Электроконтактный нагрев металлов






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Электроконтактный нагрев металлов

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 119 120 121 122 123 124 125... 164 165 166
 

иметь в виду, что они зависят не только от температуры тела, но и от скорости воздушного потока, от его направления и тур­булентности, от формы и ориентации тела в пространстве и т. д.
В электроконтактных установках, как правило, нагреваемые заготовки расположены горизонтально, имеют простую форму (цилиндрическую или прямоугольную), охлаждение воздухом естественное, поток ламинарный (на установках и вблизи их не имеется воздушных вентиляторов для охлаждения элементов установки). Поэтому при электроконтактном нагреве влиянием конвекции обычно пренебрегают.
Потери вследствие теплопроводности довольно значительны, но обычно их не учитывают, так как считают, что они небольшие по сравнению' с потерями при излучении и магнитными потеря­ми и что отвод теплоты контактами компенсируется соответ­ствующим подводом большей мощности и увеличением продол­жительности нагрева (для получения равномерного распределе­ния температуры по всей длине нагреваемой части заготовки). Выше было показано, что это не так: температура распределена по длине нагреваемой зоны неравномерно; всегда имеется кон­цевая зона, вдоль которой температура постепенно возрастает от температуры контакта до заданного значения. Длина этой зо­ны зависит от многих факторов, из которых основными являют­ся скорость нагрева, геометрические параметры и физические свойства нагреваемой заготовки и токоподводящих контактов, интенсивность охлаждения и тип контактов.
Особенность механизма теплообмена вследствие теплопро­водности заключается в том, что тепловая энергия отводится от зоны заготовки, находящейся между токоподводящими кон­тактами, в массу контактов и в ненагреваемые концы детали.
Наибольшее количество теплоты отводится через радиаль­ные зажимные токоподводящие контакты, изготовляемые обыч­но из меди и охлаждаемые водой, меньшее количество — в не­нагреваемые (холодные) концы детали; при использовании тор­цовых зажимных контактов теплота отводится только через контакты.
Интенсивность отвода теплоты зависит от разности темпера­тур контакта и заготовки (нагретой зоны и холодного конца).
Для уменьшения этого вида потерь энергии было бы целесо­образно поддерживать более высокую температуру контакта. Однако это нельзя осуществить из-за возможного местного пе­регрева в точках контактирования вследствие выделения теп­лоты в переходном контактном сопротивлении и концентрации в этом месте тока, а также из-за окисления поверхности контак­та и образования пленки большого электросопротивления или даже пленки, не проводящей ток. Образование пленки окисле­ния приводит к увеличению переходного контактного сопротив­ления, а следовательно, к повышению температуры в этой зоне
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 119 120 121 122 123 124 125... 164 165 166

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Сварка порошковой проволокой
Сплавы для термопар. Справоч. изд.
Пайка серебряными припоями в пламени газовой горелки
Электроконтактный нагрев металлов
Механизированная сварка корпусных конструкций из алюминиевых сплавов
Трансформаторы для электрической контактной сварки
Технология термической обработки металлов

rss
Карта