Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Источник переменный

Для питания сварочной дуги применяют источники переменного тока (сварочные трансформаторы) и источники постоянного тока (сварочные выпрямители и генераторы). Источники переменного тока более распространены, так как обладают рядом технико-экономических преимуществ. Сварочные трансформаторы проще в эксплуатации, значительно долговечнее и обладают более высоким КПД, чем выпрямители и генераторы постоянного тока. Однако в некоторых случаях (сварка на малых токах покрытыми электродами и под флюсом) при питании переменным током дуга горит неустойчиво, так как через каждые 0,01 с напряжение и ток дуги проходят через нулевые значения, что приводит к временной деионизации дугового промежутка. Постоянный ток предпочтителен в технологическом отношении при его применении повышается устойчивость горения дуги, улучшаются условия сварки в различных пространственных положениях, появляется возможность вести сварку на прямой и обратной полярностях и т. д. Последнее вследствие большего тепловыделения в анодной области дуги позволяет проводить сварку сварочными материалами с тугоплавкими покрытиями и флюсами  [c.188]


Рис. 7.37. Методы измерения эффекта размера источника, а — метод с использованием источника переменного диаметра, освещенного дополнительной лампой б — метод с использованием ряда отверстий) помещенных в центре печи. 7 — источник 2 — апертура переменного диаметра 3 —объектив пирометра 4 — диффузный экран 5 — устройство с переменной апертурой 6 — объектив пирометра 7 — печь 8 — черный поглотитель при комнатной температуре. Рис. 7.37. <a href="/info/3022">Методы измерения</a> эффекта размера источника, а — метод с использованием источника переменного диаметра, освещенного дополнительной лампой б — метод с использованием ряда отверстий) помещенных в центре печи. 7 — источник 2 — апертура переменного диаметра 3 —объектив пирометра 4 — диффузный экран 5 — устройство с переменной апертурой 6 — объектив пирометра 7 — печь 8 — черный поглотитель при комнатной температуре.
Для питания сварочной дуги применяют источники переменного тока — сварочные трансформаторы и источники постоянного тока — сварочные генераторы с приводом от электродвигателя (сварочные преобразователи), сварочные генераторы с приводом от двигателя внутреннего сгорания (сварочные агрегаты) и полупроводниковые сварочные выпрямители.  [c.56]

В зависимости от свариваемых материалов и применяемых электродов для ручной дуговой сварки применяют источники переменного или постоянного тока с крутопадающей характеристикой.  [c.66]

Источники сварочного тока. Для сварки под флюсом применяют источники переменного и постоянного тока с пологопадающей характеристикой. Используют преимущественно источники переменного тока в связи с большей экономичностью и хорошей устойчивостью горения дуги под флюсом. Для этой цели серийно выпускают трансформаторы ТСД-500-1, ТСД-1000-4 и ТСД-2000 в однокорпусном исполнении, со встроенными дросселями, с дистанционным управлением.  [c.73]

Электродинамические аналогии. Схожесть законов ряда колебательных процессов, рассматриваемых в разных областях физики, отмеченная в начале 94, объясняется тем, что колебания в этих случаях описываются одинаковыми дифференциальными уравнениями. Рассмотрим в качестве примера электрический контур, состоящий из последовательно соединенных катушки с индуктивностью L, омического сопротивления R, конденсатора с емкостью С и источника переменной электродвижущей силы (э. д. с.) (0 (рис. 268),  [c.249]

Одна из катушек, концы которой подключаются к источнику переменного напряжения, называется первичной катушкой (обмоткой), другая — вторичной катушкой (обмоткой). При подключении выводов первичной катушки к источнику переменного  [c.245]


Если из них определенным образом вырезать пластинку, то при сжатии или растяжении такой пластинки на ее поверхности появятся электрические заряды — с одной стороны положительные, с другой— отрицательные. В этом и состоит пьезоэлектрический эффект. Этот эффект обратим. Если пластинку покрыть с двух сторон металлическими электродами (например, алюминиевой фольгой) и присоединить к ним источник переменного напряжения, то пластинка попеременно то сжимается, то растягивается. Эти колебания поверхности пластинки и возбуждают в среде ультразвуковые волны. Используя пьезоэлектрические излучатели, удается получать ультразвуки сравнительно небольшой интенсивности.  [c.243]

Пусть источники переменной интенсивности f(в) распределены непрерывно вдоль оси X. При этом скорость в любой точке А(х, г) определяется теми возмущениями, которые исходят из источников, расположенных вверх по течению, и распространяются только внутри конусов Маха с вершинами у источников. Таким образом, действие источников проявляется в интервале е = 0, е = х — а г (см. рис. 10.13). В соответствии с этим  [c.514]

ВХОДЯЩИХ В комплект поставки электрических, имитаторов, представляющих собой линейные проводники, подключаемые к источнику переменного тока. Протекание тока по проводнику имитирует магнитное поле, обусловленное дефектом.  [c.184]

Рассмотрим методику упрощенного расчета пробивного напряжения при тепловом пробое. Пусть пластинка однородного диэлектрика, обладающего потерями, находится между двумя электродами, как показано на рис. 4-П. К электродам от достаточно мош,кого источника переменного тока прикладывается напряжение, которое можно увеличивать до пробивного. Рассеиваемая в диэлектрике мощность будет определяться выражением (3-S).  [c.69]

Исследуемые металлические образцы, помещенные в вакуум или в среду защитных газов, нагреваются также за счет теплового действия электрического тока, подводимого к ним непосредственно. По характеру передачи электрического тока к образцам можно выделить два основных способа контактный и бесконтактный. При контактном нагреве образец непосредственно присоединяют к источнику переменного тока промышленной частоты (50 Гц) низкого напряжения. Использование постоянного тока нерационально, поскольку вследствие электролиза может происходить перенос содержащихся в образце примесей, в частности углерода, что изменяет химический состав образца по его длине. Скорость контактного нагрева образца зависит от величины его электрического сопротивления и эффективного значения пропускаемого тока /дф, протекающего через образец. Количество выделяющегося в образце тепла может быть определено из уравнения Ленца—Джоуля  [c.75]

В крупных и многошпиндельных электро-импульсных станках применяют регуляторы с гидравлическим приводом, работающим более точно, чем электрические регуляторы. Разность между стабильным напряжением, снимаемым с отдельного источника, и напряжением на электродах станка, подается на соленоид, который управляет перемещением золотника гидроцилиндра. На соленоиде предусматривается дополнительная обмотка, питаемая от источника переменного тока. Перемещение золотника, а вместе с ним — поршня и штока гидроцилиндра и соединенного с ним шпинделя станка с инструментом определяется суммарным воздействием на соленоид указанных двух обмоток.  [c.154]

Сельсин аналогичен трехфазному асинхронному двигателю. Он имеет статор и ротор. На статоре размещены под углом 120 три обмотки, соединенные между собой. Другие концы обмоток статора сельсина-датчика 1 соединены с обмотками статора сельсина-приемника 2. Роторы сельсинов имеют по два полюса, обмотки которых соединены между собой последовательно, а вторые концы выведены на контактные кольца на роторе. С помощью щеток через них подводится к роторам напряжение. Если обмотки роторов подсоединить к одному и тому же источнику переменного тока, то в обмотках статоров обоих сельсинов индуктируется э. д. с., равная, но противоположно направленная друг другу. Тока в обмотках при этом не будет и роторы будут находиться в равновесном состоянии. Равно-  [c.207]

Передача включает задающий сельсин 8, источник переменного тока 9, фазовый индикатор 7, усилитель 6, регулируемый двигатель постоянного тока 4, реечные колеса 2 и 5, сельсин обратной связи 1 и рейку 3 стола станка. Как видно из схемы, ротор сельсина обратной связи получает вращение от рейки стола станка во время его перемещения, которое осуществляется электродвигателем 4. Обмотки статоров обоих сельсинов питаются от одного и того же источника переменного тока частотой 200 Гц. Концы обмоток роторов, в которых индуктируется однофазный переменный ток той же частоты, подключены к фазовому индикатору 7. Он непрерывно сравнивает фазы напряжений обоих сельсинов и вырабатывает управляющий сигнал в виде напряжения, пропорционального разности фаз. Это напряжение после усиления используется для управления скоростью вращения электродвигателя 4. Стол станка будет перемещаться до тех пор, пока имеется несовпадение угловых положений роторов. Такой способ управления работой станка носит название способа фазовой модуляции.  [c.208]


Обмотка катушки I подключена к источнику переменного тока. На раздвоенные полюсы статора синхронного мотора 2 насажены два кольца 3, чем достигается сдвиг фаз между магнитным потоком полюсов без колец и магнитным потоком полюсов с кольцами. В результате получается вращающееся поле, и ротор 4, помещенный в это поле, начинает вращаться, постепенно доходя до синхронной скорости. Движение ротора через систему зубчатых колес передается барабану 5, в котором заключена пружина. Закрученная пружина сообщает вращающий момент валу Ь, который передает движение колесной системе прибора. Чтобы обезопасить пружину от чрезмерного напряжения, устанавливается останов 6, который ограничивает число оборотов барабана 5 при заводе. Вал Ь вращается с постоянным движущим моментом, так как мотор 2 постоянно включен в сеть. Таким образом, пружина в барабане 5 все время закручена.  [c.160]

МЕХАНОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И ИСТОЧНИКИ ПЕРЕМЕННЫХ ПОТОКОВ  [c.225]

По принципиальным признакам и назначению преобразователям и источникам переменного потока придают следующие конструктивные формы низкочастотные диссипативные возбудители низкочастотные рекуперативные возбудители объемные (плунжерные) гидропульсаторы роторные гидропульсаторы и дробно-поточные возбудители электрогидравлические дроссельные усилительные системы инерционные пульсаторы.  [c.225]

Источники переменных потоков — Классификация по принципу формирования потока 225  [c.553]

К клеммам 1 подключается источник переменного чека, к клеммам 2 — регистрирующий прибор.  [c.643]

Величины наименьших напряжений холостого хода (или максимальных напряжений на характеристике типа 2) источника постоянного тока 35—40 в при работе металлическим электродом и 50—60 в при работе угольным, а для источника переменного тока —55—60 в.  [c.276]

Одним из основных направлений в развитии электроэнергетики с введением в жизнь трехфазной системы токов становится применение все более мощных генераторов электрической энергии. На электрических станциях основным видом источника переменного тока делается синхронный генератор с приводом от паровой или гидравлической турбины [34].  [c.80]

Специфика производства в большинстве случаев требует применения при автоматической сварке источников постоянного тока, а комплектование выпускаемых сварочных установок, как правило, производится источниками переменного тока. Выпускаемое оборудование тракторного типа во многих случаях не позволяет эффективно использовать его из-за больших габаритов и веса, малой универсальности.  [c.19]

Величина тока, протекающего через тиратрон, зависит от анодного напряжения и сопротивления анодной цепи. Падение напряжения в работающем тиратроне не зависит от величины тока (табл. 40). При присоединении анодной цепи тиратрона к источнику переменного тока средняя величина выпрямленного тока будет зависеть от продолжительности разряда за период. В практике применяются фазовый и пиковый способы управления анодным током.  [c.367]

Паприжспис холостого хода источника переменного тона, В  [c.105]

Иапряшсчнн холостого хода источника переменного тока, Ji  [c.105]

Иорма. 1ьное дерево графа — такое фундаментальное дерево, в которое ребра включаются в такой последовательности источники разности потенциалов типа Е, ребра типа С, ребра типа R, ребра типа L, источники переменной типа 1.  [c.110]

Недостаток узлового метода — ограничения, накладываемые на тип используемых элементов в узловом методе запрещены идеальные источники переменной типа разности потенциалов, а также ветви, зависимые от переменных типа потока. Эти недостатки в узловом методе можно устранить введением специальных ветвей, которые не должны искажать физических процессов в объекте. Последовательно с идеальным источником типа разности потерщиалов включается ветвь типа R, благодаря чему этот источник можно свести к источнику типа потока (рис. 3.8).  [c.137]

Колебательный контур L R с возбуждением. Пусть контур задачи 7.8 питается от источника переменного напряжения V(t) = Ко sin т/. В этом случае дифференциальное уравнение будет иметь вид L d IjdP R dljdl + + (1/С)/ = (ovo os i) . Ищите решение в виде / = /о os (ш/+ ф) и найдите выражения для /о и ф, выразив их через Хи, Хс и R, где А г, = oL и Хс = = 1/шС.  [c.235]

Токомак. Рассмотрим систему токамак по исследованию управляемого термоядерного синтеза (рис. 7.1), принцип работы которой аналогичен принципу работы трансформатора. Действительно, первичная обмотка 1 сердечника 2 питается от источника переменного тока, а вторичная обмотка - замкнутая тороидальная камера 4 — заполнена плазмой (смесью дейтерия и трития).  [c.283]

В СССР и за рубежом широкое распространение получили передвижные и переносные (менее мощные) дефектоскопы. Как правило, они представляют собой источники переменного, постоянного (однополупериодновы-прямленного) и реже — импульсного тока. Иногда один дефектоскоп позволяет работать с двумя видами тока.  [c.27]

Источниками переменного магнитного поля при испытаниях методом вихревых токов служ>ат катушки индуктивности, по которым протекает переменный ток.  [c.12]

Высокой производительностью, компактностью и высоким к. п. д. отличаются и генераторыСС (рис. 88), получившие распространение в станках средней мощности. В отличие от предыдущих, питание в них осуществляется от источника переменного тока 1 промышленной частоты, а в качестве токоограничивающего элемента использован конденсатор 2, поставленный перед выпрямителем 3. Конденсатор не только регулирует скорость зарядки, без чего трудно было бы поддерживать импульсный характер процесса, но и накапливает энергию в те моменты, когда напряжение источника велико, и отдает ее, когда напряжение мало.  [c.150]

Установки с параллелограммными механизмами. Устройство (рис. 27) состоит из четырех парных тяг 1 одинаковой длины, шарнирно соединенных между собой с помощью цилиндрических пальцев 2. Сечения тяг подобраны таким образом, что их жесткость при растяжении существенно превышает жесткость испытуемого образца. В каждом шарнирном узле размещены щековые захваты 3 для закрепления образца 4, крепление осуществлено с помощью сдвигоустойчивого соединения на высокопрочных болтах. К двум расположенным на одной диагонали шарнирам присоединены два внешних захвата 5, передающие устройству осевую силу от источника переменной нагрузки.  [c.36]


Наряду с коммутационными жесткими трансформаторами переменного потока применяют инерционные мягкие трансформаторы. Схема такого трансформатора показана на рис. 38, б. Он составлен из двух роторов 1 я 2, на которых имеются спиральные каналы (может быть использован один ротор с двумя каналами), различающиеся по длине и сечению. Вход и выход каналов ротора 1 соединен с источником переменного потока или давления, например с электродроссель-ным усилителем 3, с предельными параметрами Qi и pi. Вход и выход канала  [c.244]

Соединение трансформатора с торсионным валом 6 позволяет использовать эффекты косвенного резонанса для динамического усиления выходного потока при внешней нагрузке 2о реактивного характера. Каждый из роторов трансформатора со спиральным каналом можно использовать, как и автономный источник переменной, гидравлической мощности. Для этого достаточно сообщить ротору поворотные колебания V = Vp os (ot или приложить к нему переменный момент М — = Mq os Ш. в этом случае, имея на выходе спирального канала сопротивление г , получим систему мягкого возбуждения переменного давления. Для преобразования преимущественно постоянных потоков применяют также гидромоторно-насосные агрегаты, пред-  [c.245]

Для достижения неограниченных углов поворота весьма удобны объемнокоммутационные гидродвигатели, питаемые от источника переменного потока или давления, в частности посредством того же электрогидравличе-ского усилителя (табл. 27). В качестве  [c.262]

ГОСТ 6731—68). Для соединения электро-додержателя с источником переменного тока 127 в или постоянного — 220 в. Номинальные сечения 16 25 35 50 70 95, 120 и 150 мм"-. Длина не менее 100 м. Маломерные отрезки длиной не менее 18 ж в количестве не более 10%. Изготовляют с медными и алюминиевыми жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой шланговс оболочке.  [c.149]

Ультразвуковые дефектоскопы обычно работают на частотах ультразвука от 0,5 до нескольких мегагерц в частности, дефектоскоп УЗД-7М имеет рабочие частоты ультразвуковых колебаний 2,5 и 0,8 мггц. Ультразвуковые дефектоскопы, применяемые для обнаружения дефектов в металле паровых котлов, получают питание от источника переменного тока с напряжением 12 в. Потребляемая аппаратом мощность колеблется от 50 до 100 вт (УЗД-7М).  [c.363]


Смотреть страницы где упоминается термин Источник переменный : [c.126]    [c.213]    [c.30]    [c.178]    [c.243]    [c.64]    [c.120]    [c.332]    [c.333]    [c.333]    [c.131]   
Гидродинамика (1947) -- [ c.375 ]



ПОИСК



20—22 — Источники электроснабжения — Рекомендации по выбору .2931 — Технические характеристики днзель-электрических агрегатов переменного тока 32 — Тиристирные преобразователи (выпрямители)

332—334 — Структура подачи энергии от источника к образцу переменном растяжении—Схема

БЕЛЫЙ Н.Г., НАГАЙЦЕВ ВД. Источник питания для сварки переменным модулированным током

ЗАРУБА И.И ДПМННКО В,В. Многопостовые источники питания для сварки переменным током

Закалка Источники переменного ток

Закалка индукционная Источники переменного тока

Интенсивные свойства (параметры, переменные) Источник

Источник напряжения в качестве изменяемой переменной

Источник постоянного тока в качестве изменяемой переменной

Источники возникновения переменных нагрузок

Источники возникновения переменных нагрузок вызывающих усталость конструкции самолет

Источники переменного тока

Источники переменного тока Источники постоянного тока Источники питания для дуговой сварки в защитных газах, злектрошлаковой и плазменной резки . л Эксплуатация источников питания Оборудование для сварки и резки

Источники переменных потоков Классификация по принципу формирования потока

Источники питания для наплавки переменного тока

Источники питания дуги переменного тока

Источники питания переменного

Источники питания переменного постоянного тока

Источники питания переменного тока

Источники питания переменного тока Однопостовые сварочные трансформаторы

Источники питания переменного тока для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в среде аргона

Источники питания переменного тока — Внешняя характеристика

Источники питания постоянного и переменного тока с унифицированными блоками

Источники питания сварочной дуги переменного тока

Механогидравлические преобразователи и источники переменных потоков

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ, НАПЛАВКИ, РЕЗКИ И ЭЛЕКТРОШЛАКОВОЙ СВАРКИ Серийное производство Источники питания переменного тока для дуговой и электрошлаковой сварки

Однофазные источники питания дуги переменного тока

Температурное поле без источников тепла с переменной температурой среды Неограниченная пластина. Температура среды—линейная функция времени

Труба неограниченная с простым источником 158 — переменного сечения



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте