Cтраница 1
Низкочастотные машины с периодическим, установившимся режимом работы ( поршневые горизонтальные компрессоры, поршневые паровые машины, лесопильные рамы, двигатели Дизеля) нередко вызывают значительные вибрации сооружений, находящихся иногда на расстоянии десятков метров от колеблющегося фундамента. Машины с числом оборотов более 200 250 в мин. По данным наблюдений, особенно часто вибрации сооружений вызываются машинами. Указанное объясняется тем, что собственные основные частоты колебаний сооружений сравнительно низки и приближаются к частотам вращения тихоходных машин. [1]
Отечественные низкочастотные машины обеспечивают относительно плавный спад сварочного тока, и поэтому в расчетах необходимо учитывать подогревающее действие источника тепла, который замедляет охлаждение листов и затягивает время приложения ковки по сравнению со случаем, рассмотренным выше. [2]
Для низкочастотных машин расчет емкости по этой формуле приводит к чрезмерно большим объемам. [3]
Резонансный график колебаний.| Изменение амплитуды горизонтальных колебаний фундамента Ау при изменении числа оборотов вала компрессора. [4] |
Для низкочастотных машин с неуравновешенными силами инерции уничтожение связи между фундаментом машины и строительными конструкциями путем устройства траншеи вокруг фундамента не уменьшает вибраций строительных конструкций, в ряде случаев может даже повысить их. [5]
Для низкочастотных машин с частотой вращения до 1000 об / мин производится динамический расчет, которым определяют амплитуды вынужденных колебаний в вертикальном и горизонтальном направлениях. Вычисленные амплитуды не должны превышать установленных нормами для машин различных типов. [6]
Фундаменты под машины, испытывающие динамические. [7] |
Для низкочастотных машин с частотой вращения до 1000 мин - выполняют динамический расчет, которым определяют амплитуды колебаний в вертикальном и горизонтальном направлениях. Вычисленные амплитуды не должны превышать установленных нормами для машин различных типов. [8]
Недостатком низкочастотных машин является необходимость использования громоздких и тяжелых сварочных трансформаторов и весьма сложных схем управления. [9]
Использование низкочастотных машин позволяет равномерно загрузить трехфазную сеть, не исключая ее перегрузок. [10]
Для трехфазных низкочастотных машин ток холостого хода весьма мал и им при расчетах можно пренебречь. [11]
Режимы пульсирующей сварки [ 181. [12] |
В низкочастотных машинах с трехфазным питанием для пульсирующей сварки с переменным давлением сочетаются одновременно низкая частота, прерывистая ( пульсирующая) подача тока и переменное давление. Технические характеристики такой машины: напряжение питающей сети 380 в; частота тока сети 50 г ч; частота сварочного тока 5 гц; продолжительная мощность 230 ква; кратковременная мощность 635 ква; давление до 10 000 кг обеспечивается пневмогидравлическим устройством; максимально свариваемая толщина стальных листов 3 X 12 мм или 2 X 16 мм. [13]
На низкочастотных машинах при измерении токов короткого замыкания устанавливается наибольшая продолжительность импульса, допускаемая для данной ступени трансформатора. На однофазных машинах определение токов короткого замыкания выполняется для каждой ступени трансформатора при минимальном и максимальном делениях регулятора Нагрев прерывателя. Для конденсаторных машин токи короткого замыкания определяют ри максимальном коэффициенте трансформации, максимальном напряжении для каждой группы батареи конденсаторов и для всех коэффициентов трансформации ( ступеней) при включении одной из групп конденсаторов при максимальном зарядном напряжении. [14]
Схемы ( а - з расположения электрододержателей. [15] |