Вм 127м: Купить фрезерный станок ВМ 127М, цена, технические характеристики, фото. Продажа станка ВМ127М с доставкой по всей России и СНГ
Содержание
ВМ 127М в России — Биржа оборудования ProСтанки
- Главная
- Продажа
- Вертикально-фрезерные станки
- ВМ 127М
Вы можете очень быстро сравнить цены ВМ 127М и подобрать оптимальные варианты из более чем 1056 предложений
Реклама
Мобильный листогиб ВМ-3000
Длина сгибаемой детали, 3000 мм.
Макс. угол гиба, 140 гр.
Мин. ширина загибаемой полки, 8 мм.
Подробное описание и цена >>>
Реклама
Мобильный листогиб ВМ-2100
Длина сгибаемой детали, 2100 мм.
Макс. угол гиба, 140 гр.
Макс. толщина металла, 1,0 мм.
Подробное описание и цена >>>
Реклама
Мобильный листогиб ВМ-1300
Длина сгибаемой детали, 1300 мм.
Макс. угол гиба, 135 гр.
Мин. ширина загибаемой полки, 5 мм.
Подробное описание и цена >>>
вм 127м фрезерный станок
Состояние: Новый Производитель: Россия
В наличии
Станок фрезерный вм 127м.
ООО «Инвест-Гарант» г.Москва — многоотраслевое предприятие, осуществляющее разные виды деятельности. Одно из направлений которого — поставка металлорежущего…
23.06.2022
Москва (Россия)
ВМ 127М, 6Т10. 16Е20
Состояние: Б/У Год выпуска: 2016 Производитель: Воткинский машиностроительный завод (Россия)
Горизонтально-фрезерный станок ВМ 127М, после капитального ремонта. Горизонтально-фрезерный станок 6Т10. 2014г. в идеальном рабочем состоянии. Токарно-винторезный станок 16Е20 в рабочем состоянии…
30.06.2017
Ижевск (Россия)
800 000
Cтанок ВМ-127М (2007 г.в.), Новый
Состояние: Новый Производитель: Воткинский маш.завод (Россия)
В наличии
Станок вертикально-фрезерный ВМ-127М (2007 г. в.), станок , без эксплуатации, с хранения. по цене 60% от заводской цены 2010 года. С 2010 года Воткинский маш.завод перестал выпускать этот станок.
15.01.2018
Челябинск (Россия)
1 200
фрезерный консольный вертикальный ВМ-127М
Состояние: Б/У Год выпуска: 1999
фрезерный консольный вертикальный ВМ-127М в отличном состоянии!!! Есть возможность проверки в работе!!!! Комплектный!!!!! Демонтаж, погрузка…. Доп. информация по запросу…
15.03.2022
Рыбинск (Россия)
Вертикально-сверлильный ВМ-127М Фото по запросу
Состояние: Б/У Год выпуска: 1000
Вертикально-сверлильный ВМ-127М Фото по запросуСтанки модели вм127м предназначены для фрезерования всевозможных деталей из стали, чугуна и цветных металлов и сплавов торцевыми, концевыми,. ..
06.12.2021
Воронеж (Россия)
Вертикально-фрезерный станок ВМ-127М
Состояние: Б/У Год выпуска: 1985
Вертикально-фрезерный станок ВМ-127М. Хорошее тех.состояние. г/в 1985. Локация Башкирия. Цена с учетом демонтажа и погрузки, договорная. Подробная информация по запросу. e-mail: [email protected]…
28.05.2019
Уфа (Россия)
фрезерные станки ВМ-127, ВМ-127М
Состояние: Б/У Год выпуска: 2006
Фрезерные станки ВМ-127, ВМ-127М, в отличном состоянии, г/в 1988-2006, в наличии 6шт. Локация Башкортостан. Подробная информация по запросу. Цена договорная.
28.05.2019
Уфа (Россия)
ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ ВМ-127М
Состояние: Б/У Год выпуска: 2006
Вертикально-фрезерный ВМ-127 2001 г. в. ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ ВМ-127М 2006 г.в. ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ ВМ-127М 2006 г.в. ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ ВМ-127 2000 г.в. (2…
24.05.2019
Челябинск (Россия)
Станок вертикально-фрезерный вм-127М
Состояние: Б/У Год выпуска: 1984
Станок вертикально-фрезерный вм-127М
08.06.2020
Киселевск (Россия)
149 000
Станок консольно-фрезерный вертикальный ВМ 127М под ремонт
Состояние: Б/У Год выпуска: 1987
Продается станок консольно-фрезерный вертикальный ВМ 127М под ремонтТехнические характеристики:Размеры рабочей поверхности стола, мм 400 х 1600 Наибольшее перемещение стола, мм: продольное 1000…
15.09.2022
Таганрог (Россия)
вертикально-фрезерный станок ВМ-127М. 1993г
Состояние: Б/У Год выпуска: 1993
Продам вертикально-фрезерный станок ВМ-127. В хорошем рабочем состоянии. 1993г. Фото и цена по запросу.Станки модели вм127 предназначены для выполнения операций фрезерования различных деталей из…
01.03.2023
Таганрог (Россия)
Вм-127м Вертикально Фрезерный Станок
Состояние: Б/У Год выпуска: 1980
Продаем Б/У Вм-127 м Вертикально Фрезерный СтанокВ хорошем состоянии.Есть паспорт1987 г.в.Подключен. Покажем в работе.Цена 340 тыс руб за наличный расчет.Звоните!Технические характеристики:Размеры…
14.09.2022
Чебоксары (Россия)
340 000
Станок вертикально-фрезерный ВМ-127М
Состояние: Б/У Год выпуска: 1992 Производитель: Россия
Продам станок вертикально-фрезерный ВМ-127 1992 г. в. в отличном состоянии, без износа, комплектный, с проверкой в работе. Видео по ссылке: https://studio.youtube.com/video/uGiMERwXzWU/edit
19.10.2022
Челябинск (Россия)
600 000
Защитный экран ВМ-127М
Состояние: Новый Производитель: ООО «Станочная оснастка» (Россия)
В наличии
Занимаемся производством и поставкой защитных экранов для станков токарной, фрезерных групп.Защитные экраны предназначены для надежной защиты оператора обрабатывающего станка от контакта с…
08.11.2022
Челябинск (Россия)
12 000
фрезерный консольный вертикальный ВМ-127М 1994 гв
Состояние: Новый
В наличии
Станок рабочий, комплектный.Демонтаж! Возможность проверки в работе!Способы доставки: Самовывоз, Доставка курьером, Доставка почтой, Транспортная компания. Осуществляем грузоперевозки по России,…
07.05.2018
Москва (Россия)
СПГ-250, ВМ-127М, 7212, КБ9534, 1М65-5, 2А622Ф4, КСА6-65, 1Б265-6К, 1Б240-6
Состояние: Б/У Год выпуска: 1997
КОМПАНИЯ ТИТАН РЕАЛИЗУЕТ Б/У ОБОРУДОВАНИЕ: 1) ВМ127М вертикально-фрезерный станок, 1997 г.в.; 2) 7212 продольно-строгальный станок, 1978 г.в.; 3) СПГ-250 установка…
14.06.2022
Ярославль (Россия)
вертикально-фрезерный ВМ 127М
Состояние: Б/У Год выпуска: 1990 Производитель: СССР (Россия)
В наличии 2 станка. В рабочем хорошем состоянии. В комплекте патроны, резцы и другая оснастка не идут. Также имеется другое металлообрабатывающее оборудование. Скидки в случае приобретения…
03.03.2020
Омск (Россия)
150 000
Защитный экран ВМ-127М
Состояние: Новый Производитель: ООО «Станочная оснастка» (Россия)
В наличии
Занимаемся производством и поставкой защитных экранов для станков токарной, фрезерных групп.Защитные экраны предназначены для надежной защиты оператора обрабатывающего станка от контакта с…
08.11.2022
Челябинск (Россия)
Станок консольный вертикально-фрезерный ВМ-127М
Состояние: Б/У Год выпуска: 2020
Размеры рабочей поверхности стола, мм 400 х 1600Наибольшее перемещение стола, мм:продольное 1000поперечное 320вертикальное 420Наибольшее перемещение пиноли шпинделя, мм 80Угол поворота шпиндельной. ..
10.02.2023
Ижевск (Россия)
Защитный экран ВМ-127М
Состояние: Новый Производитель: УралСпецПоставка
В наличии
Занимаемся производством и поставкой защитных экранов для станков токарной, фрезерных групп.Защитные экраны предназначены для надежной защиты оператора обрабатывающего станка от контакта с…
28.09.2022
Челябинск (Россия)
Популярные категории
Да кстати, на портале ProСтанки выбор предложений по ВМ 127М почти как на Авито и TIU
Видео ВМ 127М
ВМ127М технические характеристики | Станок фрезерный вертикальный с УЦИ
Технические характеристики фрезерного станка ВМ127М реализуют возможность механической обработки деталей из чугуна методом фрезерования.
Наименование характеристики | Ед. изм. | Параметры |
Класс точности по ГОСТ 8-82 |
| Н |
Стол | ||
Размеры рабочей поверхности стола (Д х Ш) | мм | 1600 х 400 |
Число Т-образных пазов |
| 3 |
Перемещение стола |
|
|
продольное (Х) | мм | 1010 |
поперечное (Y) | мм | 320 |
вертикальное (Z) | мм | 420 |
Количество подач стола |
| 18 |
Пределы подач стола |
|
|
Продольных | мм/мин | 25…1250 |
Поперечных | мм/мин | 25…1250 |
Вертикальных | мм/мин | 8,3…416,6 |
Расстояния от торца шпинделя до стола | мм | 30…500 |
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины | мм | 420 |
Скорость быстрого перемещения стола |
|
|
Продольного и поперечного | мм/мин | 3000 |
Вертикального | мм/мин | 1000 |
Наибольшая масса обрабатываемой детали (с приспособлениями) | кг | 300 |
Перемещение стола на одно деление лимба |
|
|
продольное, поперечное | мм | 0,05 |
вертикальное | мм | 0,05 |
Перемещение стола на один оборот лимба |
|
|
продольное | мм | 4 |
поперечное | мм | 6 |
вертикальное | мм | 2 |
Шпиндель | ||
Количество ступеней скоростей шпинделя |
| 18 |
Внутренний конус шпинделя |
| 50 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 40…2000 |
Наибольшее осевое перемещение пиноли шпинделя | мм | 80 |
Перемещение пиноли на один оборот лимба | мм | 4 |
Перемещение пиноли на одно деление лимба | мм | 0,05 |
Наибольший угол поворота шпиндельной головки | град | ±45 |
Механика станка | ||
Выключающие упоры подачи |
| Есть |
Блокировка ручной и механической подач |
| Есть |
Блокировка рукояток |
| Есть |
Блокировка раздельного включения подачи |
| Есть |
Автоматическая прерывная подача |
|
|
продольная |
| Есть |
поперечная и вертикальная |
| Нет |
Торможение шпинделя |
| Есть |
Предохранение от перегрузки (муфта) |
| Есть |
Электрооборудование | ||
Количество электродвигателей на станке (с электронасосом) |
| 4 |
Главный привод станка |
|
|
Мощность | кВт | 11 |
Электродвигатель привода подач |
|
|
Мощность | кВт | 2,1 |
Электронасос подачи охлаждающей жидкости |
|
|
Мощность | кВт | 0,12 |
Тип |
| П-32МС10 |
Производительность | л/мин | 22 |
Электродвигатель зажима инструмента |
|
|
Тип |
| АИР56В2У3 |
Габариты и масса | ||
Габаритные размеры станка |
|
|
длина | мм | 2560 |
ширина | мм | 2260 |
высота | мм | 2500 |
Масса станка | кг | 4250 |
Станок фрезерный вм 127м
Фрезерный станок ВМ127: технические характеристики, схемы, эксплуатация
Известный в среде профессионалов фрезерный станок модели ВМ127 относится к давно забытой технике, распространенной еще в прошлом веке. Однако некоторые из его характеристик настолько уникальны, что до сих пор привлекают внимание специалистов. В связи с этим имеет смысл ознакомиться с основным функционалом и особенностями этого станка более подробно.
Сведения о производителе вертикально-фрезерного станка ВМ127
Производство станков этой серии было налажено Воткинским заводом еще в 1956 году. Само это предприятие было основано в далеком 1759 году, а сейчас является одним из ведущих производителей продукции широкого профиля.
Из его истории известно, что фрезерные станки марки ВМ127 являются прямыми аналогами других известных моделей, таких, например, как 6Р13, 6М13, а также ВМ127М и ВМ130.
Назначение станка
Станок вертикальный ВМ127 согласно ТУ предназначается для фрезерования деталей весом не более 450 кг (с оснасткой), изготавливаемых на основе чугуна, стали, а также ряда цветных металлов. Для их обработки применяются фрезы самого различного вида, а именно:
- Торцовый инструмент.
- Концевая и цилиндрическая оснастка.
- Радиусные и другие типы фрез.
На станке удается делать пазы произвольной ориентации, фрезеровать различные углы, рамки, а также зубчатые колеса.
Особенности его конструкции позволяют эффективно использовать возможности быстрорежущего инструмента. В случае перенастройки на полуавтоматический режим не исключено использование станка в составе группы аналогичных изделий.
Мощный привод ВМ127 и грамотно подобранные передаточные отношения в коробке передач (КС) создают идеальные условия для обработки различных исходных заготовок. Другой отличительной особенностью этого станка является простота обслуживания, а также возможность переналадки приспособлений и изменения инструментального набора. Наличие развитой системы смазки рабочих узлов обеспечивает надежное функционирование в критических условиях.
Технические характеристики
Универсальные характеристики изделия ВМ127 обеспечивают эффективную работу оборудования в различных пространственных плоскостях.
Габариты и масса станка
Основные пространственные характеристики приведены ниже:
- Полные размеры стола – 400х1600 мм.
- Его максимальное перемещение в продольном направлении – 1010 мм, в поперечном – 320 мм, а по вертикали – 420 мм.
- Максимум перемещения головки шпинделя – 80 мм.
При этом угол ее пространственного поворота составляет ± 45 градусов. Фиксированное расстояние от среза шпинделя станочного оборудования до поверхности стола составляет 30-500 мм.
Кроме того, для пользователя важны следующие характеристики:
- Число скоростей в коробке передач – 18.
- Частота оборотов шпинделя – 40-2000 в минуту.
- Предельные скорости: продольного движения – 25-1250 мм/мин (такое же значение имеет показатель поперечного смещения).
- Для вертикального перемещения оно равна 8,3-416,6 мм/мин.
- Погрешность отсчета перемещений по лимбам – 0,05 мм.
- Мощность встроенных электродвигателей: главной подачи – 11 кВт и привода подач – 3 кВт.
Также следует представить габариты станины в мм: 2680х2260х2500 и массу изделия, составляющую 4250 кг.
Общий вид вертикального фрезерного станка ВМ127
С тем, как выглядит внешний вид станка можно ознакомиться на фото слева. Из него следует, что данный образец состоит из трех основных частей, а именно:
- Вертикально расположенной станины с поворотной головкой.
- Инструментального стола с салазками и органами ручного управления.
- Рабочей консоли с подающим узлом.
Все эти узлы совмещены в едином сборном корпусе станка и обеспечивают его нормальное функционирование в различных режимах.
Расположение составляющих аппарата
Для ознакомления с расположением основных узлов достаточно исследовать приведенное ниже фото. Из него следует, что в составе ВМ127 имеются составляющие согласно приводимой далее спецификации.
Спецификация
Перечень оборудования станка представлен следующими позициями:
- Станина.
- Коробка скоростей (КС).
- Головка поворотная.
- Стол, оснащенный салазками.
- Рабочая консоль.
- Подающий узел.
- Система электрооборудования.
- КС шпинделя.
К числу составляющих ВМ127 следует отнести и механизм инструментального зажима.
Перечень органов управления фрезерным станком ВМ127
Для того чтобы представить, как расположены основные органы управления – достаточно ознакомиться с фото ниже.
Расположение органов управления
Из приведенного фото видно, что основные органы управления расположились в удобных для этого зонах, а именно:
- на передней части стола;
- сбоку от поворотной головки;
- на боковинах станины.
Ручки управления подачей находятся прямо перед оператором чуть ниже уровня стола. К ним относятся:
- Маховики перемещений инструментального стола.
- Рукоятка его движения по вертикали.
- Рычаг включения продольного смещения.
- Переключатель режима управления.
На боковинах станины и сбоку от поворотной головки имеются следующие управляющие элементы:
- Кнопки включения и выключения станка и его основных рабочих узлов.
- Ручки поворота головки и зажимы гильзы.
- Грибок переключения подач и другие.
Помимо этого на передней панели рабочего стола и консоли располагаются и другие органы, включая различные зажимы и переключатели.
Электрическое оборудование
В электрооборудовании станка ВМ127 можно выделить следующие три части: силовая, управляющая и модуль питания.
Силовая часть
Эта составляющая электрической схемы представлена цепями питания основного и вспомогательных электродвигателей (М1, М2 и М3) и включает в себя следующие элементы:
- Контакторы пускателей.
- Предохранительные вставки.
- Тепловые реле.
- Элементы реверса.
Благодаря этим деталям обеспечивается работоспособность всех приводных систем и требуемая функциональность оборудования.
Управляющая часть
К управляющей части электрики относятся коммутирующие элементы (реле времени) с группой слаботочных контактов, переключающих режимы работы различных узлов. Сюда же входят защитные компоненты (предохранители и катушки индуктивности).
Обратите внимание! Схемы коммутации узлов станочного оборудования приводятся в таблицах.
Руководствуясь ими, можно будет выбрать требуемый режим работы.
Система питания
Питающие цепи электрооборудования обеспечивают:
- Преобразование переменного напряжения в постоянный потенциал, необходимый для питания реле.
- Трансформацию напряжения 220 Вольт до уровня, требуемого для осветительного прибора (лампочки).
Они включают в себя диодный мост, выключатели, а также предохранители и понижающий трансформатор.
Работа составных частей электрооборудования
Работа станка в наладочном режиме
Ниже рассматривается порядок функционирования различных узлов станочного агрегата под управлением, рассмотренного выше электрооборудования (в режиме наладки).
Зажим инструмента
Для зажима того или иного инструмента используется переключатель SA3, размещенный на боковом пульте (для этого его нужно перевести в положение «Зажим», одновременно удерживая рукой). В этом случае в работу вступает пускатель КМ4, подающий питание на двигатель функции зажима М4. Микрик SQ10 включает пускатель К5.1, после чего тот устанавливается на самоблокировку и отключает М4, одновременно подготовив цепь для запуска мотора шпинделя.
Включение, выключение и торможение шпинделя
Для запуска в работу шпинделя потребуется нажать SB7, после чего включаются пускатель под обозначением КМ1, а вслед за ним и реле КТ1 (КТ2). Через контакторы пускателя напряжение трехфазное 380 Вольт поступает на двигатель Ml, a KT2 своей нормально разомкнутой группой контактов осуществляет блокировку SB7.
Для того чтобы выключить шпиндель – достаточно нажать SB4, после чего напряжение снимается с КМ1, а также с КТ1, КТ2. Примерно через 1-2 секунды сработает пускатель К2, включающий торможение шпинделя. Еще через 5-6 секунд происходит его отключение (шпиндель полностью останавливается).
Включение насоса охлаждения
Для подачи питания на насос охлаждения предусмотрен переключатель QS2. Через его контакты напряжение 380 Вольт поступает на двигатель М2 (шпиндель в это время включен).
Аварийное выключение станка
В аварийных ситуациях следует нажать кнопку SB1 (SB2), посредством которой отключается цепь питания 110 Вольт. После этого она под действием пружины возвращается в исходное положение, обеспечивая возможность повторного включения оборудования.
Импульсное включение
Для того чтобы облегчить операцию смены скоростей шпинделя в станке предусмотрен импульсный режим включения электромотора M1 посредством кнопки SB5.
Электропривод подач
Для управления подачами предназначаются рукоятки, имеющие 3 фиксированные положения. В управляющие цепочки также входят выключатели SQ6, SQ8, используемые для продольного движения.
Кинематическая схема
Регулировка цепи торможения шпинделя
Процедура регулировки этой цепи необходима в случае отклонения временных параметров от нормы или по окончании ремонта КТ1 (КТ2). Для ее проведения потребуется:
- Запустить шпиндель.
- Спустя какое-то время выключить его.
- Одновременно с этим включить секундомер, а затем остановить его в момент щелчка, отчетливо слышимого при срабатывании пускателя К2.
- В том случае, если время задержки превышает 1 сек – провернуть регулятор КТ1 по часовой стрелке.
После этого следует повторно проверить задержку отключения шпинделя, добиваясь нужного момента включения. При его отклонении в другую сторону регулятор КТ1 нужно повернуть против хода часов. Настройка реле КТ2 аналогична.
Далее следует отключить кнопкой SB4 работающий шпиндель и одновременно с этим запустить секундомер, окончательно выключив его после полной остановки. Замеренное таким образом время не может превышать 6-ти секунд.
Принципиальные изменения конструкции станка ВМ127М после 2012 года
В 2012 году уральский завод освоил выпуск новой модели ВМ127М, которая претерпела следующие изменения:
- Конструкция расположенных вертикально направляющих была изменена. Вместо профиля типа «Ласточкин хвост» в ней стала применяться П-образная форма, что сделало возможным обрабатывать детали весом до 800 кг.
- Механическая коробка станка заменена серводвигателем, обеспечивающим бесступенчатое переключение подач.
- В моделях с цифровой индикацией данных обработки импортные комплектующие изделия заменены отечественными.
В заключение отметим, что новые модели ВМ127М способны облегчить процесс обработки деталей, одновременно повышая производительность операций.
Votkinski Zavod BM127M Вертикальный станок
Этот сайт использует куки. Продолжая просматривать Exapro, вы соглашаетесь использовать куки на нашем сайте.
Меню
- Home
- Купить
- Электроника 107
- Машины для приготовления пищи 3413
- Металл — литейное производство / прессы 1506
- Металл — станки 10233
- Металл — листовой металл 4401
- Другое промышленное оборудование 2478
- Упаковка — кондиционирование 3851
- Фармацевтическая — Химическая 2142
- Пластик — резина 2621
- Печатные машины 3798
- Текстильные машины 1592
- Деревообрабатывающие станки 1803
- Продают
- Как это работает
- Exapro Hub
- Контакт
- EUR
Языки
.
New Ce, Горизонтально-расточной станок с цилиндрическим блоком Iso Berco, Сверлильно-фрезерный станок с цилиндрической головкой Bm160
NEW CE, ISO Сверлильно-фрезерный станок с цилиндрической головкой ISO BM160
Вертикально-сверлильно-фрезерный станок BM160 сочетает в себе все функции и простую производительность традиционной сверлильно-сверлильной машины с простым в управлении управлением EasyTouch. система.
Благодаря совместной работе стандартного механического маховика и электронного маховика можно легко выполнить расточку корпуса цилиндра и обработку фрезерной плоскости.С превосходной системой EasyTouch даже новая рука может легко научиться управлять машиной.
Характеристика:
1. Операционная система EasyTouch
Левое и правое движение стола, подъем и опускание шпинделя, а также вращение шпиндель, все приводятся в движение серводвигателем, который в сочетании со специальной системой EasyTouch обеспечивает точный числовой контроль трехосевого перемещения на всей машине.
2. Малый размер для выдачи высокого крутящего момента
BM160 имеет компактную конструкцию с рабочей площадью 1,5 м 2 меньше, чем у аналогичных машин. Тем не менее, с максимальным рабочим моментом 120 Нм, его небольшой размер демонстрирует мощные возможности обработки. Благодаря шпинделю BM160, приводимому в действие серводвигателем мощностью 4 кВт и оснащенному системой ременной передачи тяжелой нагрузки, шпиндель способен поддерживать постоянный мощный выходной крутящий момент 120 Нм при 200–500 об / мин и даже поддерживать постоянную мощность 100 НМ на более высокой скорости от 500 до 780 об / мин. Высокий крутящий момент на высокой скорости обеспечивает высокую эффективность BM160.
3. Точная и мощная система шпинделей
Продуманно спроектированная система шпинделей с 3 шпинделями от малого до большого, вы можете легко удерживать один из них одной рукой, плюс более хитрая конструкция с быстрой заменой. на смену шпинделя в течение 5 минут человеком. Несмотря на то, что все шпиндели изящны, их режущая способность очень высока.Проникновение режущего инструмента с одной стороны шпинделя MA52 и MA60 может достигать 1,5 мм с точностью сверления 0,005 мм.
4. Фреза BM160 оснащена 8 фрезами, , и фрезерная подача для обработки одновременно составляет 1 мм, так что, независимо от чугунной или алюминиевой детали, может быть достигнута идеальная шероховатость поверхности. С плоскостностью, превышающей 0,013 мм / 300 мм, его точность обработки обеспечивает эффект заземления и, таким образом, он может заменить заземление фрезерной обработкой.
Основные технические характеристики
Модель | BM160 | B160 | |
Система управления | EasyTouch 3 оси | Без | |
Объем сверления | 160 мм | ||
Макс. Глубина сверления | 350 мм | ||
Макс. Зона фрезерования (Д × Ш) | 300 × 850 мм | без фрезерования | |
Скорость шпинделя | 50 ~ 780 об / мин бесступенчатая | ||
Подача шпинделя | 10 ~ 900 мм / мин (0,01 ~ 0,2 мм / об) | ||
Номинальный крутящий момент расточки при 50-500 об / мин | 120 Н.M | ||
Номинальный крутящий момент расточки при 500-780 об / мин | 100 NM | ||
Ход шпинделя | 550 мм | ||
Расстояние между торцом шпинделя и рабочим столом | 0 ~ 700 мм | ||
Расстояние между осью шпинделя и вертикальной плоскостью каретки | 335 мм | ||
Продольная подача рабочего стола электрически | 30 ~ 1200 мм / мин. | Ручное движение | |
Быстрый продольный рабочий стол с электрическим приводом | 1200 мм / мин | Ручное движение | |
Продольный ход рабочего стола | 980 мм | ||
Крестовина рабочего стола | 70 мм | ||
Размер рабочего стола (Д × Ш) | 400 × 1100 мм | ||
Точность расточки | H7 | ||
округлость для расточки | 0. 005 мм | ||
Рабочая точность | Цилиндрическая для расточки | 0,015 мм / 300 мм | |
Плоскостность для фрезерования | 0,0127 мм | без фрезерования | |
Шероховатость поверхности | Расточка | Ra 0,8 | |
Фрезерование | Ra 0.8 | без фрезерования | |
Мощность двигателя шпинделя | 3 кВт | ||
Мощность двигателя рабочего стола | 0,4 кВт | Ручное движение | |
Мощность двигателя шпинделя в вертикальном направлении | 0,4 кВт | ||
Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 2670 × 1170 × 1920 мм | ||
Размер упаковки | 2200 × 1200 × 2200 мм | ||
Н. | 1800 кг | ||
G.W. | 2100 кг |
Реальные фотографии:
Аксессуар:
|
MICHELIN X® MULTI™ Z/D (17,5
MICHELIN X MULTI Z/D (17,5–19,5)
- Универсальность
- Всесезонная мобильность
Закрыть
Региональный транспорт
Перевозки на дальние расстояния
Городской транспорт
Закрыть
Грузовик с жесткой рамой
Автобус
Трейлер
- Потенциал пробега и надежность
- Надежное обращение
- Мобильность в любое время года
Закрыть
Региональный транспорт
Перевозки на дальние расстояния
Городской транспорт
Закрыть
Грузовик с жесткой рамой
Автобус
Трейлер
Возможность восстановления (Подробнее)
Восстанавливаемый (Подробнее)
Загрузка…
размеры для этого продукта
Техническая информация
Фоновая картинка жесткий грузовик в городе Шина
Un camion harde — livraison sur le dernier kilomètre
Фоновая картинка жесткий грузовик в городе Шина
Un camion harde — livraison sur le dernier kilomètre
Ассортимент шин MICHELIN X® MULTI™ адаптирован для крупногабаритных грузовых автомобилей до 19 тонн (жесткие/легкие грузовики) для городских перевозок и доставки посылок.
Шины доступны для жестких дисков 4×2 или 6×2, а также для небольших автобусов с дисками 17,5 или 19,5 дюймов.
Предлагается шириной от 205 до 285, в частности 215/75 R17,5, 265/70 R19.5 и 285/70 R19.5.
Ассортимент шин MICHELIN X® MULTI™ адаптирован для крупногабаритных грузовых автомобилей до 19 тонн (жесткие/легкие грузовики) для городских перевозок и доставки посылок.
Шины доступны для жестких дисков 4×2 или 6×2, а также для небольших автобусов с дисками 17,5 или 19,5 дюймов.
Предлагается шириной от 205 до 285, в частности, 215/75 R17,5, 265/70 R19,5 и 285/70 R19,5.
ПОЧЕМУ ВЫБРАТЬ ЭТУ ШИНУ?
пикто евро экономия скорректирована
ВЫПОЛНИТЕ СРОКИ, СНИЖИТЕ ВАШИ РАСХОДЫ
Вы сократите время простоя вашего автомобиля, так как оптимизируете свои расходы, проезжая дольше (1) с одними и теми же шинами: их срок службы составляет от 2 до 6 на два месяца дольше, чем у их предшественника MICHELIN XDE 2.
Logo picto Safety small Tire
ЕЗДИТЕ СО СПОКОЙСТВИЕМ В ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Если вам нужно объехать препятствие в последнюю минуту или срочно затормозить во время дождя, линейка MICHELIN X® MULTI™ в размерах 17,5 и 19.5 прошел тщательные испытания. Доказательство можно увидеть в наших видео ниже.
Логотип всесезонная малая шина
ВЕДИТЕ СВОЙ БИЗНЕС КРУГЛЫЙ ГОД
Максимально используйте свое время и снизьте расходы, сохраняя свои шины независимо от погодных условий. Вся линейка шин MICHELIN X® MULTI™ размером 17,5 и 19,5 мм имеет маркировку 3PMSF, обеспечивающую оптимальное сцепление в условиях снега.
MICHELIN — Gamme Petit Poids Lourd — Prêt à affronter la julbian urbaine — FR/EN
Маневренность без компромиссов для вашей безопасности
Никогда не знаешь, что встретится перед твоим грузовиком, особенно в городских условиях: шины MICHELIN X® MULTI™ 17,5–19,5 помогут вам подготовиться к любым ситуациям. Вы сохраните контроль для большей безопасности.
MICHELIN — Gamme Petit Poids Lourd — Prêt à freiner court en toutescies — FR/EN
Безопасность торможения даже при ношении
Вы знаете, что в городе или других городских районах счетчик может иметь значение. Хотя новая шина безопасна, что делать, если она изношена? Узнайте, как линейка MICHELIN X® MULTI ™ позволяет вам оставаться в безопасности: испытание на торможение на мокрой дороге с шинами, на 2/3 изношенными, под бдительным надзором независимой организации TÜV.
Технические характеристики
Продукт | MICHELIN X MULTI Z (17,5–19,5 дюймов) — 9,5R17,5 |
---|---|
Позиция | Все позиции |
М+С | нет |
3PMSF | нет |
RFID | да |
Индекс нагрузки | 129 |
Индекс скорости | л |
ЦАИ | 425633 |
Picto visuel контакт герой изображение желтый нагрудник сердце шина
Подробнее.
..
Найдите техническую и коммерческую информацию об этой шине в нашем техническом описании
Лист продукта
(1.41Мб)
показать использование ресурсов vmhost | ОС Junos
Синтаксис
показать использование ресурсов vmhost <вызов-вкл><система маршрутизации>
Описание
Отображение текущего использования твердотельного накопителя
(SSD), оперативной памяти и ресурсов ЦП хост-ОС.
Опции
активировать | (опционально) |
пере0 | re1 | (опционально) |
механизм маршрутизации | (опционально) Примечание: Устройства QFX10002-60C и PTX10002-60C не имеют
|
Требуемый уровень привилегий
view
Пример вывода
show vmhost resource-usage
user@host> show vmhost resource-usage Вычислительный кластер: rainier-re-cc Вычислительный узел: rainier-re-cn Использование процессора ========= 23:15:09 CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %idle 23:15:09все 0,36 0,00 1,16 0,07 0,00 0,01 0,00 74,07 24,34 23:15:09 0 1,42 0,00 4,46 0,28 0,00 0,03 0,00 0,00 93,81 23:15:09 1 1,43 0,00 3,87 0,30 0,00 0,03 0,00 0,00 94,38 23:15:09 2 0,02 0,00 0,42 0,00 0,00 0,01 0,00 98,33 1,22 23:15:09 3 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 98,65 1,21 23:15:09 4 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 98,71 1,19 23:15:095 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 98,71 1,19 23:15:09 6 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 98,70 1,19 23:15:09 7 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 98,68 1,19 Использование памяти ============ общее количество использованных свободных общих буферов в кэше Мем: 63851 51388 12462 0 35 123 Обмен: 0 0 0 Использование диска ========== Используемый размер файловой системы Доступно Использование % Установлено на rootfs 3. 3G 127M 3.0G 5% / /dev/sda4 2.0G 1.7G 166M 91% /.старый tmpfs 32G 1.2M 32G 1% /.old/run нет 32G 4.0K 32G 1% /.old/dev tmpfs 32G 0 32G 0% /.old/tmp tmpfs 32G 0 32G 0% /.old/tdev /dev/mapper/jvg_P-jlvmrootrw 3.3G 127M 3.0G 5% /.old/tdev/.union/.s UnionFS 3.3G 127M 3.0G 5% / нет 32G 4.0K 32G 1% /dev tmpfs 32G 180K 32G 1%/запуск tmpfs 32G 8.0K 32G 1% /var/volatile /dev/mapper/jvg_P-jlvmjunos 32G 13G 18G 43% /junos /dev/mapper/jvg_P-jlvmvm 6.1G 2.7G 3.1G 47% /vm /dev/mapper/jvg_P-jlvmspare 287M 2.1M 266M 1% /запасной cgroup 32G 0 32G 0% /sys/fs/cgroup unionfs 3.3G 127M 3.0G 5% /run/named-chroot/etc/bind tmpfs 32G 180K 32G 1% /run/named-chroot/var/run/named tmpfs 32G 180K 32G 1% /run/named-chroot/var/run/bind unionfs 3.3G 127M 3.0G 5% /run/named-chroot/var/cache/bind unionfs 3.3G 127M 3.0G 5% /run/named-chroot/etc/localtime нет 32G 4.0K 32G 1% /run/named-chroot/dev/random нет 32G 4.0K 32G 1% /run/named-chroot/dev/zero нет 32G 4. 0K 32G 1% /run/named-chroot/dev/null
Нормально видеть 100 процентов или близкое к 100 процентам
использования ЦП в столбце %guest
в разделе Использование ЦП
.
Информация о выпуске
Команда представлена в выпуске ОС Junos
15.1F3.
Примечание:
Маршрутизатор PTX3000 поддерживает плату маршрутизации и управления,
RCBPTX.
Изменение размера дисков — Proxmox VE
Содержание
- 1 1. Изменение размера гостевого диска
- 1.1 Общие положения
- 1,2 кв.м команда
- 2 2. Увеличить раздел(ы) на виртуальном диске
- 2.1 Не в сети для всех гостей
- 2.2 Онлайн для гостей Windows
- 2.3 Онлайн для гостей Linux
- 3 3. Увеличить файловую систему(ы) в разделах на виртуальном диске
- 3.1 Онлайн для гостей Linux с LVM
- 3.2 Онлайн для гостей Linux без LVM
1.
Изменение размера гостевого диска
Общие сведения
Когда вы изменяете размер диска виртуальной машины, во избежание путаницы и аварий подумайте, что этот процесс похож на добавление или удаление дисковой пластины.
Если вы увеличите жесткий диск, после того как вы добавите дисковую пластину, ваша таблица разделов и файловая система ничего не знают о новом размере, поэтому вам придется действовать внутри виртуальной машины, чтобы исправить это.
Если вы уменьшите (уменьшите) жесткий диск, конечно, удаление последней пластины диска, вероятно, разрушит свою файловую систему и удалите в ней данные! Так что в данном случае первостепенно действовать в ВМ заранее , уменьшив файловую систему и размер раздела. SystemRescueCD очень удобен для этого, просто добавьте его iso как cdrom вашей виртуальной машины и установите приоритет загрузки на CD-ROM.
Сжатие дисков не поддерживается PVE API и должно выполняться вручную.
Другая страница (удаленная) с перекрывающимся содержимым: Изменение размера дисков | Архив
команда qm
Вы можете изменить размер дисков онлайн или офлайн с помощью командной строки:
qm изменить размер<диск> <размер> Пример
: чтобы добавить 5G к вашему диску virtio0 на vmid100:
кв.м изменить размер 100 virtio0 +5G
Для виртуальных дисков:
Linux должен видеть новый размер онлайн без перезагрузки с ядром >= 3.6
Windows должна увидеть новый размер онлайн без перезагрузки с последними драйверами virtio.
для диска virtio-iscsi:
Linux должен видеть новый размер онлайн без перезагрузки с ядром >= 3.7
Windows должна увидеть новый размер онлайн без перезагрузки с последними драйверами virtio.
2. Увеличить раздел(ы) на виртуальном диске
В зависимости от установленной гостевой системы существует несколько различных способов изменения размера разделов.
Не в сети для всех гостей
Используйте gparted или аналогичный инструмент (рекомендуется)
В gparted и, возможно, в большинстве других инструментов LVM и динамический диск Windows не поддерживаются
Загрузите виртуальную машину с помощью gparted или аналогичного инструмента, увеличьте раздел и, при необходимости, файловую систему. С клиентами som linux вам часто нужно увеличить расширенный раздел, переместить раздел подкачки, уменьшить расширенный раздел и увеличить корневой раздел. (или просто удалите своп и раздел и создайте его снова, но не забудьте активировать своп еще раз (последний шаг).
В Gparted есть некоторые предупреждения о некоторых конкретных операциях, плохо поддерживаемых гостевой системой Windows — это выходит за рамки этого документа, но прочтите предупреждения в gparted.
Онлайн для гостей Windows
- Гость — Windows 7, Windows Vista или Windows Server 2008
- войдите в систему как администратор и расширьте диск и файловую систему (с помощью диспетчера дисков)
- Для получения дополнительной информации www. petri.co.il/extend-disk-partition-vista-windows-server-2008.htm
- Гость — это Windows 10: войдите в систему как администратор и расширьте диск и файловую систему (с помощью диспетчера дисков). Если вы не видите возможность расширить диск (т.е. кажется, что ничего не произошло в результате использования команды resize), перейдите в командную строку Windows и выполните команду: shutdown -s -t 0 (это «обычный » выключение, в отличие от «быстрого» выключения, которое используется по умолчанию для Win 8 и более поздних версий.) После перезагрузки вы увидите возможность расширить диск.
Онлайн для гостей Linux
Здесь мы увеличим раздел LVM PV, но процедура одинакова для всех типов разделов.
Обратите внимание, что раздел, который вы хотите увеличить, должен находиться в конце диска.
Если вы хотите увеличить раздел, который находится где-нибудь на диске, используйте автономный метод.
- Убедитесь, что ядро обнаружило изменение размера жесткого диска
(здесь мы используем VirtIO, поэтому имя жесткого диска vda)
dmesg | grep vda [ 39/dev Несоответствие размера GPT PMBR (67108863 != 335544319) будет исправлено с помощью w(rite). /dev/vda1 34 2047 2014 1007K Загрузка BIOS /dev/vda2 2048 262143 260096 Система EFI 127M /dev/vda3 262144 67108830 66846687 31,9G Linux LVM
- Измените размер раздела 3 (LVM PV), чтобы он занимал все оставшееся место на жестком диске)
parted /dev/vda (разделенный) печать Предупреждение: не все пространство, доступное для /dev/vda, похоже, используется, вы можете исправить GPT, чтобы использовать все пространство (дополнительные блоки 268435456) или продолжить с текущими настройками? Исправить/игнорировать? Ф 9/dev /dev/vda1 34 2047 2014 1007K Загрузка BIOS /dev/vda2 2048 262143 260096 Система EFI 127M /dev/vda3 262144 335544286 335282143 159,9G Linux LVM
3. Увеличьте файловую систему(ы) в разделах виртуального диска
Если вы не изменили размер файловой системы на шаге 2
Онлайн для гостей Linux с LVM
Увеличьте физический том, чтобы он занимал все доступное пространство в разделе:
pvresize /dev/vda3
Увеличить логический том и файловую систему (файловую систему можно монтировать, работает с ext4 и xfs)
lvresize --size +20G --resizefs /dev/xxxx/root #Эта команда увеличит раздел на 20 ГБ
lvresize --extents +100%FREE --resizefs /dev/xxxx/root #Используйте все оставшееся пространство в группе томов
Онлайн для гостей Linux без LVM
Увеличить файловую систему (в данном случае корень находится на vda1)
resize2fs /dev/vda1
РАЗДЕЛЕНИЕ ЯДЕРНЫХ ИЗОМЕРОВ /sup 127m/Te И ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ИЗОМЕРНОЙ КОНВЕРСИИ /sup 127m/Te В ТЕЛЛУРАТНОМ СОСТОЯНИИ.
(Журнальная статья)
РАЗДЕЛЕНИЕ ЯДЕРНЫХ ИЗОМЕРОВ /sup 127m/Te И ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ИЗОМЕРНОЙ КОНВЕРСИИ /sup 127m/Te В ТЕЛЛУРАТНОМ СОСТОЯНИИ. (Журнальная статья) | ОСТИ.GOV
перейти к основному содержанию
- Полная запись
- Другое связанное исследование
- Авторов:
Кирин, И С;
Зайцев В М;
Гусельников В С
- Дата публикации:
- Исследовательская организация:
- Исходная исследовательская организация. не идентифицировано
- Идентификатор ОСТИ:
- 4841811
- Номер АНБ:
- АНБ-23-000371
- Тип ресурса:
- Журнальная статья
- Название журнала:
- Радиохимия, 10: 354-8(1968).
- Дополнительная информация журнала:
- Прочая информация: ориг. Дата получения: 31-DEC-69
- Страна публикации:
- Страна неизвестна/код недоступен
- Язык:
- Русский
- Тема:
- N20500* — Процессы химического разделения; СОЕДИНЕНИЯ ЦЕЗИЯ; ХРОМАТОГРАФИЯ; ПРИМЕСИ; ИЗОМЕРЫ; СОЕДИНЕНИЯ ЛИТИЯ; СОЕДИНЕНИЯ КАЛИЯ; РАДИОИЗОТОПЫ; СОЕДИНЕНИЯ РУБИДИЯ; ПРОЦЕССЫ СЕПАРАЦИИ; СОЕДИНЕНИЯ НАТРИЯ; ТЕЛЛУР 127 СОЕДИНЕНИЯ АММОНИЯ; ИЗОТОПЫ ТЕЛЛУРА; ОКСИДЫ ТЕЛЛУРА; СОЕДИНЕНИЯ ТАЛЛИЯ; ТЕЛЛУРАТЫ ЦЕЗИЯ/влияние на изомерную конверсию метастабильного теллура-127; ТЕЛЛУРАТЫ АММОНИЯ/влияние на изомерную конверсию метастабильного теллура-127; ТЕЛЛУРАТЫ ТАЛЛИЯ/влияние на изомерную конверсию метастабильного теллура-127; ТЕЛЛУРАТЫ КАЛИЯ/влияние на изомерную конверсию метастабильного теллура-127; ТЕЛЛУРАТЫ ЛИТИЯ/влияние на изомерную конверсию метастабильного теллура-127; ИЗОТОПЫ ТЕЛЛУРА/разделение изомеров, влияние катионов и воды на хроматографию; ТЕЛЛУР ИЗОТОПЫ Te-127/препарат без носителя, хроматографический; ТЕЛЛУРАТЫ НАТРИЯ/влияние на изомерную конверсию метастабильного теллура-127; ТЕЛЛУРАТЫ РУБИДИЯ/влияние на изомерную конверсию метастабильного теллура-127
Форматы цитирования
- MLA
- АПА
- Чикаго
- БибТекс
Кирин И. С., Зайцев В.М., Гусельников В.С. РАЗДЕЛЕНИЕ ЯДЕРНЫХ ИЗОМЕРОВ /sup 127m/Te И ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ИЗОМЕРНОЙ КОНВЕРСИИ /sup 127m/Te В ТЕЛЛУРАТНОМ СОСТОЯНИИ. . Страна неизвестна/Код недоступен: N. p., 1968.
Веб.
Копировать в буфер обмена
Кирин И.С., Зайцев В.М., Гусельников В.С. РАЗДЕЛЕНИЕ ЯДЕРНЫХ ИЗОМЕРОВ /sup 127m/Te И ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ИЗОМЕРНОЙ КОНВЕРСИИ /sup 127m/Te В ТЕЛЛУРАТНОМ СОСТОЯНИИ. . Страна неизвестна/код недоступен.
Копировать в буфер обмена
Кирин И.С., Зайцев В.М., Гусельников В.С. 1968.
«РАЗДЕЛЕНИЕ ЯДЕРНЫХ ИЗОМЕРОВ /sup 127m/Te И ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ИЗОМЕРНОЙ КОНВЕРСИИ /sup 127m/Te В ТЕЛЛУРАТНОМ СОСТОЯНИИ». Страна неизвестна/код недоступен.
Копировать в буфер обмена
@статья{osti_4841811,
title = {РАЗДЕЛЕНИЕ ЯДЕРНЫХ ИЗОМЕРОВ /sup 127m/Te И ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ИЗОМЕРНОЙ КОНВЕРСИИ /sup 127m/Te В ТЕЛЛУРАТНОМ СОСТОЯНИИ. },
автор = {Кирин И.С., Зайцев В.М., Гусельников В.С.},
abstractNote = {},
дои = {},
URL-адрес = {https://www.osti.gov/biblio/4841811},
журнал = {Радиохимия, 10: 354-8(1968).},
номер = ,
объем = ,
place = {Страна неизвестна/Код недоступен},
год = {1968},
месяц = {1}
}
Копировать в буфер обмена
Найти в Google Scholar
Поиск в WorldCat, чтобы найти библиотеки, в которых может храниться этот журнал
Вы должны войти в систему или создать учетную запись, чтобы сохранять документы в своей библиотеке.
Аналогичных записей в сборниках OSTI.GOV:
- Похожие записи
Альпийский Linux 3. 3.3 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/alpine-3.3.3.build-ready.qcow2.xz | 127М | 659М |
---|---|---|---|---|
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/alpine-3.3.3.clean-install.qcow2.xz | 83М | 423М | |
Альпийский Linux 3.4.6 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/alpine-3.4.6.build-ready.qcow2.xz | 129М | 561М |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/alpine-3.4.6.clean-install.qcow2.xz | 84М | 320М | |
Альпийский Linux 3.5.2 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/alpine-3.5.2.build-ready.qcow2.xz | 76М | 371М |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/alpine-3.5.2.clean-install. qcow2.xz | 61М | 316М | |
ЦенОС 6.5 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/centos65.build-ready.qcow2.xz | 270М | 1.3G |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/centos65.clean-install.qcow2.xz | 313М | 1.4G | |
ЦенОС 7.0 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/centos7.build-ready.qcow2.xz | 395М | 1.4G |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/centos7.clean-install.qcow2.xz | 277М | 1.1G | |
Debian 7/kFreeBSD | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/debian7-kfreebsd.build-ready.qcow2.xz | 257М | 864М |
чистая установка | http://files.housegordon. org/pretest/v0.1/debian7-kfreebsd.clean-install.qcow2.xz | 252М | 770М | |
Дебиан 7.6 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/debian76.build-ready.qcow2.xz | 193М | 987М |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/debian76.clean-install.qcow2.xz | 294М | 1.2G | |
пакет компиляторов | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/debian76.compilers-pack.qcow2.xz | 763М | 2.7G | |
Дебиан 8/kFreeBSD 10.1 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/debian8-kfreebsd.build-ready.qcow2.xz | 418М | 1.3G |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/debian8-kfreebsd.clean-install.qcow2.xz | 338М | 1.1G | |
Дебиан 8. 1 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/debian81.build-ready.qcow2.xz | 339М | 1.4G |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/debian81.clean-install.qcow2.xz | 215М | 1.1G | |
ДилОС 1.3.7 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/dilos137.build-ready.qcow2.xz | 690М | 2.7G |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/dilos137.clean-install.qcow2.xz | 319М | 1,7 г | |
Федора 20 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/fedora20.build-ready.qcow2.xz | 313М | 1,5G |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/fedora20.clean-install.qcow2.xz | 215М | 1. 1G | |
Федора 21 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/fedora21.build-ready.qcow2.xz | 365М | 1.4G |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/fedora21.clean-install.qcow2.xz | 289М | 1.1G | |
Федора 22 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/fedora22.build-ready.qcow2.xz | 474М | 1.4G |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/fedora22.clean-install.qcow2.xz | 232М | 822М | |
Федора 23 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/fedora23.build-ready.qcow2.xz | 625М | 1.6G |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/fedora23.clean-install.qcow2. xz | 558М | 1.3G | |
Федора 24 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/fedora24.build-ready.qcow2.xz | 691М | 2.0G |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/fedora24.clean-install.qcow2.xz | 679М | 1,9 г | |
Федора 25 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/fedora25.build-ready.qcow2.xz | 628М | 1,8 г |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/fedora25.clean-install.qcow2.xz | 415М | 1.4G | |
FreeBSD 10 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/freebsd10.build-ready.qcow2.xz | 248М | 1.2G |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0. 1/freebsd10.clean-install.qcow2.xz | 174М | 873М | |
FreeBSD 10.1 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/freebsd101.build-ready.qcow2.xz | 248М | 1.2G |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/freebsd101.clean-install.qcow2.xz | 181М | 917М | |
FreeBSD 10.3 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/freebsd103.build-ready.qcow2.xz | 262М | 1.2G |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/freebsd103.clean-install.qcow2.xz | 190М | 960М | |
FreeBSD 11.1 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/freebsd111.build-ready.qcow2.xz | 441М | 2.0G |
чистая установка | http://files. housegordon.org/pretest/v0.1/freebsd111.clean-install.qcow2.xz | 374М | 1,8 г | |
FreeBSD 11-p1 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/freebsd11p1.build-ready.qcow2.xz | 348М | 1.1G |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/freebsd11p1.clean-install.qcow2.xz | 280М | 850Г | |
FreeBSD 9.3 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/freebsd93.build-ready.qcow2.xz | 450М | 2.1G |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/freebsd93.clean-install.qcow2.xz | 406М | 1,8 г | |
gNewSense 3.1 (на основе Debian) | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/gnewsense31.build-ready.qcow2.xz | 175М | 881М |
чистая установка | http://files. housegordon.org/pretest/v0.1/gnewsense31.clean-install.qcow2.xz | 303М | 1.1G | |
GNU-Hurd 0.5 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/hurd05.build-ready.qcow2.xz | 296М | 1,9 г |
GNU-Hurd 0.6 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/hurd06.build-ready.qcow2.xz | 304М | 1.6G |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/hurd06.clean-install.qcow2.xz | 233М | 1.3G | |
GNU-Hurd 0.7 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/hurd07.build-ready.qcow2.xz | 402М | 1,7 г |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/hurd07.clean-install.qcow2.xz | 184М | 919М | |
Миникс R3.3.0 | готовый к сборке | http://files. housegordon.org/pretest/v0.1/minixR330.build-ready.qcow2.xz | 307М | 1.2G |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/minixR330.clean-install.qcow2.xz | 44М | 462М | |
МирБСД 10 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/mirbsd10.build-ready.qcow2.xz | 94М | 653М |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/mirbsd10.clean-install.qcow2.xz | 44М | 321М | |
NetBSD 6.1.4 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/netbsd614.build-ready.qcow2.xz | 216М | 909М |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/netbsd614.clean-install.qcow2.xz | 119М | 646М | |
НетБСД 7.0 | готовый к сборке | http://files. housegordon.org/pretest/v0.1/netbsd70.build-ready.qcow2.xz | 429М | 1.2G |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/netbsd70.clean-install.qcow2.xz | 331М | 917М | |
NetBSD 7.1 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/netbsd71.build-ready.qcow2.xz | 412М | 1.2G |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/netbsd71.clean-install.qcow2.xz | 333М | 924М | |
ОпенБСД 5.5 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/openbsd55.build-ready.qcow2.xz | 250М | 830М |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/openbsd55.clean-install.qcow2.xz | 238М | 767М | |
ОпенБСД 5.6 | готовый к сборке | http://files. housegordon.org/pretest/v0.1/openbsd56.build-ready.qcow2.xz | 344М | 981М |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/openbsd56.clean-install.qcow2.xz | 333М | 914М | |
ОпенБСД 5.7 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/openbsd57.build-ready.qcow2.xz | 83М | 556М |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/openbsd57.clean-install.qcow2.xz | 71М | 484М | |
ОпенБСД 5.8 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/openbsd58.build-ready.qcow2.xz | 80М | 541М |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/openbsd58.clean-install.qcow2.xz | 71М | 483М | |
ОпенБСД 5.9 | готовый к сборке | http://files. housegordon.org/pretest/v0.1/openbsd59.build-ready.qcow2.xz | 82М | 546М |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/openbsd59.clean-install.qcow2.xz | 72М | 482М | |
ОпенБСД 6.0 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/openbsd60.build-ready.qcow2.xz | 85М | 567М |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/openbsd60.clean-install.qcow2.xz | 75М | 503М | |
ОпенБСД 6.1 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/openbsd61.build-ready.qcow2.xz | 354М | 1,9 г |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/openbsd61.clean-install.qcow2.xz | 72М | 480М | |
ОпенБСД 6.2 | готовый к сборке | http://files. housegordon.org/pretest/v0.1/openbsd62.build-ready.qcow2.xz | 235М | 1.1G |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/openbsd62.clean-install.qcow2.xz | 224М | 956М | |
OpenIndiana-Hipster 2015-03-30 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/openindiana-hipster-20150330.build-ready.qcow2.xz | 969М | 4.7G |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/openindiana-hipster-20150330.clean-install.qcow2.xz | 584М | 3.0G | |
OpenIndiana-Hipster 2017-05-02 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/openindiana-hipster-20170502.build-ready.qcow2.xz | 1.3G | 5.0G |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/openindiana-hipster-20170502. clean-install.qcow2.xz | 598М | 3.0G | |
ОпенИндиана 151a8 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/openindiana151a8.build-ready.qcow2.xz | 789М | 3,5G |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/openindiana151a8.clean-install.qcow2.xz | 673М | 3.1G | |
OpenSUSE 13.1 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/opensuse131.build-ready.qcow2.xz | 300М | 1.4G |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/opensuse131.clean-install.qcow2.xz | 298М | 1.2G | |
OpenSUSE 13.2 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/opensuse132.build-ready.qcow2.xz | 300М | 1.3G |
чистая установка | http://files. housegordon.org/pretest/v0.1/opensuse132.clean-install.qcow2.xz | 163М | 779М | |
OpenSUSE LEAP 42.1 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/opensuse421.build-ready.qcow2.xz | 352М | 1.6G |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/opensuse421.clean-install.qcow2.xz | 294М | 1.4G | |
Трискель 6.0.1 (Ubuntu 12 LTS) | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/trisquel601.build-ready.qcow2.xz | 351М | 1,8 г |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/trisquel601.clean-install.qcow2.xz | 738М | 2.4G | |
Трискель 7 (Ubuntu 14.04 LTS) | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/trisquel7.build-ready.qcow2.xz | 301М | 1,5G |
чистая установка | http://files. housegordon.org/pretest/v0.1/trisquel7.clean-install.qcow2.xz | 188М | 1.1G | |
Убунту 14.04 ЛТС | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/ubuntu14.build-ready.qcow2.xz | 249М | 1.4G |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/ubuntu14.clean-install.qcow2.xz | 463М | 2.0G | |
Убунту 15.04 | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/ubuntu15.build-ready.qcow2.xz | 295М | 1,5G |
чистая установка | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/ubuntu15.clean-install.qcow2.xz | 264М | 1.4G | |
Убунту 16.04 ЛТС | готовый к сборке | http://files.housegordon.org/pretest/v0.1/ubuntu1604.build-ready.qcow2.xz | 384М | 1.6G |
чистая установка | http://files. housegordon.org/pretest/v0.1/ubuntu1604.clean-install.qcow2.xz | 262М | 1.3G |
Ошибка установки Proxmox — ОС Home Assistant
Брайден
(Брайден)
#1
Итак, я купил старый крошечный Lenovo Thinkcenter (M92 i5 3570t, 16g 64g ssd)
Пытался найти лучший способ для несколько n00b установить HA (в настоящее время на pi3)
док-станция не позволяла HomeAssistant легко с теперь приостановлена амортизация, ядро было проблемой, так как я полагаюсь на надстройку
Дважды пробовал скрипт whiskerz007 proxmox, но он просто не загружался, зависала виртуальная машина proxmox не могла нормально управлять виртуалкой
Мораль этого поста, настройка аппаратной виртуализации KVM в proxmox важна! Это было корнем моих неудач proxmox.
Почему я его отключил? Настройка в моем биосе была отключена, и proxmox это не нравилось, пока я не отключил ее в proxmox.
Зачем делать этот пост? Нигде не видел никакой информации об этом, и чем больше историй сообщества, тем больше поддержки могут получить n00bs.
Спасибо сообществу HA
nontijt
(нет)
#2
Привет,
Это может быть незавершенная установка proxmox.
Вы упомянули, что у вас есть 1 ThinkCenter с 64 ГБ памяти. Если это единственный диск, который вы используете, значит, вы еще не установили proxmox, как следовало бы. Proxmox не позволяет устанавливать виртуальные машины в хранилище ОС. Требуется по крайней мере 1 дополнительный диск, предпочтительно 2.
Этот парень, Джефф, как всегда, дал мне хорошее начало установки proxmox https://www. youtube.com/watch?v=azORbxrItOo
Скрипт whiskerz не знает о каких-либо проблемах с proxmox, поэтому он просто пытается сделать то, что есть в сценарии.
игрок в гольф
#3
Я годами использую proxmox на NUC только с одним диском… И это просто работает.
ГВ
2 нравится
ДэвидFW1960
(Дэйвид)
#4
игрок в гольф:
только с одним диском
Несколько разделов,
nontijt
(нет)
#5
хорошо, не знал об этом. Информация, которую я прочитал, говорила мне об обратном. Но если работает, то работает правильно.
Возможно, Брайден сам мог бы дать немного больше информации об этом. Как он устроил свою установку.
игрок в гольф
#6
Вы имеете в виду на уровне ОС?
Даже нет, вот разбиение моего диска:
Диск /dev/sda: 447,1 ГиБ, 480103981056 байт, 937703088 секторов Единицы: секторы 1 * 512 = 512 байт Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт Размер ввода/вывода (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт Тип метки диска: gpt Идентификатор диска: F5D86CE1-98A2-4C87-9D7A-C76A4A1CE1D9 Размер начальных и конечных секторов устройства Тип /dev/sda1 34 2047 2014 1007K Загрузка BIOS /dev/sda2 2048 262143 260096 Система EFI 127M /dev/sda3 262144 937703054 937440911 Файловая система Linux 447G
Затем proxmox делает свое «волшебство» и создает там тома.
ГВ
1 Нравится
(нет)
#7
@greengolfer. Как тогда загружать контейнеры или загружать виртуальные машины?
В любом случае. Размер диска Брайдена, 64гб, думаете может маловато? у тебя 450гб.
Иначе ничем помочь не могу. Может быть, у вас, ребята, есть теория
игрок в гольф
#8
В proxmox я создал два тома. Один для шаблонов, а другой для виртуальных машин и контейнера.
В то время я просто слепо следовал документации proxmox https://pve. proxmox.com/wiki/Installation
64Gb должно быть достаточно. Я бы оставил 48 Гб для данных, а остальные разделил бы на root, swap,…
GV
DavidFW1960
(Дэйвид)
#9
У Drzzz есть неплохое видео по установке Proxmox и настройке HA. Это стоит посмотреть.
сота
(Пэт Руни)
#10
Только что сделал быстрый поиск, и у него там три, я думаю, что мой утренний просмотр отсортирован!
Один вопрос, на который я не нашел хорошего ответа, касается других док-контейнеров. У меня есть около 6 других контейнеров, работающих с docker-compose, наряду с моей установкой HA Supervised на сервере Ubuntu 18.04. Что мне с ними делать, если я перейду на Proxmox? Настройка отдельной виртуальной машины с Ubuntu под Proxmox для запуска Docker кажется мне добавлением ненужных уровней виртуализации и просто кажется мне неправильной.
Предложения?
ДэвидФВ1960
(Дэйвид)
#11
Да. Настройте еще одну виртуальную машину… или, что еще лучше, используйте свое решение с высокой доступностью под наблюдением. Мод несколько раз отмечал, что в будущем Debian + HA Supervised, вероятно, будет поддерживаться.
сота
(Пэт Руни)
#12
Хм, «ликлей» — не вызывает у меня тепла и уюта! Я так далеко продвинулся с Home Assistant, что пути назад нет, поэтому мне нужна платформа, которая будет поддерживаться и в будущем. Если не считать регулярных обновлений, я редко трогаю свою систему — если не сломалось, не чини.
Как оказалось, у меня есть несколько крошечных устройств Lenovo M92, поэтому я собираюсь попробовать Proxmox на одном из них. @Bryden Знаете ли вы, что вы можете обновить процессор в M9?2 на Intel Xeon для дополнительных ядер? Я купил один за 50 евро на Ebay, и он отлично работает — никаких проблем с перегревом. Просто убедитесь, что вы сначала обновили BIOS, чтобы обеспечить поддержку.
Брайден
(Брайден)
№13
Yeh запускает один старый OCZ вершинный ssd на машине 64g, без разделов, proxmox устанавливает тома при установке.
Кажется, у меня проблемы с Ethernet (скорее всего, проблемы с пользователем).
Установка HA, кажется, работает нормально, я пытался раскрутить другие виртуальные машины, которые полностью отказали. Как упоминалось в SOTA, я хотел запустить сервер Ubuntu с докером и портером, чтобы запустить некоторые другие вещи.
HA действительно должен поддерживать общую машину nix, они настолько дешевы, что у них на тонну больше мощности, чем у pi.
Sota, апгрейды процессора, не так много, нужно смотреть TDP чипа, кулер реально хорош только на 40вт на угад, i5 3570t на 35вт, есть апгрейд 3770t i7 и чип zeon может быть можно использовать, zeon намного дешевле, чем i7, только i7 стоит столько, сколько я заплатил за машину. (120 австралийских долларов + 70 за обновление оперативной памяти на 16 г, ssd, который у меня был в розыгрыше)
Ник4
(Ник)
№14
Просто чтобы поделиться своим опытом и узнать что-то новое…
Несколько месяцев назад я начал с HA, а за несколько месяцев до этого открыл для себя Proxmox, который я запускаю на i3/4c/16GB.
Вместо того, чтобы устанавливать полную виртуальную машину для высокой доступности, я установил ее в контейнере, потому что у меня есть несколько изолированных служб в нескольких контейнерах.
Поэтому, чтобы свести к минимуму занимаемую площадь, я решил использовать контейнер, которого мне кажется более чем достаточно — по крайней мере, до этого момента.
Поскольку HA работает на RPi, вам действительно нужна для этого полноценная виртуальная машина?
игрок в гольф
№15
Я предполагаю, что вы имеете в виду контейнер LXC, который доступен на proxmox.
Согласно какой-то странице документации (не могу сейчас найти ссылку), этот метод не рекомендуется для HA.
Поэтому на proxmox, который дает вам много вариантов, все на основе ВМ:
Hassos (например, с использованием скрипта whiskerz — https://github. com/whiskerz007/proxmox_hassos_install)
Любая ОС Linux (например, Debian), а затем Home Assistant Supervised (общая установка Linux). Этот, который может поддерживаться или не поддерживаться в будущем
Любая ОС Linux (например, debian) с Docker, а затем Home Assistant Core в качестве контейнера Docker + дополнительный контейнер Docker, если хотите.
Я пробовал их все. Это действительно зависит от того, что вы предпочитаете.
ГВ
PS: Не берусь за venv, который я никогда не пробовал (да и не особо понимаю…)
Nick4
(Ник)
№16
Да greengolfer, контейнеры LXC.
Судя по моему ограниченному опыту работы с обоими, это казалось очевидным.
Да, я установил в этой виртуальной среде, не очень понимаю все разные варианты TBH…
Но, как я писал ранее: я действительно удивлен, насколько низкая нагрузка с 7 контейнерами LXC и 1 Win-VM на эта машина.
игрок в гольф
# 17
Ну, если, как вы говорите, у вас ограниченный опыт, то «основной» дорогой на proxmox будет использование ВМ с хассами (поэтому 1-й из трех вариантов выше). Не знаю, какие недостатки у того, что вы выбрали. Будет работать, пока не перестанет И дальше, в этой ситуации вы сами!
ГВ
нетитийт
(нет)
# 18
игрок в гольф:
Затем proxmox делает свое «волшебство» и создает там тома.
Извините, я все еще в шоке от этого. ..
Я несколько ночей бился головой о монитор, чтобы заставить его работать…
редактировать > добавить причину. Не то чтобы это как-то помогало Брайдену. Но это может отпугнуть людей, если я оставлю это так.
Proxmox великолепен и удобен в работе. Просто хлопоты, которые у меня были, заставили меня забыть, насколько это может быть легко.
Ситуация у меня была несколько иной. Я пришел из HomeAssistant, работающего в VirtualBox. Мне нужно было преобразовать этот образ виртуального бокса (необработанный) в образ qcow2. Размер образа 32Gb получил 48Gb как образ qcow2. Затем загрузите его в Proxmox.
Загрузка изображения, превышающего размер локального диска proxmox, — непростая задача, так как во время загрузки он сохраняет файл в локальном временном каталоге или что-то в этом роде. Хотя диск, на который я его заливал, был 250Gb. при 25-ти Гб он просто перестанет загружаться. Это было что-то вроде удара по голове.
В обычных ситуациях загруженные iso редко превышают 2 Гб. гхе-хе-хе…
Я исправил это, сначала поместив этот образ qcow непосредственно на жесткий диск USB и смонтировав его как каталог.
Конец истории в том, что мне удалось импортировать образ VirtualBox в Proxmox и заставить его работать должным образом, в том числе через USB и т.д.
24 мая 2020 г., 15:28
# 19
идент.:
Proxmox великолепен и прост в работе. Просто хлопоты, которые у меня были, заставили меня забыть, насколько это может быть легко.
Ситуация у меня была несколько иной. Я пришел из HomeAssistant, работающего в VirtualBox. Мне нужно было преобразовать этот образ виртуального бокса (необработанный) в образ qcow2. Размер образа 32Gb получил 48Gb как образ qcow2. Затем загрузите его в Proxmox.
Вы искали проблему и нашли ее
Вместо переноса ВМ вы могли бы сохранить конфигурацию HA (он же моментальный снимок), создать пустую ВМ (с «правильным» размером), запустить скрипт установки и импортировать снимок.