Читать курсовая по физике: "Определение пределов регулирования вторичного напряжения холостого хода и числа витков первичной обмотки трансформатора" Страница 3

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

диаметр контактной поверхности электрода, см; d1, d2 - толщины свариваемых деталей, см;

с - удельная теплоемкость свариваемого металла, Дж/(г×К);

g - плотность свариваемого материала, г/см3.

Количество тепла на нагрев металла, окружающего центральный столбик, определяется по формуле

,

где k1 - коэффициент, учитывающий неравномерность нагрева кольца металла по толщине, так как наиболее нагретые участки расположены у внутренней поверхности кольца (k1=0.8);

- средняя температура кольца металла шириной Х0, окружающего центральный столбик;

х0 - ширина зоны нагрева металла вокруг центрального столбика зависит от времени сварки tсв и температуропроводности металла

а' - температуропроводность материала электрода, см2/с.

,

где k2 - коэффициент формы электрода: при электроде со сферической контактной поверхностью - к2=2.0; с' -

Потерями тепла Q3 за счет лучеиспускания, ввиду кратковременности процесса, можно пренебречь.

Для шовной сварки необходимо увеличить на 20% для учета потерь на шунтирование.

Iсв=32435,22∙1,2=38922.264, А

Расчет усилия сжатия

3. Электрический расчет трансформатора

Определение вторичного напряжения и мощности трансформатора на номинальной ступени

Независимо от того, какое число ступеней регулирования вторичного напряжения должен иметь проектируемый сварочный трансформатор, определяют номинальное значение этого напряжения, которое трансформатор должен обеспечить в режиме холостого хода на одной из ступеней, принятой за номинальную. Напряжение холостого хода вторичной обмотки трансформатора U20ном, необходимое для получения в машине заданного сварочного тока, зависит от конструкции и размеров сварочного контура материла и размеров свариваемых деталей, способа сварки и др.

Рассчитанный сварочный ток Iсв принимается за ток во вторичном контуре машины на номинальной (предпоследней) ступени.

Номинальное вторичное напряжение холостого хода сварочной машины определяется по формуле:

U20ном=IcвномZ‘м, В

где Iсв.ном - номинальный сварочный ток, А;

- полное сопротивление сварочной машины, приведенное к вторичной цепи, включая сопротивление свариваемых деталей:

, Ом

где Rкн - суммарное активное сопротивление сварочного контура машины, Ом;

R'тр - активное сопротивление обмоток трансформатора, приведенное ко вторичной цепи, Ом;

Rсв - активное сопротивление зоны сварки, Ом;

х'тр - индуктивное сопротивление обмоток трансформатора, приведенное ко вторичной цепи, Ом;

хкн- индуктивное сопротивление сварочного контура машины, Ом.

, мкОм,

где Sкн= H×L - площадь, охватываемая сварочным контуром, см 2.

Sкн=50∙22=1100, см 2

Индуктивное сопротивление сварочного контура приближенно определяют по формуле:

Приведенные активное R'тр и индуктивное X'тр сопротивления обмоток трансформатора в зависимости от типа машины и номинального сварочного тока выбирают по табл. 8.

R'тр=9, мк Ом'тр=11, мк Ом

U20ном=38922,264∙191∙10 -6=7,43, В

Мощность, развиваемая трансформатором на номинальной ступени, определяется как

Рном=Iсв.номU20ном=38922,264∙7,43=289,19 ∙10 3, В×А

4. Определение пределов регулирования вторичного напряжения холостого хода и числа витков


Интересная статья: Основы написания курсовой работы