Конденсаторные 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 Конденсаторные 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 4 5 6... 53 54 55 56
 

температурного поля и, следовательно, нагревание и расплавление свариваемых металлов. Монотонное изменение основных параметров процесса обеспечивает возможность сварки данных деталей без выплесков в наиболее "жестком" режиме, при котором случайные отклонения других параметров процесса в меньшей мере влияют на результаты сварки. Как параметр технологического процесса сварки импульс вторичного (сварочного) тока г2 может быть вполне однозначно определен двумя его характеристиками: амплитудным значением /2а и временем нарастания от нуля 7*т," Ti, Рис. I.I. Первичный я вторичный токи сварочного трансформатора (/2a="íia) до амплитуды Г2а (рис. 1.1). Экспериментально установлено, что формирование сварного соединения заданных размеров при сварке на КМ завершается вскоре после достижения током значения /2а, т. е. происходит в течение промежутка времени, практически равного 72а. Поэтому лараметр 72а допустимо (и удобно, учитывая трудность определения фактического времени сварки) считать технологическим параметром процесса — временем сварки на КМ. Иногда в качестве времени сварки указывают длительность импульса Т2И, что не совсем правильно, так как существенную долю последней составляет спадающая часть импульса, имеющая второстепенное значение для тепловыделения в процессе сварки. В дальнейшем, при описании импульса г2, будем указывать значение Т2а. При необходимости Г2и может быть определено по известному Гга, так как соотношение их для всех импульсов тока данной КМ является постоянным; для большинства КМ Т2Н= = (1,5 ... 2,5) Г2а. Импульс первичного (разрядного) тока ¿1 также определяется амплитудным значением тока 1щ и временем нарастания тока Т\а (рис. 1.1). В обычном случае (намагничивающий ток /ц^О.Об/и в течение периода Т1а) амплитудные значения токов связаны отношением /2a=n/ia, где п — коэффициент трансформации сварочного трансформатора. При этом практически Т]я = Т2а, Т\к = = Г2и. В тех случаях, когда импульс i\ имеет пологий спад, будем считать длительностью 7\и время от начала импульса до момента спада тока до значения, равного 0,1 1\л. Кроме рассмотренных выше особенностей КМ, следует отметить повышенную надежность, плавность и удобство* регулирования сварочного тока. Надежность КМ обусловлена тем, что сбои в работе тиристоров не влияют на результаты сварки: неисправности зарядного устройства блокируются благодаря контролю заданного значения напряжения на конденсаторах Ve; при пропусках включения разрядных тиристоров сварка вообще не происходит, при пробоях этих тиристоров разряд батареи конденсаторов нормально продолжается до конца. Плавность и удобство-регулирования сварочного тока обеспечены за счет плавного изменения Uc и визуального контроля его по вольтметру. Особенности КМ обусловили области их основного применения: а) сварка деталей малых толщин и диаметров; КМ являются одним из основных видов оборудования контактной сварки в электронике и приборостроении; б) сварка изделий, не допускающих коробления вследствие нагрева или содержащих элементы, температура нагрева которых ограничена, например сварка корпусов интегральных схем и полупроводниковых приборов, сварка металлических листов с декоративным покрытием из пластика и т. п.; в) сварка материалов с высокой темпе-ратурои электропроводностью, например сварка легких сплавов на основе алюминия и магния и т. п.; г) сварка материалов с различными физико-химическими свойствами; д) сварка деталей неравной толщины, причем соотношение толщин при сварке на КМ может быть наибольшим по сравнению с другими способами контактной сварки. При прочих равных условиях применение КМ оказывается предпочтительным в большинстве тех случаев, когда требуется высокая стабильность качества сварных соединений (например, при изготовлении изделий ответственного назначения), а также при перегруженной или маломощной электросети. Одна из особенностей КМ — "жесткость" импульса сварочного тока — в некоторых случаях сварки обращается в недостаток, ограничивающий возможности машин. На т
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3 4 5 6... 53 54 55 56

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


Машины и агрегаты трубного производства
Электродуговая сварка и наплавка под керамическими флюсами
Теория сварочных деформаций и напряжений
Конденсаторные машины для контактной сварки
Сварка в защитных газах плавящимся электродом
Сварка строительных металлоконструкций порошковой проволокой
Сварка и резка в промышленном строительстве. 2 т. Т. 1

rss
Карта