- •Основные законы электротехники и их применение для расчета электрических цепей.
- •Устройство и принцип действия однофазного трансформатора.
- •Основные положения электронагрева сопротивлением.
- •Мощность постоянного и переменного электрического тока.
- •Устройство и принцип работы машины постоянного тока.
- •Основные положения индукционного нагрева.
- •Элементы электрической цепи синусоидального тока. Индуктивность
- •Емкость
- •Устройство и принцип работы трехфазной асинхронной машины.
- •Основы диэлектрического нагрева.
- •Способы представления синусоидальных токов и напряжений.
- •Уравнение движения электропривода.
- •Физико-химическое действие электрического тока и область применения.
- •Расчет трехфазных цепей при соединении фаз источника энергии и приемника звездой.
- •Выбор мощности двигателя.
- •Использование электрических разрядов в электротехнологических процессах.
- •Расчет трехфазных цепей при соединении фаз источника энергии и приемника треугольником.
- •Аппаратура управления электроприводом.
- •Использование сильных электрических полей в электротехнологических процессах.
- •Активная, реактивная, комплексная и полная мощности трехфазной симметрической системы.
- •Аппаратура защиты электропривода.
- •Использование ультразвука в электротехнологических процессах.
-
Использование ультразвука в электротехнологических процессах.
Электромеханические установкиприменяются в промышленности для ультразвукового воздействия на обрабатываемый материал, магнито-импульсной обработки металлов.
Одним из примеров электромеханической установки является установка ультразвуковой очистки. Принципиальная схема представлена на рисунке 3.5.
Одним из типичных применений ультразвука в машиностроении является очистка поверхности изделий, загрязненных жировыми или мазутными пленками, покрытых осадками из продуктов сгорания топлива, ржавчиной, окалиной, оксидными пленками. Такого рода очистка выполняется обычно с помощью моющих средств, растворителей в барабанах, а также с помощью щеток. При использовании ультразвуковых колебаний очистка в ряде случаев может дать хорошие результаты при использовании воды; когда же очистка осуществляется с помощью растворителей, она ускоряется в десятки раз, причем качество ее (степень очистки поверхности) намного улучшается. Особенно эффективной оказывается ультразвуковая очистка деталей сложной конфигурации с полостями и, в частности, труб, так как механическая очистка таких деталей (например, щетками) затруднительна.
На рисунке 3.5 подвергаемую очистке деталь помещают в ванну, в которой возникают ультразвуковые колебания.


|
Рисунок 3.5 Принципиальная схема ультразвуковой очистки: 1 - генератор ультразвуковых колебаний; 2 - ванна, 3 - жидкость (растворитель); 4 - подвеска; 5 - очищаемая деталь |
|
Рисунок 3.6 Установка для электроэрозионной обработки: а - принципиальная схема; б - полная схема 1 - собственно станок; 2 - рабочая ванна; 3- стол для установки электрода-изделия; 4- электрод-изделие; 5 - регулятор подачи; 6 - источник питания (генератор импульсов); 7 - система снабжения диэлектрической жидкостью; 8 –электрод-инструмент |
Генератор колебаний может находиться под дном ванны, как показано на рисунке (в этом случае колебания передаются жидкости через дно), или в жидкости. Очистка может осуществляться как на частотах 400 - 800 кГц при применении пьезоэлектрического преобразователя, так и на более низких частотах (20 - 30кГн) при использовании магнитострикционных преобразователей.
