Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Магнитная приставка тип ПМ

Магнитная приставка ПМ-1 предназначена для питания обмотки возбуждения сварочных генераторов постоянного тока независимого возбуждения для получения жестких внешних характеристик с повышенным напряжением холостого хода. Приставка может быть использована для питания обмотки возбуждения генераторов ЗД-7,5/60 ЗД-7,5/30 ГС-500 (сварочный преобразователь ПС-500), а также других генераторов с напряжением холостого хода не менее 40 в и параметрами возбуждения, не превышающими величин, указанных в технических данных магнитной приставки.  [c.155]


Настройка генератора с магнитной приставкой на нужное рабочее напряжение дуги производится изменением сопротивления шунтово-го реостата, включенного в цепь возбуждения генератора.  [c.155]

Рис. 30. Магнитная приставка кинопроектора Рис. 30. Магнитная приставка кинопроектора
Магнитная приставка ПМ-2 является трансформаторным магнитным усилителем, состоящим из двух усилителей МУ-1 и МУ-И. Обмотка возбуждения генератора питается от включенных встречно-вторичных обмоток усилителя через выпрямитель. Переключение схемы с одного типа внешних характеристик на другой осуществляется пакетным переключателем.  [c.320]

При работе дизелей 64 Н 25/34 в новом трибохимическом режиме смазки (сочетание аппарата ТВМ-С с магнитными приставками автора настоящего обзора) процесс микроэлементного структурирования играет важную роль в улучшении физико-химических свойств масляной среды.  [c.144]

При технически грамотном обслуживании аппарата ТВМ-С с магнитными приставками в системе смазки дизелей 64 Н 25/34 наблюдается прекращение естественных процессов старения масла и активное восстановление его физико-химических свойств на основе микроэлементного структурирования.  [c.144]

Электромагнитный адаптер. При исследовании колебаний полосы в качестве вибратора, т. е. возбудителя колебаний, применяется электромагнитный звукосниматель (адаптер), схема которого изображена на рис. 120, а. При использовании адаптера по прямому назначению для воспроизведения звука его игла 1, следуя по извилине звуковой бороздки, совершает колебания, соответствующие по частоте и форме записанному звуку. Вместе с иглой совершает колебания якорек 2, укрепленный внутри катушки 3 с большим числом витков проволоки. Катушка помещена в магнитном поле между железными приставками 4 постоянного магнита 5, и при колебаниях якорька в ней индуктируется переменный ток (рис. 120, 6)f который подается на телефон или громкоговоритель.  [c.174]

Затраты на приобретение и освоение вычислительного, перфорационного и контрольного оборудования. На каждые 20 станков, примерно, необходимо иметь линейно-круговой интерполятор, линейно-кодовый преобразователь, пульт записи на магнитную ленту и фазовую приставку к нему, контрольный столик, перфоратор, клавишные счетные машины и чертежные приборы. Суммарная их стоимость может превышать 100 тыс. руб.  [c.230]


Двойные ходы каретки подсчитываются импульсно-механи-ческим счетчиком, включение которого производит блок-приставка одного из магнитных пускателей электродвигателя.  [c.280]

Рис. 6. Изображение линий равной напряжённости поля (от 25 до 150 Гс через 25 Гс) над зазором магнитной головки (ширина зазора 25 = 2 мкм) для магнитной записи информации. Получено в растровом электронном микроскопе со специальной приставкой. Рис. 6. Изображение линий равной напряжённости поля (от 25 до 150 Гс через 25 Гс) над зазором <a href="/info/332224">магнитной головки</a> (ширина зазора 25 = 2 мкм) для магнитной записи информации. Получено в <a href="/info/33899">растровом электронном микроскопе</a> со специальной приставкой.
Сварка порошковым присадочным металлом. При наличии дополнительной присадки скорость сварки повышается почти вдвое. Сварку проводят на стандартном сварочном оборудовании, укомплектованном приставками для дозирования и подачи ППМ. ППМ подается из бункера по трубке непосредственно в шлаковую ванну, или в зону вхождения в нее электрода, или на электрод за пределами сварочного зазора. В первом и во втором случаях ППМ может обладать ферромагнитными свойствами, но может и не иметь их. Третий вариант предназначен только для ферромагнитного ППМ. Для транспортирования ППМ используют магнитное поле, существующее вокруг электрода. Режимы сварки приведены в табл. 7.25.  [c.231]

Еще один метод наблюдения доменной структуры — растровая электронная микроскопия. Наилучшие результаты можно получить, используя ускоряющее напряжение 160—200 кВ и применяя специальную приставку. Качество изображения при этом выше, чем в обычном световом микроскопе, и можно наблюдать структуру ферромагнитных доменов, расположенных под изоляционным магнитоактивным покрытием, которое наносят в ряде случаев для улучшения магнитных характеристик, ферромагнетика.  [c.176]

На базе машины СГУ-1-60 ВНИИавтогенмашем создана машина СГФ-2, снабженная масштабным фотокопировальным устройством и имеющая раздельные фрикционные привода для продольного хода портала и поперечного перемещения суппортов с резаками, изображенная на рис. 91. При оснащении ранее выпущенной машины СГУ-1-60 такой фотокопировальной приставкой вместо ведущей магнитной головки ставится второй суппорт с резаком, а вместо стола для укладки шаблонов — дополнительный раскройный (рабочий) стол.  [c.177]

К наиболее распространенному типу трансформаторов с повышен, ным магнитным рассеянием относятся трансформаторы типа ТС-ТД (рис. 1.4,в). У трансформаторов этого типа за счет изменения потока рассеяния при перемене расстояния между первичной и вторичной обмотками регулируется режим сварки и обеспечивается падающая внешняя характеристика. Существенным преимуществом трансформаторов этого типа по сравнению с трансформаторами СТЭ, СТН-ТСД является значительное снижение усилий, действующих на подвижные узлы системы регулирования режима трансформатора. Так, например, если в трансформаторах типа СТЭ, СТН-ТСД на подвижный пакет дросселя действует усилие, достигающее 4—5 кН (400—500 кгс), то нагрузки на подвижные элементы трансформаторов типа ТС-ТД не превышают 0,4—0,6 кН (40—60 кгс). Подвижная обмотка в трансформаторах типа ТС-ТД перемещается вручную. При разведении об.моток сварочный ток уменьшается, при сближении увеличивается. Специально для работы в монтажных условиях создан трансформатор типа ТД-304 с дистанционным регулированием режима сварки. Обмотки у этого трансформатора перемещаются с помощью приставки типа РТД-2 с электромеханическим приводом, соединяемой с винтовым механизмом передвижения обмоток трансформатора. Для расширения диапазона регулирования сварочного тока в трансформаторах типа ТС-ТД предусмотрена возможность переключения катушек вторичной обмотки с последовательного соединения на параллельное.  [c.163]

Модернизация преобразователя состоит в добавлении сериесной обмотки по одному витку на каждый магнитный полюс. Модернизированный преобразователь имеет независимое возбуждение, которое осуществляется от специальной приставки, состоящей из трансформатора и селенового выпрямителя. Напряжение холостого хода регулируется в пределах 14—30 в.  [c.380]


Стационарная машина АСШ-70 предназначена для ацетиленокислородной резки сталей толщиной от 5 до 100 мм. Машина работает по принципу магнитного копирования, она оснащена магнитной головкой, палец которой обкатывает неподвижно закрепленный стальной копир. Машина АСШ-70 оснащена специальной приставкой для одновременной вырезки нескольких деталей (до трех) и циркульным устройством для Вырезки фланцев, дисков и отверстий без копира. Техническая характеристика машины АСШ-70 приведена в табл. 27.  [c.164]

При оснащении машины СГУ фотокопировальной приставкой вместо ведущего механизма магнитного копирования устанавливают второй суппорт с. резаком, а взамен стола для укладки стальных копиров — допол-  [c.13]

В настоящее время все большее применение находит способ электрошлаковой сварки (разработан ВНИИМонтажспецстроем) с подачей в шлаковую ванну металлического порошка с размером частиц 1—1,2 мм. Сварку осуществляют на стандартном оборудовании с приставкой для дозирования и подачи ППМ. При сварке металлический порошок поступает на вылет электрода, налипает на него под действием кругового магнитного поля и транспортируется в шлаковую ванну.  [c.143]

Магнитная приставка ПМ-1 разработана Центральной научно-исследовательской лабораторией электрической обработки материалов (ЦНИЛЭЛЕКТРОМ АН СССР).  [c.155]

Магнитная приставка и блок магнитных головок. Малогаба- - итпая магнитная головка МГ-14В, применяемая в проекторах  [c.35]

Для получения жестких или пологопадающих характеристик можно к обычным низковольтным генераторам присоединять полупроводниковую и магнитную приставки ПП-1 и ПМ-2, разработанные ЦНИЛЭлектропромом. Полупроводниковая приставка ПП-1 состоит из двух каскадных полупроводниковых усилителей постоянного тока, с помощью которых осуществляется управление током обмотки возбуждения генератора по заданной программе.  [c.320]

Одновременно следует отметить и то, что опытные данные подтверждают динамику селективного микроэлементного насыщения масляной среды и суммарного соотношения их. Наиболее благоприятным случаем микроэлементного структурирования является, по мнению автора, исходная масляная среда в бесприсадочном варианте при работе с аппаратом ТВМ-С с магнитными приставками. В этом случае за 3.131 ч работы исходный баланс микроэле-ментной структуры увеличился более, чем в 10 раз. В дальнейшем структура масла продолжала обогащаться необходимыми микроэлементами, но не так динамично и при наработке 11. ООО ч общий баланс их составил 1869,7 г/т, что в 12,8 раз превышает исходное значение. При этом щелочной потенциал масляной среды от исходного значения в 1,49 мг КОН/г возрос до величины 3,95, т.е. в 2,65 раза. Такого результата по микроэлементному структурированию с улучшением физико-химических свойств масляной среды в процессе эксплуатации дизелей ранее никогда не наблюдалось.  [c.143]

Универсальный магнитный УМДЗ-10000 Детали длиной до 1600 мм, с удлинительными приставки до 4000 мм Сила тока намагничивания переменного — до 14 ООО А выпрямленного — 2000 А. Потребляемая мощность 250 кВт 2500Х 2000Х 800  [c.365]

На рис. 26, а в качестве примера приведены совмещенные участки осциллограммы изменения усилия S в рейке механизма изменения вылета стрелы грейферного портального крана. Там же показаны линии, соответствующие МО и СКО процесса нагружения. Небольшие изменения во времени этих функций связаны с ограниченным количеством реализаций. Достаточно обоснованно можно полагать, что этот процесс эрго-дический и стационарный. После того как в первом приближении подтвердилась гипотеза о стационарности и эргодичности процесса нагружения, проводится обработка представительной реализации по текущему значению ординат. Для этого через интервалы времени Ai = /ц/6 снимаются ординаты про-, цесса нагружения (см. рис. 27, в). Здесь — средний период цикла высшей гармоники процесса нагружения, которую надо исследовать. Обработка процесса нагружения может проводиться как вручную, так и с помощью цифровой ЭВМ, снабженной специальной считывающей приставкой. Если процесс нагружения записан на магнитной ленте или проволоке, то машинная обработка существенно ускоряется. С помощью специальной программы на цифровой ЭВМ строятся функции МО и дисперсии по формулам (74) и (75). Нахождение этих функций в доверительных интервалах около прямой, параллельной оси времени, подтверждает гипотезу о стационарности. Затем по формуле (76) строится корреляционная функция. Длительность достоверного участка корреляционной функции ттах (см. рис. 27, а) определяется по условию Ттах 7 /( 1030), где Т — длительность представительной реализации.  [c.96]

Отсчетно-командяые узлы. Индуктивное устройство мод. БВ-6119 имеет крупную шкалу с 80 делениями (—20-+-60) с переключаемой ценой 0,001 мм и 0,005 мм (или 0,0005 и 0,005 мм), винты настройки двух или четырех команд и три или пять сигнальных лампочек. Устройство допускает включение двух датчиков с алгебраическим суммированием их сигналов, а также может выдавать команду на электромагнит арретирования. Специальная приставка к устройству позволяет управлять магнитными тормозами при обработке прерывистых поверхностей.  [c.627]

Установка для контроля букс ПОНАБ включает две напольные камеры левую 3 (рис. 15) и правую 7, блоки усиления 9 и автоматики 10, две магнитные педали с релейными приставками и регистратор греющихся букс 14. Установка, смонтированная на станции (где стоянка поездов графиком не предусмотрена), подает сигналы от букс, нагретых до критической (аварийно-опасной) температуры одновременно на регистратор 14 и в систему ЭЦ, благодаря чему при обнаружении в составе нагретой буксы на выходном светофоре загорается красный сигнал.  [c.68]

Рис. 19.2. Структурна схема ПОНАБ /(/,./(2 — напольные камеры с болометрами П1, П2 — магнитные педали йЯ- — блок питания — блок усилителей ЙЛ — блок автоматики АПД — аппа ратура передачи данных -Г - телефонные аппараты Р регистратор ИП — информацирнная приставка Рис. 19.2. <a href="/info/2014">Структурна схема</a> ПОНАБ /(/,./(2 — напольные камеры с болометрами П1, П2 — магнитные педали йЯ- — <a href="/info/294957">блок питания</a> — блок усилителей ЙЛ — блок автоматики АПД — аппа ратура передачи данных -Г - <a href="/info/50631">телефонные аппараты</a> Р регистратор ИП — информацирнная приставка

ПОНАБ состоит из следующих частей напольных камер — правой и левой, двух магнитных педалей ПБМ-56, блоков питания, автоматики и усиления, регистратора, информационной приставки, ориентирного угольника, реле времени, комплекта кабелей с гнездами, вставками и зажимами.  [c.168]

Модернизированные лифты старой конструкции снабжают дополнительной панелью (приставкой) к магнитной со-анции.  [c.178]

Кондуктометрический датчик включается в одно из плеч измерительной ячейки измерительного блока регулятора. В другое плечо моста включается проволочное переменное сопротивление. В датчик встроен термометр сопротивления, осуществляющий температурную компенса цию в интервале 15—45 °С. На выходе электронного блока регулятора включен реверсивный магнитный пускатель, управляющий асинхронным моторчиком блока управления муфтой. К тахогенератору каждой муфты может быть подключен через выпрямительную приставку указатель числа ходов плунжера насоса. Схема предусматривает возможность автоматического и дистанционного управления. Заданная концентрация аммиака в конденсате устанавливается задатчиком регулятора. При резкопеременном моменте сопротивления насоса-дозатора может быть осуществлена обратная связь от та-хогенератора на блок управления муфтой.  [c.146]

Приставка ПМ-1 состоит из феррорезонанс-ного стабилизатора напряжения, магнитно.го усилителя и селенового выпрямителя.  [c.155]

ПП-16-4, оформлена в виде приставки (рис. 30). Конструщия приставки такова, что при. повороте ручки 6 в (положение М головка прижимается к магнитной фонограмме, а в положение О — удаляется от нее. Для предохранения головки от наводок  [c.36]

Катушечные аппараты магнитной записи подразделяются на три группы сложности приставки выпускаются высшей и первой групп сложности, магнитофоны — пер-аой и второй групп сложности. Требования к катушечной аппаратуре ниже второй Группы сложности не предусмотрены, так как такие магнитофоны сейчас в основном ааменены кассетными.  [c.63]


Смотреть страницы где упоминается термин Магнитная приставка тип ПМ : [c.155]    [c.36]    [c.207]    [c.208]    [c.144]    [c.131]    [c.153]    [c.531]    [c.203]    [c.281]    [c.190]    [c.521]    [c.130]   
Смотреть главы в:

Сварочное оборудование  -> Магнитная приставка тип ПМ



ПОИСК



Приставка к УСМ



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте