Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Система

Jff - сило тока в системе при устойчивом пассивном состоянии  [c.75]

В настоящее время используют три основные системы.  [c.118]

Требования к статической устойчивости системы источник питания — сварочная дуга. Зависимость между напряжением дуги [/j,, необходимым для поддержания устойчивого горения дуги, и током дуги /д называется статической вольт-амперной характеристикой дуги.  [c.124]


Источник тока и электрическая сварочная дуга представляют собой энергетическую систему, которая в процессе сварки должна обладать достаточной устойчивостью. Под устойчивостью системы понимается такое состояние, когда параметры режима сварки /д и 11ц пе изменяют своей величины в течение достаточно длительного времени. Причем, если в результате каких-то внешних причин (изменение длины дуги, сопротивления ее, изменение степени ионизации) произойдет изменение этих параметров, что приведет к отклонению от устойчивого равновесия, система должна снова вернуться в состояние равновесия.  [c.124]

При увеличении силы тока до значения /дц напряжение источника становится меньше, чем напряжение дуги, а разность f/ — уменьшается и принимает отрицательное значение, в результате чего начинает уменьшаться сила тока /д до тех нор, пока не достигнет точки а, т. е. при режиме сварки, соответствуюш ем точке а, вследствие действия э. д. с. самоиндукции происходит саморегулирование режима горения дуги, точка а определяет устойчивое состояние системы источник питания — сварочная дуга.  [c.126]

Такая система хорошо работает при высоких плотностях тока в электроде (проволока диаметром 1—3 мм) и при колебаниях напряжения сети до 8%.  [c.141]

Блок системы перемещения детали  [c.157]

Отклоняющей системы не имеет.  [c.158]

Разработанная для контроля за положением луча относительно стыка система типа Прогноз работает следующим образом. Луч, сваривающий металл, периодически с частотой 20—50 Гц выводится из ванны, на большой скорости пересекает стык перед  [c.164]

Для защиты сварочной ванны от окисления установки комплектуют системами подачи инертного защитного газа к месту сварки.  [c.170]

При сварке сплавов системы Л1—Zn—Mg возможно замедленное разрушение — образование холодных трещин через некоторое время после сварки, обусловленное действием сварочных напряжений первого рода и выпадением и коагуляцией интерметаллидов.  [c.355]

Уменьшение коррозии при введении ингибиторов может произойти всдвдствйёГ торможения анодного процесса ионизации металла (анодные ингибиторы), катодного процесса деполяризации катодные ингибиторы), обоих процессов одновременно (смешанные анодно-катодные ингибиторы) ч- и увеличения омического сопротивления системы при образовании на металлической поверхиооти сорбционной плёнки, обдедающей пониженной электропроводностью .  [c.59]


В целях экономии часто применяот катод, представляющий собой металл - носитель, покрытый слоем платины. Металлом - носителем могут быть серебро, медь, бронза, купроникель, железо, свинец, латунь, титан. Стоимость такого катода составляет примерно 30 % стоимости системы анодной защиты. Размеры их невелики (6,2Б ом в длину и 4 сы в диаметре), поетому такие катоды можно применять в аппаратах небольших объёмов.  [c.78]

Зависимость паиряжоиия источ1[ика питания от силы тока нагрузки называется внешней характеристикой источника питания. Рассмотрим условия устойчивого состояния системы (устойчивого горения сварочной дуги).  [c.125]

В точке б при увеличении силы тока напряжение источника U станет больше, чем напряжение дуги следовательно, сила тока начнет увеличиваться до значения, определяемого точкой а, т. е. система снова придет в устойчивое равновесное состояние. При отклонении тока от точки б в сторону уменьшения напряжение дуги превысит напряжение источника, и разность Ua — будет уменьшаться и стремиться к отрицательной величине. Сле-дователыго, сила тока /д также начнет уменьшаться, в результате чего дуга оборвется. Таким образом, в точке б режим горения дуги неустойчив.  [c.126]

Фактически величины dL ldI и dUJdl — динамические сопротивления сварочной дуги и источника питания при данной величине тока дуги /д у. Коэффициент — динамическое сопротивление всей энергетической системы источник питания — сварочная дуга в данном режиме работы. Таким образом, устойчивое горение дуги определяется только общим динамическим сопротивлением системы источник питания — дуга. Если оно положительно — режим устойчив. При нормальных сварочных режимах (сила тока дуги 100—800 А) dUp /dl 0. Это свойственно источникам с падающей внешней характеристикой (рис. 71, б), жесткой или даже возрастающей, но при условии, что dUJdl < dU,Jdl (рис. 71, б).  [c.126]

Вследствие отого па 1 кг наплавленного металла при много-иостовом питании расходуется на 40—45% электроэнергии больше, чем при одпопостовом. Поэтому окончательный выбор системы питания следует сделать после экономического подсчета, где должны быть учтены все показатели стоимость оборудования стоимость энергии стоимость ремонта стоимость обслуживания отчисления на амортизацию.  [c.136]

Системы автоматического регулирования применяют тогда, когда плотность тока в электроде недостаточна для быстрого восстаповлогия режима при случайных отклонениях от пего. В этом случае к явлению саморегулирования режима горения дуги добавляется изменение теплового ренгима в том же направлении специальной системой автоматического регулирования путем воздей-  [c.141]

При сварке алюминиевых сплавов больших толщин и с высокой производительностью применяют трехфазную дугу и неплавнщиеся вольфрамовые электроды. Источники питания для такого вида сварки также имеют падающие внен1пие характеристики и позволяют регулировать режим с помощью переключателя ступеней или подмагничиваемых шунтов. Здесь также необходима компенсация постоянной составляющей путем включения батареи конденсаторов в сварочную цепь. Как правило, схему источника питания комплектуют осциллятором и системой заварки кратера.  [c.150]

При замыкании щупа на металл через ОУ протекает ток, величина которого определяется положением движка потенциометра R1, и сварочный аппарат перемещается вверх, пока напряжение со щупа не скомпенсирует напряжение с R1. Вентиль В препятствует реверсированию электродвигателя ДВД, что привело бы к выливанию шлаковой ванны. Такая система устойчиво работает с аппаратом А-372Р и обеспечивает точность поддержания уровня 2 мм.  [c.156]

Наряду с контактными датчиками п системах регулирования уровня расплава используют термопарние, индукционные и радиоактивные датчики. Кроме специфичных схем автоматического поддержания уровня металлической ванны, для таких аппаратов характерны три рабочих механизма подачи электродных проволок, вертикального перемещения аппарата, возвратно-поступатель-ного перемещения электродов поперек шва (табл. 33).  [c.157]


Скорость перемещения луча по детали при сварке — скорость сварки определяется скоростью пepeмeп eния или вращения самой детали или скоростью отклонения луча. Механизмы сварочного манипулятора питаются от блока питания системы перемещения  [c.158]

Параметры электронного луча, соответствующие технологическому процессу сварки, определяют основные требования к конструкции электронной пушки (табл. 34). В сварочных установках электронная пушка состоит из следующих основных э.гсементов катод—источник электронов анод — электрод с отверстием в середине для пропускания луча к изделию, подключенный к положительному полюсу силового выпрямителя фокусирующий ири-катодныл. . .летстрод (модулятор), регулирующий силу тока в луче фокусирующая магнитная линза отклоняющая магнитная система.  [c.159]

Специальные установки разрабатывают для микросварки в производстве модульных элементов и различного рода твердых радиосхем. Особенности заключаются в первую очередь в точном дозировании тепловой энергии, перемещении луча по изделию с помощью отклоняющих электрических и магнитных полей, совмещении нескольких технологических функций, выполняемых электронным лучом в одной камере. Поскольку вакуумные камеры и вакуумные системы стоят наиболее дорого, рациональности выбора их конструкций уделяется бо.льшое внимание.  [c.162]

Рис. 87, Схема движения луча по детали при работающе системе паведения луча ца стык (а) II график тока вторичных электронов /3 при пересечении стыка лучом (б). Показаны мгновенные положения луча II соответствующие им значения тока на графике Рис. 87, <a href="/info/432231">Схема движения</a> <a href="/info/314340">луча</a> по детали при работающе системе паведения <a href="/info/314340">луча</a> ца стык (а) II график <a href="/info/69948">тока</a> <a href="/info/135285">вторичных электронов</a> /3 при пересечении стыка лучом (б). Показаны мгновенные положения <a href="/info/314340">луча</a> II <a href="/info/283186">соответствующие</a> им <a href="/info/156725">значения</a> <a href="/info/69948">тока</a> на графике
При пересечении лучом стыка происходит скачкообразное изменение сигнала вторичных электронов, катг это показано на рис. 87, б. Положение этого импульса сравнивается с положением луча при отсутствии тока в отклонякяцей системе и при необходимости автоматически корректируется непосредственно в процессе сварки. Такая система обеспсшвает точность слежения за стыком, исчисляемую сотыми долями миллиметра, и является исключительно быстродействующей.  [c.165]

Для электрошлаковой сварки пизколегировапных сталей повышенной прочности и средиелегированных высокопрочных сталей применяют флюсы марок АН-8, АИ-22 и др. При выборе электродной проволоки для электрошлаковой сварки следует исходить из тр( бований к составу метал са шва. Флюс практически мало влияет на состав металла шва вследствие малого его количества. Поэтому только в случае необходимости легирования шва эле-мептами, обладающими большим сродством к кислороду (например Ti, А1), следует применять флюсы на основе фторидов или системы СаР2-СаО-А1,Оз.  [c.256]

Рис. 131. Схематичес][ая диаграмма хромистой стали (тройной системы Fe- r- ) Рис. 131. Схематичес][ая диаграмма <a href="/info/36274">хромистой стали</a> (тройной системы Fe- r- )
Рис. 132. Смещение петли у-раство-poD 1 системе Fe—Сг—С d аависи-мости от содержания Сг ц С Рис. 132. Смещение петли у-раство-poD 1 системе Fe—Сг—С d аависи-мости от содержания Сг ц С
Наиболее сильно задерживают процесс графитизации (оказывают отбеливающее действие) сера, ванадий, олово. Поэтому в серых литейных чугунах всегда содержится значительное количество кремния. На рис. 149 приведена нсевдобипарная диаграмма состояний Fe — С — Si стабильной (графитной) системы, отвечающая постоятшому содержанию кремния 3,0% Si.  [c.322]

Для г])уипы тугоплавких, химически активных металлов при-годнь[е методы сварки резко ограничены необходимостью очень тщательной защити зоны сварки от вредного действия окружающего воздуха. В этом случае применяют дуговую сварку в инертных газах с дополнительной защитой зоны сварки с помощью развитой системы пасадок, укрепляемых па горелке, и защитой обратной стороны Н1ва, либо используют камеры с контролируемой атмосфо])ой. Достаточно эффективна электронно-лучевая сварка в вакууме.  [c.341]


Смотреть страницы где упоминается термин Система : [c.3]    [c.25]    [c.60]    [c.61]    [c.61]    [c.46]    [c.68]    [c.87]    [c.145]    [c.148]    [c.157]    [c.157]    [c.157]    [c.159]    [c.162]    [c.164]    [c.210]    [c.281]    [c.322]    [c.353]   
Смотреть главы в:

Методы прогнозирования развития конструкционных материалов  -> Система

Алюминий  -> Система

Очистка воды для промышленных предприятий  -> Система

Очистка воды для промышленных предприятий  -> Система

Очистка воды для промышленных предприятий  -> Система

Очистка воды для промышленных предприятий  -> Система

Термодинамика равновесных процессов  -> Система

Водоподготовка  -> Система

Водоподготовка  -> Система

Высокотемпературная химия окислов урана и их соединений  -> Система

Особенности проектирования систем обработки экономической информации на базе ЕС ЭВМ  -> Система

Особенности проектирования систем обработки экономической информации на базе ЕС ЭВМ  -> Система

Информатика, электроника сети  -> Система

Методы небесной механики  -> Система

Мотоциклы устройство и принцип действия  -> Система

Глаз и свет  -> Система

Глаз и свет  -> Система

Новые газотопливные системы автомобилей  -> Система

Новые газотопливные системы автомобилей  -> Система

Новые газотопливные системы автомобилей  -> Система

Новые газотопливные системы автомобилей  -> Система

Автоматизированное проектирование систем управления  -> Система


Курс теоретической механики Ч.1 (1977) -- [ c.0 ]

Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения (1987) -- [ c.0 ]

Основы теоретической механики (2000) -- [ c.0 ]

Системы автоматизированного проектирования электромеханических устройств (1989) -- [ c.0 ]

Гидравлика и аэродинамика (1975) -- [ c.8 ]

Гидродинамические муфты и трансформаторы (1967) -- [ c.250 , c.251 , c.261 ]

Моделирование конструкций в среде MSC.visual NASTRAN для Windows (2004) -- [ c.0 ]

Металлургия черных металлов (1986) -- [ c.101 ]

Основы автоматизированного проектирования (2002) -- [ c.15 ]

Краткий справочник металлиста изд.4 (2005) -- [ c.0 ]

Теория пластичности (1987) -- [ c.0 ]

Термодинамика равновесных процессов (1983) -- [ c.18 ]

Словарь-справочник по механизмам (1981) -- [ c.328 ]

Математическое моделирование процессов обработки металлов давлением (1983) -- [ c.0 ]

Металлорежущие станки (1985) -- [ c.0 ]

Теоретические основы процессов переработки металлургического сырья (1982) -- [ c.0 ]

Физико-химическая кристаллография (1972) -- [ c.32 , c.126 ]

Черчение (1979) -- [ c.0 ]

Методы окраски промышленных изделий (1975) -- [ c.0 ]

Динамическая оптимизация обтекания (2002) -- [ c.0 ]

Механика сплошной среды Часть2 Общие законы кинематики и динамики (2002) -- [ c.0 ]

Справочник по электрическим материалам Том 1 (1974) -- [ c.6 ]

Экономическая информатика и вычислительная техника Издание 2 (1996) -- [ c.0 ]

Словарь - справочник по механизмам Издание 2 (1987) -- [ c.0 ]

Материаловедение Технология конструкционных материалов Изд2 (2006) -- [ c.48 ]

Теория сварочных процессов Издание 2 (1976) -- [ c.161 ]

Лекции по термодинамике Изд.2 (2001) -- [ c.11 ]

Краткий справочник по физике (2002) -- [ c.0 ]

Проектирование и конструирование горных машин и комплексов (1982) -- [ c.17 ]

Решения - теория, информация, моделирование (1981) -- [ c.0 ]

Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 1 Том 1 (1947) -- [ c.0 ]



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте