Многоэлектродные машины для контактной сварки






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

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... 122 123 124 125 126 127 128... 258 259 260
 

гового привода имеет ряд преимуществ перед прнмеиявщимися ранее: повыщается точность остановок механизмов; число перемещений и нх величина практически не ограничены; обеспечивается плавный разгон и торможение с заранее заданными характеристиками; отпадает необходимость в жестких внещних упорах с пневмоили гидроприводами; отпадает необходимость в пружинных, резиновых или гидравлических амортизаторах. Схема управления шаговым электродвигателем должна обеспечивать: вращение вала электродвигателя в автоматическом и наладочном режимах с частотой тактов 20—8000 Гц; вращение вала с большой или малой частотой, заданной для данной машины, а также одиночными ніагами; начало вращения вала электродвигателя на малой частоте, обеспечивающей BP гпч рад Сч пд Рис. 6.25. Структурная схема управления шаговым электродвигателем синхронный запуск привода; плавный разгон н торможение во всех режимах работы; в автоматическом цикле — перемещение из одной заданной точки в другую и выдачу сигнала на начало других операций машины в каждой данной точке. На рис. 6.25 представлена структурная схема управления шаговым электродвигателем. Сигналы от органов управления, конечных выключателей, узлов, управляющих работой исполнительных устройств, поступают на схемы, выбирающие режим работы, BP. Сигналы от схем BP подаются на генератор переменной частоты ГПЧ, на коммутатор К, на счетчик импульсов Сч. При отсутствии сигнала от схемы BP генератор ГПЧ генерирует импульсы с частотой, соответствующей минимальной заданной частоте вращения вала. После появления сигнала генератор ГПЧ плавно повышает частоту импульсов до частоты, соответствующей максимальной заданной частоте вращения вала. При исчезновении сигнала генератор ГПЧ плавно сіш-жаст частоту импульсов до минимальной. Пока частота импульсов с генератора ГПЧ выше минимальной, на схему BP поступает соответствующий сигнал. Тактовые импульсы с генератора ГПЧ поступают на коммутатор К и счетчик Сч. В соответствии с сигналом, полученным от схемы BP, коммутатор но каждому импульсу от генератора ГПЧ переключает фазы двигателя для прямого или обратного вращения вала. С коммутатора сигналы, поступают на усили 126
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 122 123 124 125 126 127 128... 258 259 260

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


Пособие по безопасному проведению сварочных работ
Сварщику цветных металлов: Справ. пособие
Технология электрической сварки плавлением — Учебник для машиностроительных техникумов
Многоэлектродные машины для контактной сварки
Неорганические клеи
Сварочно-монтажные работы в трубопроводном строительстве: Учеб. пособие для вузов
Сварка, резка, наплавка, пайка, нанесение покрытий. Технология, материалы, оборудование. Каталог. Весна-лето 2005

rss
Карта