Cтраница 1
Плазменная установка состоит из следующих основных узлов: плазменной головки, источника тока, пульта управления и контроля, системы циркуляции воды, системы питания порошков. Отечественная промышленность выпускает несколько типов плазменных установок, из которых наиболее пригодна для напыления порошковым методом установка УПУ-ЗМ. Особое значение для высокопроизводительной работы установок и получения качественных покрытий имеет конструкция плазменной головки, надежность системы питания порошком и, разумеется, выбор оптимального энергетического режима плазменного потока. [1]
Плазменные установки довольно энерго-емки; мощность их достигает десятков и сотен киловатт. [2]
Плазменные установки отличаются тем, что электрическая дуга горит не в свободном пространстве, а в организованном потоке газа. Это означает, что охлаждение дуги увеличивается, а ее тепловая инерция уменьшается. Следовательно, плазменные установки предпочтительно - питать также постоянным током. Так йис хребввания к точности поддержания электрического режима менее строги, чем в ВДП, то источником питания может быть управляемый - или неуправляемый выпрямитель. Ток такого источника может достигать LO кА, напряжение - нескольких сотен вольт. [3]
Плазменные установки представляют собой комплекты из плазмотрона ( плазменной горелки), источника его питания, механизма подачи присадочной проволоки, механизма перемещения плазмотрона вдоль и поперек оси шва и системы управления электрическими и газовыми параметрами плазменной дуги. [4]
Плазменные установки по условиям электробезопасности следует относить к электроустановкам напряжением более 1000 В. [5]
![]() |
Установка для плазменной резки Киев-1. [6] |
Плазменные установки непрерывно совершенствуются: повышается ресурс работы сменных узлов плазмотронов ( катодов и сопл); снижается удельное энергопотребление, улучшаются массогабаритные, эргономические характеристики и расширяются их технологические возможности. [7]
Плазменная установка РА 20; плазменная горелка РВ 20 - 3 или ZIS 808, направляющая горелка комбинируется с машинами кислородной резки. [8]
Автоматические плазменные установки для удаления фоторезиста. [9]
Плазменные установки получения связанного азота имеют преимущества перед аммиачными. Эти установки компактны, независимы от источников сырья ( сырьем является воздух), процесс получения связанного азота является одностадийным. [10]
Известны плазменные установки, где расчеты магнитных потоков позволяют предположить наличие треугольной системы изолиний для локальных коэффициентов эмиссии. Примером таких функций могут служить распределения магнитного потока, рассчитываемые в задаче о магнитном равновесии. [11]
На пилотной плазменной установке, показанной на рис. 4.20, получены более десятка различных оксидных композиций, в том числе и неурановые; некоторые из них будут рассмотрены ниже. [12]
В плазменных установках нагретый до высокой температуры ионизованный газ изолируют от стенок реактора с помощью магнитного поля. Частицы плазмы, обладающие массой m и положительным зарядом q, поступают в полость реактора со скоростью v0, перпендикулярной силовым линиям однородного по сечению реактора и постоянного магнитного ноля. [13]
В технологических плазменных установках с производительностью в десятки и сотни килограммов в час ( например, процессы, описываемые уравнениями (13.1), (13.5)) нагрузка на металлокерамические фильтры была такой большой, что ресурса безостановочной работы металлокерамического фильтра не хватало для более или менее продолжительной работы. [14]
Лица, обслуживающие плазменные установки, должны обеспечиваться спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами для электросварщиков. В комплекте спецодежды рекомендуется предусматривать длинные ( до локтевого сгиба) рукавицы. [15]