Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Привод электродов

В дуговых сталеплавильных печах ДС-5М в процессе плавки электроды перемещаются с помощью канатной подвески электрододержателей, приводимой в действие электродвигателем постоянного тока. Автоматическое регулирование и поддержание мощности дуги в процессе плавки на сталеплавильной печи осуществляются электромашинным усилителем, который управляет электродвигателем постоянного тока привода электродов печи, однако применение электромашин-ных усилителей имеет существенные недостатки, присущие электродвигателям постоянного тока 1) высокую инерционность 2) сложность обслуживания 3) повышенный износ за счет вращающихся частей.  [c.220]


Нормально настроенный регулятор станка при появлении серии импульсов холостого хода осуществляет медленную подачу всех жестко связанных одним приводом электродов к детали. При появлении серии импульсов короткого замыкания или,  [c.251]

Регулировочный реостат стенда имел бак объемом 300 л с ручным приводом электродов, без охлаждения.  [c.141]

Машина для продольной шовной сварки типа МШП отличается от рассмотренной машнны для поперечной сварки конструктивным исполнением консолей и приводом электродов. Привод сделан к верхнему роликовому электроду.  [c.408]

В зависимости от соединяемых изделий и их размеров, а также от типа сварного шва применяют различные установки, предназначенные для сварки в электрическом поле высокой частоты ручные переносные, прессовые (однопозиционные и многопозиционные), роликовые [11]. Каждая установка включает в себя генератор тока высокой частоты, сварочные электроды, механизм привода электродов, рабочий стол и устройство для устранения радиопомех.  [c.162]

Машины для точечной сварки мощностью до 20 ква имеют рычажно-пружинный привод электродов (рис. 43, а). Перемещение и сжатие электродов производится действием педали 1, на которую нажимает сварщик. Величина усилия сжатия регулируется предварительной затяжкой пружины 2. Уход за рычажно-пружинным приводом заключается в проверке пружины и ее тарировке с помощью динамометра. Данные тарировки (зависимость усилия между электродами от величины сжатия пружины) наносятся на стальную линейку 3, которая располагается рядом с пружиной. Все шарнирные соединения рычагов периодически смазываются консистентной смазкой.  [c.61]

Привод электродов-роликов шовно-шаговых машин осуществляется пневматическим механизмом. В шовно-шаговом механизме поступательное движение штока поршня преобразуется во вращательное, прерывистое движение роликов (рис. 48).  [c.70]

Мощные стыковые машины типа МСГА имеют гидравлический привод электродов и автоматическое управление приводом при  [c.73]

Зажимные механизмы и привод электродов стыковых машин необходимо периодически проверять, направляющие смазывать, устранять люфт между трущимися частями. Уход за пневматическими и гидравлическими устройствами стыковых машин аналогичен уходу за подобными устройствами точечных и шовных машин (см. стр. 61—69).  [c.73]

Верхнее электродное устройство с приводом электродов монтируется па каретке, которая получает поступательное движение от электродвигателя постоянного тока.  [c.273]


Установка ВЧС-0,4 состоит из лампового генератора УКВ-0,4, педального привода электродов, высокочастотного фидера и электродов, конструкция и форма которых зависит от свариваемого изделия.  [c.347]

Машины для прессовой сварки т.в.ч. состоят из следующих основных частей конденсатора, механизма привода электродов  [c.48]

Контактные машины по назначению подразделяют на точечные, рельефные, стыковые, шовные и шовно-стыковые. Каждый тип машин имеет свои электроды 1 м2 (рис. 8). Для всех машин (рис. 9) характерно наличие трансформатора 1 (или другого преобразователя энергии), переключателя ступеней 2, включателя тока 3, станины 4, привода электродов 8 с консолями 5 и б, токоподводов 9 и 10, устройств для крепления электродов 7 и аппаратуры управления 11 с механическими, электрическими, гидравлическими и другими устройствами и узлами машины. Конструктивно-типовые точечные и рельефные машины похожи. Машины для шовной сварки имеют дополнительный привод электродов, а машины для стыковой сварки (рис. 10) — привод для сближения деталей с небольшими скоростями при оплавлении и большими — при осадке.  [c.10]

Привод электродов сжимает детали с постоянным или переменным Рс (точечная и рельефная сварка) и перемещает их (шовная и стыковая сварка) по определенной программе.  [c.39]

Станины и привод электродов  [c.121]

Привод электродов выбирается по и Ш. При малой и небольших Рс применяют грузовой и радиальный или прямолинейный педально-пружинный привод.  [c.121]

Шовная машина в отличие от точечной снабжена механизмом привода электродов и особым токоподводом. Машина имеет станину 1 (рис. 119) с силовыми консолями 5 и 9, трансформатор 11 (или другой  [c.148]

Рис. 124. Кинематическая схема привода электродов, используемая в головке для продольной и поперечной сварки Рис. 124. <a href="/info/274862">Кинематическая схема привода</a> электродов, используемая в головке для продольной и поперечной сварки
Клещами сваривают крупные нетранспортабельные детали или делают прихватки. Они имеют обычно радиальный ход и пневматический или пневмогидравлический привод механизма сжатия и механический привод электродов.  [c.158]

В универсальном оборудовании для КМСС чаще всего применяется ножной (значительно реже ручной) привод электродов, что обусловлено трудностями механизации и автоматизации сборки и установки свариваемых деталей между электродами машины. При очень малых размерах свариваемых деталей (микроэлектроника, прецизионное приборостроение и др.) возникает необходимость в применении оптических устройств (лупы, микроскопа). Надежное функционирование типовых устройств автоматической подачи деталей в рабочую зону сдерживается несоответствием конструкций свариваемых деталей следующим основным требованиям автоматической сборки симметричности по возможно большему числу размеров или полной асимметричности стабильности базовых размеров и поверхностей деталей, посадке деталей с гарантированным натягом и зазором соотношению основных размеров 1,5...20 1 [14].  [c.249]

I — редуктор привода электрода-инструмента 2— электрод-инструмент 3 разрезаемый металл 4 — электродвигатель— регулятор подачи 5 — редуктор 1юдачи 6 — электродвигатель  [c.211]

Трубчатый угольный стержень покрывается снаружи медной или железной оболочкой, несуш,ей основную часть тока и повышающей механическую прочность электрода (фиг. 5). В канал стержня вводится стеклянная, кварцевая или медная трубка с внутренним диаметром около 2 мм для пропускания кислорода, заш,ишаюш,ая уголь от сгорания. На металлическую оболочку угольного стержня наносится водонепроницаемое покрытие, водонепроницаемость придается пропиткой. Угольный стержень диаметром 12—15 мм и длиной 250 м.ч служит. 10—15 мин. Довольно часто наблюдаются различные повреждения, открывающие доступ кислорода к нагретому углю, что немедленно приводит электрод Б негодность. Проведенные опыты привели к общей отрицательной оценке угольных электродов.  [c.464]


I — бак 2 — вал электродов 3 — изолятор электродов 4 — электрод 5 — соединительная изоляционная планка 6 — кожух 7 — электропомпа в —рукоятка Р — вал привода электродов /О —червячная передача // —автоматический клапан охлаждения /г —датчик автоматического клапана /3 —патрубок выхода воды из рубашки охлаждения.  [c.100]

I — цепь сигнализации подачи напряжения 2 — цепь сигнализации о выведенном положении электродов реостата 3 — цепь управления электромашиной 4 — цепь сигнализации подачи напряжения к электромашине 5 — цепь исполнительного механизма привод электродов реостата 6 — цепь исполнительного механизма подачи топлива 7 — цепь электросельсинов Р — рубильник Я — магнитный пускатель РТ, и РТг — реле тепловой защиты Пр плавкие предохранители ЭЯ — электропомпа Д — жидкостный реостат  [c.172]

При принятой схеме регулирования для сближения электродов с деталью регулятор осуществляет медленную во избежание перебега по инерции подачу всех жестко связанных приводом электродов и поддерживает надлежащую величину зазора, контролируемую по напряжению на наиболее нагруженном промежутке. При появлении короткого замыкания хотя бы на одном электроде регулятор осуществляет отвод всех электродов. В отличие от подачи на сближение отвод должен осуществляться возможно быстрее, чтобы не допустить, как указывалось выше, сваривания электродов, прижогов на детали, зашлаковывания промежутка.  [c.163]

Машина подключается к сети напряжением 220 в. Привод электродов машпны — педальный электромагнитный. Давление па электродах регулируется сжатием пружины в пределах от 2 до 15 кГ. Рабочий ход электродов от  [c.362]

Основным условием иодводпо сварки плавящимся металлическим электро дом является нрименение электродов с достаточно толстым водонепроницаемым покрытием. Покрытие электрода, охлаждаемое снаружи водой, всегда плавится медленнее. металлического стержня и образует на конце электрода козырек , выступающий вперед в форме небольшой чашечки. Козырек способствует устойчивому существованию газового пузыря и горению дуги. Водопроницаемость покрытия отрицательно влияет па устохгчивость дуги при значительной водо проницаемости покрытия вода, испаряющаяся у горячей поверхности электродного стержня, разрушает покрытие и срывает его кусками со стержня. Отсыревшее покрытие становится электропроводным сквозь него со стержня в окружаю-Щ5 ю воду проходит ток и начинает ее разлагать водород, бурно выделяющийся на поверхпости электродного стержня, срывает покрытие и приводит электрод в полную негодность.  [c.571]

В Гер.манской Демократической Республике завод ЛЭВ тоставляет универсальные машины для точечной и шовной сварки с гидравлическим приводом электродов и автоматическим электронным управлением. Такая машина показана на рис. 94.  [c.170]

Механизм зажатия и привода стыковых машин имеет две пары электродов-губок, которыми зажимаются свариваемые детали. В процессе сварки одна пара электродов вместе с зажатой деталью перемещается в направлении неподвижной пары электродов, между которыми зажата другая свариваемая деталь. Для осадки или быстрого сжатия деталей в конце сварки требуется значительное усилие привода электродов. Усилие зажатия должно быть больше усилия осадки, так как проскальзывание деталей в электродах во время сварки недопустимо. Зажимные механизмы стыковых машин малой и средней мощностей (до 100 ква) могут быть эксцентриковыми, винтовыми или рычажными (рис. 49, а—в). Более мощные машины оснащаются пневматическими (рис. 49, г) или гидравлическими (рис. 49, д) зажимными механизмами. Максимальные усилия зажатия электродов для разных типов стьгко-вых машин следующие  [c.71]

Под воздействием усилия, развиваемого приводом, электроды смещаются по вертикали и горизонтали А1,л- По технологическим соображениям желательно полностью устранить эти смещения. Так как это невозможно, то обычно задаются наибольшими допустимыми значениями Акэл.м и А1эл.ы- Механический контур должен обладать жесткостью, достаточной для ограничения смещений в заданных пределах при воздействии максимальных усилий привода. Этому требованию тем труднее удовлетворить, чем больше вылет электродов I я усилие Р р.  [c.34]

За границей (во Франции фирмой Languepin, в Японии фирмой Origin и других странах) для точечной сварки изделий из легких сплавов выпускаются конденсаторные машины различных типов. Используются бумажные конденсаторы с = = 1000 6000 в. В последние годы все чаще применяются электролитические конденсаторы ( 7 = 400-i- 500 в). Даже наиболее крупные конденсаторные машины предназначены для сварки легких сплавов толщиной не более 2,5 + 2,5 мм, причем вылет электродов, как правило, не превышает 800 мм. Привод электродов обычного типа пневматический, поршневой или диафрагменный. Подвижные части обладают относительна малым весом и малым трением.  [c.73]

При рельефной сварке неуп-рочненных алюминиевых сплавов вместо круглых легко сминаемых выступов делают специальные выступы сложной формы. Упрочненные сплавы с рельефами без лунок с обратной стороны при плавно нарастающем токе свариваются значительно лучше. Привод электродов в этом случае также должен быть облегченным, а инструмент со стороны деталей должен иметь высокую твердость (НВ>100 кГ/лглг ). Успешно сваривается монель-металл, некоторые латуни и бронзы, а также все эти материалы со сталью. Опыт промышленного применения рельефной сварки непрерывно обогащается, расширяются сортамент материалов и виды изделий, соединяемых с помощью этого вида сварки.  [c.86]

Машина МРПК-800 с пневматическим приводом электродов имеет восьмипозиционный поворотный стол, в гнездах которого устанавливаются предназначенные для сварки детали.  [c.267]

Машина МШПЛ-50-1 имеет пневматический привод электродов. Для создания минимальной нахлестки (0,8 мм), необходимой для сварки сдавливанием , машина снабжена установоч-  [c.272]


В зажимах о самозаклиниванием (рио. 68) цилиндр осадки 7 одновременно обеспечивает привод электродов, причем с увеличением пропорционально растет Р деталей Зи 4 башмаками 2 и 5. Опоры качения 6 под углом а = 10° и насечка рабочей поверхности башмаков позволяют надежно закрепить детали при предварительном зажатии цилиндром 1 о усилием 0,10—0,15 Р о  [c.87]

На верхней консоли установлено направляющее устройство, привод электродов и пиевмоаппаратура.  [c.127]


Смотреть страницы где упоминается термин Привод электродов : [c.195]    [c.458]    [c.157]    [c.162]    [c.171]    [c.408]    [c.114]    [c.250]    [c.20]    [c.39]    [c.157]   
Смотреть главы в:

Краткие сведения о контактной сварке и об оборудовании для нее  -> Привод электродов



ПОИСК



Станины и привод электродов

Станины, приводы сжатия н электроды



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте