Материал: Сварка и свариваемые материалы. Технология и оборудование

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ МАССИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНТУРА

Формула Условие

Ка = 1 + 3,27 д

/ ---- ?— 10-»

д /

 

f

< 180

 

 

V

*о(юом)

 

V

*0 (1 0 0 м)

 

К„ = 0,25 +

0,56

 

f

10-2 +

220 >

д

/

*

> 180

 

 

Г0 (100 м)

 

 

 

V

*0(100 м)

!

8,37

 

 

 

 

 

 

 

V f/ro(ioo м)

 

 

 

 

 

 

К„ = 0,56 Д

/

*

10-2 + 0,277

220 <

д

/

f

«1800

V *0(100м)

 

 

 

V *"0 (1 0 0

м)

П р и м е ч а н и е :

го ^оо м)

электрическое

сопротивление

постоянному току

100 м данного токоподвода; f — частота тока, Гц.

в очень широких пределах, зависит от материала соприкасающихся деталей, состояния их поверхности. Так, сопротивление гн.к неподвижного, хорошо стянутого контакта медь — медь при­

близительно

составляет

(2—3) мкОм,

медь — сталь — (5—8)

мкОм. Сопротивление

подвижного контакта г„.к находится

в пределах

(10—20) мкОм. Так, для контура на рис. 22.4 гв=г\

(электроды)+г2 (электрододержатели)+г3 (хоботы)+Г4

(гиб­

кие шины) +

п„.кгн. к + я п. к Г п . К (здесь Пн. к

и Пп.кчисло

не­

подвижных и подвижных контактов).

 

 

22.7.3. Индуктивное сопротивление внешнего контура Хв

Определяется из соотношения: хв=2яД.в, где LB— коэффициент самоиндукции (индуктивность) вторичного контура (зависит от формы, периметра токопровода и площади, охватываемой эле­ ментами «прямого» и «обратного» токопровода). Существует не­ сколько методов для расчета Хв, но на практике чаще всего ис­ пользуются три: по площади SB, охватываемой контуром (см2); по периметру «прямого» и «обратного» токопроводов /в и по от­ дельным участкам %Bi.

Рис. 22.5. К расчету индуктивного сопро­ тивления внешнего контура:

о — зависимость Хв "/(•Sg); б. в, г, д —

зависимости удельного сопротивления токопровода от коэффициента К

На основании опытных исследований разнообразных конту­ ров, проведенных на заводе «Электрик», выведена следующая эмпирическая формула:

Хв = 5 в 73 10- 3 ;

здесь 5В— площадь, охватываемая контуром, см2 (берется по осям сечений сторон). По этой формуле для реально возможных площадей построен график %a= f{Sa) (рис. 22.5,а). Приблизи­ тельный расчет Хв (Ом) можно выполнять по упрощенной фор­ муле (для f=50 Гц):

Хв = 2 /„ С 1 0 - в;

здесь 2/в — суммарная «выпрямленная» длина всех элементов

контура при максимальных значениях растворов Нmax и вылета £т«х (см); С = 0,976-Н,35 —эмпирический коэффициент.

410

 

РАСЧЕТ ПО МЕТОДУ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ*

 

Сечение

*в*

Коэффициент К,

рис. 22.5

«прямого»

Независимые

Примечание

и «обратного»

переменные, см

токопровода

при частоте 50

Гц

 

Круглое

0,436 —^ у ,3810- 8

1,37 (/ \)— т \ 0,3810-6£

Ь— г

Г = V Г , Г ,

 

 

V Г )

г

 

Прямо­

0,121 ( Ь - Ь Ру><510- 8

o W vе v

6-6

р

в = У м ,

угольное

v в ё;

6

6

Р = VplPl

 

 

 

 

 

Сечение

I

Коэффициент

К , рис. 22.6

«прямого»

Независимые

Примечание

н «обратного»

переменные, см

токопровода

при частоте 50 Гц

Круглое—

/ 6 — Г 6— б

р\0.17

0,97 6— г

6—6 Р\0,17х

6—г 6—6 §

 

 

 

 

прямо­

\ Г 6

6/

~ Т

Т " Ъ)

г 6 6

угольное

ХЮ’ 8\

хю” 1

 

 

 

0,3 е ю-8 0,95 е“ ( г ) 10' е — основание натуральных логарифмов

(е = 2,73)

411

Методы определения Хв по площадям и периметру являются весьма приближенными и в основном используются только для ориентировочных расчетов контуров простых конфигураций. При более точном расчете L„ и Хв применяется метод отдельных уча­ стков, при котором любой сложный контур разбивается на от­ дельные участки. Каждый участок отличается от других разме­ рами или формой поперечного сечения элементов токопровода или расстоянием между осями. При таком методе

L B — 2 / / B|/j И Хв — 2 Х В |/j,

где LBi и Хв« — удельные индуктивности (Гн/см) и индуктивные сопротивления (Ом/см), приходящиеся на 1 см длины пары эле­ ментов («прямого» и «обратного») рассчитываемого участка токопровода. Элементы конструктивно расположены один про­ тив другого.

В табл. 22.5 и на рис. 22.5,6 — д приведены значения (Ом/см) от коэффициента К, зависящего от разных сечений и геометрических размеров токоподвода. На практике Хв контура каждой машины рассчитывается тремя методами, результаты расчетов сопоставляются и для определения вторичного напря­ жения трансформатора £/го используется среднее или макси­ мальное значение Хв по усмотрению проектировщика.

22.7.4. Активное сопротивление участка зоны сварки электрод—электрод гэ.»

Величина гэ.э зависит от химического состава и физических свойств металла, толщины деталей, изменения температуры во времени, величины давления, состояния поверхности и т. д. Зна­ чение Гэ.э может быть рассчитано по данным 20Л.2. Более точно г9.а может быть определено опытным путем, а для некоторых металлов и сплавов — взято из табл. 20.1.

22.7.5. Предварительные величины параметров трансформаторов г / и

Для предварительных расчетов значения Z„ приходится зада­ ваться величинами активного г / и индуктивного х-r' сопротивле­ ний обмоток трансформатора, приведенными ко вторичной цепи . Можно использовать значения г / и х / аналогичных приведен­ ных трансформаторов, данные которых известны. В трансфор­

маторах с

1 значениями г /

и %•/ можно задаваться

в п р е ­

делах от 20 до 30 мкОм. Более точно г / и %/

определяются

после расчета

трансформатора,

как изложено

в разд.

22.8,

пп. 27—30.

 

 

 

 

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/74097