メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

溶接 - 電子機器を使用。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / 溶接装置

記事へのコメント 記事へのコメント

Тем, кто любит мастерить все своими руками, предлагается сделать компактное и надежное устройство для электросварки изделий из конструкционных сталей электродами диаметром 2-5 мм. Питание его осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В, что довольно-таки удобно и при работе в домашних условиях, и "на выезде". А наличие встроенного электронного регулятора позволяет к тому же плавно изменять сварочный ток от 20 А до 200 А, что, в свою очередь, дает возможность прочно соединять детали различной толщины и с большим качеством.

溶接-電子機器を使用
Рис. 1. Принципиальная электрическая схема сварочного трансформатора с электронной регулировкой тока (нажмите для увеличения)

Как следует из принципиальной электрической схемы (см. рис. 1), в основе данного устройства - разновидность тиристорного регулятора, получившего широкое распространение в последнее время. Оно и понятно. Ведь такое техническое решение позволяет использовать здесь весьма доступные материалы и детали, что важно для повторения и в "центре", и в условиях "глубинки".

"Сварочник" состоит из собственно силового трансформатора Т1, регулирующих тиристоров VS1 и VS2, включенных в цепь силовой обмотки II, и блока электронной регулировки, вырабатывающего управляющие импульсы. Дополнительная обмотка III стабилизирует горение дуги и позволяет улучшить процесс образования шва в начальный момент сварки. Ну а что касается обмотки IV, то она служит для питания блока электронной регулировки тока.

Трансформатор Т1 изготовлен на основе статорного сердечника от асинхронного двигателя переменного тока мощностью 15...18,5 или 22 кВт. По методике, о которой журнал уже не раз рассказывал своим читателям (см., например, № 8'92, 11'95). Напомним лишь, что электродвигатель разбирают, и статор вместе с обмотками извлекают из корпуса. В случае затруднений последний можно даже разбить (конечно, с соблюдением необходимых предосторожностей).

Прежние обмотки вырубают зубилом. Остатки удаляют, не повреждая, однако, сами статорные пластины. Магнитопровод обматывают затем несколькими слоями стеклоткани или киперной ленты. Причем в последнем случае изолирующий материал промазывают эпоксидным клеем. Или - простым масляным лаком (например, марки ПФ-231).

Первичную обмотку трансформатора выполняют проводом марок ПЭВ-2 (медный) или АПСО (алюминиевый) диаметром 2,5 мм. Содержать она должна 220 витков, которые наматывают равномерно по всему сечению магнитопровода.

Если же провода требуемого диаметра нет, то можно обмотку выполнить двумя проводами. Важно лишь, чтобы суммарное сечение здесь составляло 5 мм . Для удобства намотки используют челнок, на котором предварительно размещают требуемое количество провода.

Получившуюся обмотку I изолируют 2-3 слоями стеклоткани или киперной ленты. Затем нелишне проверить все на наличие короткозамкнутых витков. Для этого обмотку включают в обычную сеть с напряжением 220 В и убеждаются, что ток в цепи обмотки находится в пределах 0,3-0,5 А, Если замеренное значение превышает указанное, то ничего не остается, кроме как более аккуратно перемотать все 220 витков.

Вторичную обмотку II выполняют уже проводом сечением 35 мм3. Витков у нее поменьше, всего 60. А в качестве провода здесь вполне подойдет медная или алюминиевая шина с надежной изоляцией.

Рядом с обмоткой II на магнитопроводе размещают обмотку III, которая также содержит 60 витков, но уже - провода марки ПЭВ-2 диаметром 2,5 мм. А вот у обмотки IV - 40 витков ПЭВ-2 0,7 мм. Причем предусмотрен отвод от середины.

すべての二次巻線は、一次巻線と同じくらい完全に絶縁されています。

После окончательной намотки следует снова испытать трансформатор на холостом ходу. Методика здесь практически та же. Отличие лишь в том, что при указанном ранее значении тока на обмотках II и III должно быть напряжение 220 В, на обмотке IV - 40В.

В основе блока электронной регулировки тока лежит схема аналогичного устройства промышленного изготовления ТС-200. Монтаж выполняется печатным или навесным способом. Но в любом случае для этого блока предусматривается надежный корпус.

Трансформатор Т2 наматывается на магнитопроводе Ш16 с толщиной набора 16 мм. Обмотка I содержит 140 витков провода марки ПЭВ-2 диаметром 0,5 мм. У II- всего 70 витков ПЭВ-2 0,1 мм, а у III и IV - по 90 витков ПЭВ-2 0,5 мм.

溶接-電子機器を使用
Рис. 2. Самодельное устройство в сборе: 1 - трансформатор, 2 - радиатор (2 шт.), 3 - тиристор (2 шт.), 4 - пластина верхняя, 5 - брусок, 6 - ручка для переноски, 7 - панель блока регулировки, 8 - потенциометр R-12, 9 - болт М12 с гайкой (2 шт., для крепления сварочного кабеля), 10 - болт М12 стяжной с гайкой и шайбами, 11 - пластина нижняя, 12 - скоба крепления сетевого кабеля, 13 - кабель сетевой

Резисторы R1...R9 - типа МЛТ-0,5. В качестве R10 и R11 как нельзя лучше подойдут МЛТ-2, а для R12 - СП2-6А. Конденсаторы С1 и С3 целесообразнее использовать типа К50-6. А что касается С2 и С4, то здесь предпочтительнее К73. Тиристоры VS1 и VS2 - ТЛ-200 или им подобные. Устанавливаются на теплоотводах с общей поверхностью 1000 мм3 каждый.

Блок, собранный из исправных деталей и без ошибок, в наладке не нуждается. Ну а если что-то вдруг не заладится - проверьте монтаж. Обратите внимание на правильность подсоединения обмоток у трансформатора Т2 и на соблюдение указанной в схеме полярности.

Работу блока можно легко проверить с помощью осциллографа. Для этого выходы 4-5 и 6-7 нагружают резисторами сопротивлением по 50 Ом и мощностью 0,5 Вт. Подсоединив прибор сначала к одному выходу, а затем - к другому, убеждаются, что перемещением движка резистора R12 изменяется скважность импульсов.

При отсутствии осциллографа работоспособность блока можно проверить и с помощью вольтметра переменного тока. Причем не подключая обмотку III При правильной работе блока с изменением сопротивления резистора R12 напряжение в точках 9-10 должно плавно меняться от 0 до 60 В.

Возможный вариант конструкции "сварочника" представлен на иллюстрации. Трансформатор Т1 закреплен, как это хорошо видно, на круглом 400-мм основании из 10-мм текстолита или 15-мм фанеры. Причем под него следует подложить два бруска из твердого дерева сечением 30x30 мм и длиной 350 мм - для надлежащей циркуляции воздуха, улучшения охлаждения. К основанию трансформатор крепится при помощи стяжного болта М12 соответствующей длины и такой же, как и снизу, пластины. Сверху на радиаторах размещаются тиристоры.

Ручки для переноски трансформатора изготавливаются из стальной трубы диаметром 0,5''. На них крепятся две текстолитовые пластины толщиной 5 мм. Одна из них служит для установки блока регулировки тока, потенциометра R12, а также подсоединяемого на болтах М12 сварочного кабеля. На второй пластине закреплены две скобы для намотки сетевого кабеля после окончания работы. Здесь же можно установить и автоматический выключатель, рассчитанный на ток не менее 25 А.

Впрочем, конструкция сварочного агрегата может быть и другой. Его, например, легко разместить в "целостном" корпусе (предусмотрев, соответственно, специальные вентиляционные отверстия или даже малогабаритный вентилятор для обдува). Однако как бы при этом не ухудшился тепловой режим! Ведь даже в конструкции "свободно продуваемого" трансформатора, которая изображена на рисунке, приходится после каждого часа работы предусматривать 10-минутный перерыв.

Сварку производят электродами марки Э-5РА УОНИ-13/55-2,5 УД-1. Диаметр, как уже указывалось,- от 2 до 5 мм. Вставляют нужный электрод в надежный и удобный электрододержатель, включают названные выше устройства - и за дело. Естественно, с соблюдением техники безопасности.

溶接技術は、関連するマニュアルに記載されています。

他の記事も見る セクション 溶接装置.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

温かいビールのアルコール度数 07.05.2024

最も一般的なアルコール飲料の 1 つであるビールは、飲む温度によって変化する独自の味を持っています。国際的な科学者チームによる新しい研究で、ビールの温度がアルコールの味の知覚に大きな影響を与えることが判明しました。材料科学者のレイ・ジャン氏が主導したこの研究では、温度が異なるとエタノールと水分子が異なる種類のクラスターを形成し、それがアルコールの味の知覚に影響を与えることが判明した。低温ではより多くのピラミッド状のクラ​​スターが形成され、「エタノール」の辛味が軽減され、飲み物のアルコール感が軽減されます。逆に温度が上がるとクラスターが鎖状になり、アルコール感が強くなります。これは、白酒などの一部のアルコール飲料の味が温度によって変化する理由を説明します。得られたデータは飲料メーカーに新たな可能性をもたらします。 ... >>

ギャンブル依存症の主な危険因子 07.05.2024

コンピューター ゲームは、385 代の若者の間でますます人気の娯楽となっていますが、それに伴うゲーム依存症のリスクは依然として重大な問題です。アメリカの科学者は、この中毒に寄与する主な要因を特定し、その予防のための推奨事項を提供するために研究を実施しました。 90 年間にわたり、10 人のティーンエイジャーを追跡調査し、どのような要因がギャンブル依存症になりやすいかを調査しました。その結果、研究参加者のXNUMX%は依存症のリスクがなかったが、XNUMX%がギャンブル依存症になったことが示された。ギャンブル依存症の発症の主な要因は、低レベルの向社会的行動であることが判明しました。向社会的行動のレベルが低い十代の若者は、他人の助けやサポートに興味を示さないため、現実世界との接触が失われ、コンピュータゲームが提供する仮想現実への依存が深まる可能性があります。これらの結果に基づいて、科学者たちは ... >>

交通騒音がヒナの成長を遅らせる 06.05.2024

現代の都市で私たちを取り囲む音は、ますます突き刺さるようになっています。しかし、この騒音が動物界、特に卵から孵化していないひよこのような繊細な生き物にどのような影響を与えるかを考える人はほとんどいません。最近の研究はこの問題に光を当てており、彼らの発達と生存に深刻な影響を与えることを示しています。科学者らは、シマウマダイヤモンドバックのヒナが交通騒音にさらされると、発育に深刻な混乱を引き起こす可能性があることを発見しました。実験によると、騒音公害によって孵化が大幅に遅れる可能性があり、孵化した雛は健康増進に関わる多くの問題に直面している。研究者らはまた、騒音公害の悪影響が成鳥にも及ぶことを発見した。生殖の機会の減少と生殖能力の低下は、交通騒音が野生動物に長期的な影響を与えることを示しています。研究結果はその必要性を浮き彫りにしている ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

地球温暖化による大惨事はありません 20.03.2012

コロンビア大学の科学者であるモーリーン・ライモとジェリー・ミトロビカは、バミューダとバハマの海岸の岩石を研究し、氷の融解とそれに伴う海面上昇に関連する現在の地球温暖化の危険性の XNUMX つを大幅に過小評価することに成功しました。

現在、海面が着実に上昇していることはよく知られています。 1880 年以来、21 センチメートル成長し、現在では 2,5 年ごとに約 2100 センチメートルずつ増加しています。 しかし、例えば 400 年までに何が起こるかは誰にもわかりません。 これまで、さまざまな数字がこのスコアで呼び出されてきましたが、時には単に壊滅的なものもあります。 バミューダとバハマの海岸の断崖が興味深いのは、主に、21 万年前に起こった非常に強い地球温暖化の痕跡が刻まれているためです。 堆積底岩の層は、現在の海面から 1999 メートル上にあります。 このことから、XNUMX 年には極地の氷が溶けて海面が上昇したほどの高さだったと結論付けられました。

Reimo と Mitrovica がこのスクリプトを微調整しました。 彼らは、氷がその上に蓄積する構造プレートがその重さで沈み、それぞれ端に沿って上昇し、これらの端にある島がそれらとともに上昇すると主張しています。 温暖化の間、氷が溶け、その荷重がプレートに押し付けられなくなり、元の場所に戻り、成長した島が再び沈みます。 バハマとバミューダは、極に蓄積された氷のためにプレートの上昇と下降が発生する場所です。 この影響を考えると、気候学者は、実際には400万年前の海面が20メートルではなく13〜16メートル上昇したと計算しています。

この改正は、広範囲にわたる影響を及ぼします。 Raimo と Mitrovica の計算によると、このような上昇は、この異常な温暖化の間、主な水の寄与はグリーンランドと西南極の氷の融解によってなされ、東南極の寄与は XNUMX 倍の氷があることを意味しました。 、非常に重要ではないことが判明しました。

科学者たちは、西南極大陸とグリーンランドが気候変動にどれほど敏感であるかをよく知っていますが、東南極大陸についてはほとんど知りません。 現在、東南極の氷は現在の地球温暖化に関与していないと安全に言うことができます。つまり、最も壊滅的なシナリオは破棄できるということです。 もちろん、世紀末の海面上昇は沿岸都市の住民にとって楽園のようには見えませんが、水のハルマゲドンも予想されるべきではありません.

その他の興味深いニュース:

▪ ダイヤモンドの刻印

▪ Mean Well HRP/N電源

▪ 南極の雪

▪ 細菌の大陸間移動

▪ 電波で治療された喘息

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトのセクション 電気機器の保護。 記事の選択

▪ 記事 そして、おばあさんたちは合唱して繰り返します:私たちの年月はなんてあっという間に過ぎてしまうのでしょう! 人気の表現

▪ 記事 なぜトウモロコシには絹糸があるのですか? 詳細な回答

▪ カンタルの記事。 伝説、栽培、応用方法

▪ 記事 マルチメーターによる位相測定。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 消費者の電気設備用の電気機器およびデバイスをテストするための規格。 バルブアレスタとサージサプレッサ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024