Лазерная и электроннолучевая обработка материалов






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

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... 460 461 462 463 464 465 466... 494 495 496
 

а зарядный ток в этом случае ограничивается скоростью нарастания напряжения и имеет форму отрезка косинусоиды, причем в процессе зарядки используется менее четверти периода синусоиды, что делает потребление энергии относительно неравномерным. Такие схемы рекомендуется использовать при сравнительно небольших энергиях (до нескольких сотен джоулей) в системах питания твердотельных излучателей, например, на алюмо-иттриевом гранате с оптимальными частотами повторения импульсов излучения 50—100 Гц. В [8] подробно на примере модулятора накачки МИЛ-31, входящего в состав серийно выпускаемых твердотельных лазеров типа ЛТИ и ЛТИ-П4, описываются устройство, принцип работы и взаимодействие отдельных частей источника питания. Две батареи конденсаторов (2Х150 мкФ) одновременно заряжаются от сети с нулевой фазой включения коммутатора, а при разрядке на лампу накачки батареи включаются последовательно, удваивая тем самым напряжение на выходе. Отметим, что в состав МИЛ-31 входят блок зарядки БЗ-1, разрядный блок БР-1 и система управления СУМ-7. Отметим также, что в МИЛ-31 используется двухступенчатая схема зажигания лампы накачки, где режим дежурной дуги лампы обеспечивается источником тока МТ-2ИТ. Основные технические характеристики модулятора МИЛ-31 и других источников питания с повышенной частотой повторения импульсов накачки для твердотельных излучателей приведены в табл. 15.7 [8]. Системы управления импульсными источниками питания. Как уже ранее отмечалось, неотъемлемой частью источников питания (модуляторов) являются системы управления, причем в отличие от силовых цепей источников, определяющих такие показатели, как энергетические, массу, габариты, стоимость, они преимущественно определяют качественные характеристики всего комплекса [8, 28]. Системы управления модуляторов (СУМ) обеспечивают необходимую точность и стабильность, быстродействие и устойчивость, синхронизацию и выдачу сигналов, устанавливают режим работы модулятора, т. е. определяют работу лазерной установки. Перечень основных функциональных назначений, выполняемых СУМ: задать частоту циклов зарядка— разрядка накопителя; —регулировать напряжение на накопителе; —стабилизировать предразрядное значение напряжения на накопителе; —осуществлять заданную программу управления зарядным устройством; 15.7. Основные технические характеристики модуляторов типа МИЛ Тип источника питания Частота повторения, Гц Напряжение накопителя, В Емкость накопителя, мкф Питание дежурной дуги (А/В) Масса, кг Габар итные размеры, мм МИЛ-30 100; 50; 25; 12; 5 150—300 400 0,8 400 55 496 X 424 X 402 и одиночные им пульсы 0,75 800 МИЛ-31 100; 50; 25; 12; 5 300—1000 75 100 496 X 424 X 660 и одиночные им пульсы 0,75 800 МИЛ-39 100; 50; 25; 12; 5 200-500 300 95 496X 424X 660 и одиночные им пульсы
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 460 461 462 463 464 465 466... 494 495 496

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


Сварка и резка в промышленном строительстве. В 2 т. Т. 2 / Б.Д. Малышев, Е.К. Алексеев, А.Н. Блинов и др.; Под ред. Б.Д. Малышев
Механизированная сварка порошковой проволокой
Сварка конструкций с дополнительной порошкообразной присадкой
Лазерная и электроннолучевая обработка материалов
Контроль точечной и роликовой электросварки
Расчет и конструирование машин контактной сварки
Сварка трением

rss
Карта