Технология и оборудование контактной сварки. Учебное пособие для машиностроительных и политехнических втузов






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Технология и оборудование контактной сварки. Учебное пособие для машиностроительных и политехнических втузов

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 373 374 375 376 377 378 379... 484 485 486
 

уетсЯ потенциометром Н2. При перемещении движка потенциометра от точки В к точке Б одновременно с уменьшением зарядного напряжения увеличивается напряжение переменного тока, вводимое в сеточную цепь лампы. Это напряжение, налагаясь на напряжение разряжающегося конденсатора (рис. 9.35, б), уменьшает отрицательный потенциал сетки в те полупериоды, когда лампа может быть проводящей, так как совпадает по фазе с анодным напряжением. Чем больше величина напряжения 1/тВг, тем больше остаточное напряжение на конденсаторе, при котором срабатывает реле, или меньше время его разряда.

Таким образом, изменяя сопротивление Я2, одновременно изменяют напряжение заряда и напряжение разряда конденсатора, что позволяет обеспечить широкие пределы регулирования выдержек времени электронного реле. Выдержка времени от момента замыкания контакта К до момента срабатывания реле Р пропорциональна следующей величине:

*~Я1С11пс/С/.оД/с/.р,

где \Jci.a—начальное напряжение на конденсаторе СР, Мы. р — напряжение на конденсаторе С1, при котором реле Р срабатывает.

Длительность выдержек времени может плавно или ступенчато регулироваться в пределах 0,03—8 с и более. Недостатки электронного реле с реостатно-емкостной за-рядно-разрядной цепью: наличие контактных элементов и отсутствие строго фиксированных шкал выдержек времени. Первое снижает надежность и быстродействие работы аппаратуры при сварке на жестких режимах, второе усложняет наладку и контроль работы машины.

На рис. 9.36, б представлена ферритдиодная ячейка, используемая в качестве элемента схемы дискретного действия. Ферритдиодная ячейка представляет собой трансформатор, в цепь одной из обмоток которого включен полупроводниковый диод. Сердечник трансформатора выполнен из феррита с прямоугольной петлей гистерезиса, практически в используемых ферритах отношение индукции остаточного намагничивания ВТ к максимальной ин-ДУкции Вт равно 0,85—0,95 при Н = 10Ят (рис. 9.36, а). статочная индукция устойчиво сохраняется после пре-Ращения действия магнитного поля. Принцип работы ФеРритдиодной ячейки (рис. 9.36, б) следующий. В об-ткУ 1 трансформатора подается импульс тока /х, в ре-

rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 373 374 375 376 377 378 379... 484 485 486

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Сварка модулированным током
Современные средства защиты сварщиков
Металловедение сварки и термическая обработка сварных соединений
Технология и оборудование контактной сварки. Учебное пособие для машиностроительных и политехнических втузов
Контактные металлургические процессы при пайке
Диффузионная сварка разнородных материалов: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений
Сварка в среде защитных газов плавящимся и неплавящимся электродом (Рекомендации для «чайников»)

rss
Карта