Cтраница 2
![]() |
Транзисторные схемы LC-генераторов. [16] |
Для обеспечения большой выходной мощности используются двухтактные схемы генераторов на транзисторах, а иногда одно-тактные на лампах. Принципы построения схем на транзисторах и лампах одинаковы, однако следует учитывать, что при включении контура в анодную цепь он будет находиться под напряжением источника питания, которое в схемах мощных ламповых генераторов достигает нескольких киловольт. [17]
К торцу преобразователя 5 припаивают концентратор 4, которому придают форму, обеспечивающую получение на торце инструмента 3 максимально возможной амплитуды колебаний. Чаще применяют конусные, ступенчатые и другие типы концентраторов. Источником колебательной энергии инструмента является мощный ламповый генератор электрических колебаний, которые превращаются в механические с помощью преобразователя. В зону обработки непрерывно подается из бака / насосом 2 водяная суспензия абразива. [18]
В этом случае нагреваемый объект помещается в электрическое поле плоскопараллельного конденсатора простейшего вида. Для цилиндрических изделий ( в нашем случае - трубопровод с находящейся в нем жидкостью) рекомендуется использовать различные конструкции электродов, прилегающих к поверхности нагреваемого цилиндра или отделенных от нее воздушным зазором. В качестве источника энергии при ВЧ нагреве применяются мощные ламповые генераторы. При нагреве в электрическом поле конденсатора тепло не сообщается внешним источником, а возникает непосредственно в потоке благодаря интенсивному молекулярному трению. Скорость нагрева велика, ее невозможно достигнуть передачей тепловой энергии теплопроводностью и конвекцией и практически не зависит от диаметра трубопровода. [19]