Page 129 - 6732
P. 129
129
С не заряджений (рис. 2.18, а). Під час замикання вмикача К конденсатор С
через резистор R заряджає від джерела живлення напругу на конденсаторі С,
а отже, сила струму у міжелектродному проміжку (МЕП) підвищується. Коли
напруга досягне пробивного значення для цього розміру міжелектродного
зазору, відбувається пробій проміжку і енергія, закумульована в конденсаторі
за час заряду, створює розряд у міжелектродному проміжку. Напруга на
конденсаторі падає, і розряд через міжелектродний проміжок припиняється. З
цього часу починається період деіонізації міжелектродного проміжку
(відновлення його діелектричної властивості) і здійснюється зарядка
конденсатора С. Для нормального перебігу процесу необхідно, щоб час
зарядки був більшим за період деіонізації проміжку, інакше можливий
перехід імпульсного розряду у дуговий. Необхідне співвідношення цих
періодів досягають підбором опору резистора R і ємкості конденсатора С.
Чим вони більші, тим повільніше відбувається зарядка конденсатора. У міру
знімання металу із заготовки, відстань між електродами зростатиме і досягне
такого значення, за якого напруга на конденсаторі стає недостатньою для
розряду. Якщо швидко зближувати електроди (швидше, ніж відбувається
знімання металу під дією ерозії), розряди відбуватимуться за низької
напруги, тобто матимуть малу енергію. І хоча частота проходження розрядів
зростатиме, швидкість знімання металу все одно знижується. За зовсім малих
відстаней між електродами паузи між розрядами будуть недостатніми для
деіонізації проміжку і процес перейде в дуговий. У такий спосіб режим
роботи релаксаційного RC-генератора визначиться станом міжелектродного
зазору.
Сучасне електроерозійне обладнання
Правильний вибір обладнання є важливим завданням технічної політики
машинобудівного підприємства і багато в чому визначає економічну
ефективність виробництва. Виконання цього завдання ускладнюється
постійним вдосконаленням існуючих технологічних процесів і розвитком
нових, появою високопро- дуктивнішого обладнання і підвищенням його