Электротермическое оборудование






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

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... 122 123 124 125 126 127 128... 414 415 416
 

за один полный ход плиты, м (обычномм при температуре 800—900° С); / — коэффициент трения покоя (сцепления) между изделиями и плитой внутри печи (см. табл. 5-19); х^0,5Я — ход плиты до соприкосновения с буфером, м (хя= 0,02-ь0,05 м). Вычисленная по формуле (5-190) сила N должна быть проверена по формуле (5-189). Количество полных ходов (циклов плиты) в единицу времени 6 = (5-191) здесь v — средняя скорость перемещения изделий плите, м/с: (5-192) где 2' — производительность печи, кг/с; Шизд — масса изделий на 1 м длины пода, кг/м. При температуре печи 800—900° С 6"5-М5 ходов в минуту. Усилие для возврата плиты в исходное положение (по которому рассчитывается привод механизма пульсирующего пода) ць = Я + р.(5-193) Скорость возврата плиты (5-194) где тц —время цикла, с; тост — время остановки плиты, с. Жесткость пружин с определяется из уравнения Ы^сХ.(5-195) Для цилиндрических пружин из круглой проволоки имеем: с_-0*..(5-196, 803£ ' где (3 — модуль сдвига, Па; й — диаметр проволоки пружины, м; £) — средний диаметр навивки, м; I — число рабочих витков. По (5-196) определяют геометрические размеры пружины. Наибольшую скорость плита с изделиями имеет, когда N— F N Х = Х, при этом скорость плиты vmax Если хХ, то скорость в конце хода /Ух (2Х — х) тХ (5-197) (5-198) (5-199) Изделия при резкой остановке плиты передвинутся вперед (считая движение равнозамедленным), если их ускорение (5-200) Отсюда максимально допустимое время торможения плиты Дт у/їі,(5-201) где V — скорость плиты с изделиями в момент соприкосновения с буфером [определяется по (5-198) или (5-199)]. Средняя ударная сила за промежуток времени Д£ то ~дТ (5-202) При массе плиты до 150 кг находят применение механические и пневматические буфера, выше 150 кг — гидравлические. Должна быть предусмотрена возможность регулирования натяжения пружины, хода плиты, буфера, частоты пульсации. В готовой конструкции путь, проходимый изделием по плите за полный ее ход, в зависимости от натяжения пружины, хода плиты и нагрузки на 1 м длины пода определяется по формуле х (2сХ — 2F — сх) I _ —\-L ((5-203) 2/ (Ga -f 0ИЗд) Расчет плиты на прочность. Для расчета плиты на прочность должны быть известны ее материал, масса и размеры, распределение температуры вдоль плиты. Определяют распределение инерционных нагрузок вдоль плиты по расчетным участкам. Инерционная нагрузка, испытываемая каждым участком, 1,5?п + 7изд) Ц,(5-204) где 7п — вес 1 м длины плиты, Н/м; 7изд — нагрузка от веса изделий на 1 м длины пода, Н/м; Li — длина плиты от разгрузочного конца до рассчитываемого участка, м; fi — коэффициент трения изделий по плите на £-м участке. Напряжения в опасном сечении N, (5-205) где Fn площадь опасного сечения плиты, м2; кл,п — = 0,3-^0,5 — коэффициент запаса (меньшие значения для литых сталей, большие — для деформируемых); од,п — предел длительной прочности, МПа; п = 0,5 — коэффициент, учитывающий усталость материала плиты. Напряжение на изгиб определяется по формуле (?п + ?иЗДК 8W kuan kKn аД)Ц, (5-206) где 6П=0,5^0,7 — коэффициент запаса (меньшие значения для литых сталей, большие — для деформируемых); 10 — расстояние между опорами плиты, м; Ш— момент сопротивления плиты, м3. Шнековые барабаны. Шнековые барабаны (рис. 5-68) являются одновременно и транспортирующим устройством, и рабочим пространством барабанных печей. Максимально допустимый размер транспортируемых в них деталей равен 70 мм. Для среднетемпературных печей барабаны выполняют цельнолитыми (диаметрами до 0,3 м) или сварными из отдельных отливок, а Рис. 5-68. Цельнолитой барабан для печей с температурой 800—1000° С.
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 122 123 124 125 126 127 128... 414 415 416

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


Производство труб
Сварочный инвертор - это просто, 2! От простого к сложному! Все типы сварочных инверторов в одной книге
Пламенная поверхностная закалка в машиностроении
Электротермическое оборудование
Материаловедение
Технологія конструкційних матеріалів
Технология термической обработки металлов с применением индукционного нагрева

rss
Карта