page_banner

Միջին հաճախականության ինվերտորային կետային եռակցման մեքենայի հիմնական էլեկտրական պարամետրերը և արտաքին բնութագրերը

Միջին հաճախականության ինվերտորային կետային եռակցման մեքենան լայնորեն օգտագործվող սարքավորում է մետաղական մասերը էլեկտրական դիմադրության եռակցման միջոցով միացնելու համար: Այս մեքենան հասկանալու և արդյունավետ գործարկելու համար անհրաժեշտ է ծանոթ լինել դրա հիմնական էլեկտրական պարամետրերին և արտաքին բնութագրերին: Այս հոդվածում մենք կխորանանք միջին հաճախականության ինվերտորային կետային եռակցման մեքենայի հիմնական էլեկտրական պարամետրերի և արտաքին բնութագրերի մեջ:

ԵԹԵ ինվերտորային կետային զոդող

  1. Հիմնական էլեկտրական պարամետրեր. 1.1 Եռակցման հոսանք (Iw). Եռակցման հոսանքը կարևոր էլեկտրական պարամետր է, որը որոշում է եռակցման գործընթացում առաջացած ջերմությունը: Այն սովորաբար չափվում է ամպերով (A) և կարող է ճշգրտվել եռակցման ցանկալի որակի և ամրության հասնելու համար: Եռակցման հոսանքի վրա ազդում են այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են նյութի տեսակը, հաստությունը և հոդերի ձևավորումը:

1.2 Եռակցման լարում (Vw). Եռակցման լարումը եռակցման գործընթացի ընթացքում եռակցման էլեկտրոդների վրա կիրառվող էլեկտրական պոտենցիալների տարբերությունն է: Այն չափվում է վոլտով (V) և զգալի դեր է խաղում ներթափանցման խորության և եռակցման ընդհանուր որակի վերահսկման գործում: Եռակցման լարման վրա ազդում են այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են նյութի հաղորդունակությունը, էլեկտրոդի երկրաչափությունը և հոդերի կոնֆիգուրացիան:

1.3 Եռակցման հզորությունը (Pw). Եռակցման հզորությունը եռակցման հոսանքի և եռակցման լարման արտադրյալն է: Այն ներկայացնում է այն արագությունը, որով էլեկտրական էներգիան եռակցման գործընթացում վերածվում է ջերմային էներգիայի: Եռակցման հզորությունը որոշում է ջեռուցման արագությունը և ազդում եռակցման բեկորների ձևավորման վրա: Այն չափվում է վտներով (Վտ) և կարող է ճշգրտվել՝ եռակցման գործընթացը օպտիմալացնելու համար:

  1. Արտաքին բնութագրերը. 2.1 Եռակցման ժամանակը (tw). Եռակցման ժամանակը վերաբերում է եռակցման գործընթացի տևողությանը՝ սկսած ընթացիկ հոսքի մեկնարկից մինչև դրա ավարտը: Այն սովորաբար վերահսկվում է եռակցման մեքենայի ժամանակաչափով և ազդում է այնպիսի գործոնների վրա, ինչպիսիք են նյութի տեսակը, հոդերի ձևավորումը և եռակցման ցանկալի որակը: Եռակցման ժամանակը պետք է ուշադիր ընտրվի, որպեսզի հասնեք ցանկալի միաձուլմանը և մետաղագործական կապին:

2.2 Էլեկտրոդի ուժ (Fe). Էլեկտրոդի ուժը ճնշումն է, որը գործադրվում է եռակցման էլեկտրոդների կողմից աշխատանքային մասի վրա եռակցման գործընթացի ընթացքում: Այն շատ կարևոր է աշխատանքային մասի մակերևույթների միջև պատշաճ էլեկտրական շփման և մետաղ-մետաղ ինտիմ շփման ապահովման համար: Էլեկտրոդի ուժը սովորաբար վերահսկվում է մեքենայի օդաճնշական կամ հիդրավլիկ համակարգով և պետք է օպտիմիզացվի՝ հիմնվելով նյութի հատկությունների և հոդերի պահանջների վրա:

2.3 Էլեկտրոդների երկրաչափություն. էլեկտրոդի երկրաչափությունը, ներառյալ ձևը, չափը և շփման տարածքը, ազդում է հոսանքի և ջերմության բաշխման վրա եռակցման գործընթացում: Այն ուղղակիորեն ազդում է եռակցման հատվածի ձևավորման և եռակցման ընդհանուր որակի վրա: Եռակցման հետևողական և հուսալի արդյունքների հասնելու համար անհրաժեշտ է էլեկտրոդների ճիշտ ձևավորում և սպասարկում:

Միջին հաճախականության ինվերտորային կետային եռակցման մեքենայի հիմնական էլեկտրական պարամետրերը և արտաքին բնութագրերը հասկանալը կարևոր է եռակցման գործընթացի օպտիմալացման և բարձրորակ եռակցման համար: Վերահսկելով այնպիսի պարամետրեր, ինչպիսիք են եռակցման հոսանքը, եռակցման լարումը, եռակցման հզորությունը, եռակցման ժամանակը, էլեկտրոդի ուժը և էլեկտրոդի երկրաչափությունը, օպերատորները կարող են հարմարեցնել եռակցման պայմանները հատուկ նյութերի և հոդերի պահանջներին: Այս գիտելիքը թույլ է տալիս արդյունավետ և հուսալի եռակցման աշխատանքներ՝ ապահովելով ամուր և դիմացկուն զոդում տարբեր արդյունաբերական կիրառություններում:


Հրապարակման ժամանակը` մայիս-22-2023