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... 347 348 349 350 351 352 353... 414 415 416
 

После выбора скорости плавки рассчитывают катодные составляющие баланса по формулам (9-67) — (9-72) и мощности дуги по формуле 1 (Р* + ^к.изл + Ра-к). (9-95) Ток и напряжение на дуге выбирают по вольт-амперным характеристикам таким образом, чтобы их произведение равнялось мощности дуги: Рд = Я/д.(9-96) Электрические параметры можно изменять по определенной программе, учитывающей особые' условия начального и конечного периодов плавки (рис. 9-48). кА 20 10 0 / / ? Ґ V і * L -г 1 в 16 24 32 W 48 5Є ч Рис. 9-48. Программа изменения электрических параметров с учетом начального и конечного периодов плавки. / —£кр = 1Д2 м; 2 — £кр~1,0 м; 3 — Ок =0,8 м; 4—£к =0,63 м. 9-23. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ ВДП Кристаллизатор является наиболее напряженным с точки зрения тепловых воздействий узлом печи. Внутренняя стенка кристаллизатора воспринимает наибольшие тепловые нагрузки в зоне непосредственного контакта слитка со стенкой и в зоне излучения с зеркала ванны и столба дуги. Значения максимальных удельных тепловых потоков на уровне зеркала ванны зависят от диаметра слитка и мощности дуги и с увеличением диаметра слитка уменьшаются; Металл . , . Максимальные удельные тепловые потоки "maxкВт/м2 Сталь Ті Mo W 510—1300 500—1500 2600—5300 4000—7000 При зажигании дуги на стенку кристаллизатора в анодном пятне возникают тепловые нагрузки, достигающие около 104—105 кВт/м2 (в вакууме) и 10й— 107 кВт/м2 (в аргоне). Кристаллизатор состоит из внутренней гильзы и наружного кожуха, между которыми имеется полость для протока охлаждающей воды (рис. 9-49). Гильзу изготавливают из меди или хромистой бронзы — материалов с высоким коэффициентом теплопроводности, что позволяет получить эффект продольного растекания тепла в наиболее нагруженных зонах и снизить удельные тепловые потоки, отводимые водой. Бронза более предпочтительна, так как имеет лучшие прочностные и технологические характеристики. При плавке металлов с температурой плавления до 2000° С толщина стенки гильзы составляет 35—40 мм, при плавке более тугоплавких металлов 10—20 мм. Толщина поддонов, которые также предпочтительно делать их хромистой бронзы, составляет соответственно 60— 80 и 20—30 мм. Так как большая часть плавки проводится в квазистационарном режиме, расход воды Ув, и3/с, рассчитывают на полную мощность дуги: (9-97) св Ув Свых — 'вт) где св — удельная теплоемкость воды, Дж/(кг-°С); \'в — плотность воды, кг/м3; ?Вых; гВх — температуры выходящей и входящей воды, СС. Рис. 9-49. Водоохлаждаемый кристаллизатор. Температура воды на выходе не должна превышать 45° С, в противном случае на гильзе выпадают соли и образуется теплоизоляционный слой, повышающий температуру стенки на 150—200° С. Наружную рубашку кристаллизатора изготавливают обычно из немагнитной стали. Ширина водяного зазора выбирается таким образом, чтобы обеспечить достаточную скорость движения воды при расчетном расходе. При этом удельный тепловой поток, отводимый водой, не должен превышать критической плотности теплового потока, которая характеризует переход пузырькового кипения в пленочное и зависит от скорости движения ив и давления рв воды в полости. Значения критической плотности теплового потока qKp при ^ = 0,3 МПа приведены ниже: им/с........... 0,3 'кр' кВт/м2 ......... 3400 0,6 3600 1,0 4300 1,5 4400 2,0 В тех случаях, когда отводимый водой тепловой поток составляет 300—500 кВт/м2, он может быть снят в режиме конвективного охлаждения, т. е. без пузырькового кипения. Для этого необходимо создать скорости
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 347 348 349 350 351 352 353... 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