовать изоленту, но на клеящем составе, который её удерживает в течение ряда лет, производители стали экономить, в том числе и с целью создания неразъёмных и неразборных соединений.

В качестве источника питания (зарядного устройства) подойдёт любое с напряжением в 5 вольт и рабочим током до 2 ампер.

Изготовление

Для изготовления самодельного выжигателя по дереву сделайте следующее.

  1. Отрежьте от рейки или оконного штапика нужный кусок. В среднем его длина составит порядка 10 см.
  2. В будущей рукоятке просверлите при помощи дрели или шуруповёрта отверстие под провода.
  3. Несколько миллиметров просверленного канала близко от точки выхода проводов немного расширьте: здесь будет закреплена проволока из нихрома.
  4. Под штекер зарядного устройства на свободный конец провода, идущего от выжигателя, припаяйте разъём.
  5. Со стороны жала, где концы проводов подходят к нихромовой проволоке, припаяйте сам её отрезок – U-образный элемент. Втяните провода внутрь, а вслед за ними втянется и он сам. Убедитесь, что он закреплён надёжно.
  6. На саму деревянную ручку наденьте термоусадочную трубку. Прогрейте её при помощи строительного фена.

Подключите зарядное устройство к выжигателю. Нихромовая проволока должна накалиться равномерно. Красноватый или малиновый оттенок накала свидетельствует о том, что выжигатель готов к работе.

Вместо нихромовой проволоки в приборе для выжигания можно использовать и иглы. Сечение иглы (десятые доли квадратного миллиметра) таково, что мощность не менее 30 Вт способна её раскалить до нескольких сотен градусов.

Как сделать из трансформатора микроволновки?

Трансформатор в микроволновой печи вырабатывает высоковольтное напряжение, которое может превосходить сетевое раз в 10, выдавая 2200-4400 В. Эффект при использовании особо высокого напряжения состоит в следующем. Заготовка пропитывается по выжигаемому контуру подсоленной водой. В простейшем случае вы получите электролит, неплохо проводящий ток.

Если к концам мокрой дорожки, образованной электролитом, впитавшимся в древесину (или бумагу, а также любую другую увлажняющуюся среду) приложить потенциал в несколько тысяч вольт, то образуется высоковольтный разряд, припекающий выжигаемую поверхность.

Данный способ находит применение у мастеров, которые ещё не обладают достаточной уверенностью в движениях, чтобы с помощью обычного раскаляемого элемента вести по древесине равномерный контур без теней и переходов, не свойственных концепции рисунка. Для изготовления трансформаторной версии выжигателя поэтапно действия выстраиваются следующим образом.

  1. Подключите трансформатор к электросети (220 В, розетка) с помощью любого сетевого шнура с вилкой. Провода припаиваются к выводам, как правило, помеченным цифрами 1 и 2. Это первичная обмотка. Она намотана проводом, в 10 раз более толстым по диаметру сечения, чем вторичная. А вот у вторичной обмотки провод тонкий, как волос. Поскольку трансформатор повышающий, то первичная обмотка толще вторичной по диаметру эмальпровода.
  2. Подсоедините ко вторичной обмотке надёжно заизолированный высоковольтный кабель. Важно не допустить замыкания на концах обмотки.
  3. Для удобства подключите к высоковольтному кабелю клещи («крокодилы»).

Перед включением устройства в сеть проверьте, что изоляция не нарушена. Нанесите на доску слой электролита и попробуйте «поджечь» его, подав на него напряжение. Высоковольтный ток, проходя по смоченной древесине, вызывает её потемнение. Достоинства способа – возможность выжечь весь узор сразу, смочив дерево по нужным линиям, а также равномерность выжигания. В темноте замкнутые контуры, образованные дорожкой из электролита, могут выдавать коронный разряд, отдалённо напоминающий молнии.

Полезные советы

При использовании высоковольтного (трансформаторного) выжигателя не потребуется больше никаких дополнительных деталей, кроме достаточно надёжной электроизоляции, чтобы предотвратить поражение мастера электрическим током. Чтобы работать с подобными устройствами, необходимо иметь допуск к работе с электроустановками с напряжением свыше киловольта, а также использовать защитные средства. Если применить выпрямительный диодный мост, то диоды должны быть рассчитаны на высокое напряжение. Из переменного тока образуется постоянный. И когда при случайном ударе переменным током ещё можно выжить, то постоянный гарантированно убьёт неосторожного и незадачливого экспериментатора.

При работе с высоким напряжением в домашних условиях перед подачей тока наденьте на руки диэлектрические перчатки. Подложите под рабочее место (ножки стула, если сидите, или ноги, если вы работаете стоя) любой коврик или подкладку, не проводящую ток. Например, пригодится автомобильный резиновый коврик. Используйте обувь с надёжным каблуком и толстой подошвой. Не работайте с высоковольтным выжигателем в сыром помещении.

Если трансформатор от микроволновки литой (обмотки залиты эпоксидным клеем), неразборный, то проверить положение первичной и вторичной обмоток можно, измерив сопротивление. Значение, на порядок отличающееся, поможет определить правильность подключения к сети: чем больше витков, и чем они тоньше, тем выше сопротивление. Если подключить трансформатор к сети «не той» обмоткой, то в лучшем случае вы получите не 2200, а, скажем, 22 В, что потребует всё-таки использования классического варианта – отрезка нихромовой проволоки, да и то при условии, что габаритная мощность преобразующего напряжение элемента равна хотя бы 30 Вт. В худшем случае будет замыкание. Для самоделок используйте дополнительный предохранитель-автомат и плавкие предохранительные вставки, чтобы не допустить повреждения проводки.

В большинстве случаев для низковольтных выжигателей, работающих от мобильной зарядки, подходят стандартные двухконтактные разъёмы, в которых центральный проводник размещён в центре пространства, ограниченного кольцевым снаружи. USB-гнездо, в котором здесь использовалось бы всего два крайних контакта и соответствующий штекер под него, могло бы в месте прилегания этих контактов значительно нагреваться.

Для более мощных устройств потребовался бы ток больше 2 А. Недостатком зарядок, рассчитанных на питание мобильника или смартфона является то, что они вынуждены работать на максимальной мощности. Запаса по мощности здесь нет: в результате они перегреваются, и возможен их выход из строя. Для создания двух-трёхкратного запаса рекомендуется использовать соответственно 2 или 3 таких зарядных устройства. Либо можно соединить их выходы последовательно. Чем выше напряжение, тем более низкое требуется значение тока: это помогает проводам (и предохранителю) не перегреться, а сами зарядки также не работают на износ, отчего они прослужат не несколько недель или месяцев, а до десятков лет.

Параллельное соединение, к примеру, не 15 В и 2 А, а 5 В и 6 А также (по вольт-амперам, по потреблённым ваттам) создаст требуемый запас мощности. Для последовательного соединения, повышающего пропорционально само напряжение питания, а не рабочий ток, может потребоваться регулировка накала. В простейшем случае это высокомощный (на десятки ватт) переменный нихромовый резистор (реостат), терморегулятор от электроплиты или иное устройство, включающееся последовательно (в разрыв цепи) и ограничивающее потребляемый ток, а с ним и напряжение на устройстве под нагрузкой.

Рассчитайте вторичный источник питания (сетевой адаптер) по мощности таким образом, чтобы его детали не перегревались при работе со слишком большой мощностью. Постоянная температура от +70 быстро выведет из строя полупроводниковые элементы (диоды, транзисторы, простейшие микросборки, контроллеры), работающие в блоке под частой и непрерывной нагрузкой. Нельзя эпоксидным клеем закреплять нагревательный элемент: температура здесь достигнет сотен градусов, и эпоксидная заливка выгорит за считанные минуты, выделяя при этом токсичные испарения.

Не используйте в качестве источника питания литий-ионные аккумуляторы от сотовых телефонов или пальчиковые батарейки. Долгой и устойчивой работы от маломощных батареек и аккумуляторов не добьёшься.

Даже внешние перезаряжаемые батареи для смартфонов и планшетов, выдающие 2 А при напряжении в 5 В, неспособны сделать процесс выжигания по дереву в полной мере удобным и быстрым: нужен ток хотя бы в 4 А. Работа строительным феном потребует достижения (для разогрева термоусадки) значительно большей температуры на выходе сопла, чем 70 градусов. Для высококачественной термоусадки потребуется нагрев порядка 200-350 градусов.

Ввиду низкого электрического сопротивления «игольной» стали иглу разжечь докрасна труднее, чем кусок нихромовой спирали. Чтобы обеспечить долговременную работу прибора, здесь потребовалась бы во столько же раз большая ёмкость аккумуляторов и/или мощность блока питания. К тому же сталь малопригодна для работы в качестве раскалённого «пера»: в отличие от нихрома, она покрывается окалиной и сравнительно быстро выгорает. А ещё вместе с иглой нагреваются провода: перегрев изоляции приводит к её растрескиванию и осыпанию. В данном случае лучше всё же использовать нихром: по сравнению с другими стальными сплавами повышенного электрического сопротивления он лучше раскаляется при меньшей мощности потребления. При этом создаётся мостик для рассеивания тепла, которое бы иначе выделялось в иных элементах электрической цепи – там, где этого не требуется.

Далее смотрите мастер-класс по изготовлению выжигателя по дереву своими руками.

Узоры молний, силуэты деревьев можно создавать при помощи высокого напряжения от блока питания микроволновки. Этим методом обработки дерева можно делать красиво декорированные вешалки, тумбочки, разделочные доски и другое.  С помощью выжигателя молний из трансформатора микроволновки можно создавать оригинальные поделки, которые станут подарком или дополнением интерьера.

Прелесть в том, что двух одинаковых узоров не получится, невозможно предугадать, какой шедевр вы создадите в следующий раз. Главное, соблюдать технику безопасности во время работы и не забывать о мерах осторожности. Ведь высокое напряжение опасно для человека.

Содержание

  1. Как это работает?
  2. Подготовка источника питания из микроволновки
  3. Поиск подходящего дерева
  4. Как увеличить проводимость древесины?
  5. Подключение трансформатора
  6. Выжигание
  7. Очистка и отделка

Как это работает?

Принцип такого выжигания достаточно прост и основывается на законах физики. Еще со школьного курса все знают, что если поверхность пропитать электролитом, то она будет отлично проводить ток. При этом ток будет оставлять четкий обуглившийся рисунок, который и напоминает молнию.

Подготовка источника питания из микроволновки

Найти старую микроволновку, которая уже давно вышла из строя или пылится в чулане за ненадобностью, несложно.

Если подходящего варианта не оказалось ни у вас под рукой, ни у знакомых, б/у устройство можно купить на радиорынке за копейки.

Итак, микроволновку нашли, теперь самое время подготовить трансформатор с нее. Аккуратно извлекаем его из прибора. На трансформаторе имеется две обмотки:

  • первичная – намотана толстым проводом;
  • вторичная – намотана тонким проводом.

Сеть необходимо подключить к обмотке первичной – две клеммы располагаем рядом и к ним подаем 220 Вт. Подача электричества может осуществляться как через предохранитель, так и напрямую. Если выберите второй вариант, следите, чтобы трансформатор не перенагревался. Другие два вывода необходимо подключить с другой стороны: один – к корпусу (его можно припаять), второй – к штекеру. Вот и все, наше устройство готово. Оно очень простое. Кстати, в дальнейшем его можно вложить в коробочку пластиковую, а провода подключить к кнопкам. Так работать с трансформатором будет намного удобнее и, главное, безопаснее.

работа выжигателя из микроволновки

Поиск подходящего дерева

Не на каждом типе дерева выжженные рисунки будут смотреться красиво и оригинально. Чтобы картина оказалась привлекательной, стоит немного времени уделить вопросу поиска подходящей древесины. Сделать это можно экспериментальным путем. Одним мастерам нравится работать с более тонким материалом, другим – с более толстым.

От толщины дерева, кстати, зависит и будущий рисунок. Многие опытные выжигатели советуют остановить выбор на тонкой фанере. Но, кто знает, возможно, вам придется по вкусу что-то другое.

русинок выжигания по дереву

Как увеличить проводимость древесины?

Чтобы выжигание закончилось успешно и у вас получилась интересная картина, нужно подумать о том, как повысить проходимость электротока по дереву. Чтобы ее увеличить, достаточно нанести на верхний слой полотна воду. Но сама вода не будет хорошим проводников. Поэтому в нее добавляют либо соду пищевую, либо поваренную соль. Отличного результата можно добиться, используя следующий концентрат: на стакан воды 1 ст. ложка соды. Когда раствор будет готов, им нужно пропитать поверхность.

ВАЖНО! От количества пропитки зависит результат выжигания. Чем больше жидкости – тем ярче и четче молнии.

После того, как дерево пропитаете, отложите его ненадолго в сторону, чтобы подготовить трансформатор.

вода и сода

Подключение трансформатора

Теперь все готово к работе. Остается подключить трансформатор (важно сделать это правильно) и приступить к выжиганию. Еще раз удостоверьтесь в правильности подключения трансформатора, если все в порядке, подключите его положительные и отрицательные выводы к концам фанеры. При возможности включите вентилятор, который убережет от внезапного возгорания, а также даст возможность лицезреть результат прохождения разрядов – картина завораживающая.

выжигатель с трансформатором

Выжигание

И вот наступил долгожданный момент, когда можно смело приступать к работе – начинать выжигание с помощью трансформатора от микроволновки. Подключите трансформатор и после этого увидите, как электричество «идет» по дереву, оставляя за собой незамысловатые узоры. Когда линии от тока сомкнутся, отключите трансформатор.

Очистка и отделка

Когда картина остынет, осмотрите ее. Красиво, не правда ли? Но это еще не окончательный результат. Обожженную древесину еще остается отшлифовать. Во время шлифовки уберется лишнее, в частности, обуглившийся материал. После шлифовки промойте картину под проточной водой. Чтобы защитить рисунок, его желательно вскрыть не толстым слоем лака. Некоторые художники также помещают в молнии люминесцентный материал, благодаря которому элементы картины светятся в темноте. Выглядит это шикарно!

процесс выжигания рыбок

Аппарат Лихтенберга из трансформатора старой микроволновки

Выжигание по дереву — очень увлекательный процесс, но требует терпения, усидчивости и немного творческого мышления. Далеко не каждый человек обладает всеми этими навыками.

А что делать, если хочется попробовать освоить это декоративное искусство?

Есть один интересный способ, как выжигать красивые узоры на дереве, не прилагая никаких усилий. Всю основную работу за вас проделает аппарат Лихтенберга.

При помощи этого нехитрого устройства можно в считанные секунды сделать оригинальный декор — фигуры Лихтенберга.

Выжигать хаотичный рисунок можно на деревянных элементах мебели или столешнице. Молниями можно украсить раму зеркала. В общем, из любой деревяшки можно сделать настоящее произведение искусства.

Выбираем трансформатор от микроволновки

Для изготовления аппарата Лихтенберга своими руками используется высоковольтный трансформатор от микроволновой печи. Обратите внимание: трансформатор от сварочного инвертора не подойдет.

Для выжигания фигур Лихтенберга на поверхности дереве требуется высокое напряжение и малый ток, что и обеспечивает высоковольтный трансформатор.

В то время как трансформатор от сварочного аппарата — наоборот, генерирует низкое напряжение и высокий ток. По этой причине он и не подходит.

Что касается выбора источника питания, то подойдет абсолютно любой трансформатор от СВЧ печи (их характеристики в разных моделях микроволновок не сильно отличаются). Главное — чтобы трансформатор работал.

Рекомендуем посмотреть видео, где в общих чертах показан процесс сборки самодельного «генератора молний», а также принцип его работы.

Как правильно подключать источник тока

Существует множество разных способов подключения трансформатора. Рассмотрим один из самых оптимальных и безопасных.

В электрической схеме обязательно должен присутствовать предохранитель, а также термозащита, поскольку трансформатор очень сильно греется в процессе работы.

Поэтому один провод от разъема питания надо подключить к предохранителю, второй — к термозащите (можно снять со старой СВЧ печи).

Сам разъем питания можно использовать от блока питания компьютера (и провод с вилкой для подключения к сети 220В тоже от компьютера).

С предохранителя и термозащиты провода идут на кнопку включения/выключения с подсветкой. От кнопки провода идут на соединительную колодку, а от нее — на первичную обмотку.

Поскольку предохранитель и термозащита установлены до кнопки, то в случае перегорания предохранителя или срабатывания термозащиты, она светиться не будет, из чего будет понятно, что напряжение на трансформатор не подается.

Для трансформатора мощностью 1 кВт необходимо подбирать предохранитель на 8-10 Ампер.

Клеммный выход со вторичной обмотки выводим на колодку. Второй конец обмотки заведен на корпус, поэтому нужно прикрепить клемму к корпусу с помощью болта и гайки, а ее конец также вывести на колодку.

Из колодки провода, идущие от вторичной обмотки, подключаются к выходной розетке. В эту розетку будет включаться вилка с «крокодильчиками» на конце.

Различные защитные диоды, а также родной предохранитель трансформатора от СВЧ печи, расположенный в цепи вторичной обмотки, обязательно нужно убрать.

Часто используют более простую схему подключения. В данном случае провод с вилкой подключается напрямую к первичной обмотке, а провода с «крокодильчиками» подключаются ко вторичной обмотке: то есть один провод надо будет подключить к выходу вторичной обмотки (он всего один), а второй — к металлическому корпусу трансформатора (место прилегания клеммы необходимо будет зачистить от лака).

Подготовка дерева

Для выжигания молний с помощью аппарата Лихтенберга требуется материал, который хорошо впитывает влагу.

Соответственно, заготовка из пластика или металла для этой цели не подойдет (как, впрочем, и ЛДСП). Поэтому для выжигания молний используется натуральное дерево или фанера.

Варианты для основы могут быть разными: сосна, дуб, граб, бук. На любой древесине рисунок получится очень красивым и, что немаловажно — уникальным и неповторимым (такого же рисунка вы больше нигде не встретите).

Причем перед тем как приступить к выжиганию, нужно чтобы электролит полностью впитался в древесину — в противном случае ничего путного не получится. Только зря время потратите.

В качестве электролита используется обычный содовый раствор.

Приготовить его очень просто — 2 столовых ложки пищевой соды разводим в 0,5 л воды, и потом тщательно перемешиваем.

Для получения качественного результата желательно соды добавить немного больше — чем мощнее будет электролит, тем больше сила тока, а, значит, и узор будет красивее.

Единственный недостаток содового раствора в том, что на некоторых породах дерева после его применения могут оставаться темные пятна.

Как вариант, некоторые мастера рекомендуют в качестве электролита использовать солевой раствор, но работает он намного хуже. Солевой раствор очень быстро закипает, разбрызгивается, и электрическая цепь обрывается. Так что лучше соды нет ничего.

Процесс выжигания молний

Нам потребуется деревянная заготовка — дощечка любого размера и электролит (содовый раствор).

С помощью кисточки или кухонной губки наносим подготовленный электролит на поверхность древесины. Смачивать нужно всю плоскость доски — рисунок получится гораздо интереснее.

По краям заготовки вбиваем два гвоздя. Некоторые мастера гвозди не используют — цепляют зажимы-прищепки прямо на заготовку.

Но для лучшего эффекта лучше все-таки забить пару гвоздей. Ну или можно саморезы закрутить.

Далее включаем трансформатор, и наслаждаемся красочным зрелищем. Прямо на глазах рождаются узоры в виде хаотичных разрядов молнии.

Внимание! Высокое напряжение

Высоковольтный трансформатор от микроволновки является источником высокого напряжения (4-5 тыс. Вольт), которое опасно для жизни. Поэтому при эксплуатации самодельного аппарата Лихтенберга крайне важно соблюдать правила ТБ.

Поскольку сам трансформатор (его металлическая часть) является одним из полюсов вторичной обмотки, то крепить его нужно к изоляционному материалу, чтобы исключить пробой корпуса.

В качестве основания для установки трансформатора можно использовать кусок стеклотекстолита или кусок фанеры.

Желательно купить в магазине пластиковую коробку, внутрь которой надо будет поместить пластину стеклотекстолита с трансформатором (как вариант, можно использовать в качестве корпуса пластиковый ящик для ручного инструмента).

К самой коробке (снизу) желательно еще прикрутить резиновые ножки.

Подключать и отключать «крокодильщики», а также наносить электролит на деревянную заготовку необходимо только при отключенном трансформаторе (во избежание поражения электрическим током).

Источник

Генератор фигур Лихтенберга своими руками

Предупреждение! Работа ведётся с использованием смертельного уровня напряжения, не стоит приступать, если нет полной уверенности в своих силах.

Это пособие рассказывает, как из старой микроволновой печи смастерить генератор Лихтенберга, который является достаточно мощным прибором, способным создавать красивые арки плазмы и выжигать в дереве удивительные узоры.



Материалы и инструменты для самоделки:
— ненужная микроволновка;
— отвертки;
— провода, пру шурупов, кусок доски или брусок;
— пищевая сода, вода.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг 1: посмотреть видео

Видео выше даёт наиболее полное объяснение работы. Лайки и комментарии приветствуются.

Шаг 2: найти микроволновую печь для материалов

Для начала автор удостоверяется, что печь выключена из сети, затем снимает металлический корпус. Это достаточно просто, так как достаточно только выкрутить винты. Сам процесс открытия микроволновки достаточно сложный, ведь внутри корпуса скрывается мощный конденсатор, который несёт летальный заряд электричества. Его в первую очередь следует осторожно обесточить или отключить от сети, отключить от печи, а затем убрать подальше.

Трансформатор – необходимый компонент будущей конструкции. Достать его будет сравнительно просто, так как крепится к корпусу трансформатор только винтами.

Шаг 4: новая проводка трансформатора

Автор вынимает сетевой штепсель из задней части печи и подсоединяет его положительный и отрицательный концы к двум входам катушки первичной обмотки. Полярность не имеет значения. Затем он подсоединяет один конец к катушке вторичной обмотки, а другой к металлическому корпусу, который будет подводить электрический ток к деревянному бруску.

Источник

Молнии на дереве, или «Узоры Лихтенберга»

Ну вот, как и обычно, с приходом зимы забот поубавилось, стало скучновато, а душа просит чего-то нового… Вдохновившись многочисленными роликами и статьями из интернета, решил попробовать сделать «узоры Лихтенберга» на дереве. Это декор-заготовка для воплощения будущих фантазий.

Для этого использовал прибор для создания узоров, о его изготовлении ниже.

Материалы и инструменты

  • Строганная отшлифованная доска (сухая лиственница)
  • Раствор пищевой соды
  • Трансформатор от микроволновки
  • Кабель
  • Сетевой кабель с вилкой
  • Зажимы

Ход работы

Для того чтобы сделать сам прибор, нужен трансформатор от микроволновки. Обзвонил всех знакомых, имеющих какое-либо отношение к ремонту бытовой техники, и вот один из товарищей абсолютно безвозмездно предоставил мне такой трансформатор. Трансформатор используется «как есть», без переделок-перемоток. На первичную (сетевую обмотку) подаётся напряжение 220 в, с вторичной (высоковольтной) снимается напряжение порядка 2000-2200 вольт. Приобрёл сетевой кабель с вилкой, 3 метра кабеля для подсоединения вторички, пару зажимов-крокодилов.


Трансформатор от микроволновки

Закрепил на текстолитовой пластине, попадётся подходящий пластиковый корпус — спрячу в него.


Комплект соединительных проводов


Получилось вот так

В сеть включаю через пару автоматов на 6 А.


Автоматы для включения в сеть

Заготовку из древесины покрываю раствором пищевой соды (2 ст. ложки на 1 литр воды) 2-3 раза с интервалом в 5-7 минут.

Для подсоединения зажимов вкручиваю в древесину самые обычные саморезы, к ним цепляю «крокодилы». Ну что, поехали!

Процесс очень «залипательный», поэтому немного передержал, нужно было аппарат выключить немного пораньше. Но, что получилось, то получилось.


Готовые узоры

Практического применения пока в голове не сложилось, думаю, у тех, кто занимается работой с деревом, возникнут какие-либо идеи. У меня пока созрел только вариант залить эпоксидкой с люминофором… Думаю, Юрий что-нибудь подскажет, если прочтёт.

Источник

Генератор фигур лихтенберга своими руками

О неограниченных возможностях акрила можно говорить вечно. Этот материал может абсолютно все – даже пленить молнию! Эта уникальная способность была использована американским ученым и художником Бертом Хикманом. Бывший инженер-электрик создает очень необычные электрические скульптуры.

В буквальном смысле слова он укрощает молнию – в объеме акрила застывает мощный электрический разряд. Самые обыкновенные кусочки оргстекла обретают шедевральную форму. Эффект плененной молнии поражает воображение и вызывает неподдельный восторг.

Технология, применяемая Бертом Хикманом, превращает производство сувенирной продукции из акрилового стекла в захватывающий, почти магический процесс.

Молния – одно из самых опасных природных явлений. Мы привыкли бояться ее, одновременно восхищаясь ее мощью. Берт Хикман с помощью акрила бросил вызов природе, чтобы создать потрясающее красивые электрические скульптуры.

Безусловно, для создания своих шедевров художник использует не настоящий разряд молнии, а лишь его имитацию. Дело в том, что разряд должен быть направлен в строго определенную зону акриловой заготовки.

«Договариваться» об этом с настоящей молнией художник не стал — он выбрал более простой путь и создал в своей лаборатории условия, идентичные природным.

Для создания своих творений Берт Хикман использует прозрачные акриловые заготовки различных форм – цилиндрические, прямоугольные, квадратные, конусные, шарообразные. С помощью высокоэнергетического ускорителя частиц сквозь акриловое стекло пропускается электрический разряд мощностью в несколько миллионов вольт.

Электроны с огромнейшей скоростью распространяются по объему материала, встречают преграду, замедляются и застывают, оставляя после себя специфической узор. Во время короткого молниеносного разряда высвобождается мощная энергия.

Внутри акрила остаются разветвленные отпечатки – скопление микроскопических нитевидных трещинок, силами самой природы собранных в единую композицию.

Узор, формируемый внутри акриловой заготовки, — это наглядное представление так называемых фигур Лихтенберга, образуемых в результате высоковольтных электрических разрядов. На поверхности диэлектрического материала при скользящем разряде происходит распределение искровых каналов по специфическим траекториям.

Поверхность диэлектрика (в нашем случае – акрила) деформируется, а траектория перемещения разряда запечатлевается на поверхности. Фрагменты разветвленной фигуры самоподобны, они четко проявляют свои фрактальные свойства. Именно такие фигуры образовываются при ударах молнии – на земле, деревьях, домах, на коже пораженных молнией людей.

Встретить такие фигуры в природе можно нечасто.

Плененная молния: производство уникальной сувенирной продукции

Берт Хикман, объединившись со своими коллегами, создал группу «Spark Whisperers». Целью работы этой группы стало независимое исследованием феномена молнии и методик искусственного получения ее разряда.

Изначально задумкой автора было воспроизведение фигур Лихтенберга в лабораторных условиях. «Сумасшедший ученый», как сам себя называет Берт Хикман, поступил абсолютно верно, когда сделал ставку на акрил, выбирая материал для своих экспериментов.

Акриловое стекло продемонстрировало свою удивительную способность «укрощать молнию».

Эксперимент по захвату электрического разряда был проведен успешно. Быть может, о том, какая красота из этого получится, не подозревал и сам автор проекта.

Кусочки акрила с «плененной молнией» внутри могли бы так и остаться образцами для лабораторных исследований, если бы не художественное чутье Берта Хикмана. Ученый понял, что его творения представляют ценность не только для науки, но и для искусства.

Сегодня одно из направлений деятельности художника — производство сувенирной продукции из акрила, пленившего молнию.

Варьируя режимы работы, изменяя направление и интенсивность разряда, ученый научился создавать из фигур Лихтенберга самые разнообразные 2D и 3D узоры.

Для формирования сложных рисунков художник создает участки пониженного или повышенного сопротивления с помощью специальных покрытий, таким способом указывая путь или создавая преграды для перемещения электрического разряда.

Искусственная молния движется по заданной траектории – так происходит формирование сложных электрических изображений. На электрических картинах появляются деревья, кусты, бабочки, звезды, снежинки, цветы, символические изображения.

В некоторых скульптурах электрические разряды располагаются упорядоченно, в других – абсолютно хаотично. В том и другом случае «молния в акриле» производит одинаково ошеломляющее впечатление.

Завершающим штрихом всего этого великолепия служит светодиодная подсветка. Чтобы «плененная молния» выглядела максимально ярко и реалистично, скульптура подсвечивается различными цветами.

Каждая «веточка» электрического узора работает как маленькое зеркало, отражая и рассеивая световое излучение.

Особенно эффектно смотрятся такие изделия в темном помещении: прозрачная основа сливается с темным фоном и становится практически незаметной, а узор горит ярким сиянием. Кажется, будто время остановилось и электрический разряд застыл в воздухе.

Все скульптуры художника – уникальны, как все явления природы. Невозможно два раза повторить один и тот же узор – каждый раз электрическая картина внутри акрила будет иметь неожиданные очертания.

Природное явление, которое можно в естественной среде наблюдать лишь считанные секунды, остается внутри акрила навеки.

Любоваться такой величественной красотой можно очень долго – всматриваться в каждый изгиб витиеватого узора и удивляться тому, насколько идеальными могут быть созданные природой контуры.

Дата создания : 24 ДЕК 20151 Автор «Акрилшик»

Как поймать молнию. Искусство фигур Лихтенберга

Оригинал взят у digitall_angell в Как поймать молнию. Искусство фигур Лихтенберга В дополнение ко вчерашнему посту Генная инженерия материи: как магнитным полем сжимают металлВероятно, вы слышали выражение «поймать джина (молнию) в бутылку». Однако 67-летний американский художник Берт Хикман превращает эту метафору в реальность, в чём можно убедиться, взглянув на его работы в серии «Захваченные молнии». Чтобы получить такие картины, Берт использует особую технику и куски акрила, через который он пропускает электрический ток с напряжением в миллионы вольт. Распространяясь в акриле, ток прожигает дорожки, которые образуют узоры похожие на ветви, снежинки или что-то более сложное.

А вот так можно «захватывать» молнию в 3Д:Illuminated Lichtenberg Figure

Делается это вот так:

Канал автора: https://www.youtube.com/user/BertHickman

Сайт автора: http://www.capturedlightning.com/ Тот же процесс на дереве:Фигуры Лихтенберга (Lichtenberg figures)

Фигуры Лихтенберга (иногда называются «лихтенберговы фигуры») — картины распределения искровых каналов, образующиеся на поверхности твёрдого диэлектрика при скользящем искровом разряде. Впервые наблюдались немецким учёным Г. К. Лихтенбергом в 1777.Объёмные фигуры Лихтенберга в акриловом кубе.В искровых каналах сильного разряда возникают высокие давления и температуры, которые деформируют поверхность диэлектрика, запечатлевая на ней фигуры Лихтенберга. В слабых разрядах фигуры Лихтенберга соответствуют избирательной поляризации диэлектрика, и их можно сделать видимыми, посыпая поверхность диэлектрика специальным порошком либо проявляя фотопластинку, подложенную во время разряда под слой диэлектрика.

Фигуры Лихтенберга вблизи анода и катода резко различаются по внешнему виду, поэтому по ним можно установить, от какого из этих электродов развивались искровые каналы (т. н. полярность искрового разряда). В частности, фигуры Лихтенберга могут использоваться для определения полярности и силы разряда молнии. Вики

  1. Все в природе фрактально и подобно, все подчиняется одинаковым законам и эти законы открыты для нашего осторожного исследования и взаимодействия.

Нервная система человека работает не микроскопических ЭМ импульсах и связана с окружающим миром (который работает на тех же импульсах) по принципу антенны (не только как приемник, но и передатчик). Наши мысли влияют на ДНК, как и наши слова, а также на выбор той ветки реальности, в которой мы проходим свой опыт.

  • Мы можем научиться договариваться со всеми силами, стихиями, духами природы и даже самим временем, если будем делать это во благо развития, а не разрушения.
  • PS: Кстати, а вы знали, что молнии в природе могут исходить ОТ Земли, поднимаясь ВВЕРХ?

Amazing Upward LightningПо теме: Звук как основа Мироздания и как он формирует нашу Реальность

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ:ЛУЧШИЕ ПОСТЫ БЛОГА | РЕГРЕССИЯ В ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ | РЕИНКАРНАЦИЯ | КАРМА | ДЕТИ ЗВЕЗД | ХРАНИТЕЛИ | СОЗНАНИЕ | АВТОРСКИЕ СТАТЬИ | ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ | ПОДКЛЮЧКИ И ПРЕДИКТОР | ИСТОРИЯ | ХРОНО | FAQ | ПОСТЫ О ЧИСТКАХ | АВАТАРЫ БОГОВ | МАТРИЦА | МНОГОМЕРНАЯ КАРТИНА ПРОИСХОДЯЩЕГО | МЕДИЦИНА | ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ | ХРОНОЛОГИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ ИЛИ ЕЁ ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ | ПИТАНИЕ | ВИДЕО | ДНК | ГРАДОСТРОЕНИЕ | ЖИВОТНЫЕ | ОТЗЫВЫ О СЕАНСАХ |КНИГА ПАМЯТИ ЗВЕЗДНОГО ПЛЕМЕНИ | ARTICLES IN ENGLISH | AUF DEUTSCH | О ПРОЕКТЕ | КУРСЫ ГИПНОЗА | МЕТАИССКРА. Краткое описание методики

сделай сам

Кто сказал, что наука должна быть скучной? И кто сказал, что развлечение не может быть познавательным? Если бы во время моего обучения химию и физику преподавали подобным образом, возможно, они стали бы моими любимыми предметами. Внутри топика вас ждут несколько гифок с любопытными опытами. На улице зима, а вам недостает снега? Создайте искусственный. Для этого вам понадобится всего лишь смешать полиакрилат натрия с водой.

Древесный уголь при взаимодействии с фтором легко воспламеняется при обычной температуре.

Как говорится, можно бесконечно смотреть на огонь, воду и пускать неодимовый магнит по медной трубке! Несмотря на то, что неодимовый магнит не притягивает медь, через трубку из этого металла он пролетает довольно медленно. Получается настоящая гравитационная машина.

Струя воды притягивается к заряженному стержню.

«Фараонова змея». Тиоцианат ртути(II) при нагревании быстро разлагается, во много раз увеличиваясь в объёме.

А вы никогда не пробовали смешивать калия йодид, перекись водорода и мыло?

А здесь перед вами процесс реакции меди с азотной кислотой.

Фигуры Лихтенберга — узоры, образующиеся в результате высоковольтных разрядов. Если подать мощный заряд в стекло, получается нечто похожее на лазерную 3D гравировку, только с намного большей разрешающей способностью.

Взрыв фейерверка в замедленной съемке.

Реакция Белоусова — Жаботинского. Медленно распространяющиеся химические колебания, содержащие бром и кислоты.

  • Процесс горения лития.
  • Погасшую свечу можно вновь зажечь, не касаясь фитиля, по «дымному следу».
  • Светодиод, при погружении в жидкий азот, изменяет свой цвет.
  • Как ведут себя легковоспламеняющиеся жидкости в стеклянном кувшине.

Для тех, кто любит создавать праздник своими руками, кто ценит полет фантазии и креатив, кто готов выйти за рамки общепринятого стандарта, для всех вас, дорогие читатели ZizA.QiP.rU, мы предлагаем несколько интересных идей уникальных и креативных новогодних елок.

Приобретая живое дерево, вы способствуете вырубка лесов, а магазинные искусственные елки не дают особого простора для творчества и самовыражения.

Не говоря уже о том, что процесс сотворения собственного новогоднего чуда еще больше укрепляет дух праздника и делает его особенным.

Представляем вашему вниманию подборку лестниц с уникальным и креативным дизайном. Некоторые экземпляры вряд ли можно назвать практичными, но в любом случае они выглядят необычно и интересно.

  1. Оригинальные садовые фонари
  2. Придайте своему саду неповторимый вид, украсив его ночными фонарями, которые очень просто сможет сделать даже подросток!

Вот простая идея как можно своими руками сделать оригинальные и очень красивые фонари в сад, на даче или на приусадебный участок. Нам понадобятся любые жестяные консервные банки большого размера. Сначала вырезаем в дне банки круглое отверстие в которое ввинчиваем электрический патрон, потом симметрично размечаем и аккуратно пробиваем при помощи молотка и гвоздя отверстия в боках банки.

  • Ждем пока краска высохнет, прикручиваем провода и развешиваем наши фонари на участке
  • Не забывайте о технике безопасности при работе с электричеством!

После просто окрашиваем наши банки краской (лучше всего будет смотреться черная). Должно получиться примерно вот так: Комментариев: 0

Поиграем немножко?

Внимательно смотрим на зонтик и пытаемся представить, куда мы его(или его запчасти) можем приспособить….

Ответ есть под катом, но мысли все же были бы интересны…

И сапоги…..

Было и Комментариев: 0

Роспись и обновление сапог от Томаш Ольги. Мастер- класс.

1. Результат обновления и росписи сапог.2. А это такие сапожки были.3. Перед началом работы обязательно необходимо тщательно обезжирить поверхность сапог спиртом или средством для мытья посуды.4. Чем лучше обезжирена поверхность сапог, тем лучше будет держаться на ней роспись.5. Поскольку сапоги были затертые и поцарапаные, то необходимо их полностью прокрасить очень тонким слоем краски.6. Нам необходимо сделать цвет, который бы был немного темнее, чем цвет сапог, чтобы закрасились затертости и царапины.7. Для этого мы берем акриловое серебро. (70 г.)8. Добавляем в него совсем немного бронзовой акриловой краски. ( половина 1 ч.л.)9. 10. Перемешиваем все ингредиенты.11. полученной краской прокрашиваем все сапоги.12. Краску наносим на сапоги с маленькими мазками направленными в разную сторону.13. Вот такой получился сапог.14. Для нанесения узора акриловым серебром наполняем баночку из под акрилового контура. ( для росписи можно пользоваться готовыми акриловыми контурами, но это гораздо дороже)15. У контура вото такая насадка.16. С помощью ее наноситься узор.17. Его при необходимости можно предварительно нанести самоисчезающим маркером.18. 19. Переходим к обновлению подошвы.20. Каблук и подошву красим черной акриловой краской.21. Потомнаносим бронзовую краску на каблук и подошву.22. Краска наносится легким касанием, вымазанной в краске мочалки.23. 24. Вот так получилась подошва сапог.25. Краску на подошве обязательно необходимо закрепить лаком ,26. Для этого я использую акриловый паркетный лак.27. 28. Прокрашиваем подошву и каблук лаком в 2 слоя, с интервалом в 1 час.29. 30. 31. Вот готовые сапожки. Комментариев: 0

  • Кровать появилась достаточно поздно, и была редким дорогим предметом. До широкого распространения кровати люди спали на сундуках, лавках, полатях.Русское слово кровать происходит от слова кров. То есть кровати в древности устраивали под кровлей, крышей. На четырёх столбах, которые назывались сохи, устанавливали кровлю. В сохи вставляли два бруса. На брусьях устанавливали мостовые доски. Брясья и мостовые доски составляли раму, которая называлась постельником. Станок скреплялся железными связями. В сохах устанавливали большие доски — застенки, то есть спинки кровати в голове и ногах. На вершинах сох устанавливали четыре бруска с маковками; на этих брусках устраивалось небо, или подволока (потолок). Небо делали из камки. С вершин брусьев спускались завесы; также из камки с бахромой. В ногах и головах кровати занавески назывались застенки.Крепкий сон — залог хорошего здоровья, он сохраняет нашу молодость и продлевает нам жизнь, третья часть которой проходит во сне. Именно поэтому покупка новой кровати — дело, требующее самого серьезного подхода. Ведь место, где мы проводим так много времени, должно быть максимально удобным. Конечно, кровать должна нравиться нам, и сегодня множество самых разнообразных дизайнерских решений помогает нам выбрать ложе, способное украсить интерьер самой роскошной спальни. Но кровать должна быть в первую очередь комфортной. Как часто мы не высыпаемся, просыпаемся усталыми и разбитыми, виня во всем стресс, магнитные бури или перемену погоды… А причина может быть проста — неудобная кровать.Ниже приведена подборка необычных дизайнерских решений кроватей.

Вроде все сделано довольно просто, но в то же время смотрится очень эффектно.

Возвращаясь к теме оптических иллюзий в строительстве и дизайне. Недавно в журнале «Идеи вашего дома» встретил довольно интересное рекламное объявление, возможно, кто-то захочет украсить свои окна подобной штучкой и сэкономить на стекле приличные деньги.

На российском рынке появились декорирующие ленты Accentrim для стекла, способные имитировать фацет или необычные рельефные рисунки. Разработка этой технологии принадлежит компании 3М. Новинка может использоваться для декорирования стеклянных панелей, окон, дверей, стеклянной мебели и витрин.

При нанесении на стекло лента создает абсолютно правдоподобную иллюзию скошенного края (фацета) или гравировки. Оптический эффект обеспечивается тысячами микропризм, в определенном порядке расположенных на поверхности изделия. Такие ленты пропускают свет и не дают тени.

Рисунок, наносимый на стекло, можно придумать самостоятельно, при этом он будет казаться объемным благодаря игре света на гранях микрорельефа и переплетению линий узора.

Помимо эстетических качеств, стекло, оформленное «оптическими» лентами, приобретает еще одно достоинство — безопасность: при сильном ударе оно не разлетается на осколки.

Новая технология нанесения фацета имеет целый ряд преимуществ:

  • не требуется специального дорогостоящего оборудования и квалифицированного персонала;
  • расширяются возможности воплощения фантазии дизайнера, при этом при оформлении стекла или зеркала не требуется его демонтаж;
  • снижается процент брака, поскольку любая ошибка может быть легко исправлена при удалении ленты со стекла;
  • эффект преломления создается даже на тонком стекле, то есть когда традиционные способы производства не приемлемы.

Комментариев: 0 Комментариев: 0

Фигуры Лихтенберга

Фигуры ЛихтенбергаlicrymJanuary 1st, 2015

Originally published at Мир глазами инженера. You can comment here or there.

Немножно опытов. Картинка для затравки:

Фигуры лихтенберга — визуализация растекания тока при разряде. Тот эксперимент, что на картинке выше в домашних условиях не проведешь. При помощи ускорителя электронов в блок из оргстекла инъектируются электроны энергией 5 МЭв , где они и застревают.

Процедуру повторяют с двух сторон. В результате в блоке оказывается неравномерно распределенный объемный заряд.

Достаточно приставить гвоздик и стукнуть молотком — и бабах, происходит дуговой разряд который разрушает оргстекло, оставляя следы в виде древовидной структуры.

Способ попроще. Воодушевился вот этим видео:

Берем трансформатор от неоновой рекламы (15 кВ 30 мА). Две иголки и немножко сбрызнуть водой.

Можно использовать преобразователь на трансформаторе строчной развертки, только размер деревяшки взять поменьше. Довольно много дыма.

Фанера капризнее. Особенно если разряд нырнет меж слоев. Но в любом случае рисунок уникальный и интересный.

Ни в коем случае не лезьте руками во время работы. 15 кВ не отпустить, пришибет на месте.

  • Если поиграться с электростатикой то фигуры иные:

Источник

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Новое и полезное:

  • Выжигание по дереву для детей инструкция по применению
  • Выездные ворота своими руками пошаговая инструкция
  • Выезд на пмж из казахстана в россию пошаговая инструкция 2022
  • Выделка шкур в домашних условиях овечьих пошаговая инструкция
  • Выделение ооо из ооо пошаговая инструкция 2022

  • 0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Подписаться
    Уведомить о
    guest

    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии