* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
67)0
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ
В качестве датчика импульсов обычно применяется несложная электрическая схема (фиг. 7), преобразующая непре рывный постоянный ток в полярные импульсы требуемой мощности и ча стоты. Основными элементами этой схе мы, названной конденсаторной, явля ются конденсатор постоянной емкости С и ограничивающее сопротивление R.
Соответственно функциям, выполня емым ею, конденсаторная схема услов но делится на два контура — зарядный (фиг. 7, / ) и разрядный (фиг. 7, / / ) . Последовательность происходящих при работе схемы процессов предста влена графически на фиг. 8. Линия а — Ь отражает процесс зарядки конденсатора и подъем напряжения на нем до на пряжения питающей сети ^источника тока) U . Длительность зарядки T в сек. определяется емкостью конденсатора С в ф и величиной ограничивающего со противления R в ом:
0 3 9
T
Фиг. 6. Примеры направленного разрушения металла импульсным разрядом.
в 3
R • С.
3 И
По окончании зарядки либо несколько ранее между электродами и Э
*и
Типовая электрическая схема электро искрового станка определяется следую щими параметрами: а) напряжением питающей сети (источника тока) Щ\ б) ограничивающим сопротивлением R в) емкостью разрядного контура С; оми ческим сопротивлением разрядного кон тура R \ г) индуктивностью разрядного контура L (Э — электрод-инструмент: S - — электрод-деталь). В показанной на фиг. 7 схеме, отно сящейся к классу релаксационных.
3t P P И 0
а
~ \ V
д
h
Г J -V
t
-U
Фиг. в. Осциллограмма цикла единичного разряда конденсаторной установки (схема тнзнровано).
происходит пробой м еж электродного промежутка МП и возникает разряд. Энергия W запасенная конденсато ром и равная
t
Фиг. 7. Конденсаторная схема установок для электроискровой обработки.
используется способность конденсатора длительно накапливать электрическую энерги ю и затем при необходимости быстро отдавать ее, развивая большую мгновенную мощность. Процесс накапливании энергии кон денсатором называется зарядкой, про цесс отдачи накопленной энергии — разрядкой. Д л я осуществления обработки схема включается между источником постоян ного * тока н электродами Э и Э .
0 А
(где W — в дж, С — ь ф, U — в в), при этом расходуется, и напряжение на его обкладках резко падает (линия Ь — с — d на фиг. 8). Длительность этого разрядного цикла T определяется емкостью конденсатора и сопротивлением разрядной цепи R ;
p p
T -R -C
0 p
В ряде случаев применим т а к ж е и пере менный ток.
т
Вследствие того что R обычно в сотни и тысячи раз меньше R длитель ность разрядки соответственно во столь ко же раз короче длительности зарядки. При этом амплитудная сила импульс ного тока, возникающего в цепи разряда (I ) приближенно во столько же раз выше силы зарядного тока J . Для* упрощенных, наглядных представл ен и й без у чета п отер ь мож но
p at p t 3