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... 248 249 250 251 252 253 254... 414 415 416
 

Таблица 6-21 Значения вспомогательной функции 5(а, 6, Ро) для цилиндра Р Fo а 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,20 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,1250 0,1013 0,0800 0,0613 0,0450 0,0775 0,0788 0,0708 0,0563 0,0421 0,0350 0,0363 0,0417 0,0404 0,0329 —0,0025 —0,0012 +0,042 +0,0125 +0,0164 —0,0350 —0,0337 —0,0283 —0,0200 —0,0087 —0,0625 —0,0612 —0,0558 —0,0475 —0,0362 —0,0850 —0,0837 —0,0783 —0,0700 —0,0587 —0,1025 —0,1012 —0,0958 —0,0875 —0,0762 —0,1150 —0,1137 —0,1083 —0,1000 —0,0887 —0,1225 —0,1212 —0,1158 —0,1075 —0,0962 —0,1250 —0,1237 —0,1183 —0,1100 —0,0987 0,15 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,1175 0,0939 0,0732 0,0553 0,0400 0,0705 0,0720 0,0645 0,0508 0,0375 0,0297 0,0312 0,0369 0,0362 0,0294 —0,0050 —0,0037 +0,0019 +0,0105 +0,0147 —0,0339 —0,0336 —0,0273 —0,0192 —0,0080 —0,0574 —0,0562 —0,0512 —0,0434 —0,0329 —0,0758 —0,0747 —0,0699 —0,0626 —0,0526 —0,0895 —0,0885 —0,0840 —0,0771 —0.0S77 —0,0990 —0,0980 —0,0937 —0,0872 —0,0782 —0,1045 —0,1036 —0,0995 —0,0932 —0,0845 —0,1063 —0,1054 —0,1013 —0,0951 —0,0864 0,10 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,1093 0,0860 0,0658 0,0488 0,0347 0,0630 0,0646 0,0576 0,0448 0,0329 0,0241 0,0310 0,0318 0,0314 0,0260 —0,0077 —0,0063 —0,0006 +0,0083 +0,0131 —0,0328 —0,0316 —0,0263 —0,0183 —0,0073 —0,0519 —0,0508 —0,0462 —0,0391 —0,0295 —0,0658 —0,0649 —0,0609 —0,0547 —0,0461 —0,0754 —0,0748 —0,0712 —0,0659 —0,0584 —0,0816 —0,0811 —0,0779 —0,0734 —0,0667 —0,0850 —0,0849 —0,0817 —0,0776 —0,0715 —0,0861 —0,0856 —0,0829 —0,0790 —0,0731 0,05 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,0906 0,0677 0,0491 0,0345 0,0233 0,0458 0,0480 0,0426 0,0317 0,0220 0,0120 0,0137 0,0209 0,0221 0,0179 —0,0122 —0,0110 —0,0049 +0,0043 +0,0094 —0,0283 —0,0272 —0,0227 —0,0155 —0,0054 —0,0382 —0,0373 —0,0342 —0,0289 —0,0214 —0,0439 —0,0435 —0,0412 —0,0376 —0,0322 —0,0470 —0,0469 —0,0453 —0,0428 —0,0391 —0,0485 —0,0485 —0,0474 —0,0456 —0,0433 —0,0495 —0,0494 —0,0485 —0,0471 —0,0454 —0,0497 —0,0497 —0,0488 —0,0476 —0,0460 0,025 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,0712 0,0490 0,0326 0,0211 0,0132 0,0289 0,0317 0,0278 0,0196 0,0129 0,0018 0,0037 0,0115 0,0138 0,0110 —0,0133 —0,0120 —0,0068 +0,0016 +0,0063 —0,0205 —0,0201 —0,0169 —0,0117 +0,0036 —0,0234 —0,0233 —0,0217 —0,0191 —0,0141 —0,0247 —0,0247 —0,0236 —0,0224 —0,0119 —0,0249 —0,0249 —0,0244 —0,0238 —0,0227 —0,0250 —0,0250 —0,0246 —0,0244 —0,0240 —0,0250 —0,0250 —0,0247 —0,0246 —0,0245 —0,0250 —0,0250 —0,0248 —0,0247 —0,0247 Мощность, передаваемая в нагреваемую деталь, равна: ^2 = 52Рпов,(6-137) где 52 — полная нагреваемая поверхность, м2. В приближенных расчетах можно пользоваться усредненными тепловыми характеристиками стали, приняв 0 = 6,25-Ю-6 м2/с и Я=41,87 Вт/(м-°С). б) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ И ОВАЛЬНЫХ ИНДУКТОРОВ Такие индукторы, в особенности цилиндрические для нагрева внешних поверхностей, встречаются наиболее часто. Основные положения для расчета следующие [6-1]: 1. Ширина индуктора и ширина зоны, в которой проходит индуктированный ток, примерно одинаковы Л1 = Л2 = /г. 2. Глубина активного слоя всегда значительно меньше наименьшего размера сечения (|0,20 й2 для цилиндра и пластины, нагреваемой с двух сторон), поэтому для расчета электрических параметров нагреваемого объекта используют формулы, полученные для плоской электромагнитной волны. 3. Рассчитывают только заключительную стадию нагрева, что полностью определяет параметры индуктора для непрерывно-последовательного нагрева и достаточно полно характеризует параметры индуктора для одновременного нагрева. 4. В заключительной стадии нагрева нагреваемый стальной объект представляют в виде двухслойного тела. Первый, нагретый слой глубиной Ьк немагнитен (цт=1), сердцевина обладает магнитными свойствами (Цг1). 5. При расчете короткого индуктора используют схему замещения, представленную на рис. 6-25, б. Обозначения всех размеров системы индуктор—нагреваемый объект приведены на рис. 6-50. Обычно в начале рассчитывается одновитковый индуктор, число витков п находится в конце расчета. ГШ Рис. 6-50. Эскиз цилиндрического индуктора для одновременного нагрева. В схеме замещения (рис. 6-25,6) гч и Хщ — собственное активное и внутреннее реактивное сопротивления индуктора, при вычислении которых обычно можно полагать, что толщина провода индуктора £12 Аь Тогда ¿1 Дх
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 248 249 250 251 252 253 254... 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