Исследование характеристик индукционного нагрева
Проведение экспериментального исследования по нагреву нешихтованных магнитопроводов методом индукционного нагрева с помощью гибкого индуктора. Определение магнитной индукции, создаваемой в образце, расчет площади сечения шестерни и сопротивления кабеля.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 11.03.2018 |
Размер файла | 307,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА МУФТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
Сологуб Николай Прохорович, кандидат наук, профессор, профессор
Морской Государственный Университет им. адм. Г.И. Невельского
В работе исследуются процессы индукционного нагрева при помощи "гибкого индуктора" муфт электрических машин.
В настоящее время многие детали из ферромагнитных материалов, такие, как подшипники, шестерни, шкивы, втулки, бандажи, подшипниковые щиты и т.п. Перед монтажом подвергаются технологическому нагреву. Для нагрева таких деталей применяют либо внешнее нагревание в воздухе или в жидкой среде, либо внутренний нагрев потерями в стали. Разогрев деталей лучистой энергией применяется редко из-за сложности устройств. Внешнее нагревание, как правило, просто по выполнению, но неэкономично [1]. Внутренний нагрев ведется либо токами повышенной частоты, либо на промышленной частоте. Это так называемый индукционный нагрев. Известно много устройств для нагрева деталей индукционным способом. Одно из них описано в свидетельстве № 1591 Роспатента («Гибкий индуктор», заявка № 94027950 от 25.07.94 г.) применительно к нагреву активной стали электрических машин [2]. Операция выполняется при сушке изоляции обмоток электрических машин, при разогреве активной стали крупных машин перед расклиниванием ее, при различных ремонтах. В настоящей работе сделана попытка использовать «гибкий индуктор» и для других целей, в частности, для нагрева нешихтованных магнитопроводов, которыми, по сути, могут быть названные в начале введения детали.
Постановка эксперимента
Для проведения экспериментального исследования по нагреву нешихтованных магнитопроводов методом индукционного нагрева с помощью гибкого индуктора была выбрана шестерня, изображенная на рисунке 1 и имеющая следующие размеры:
D1 = 80 мм -- внешний диаметр левой стороны,D2 = 70 мм -- внешний диаметр правой стороны,D3 = мм -- максимальный диаметр втулки,Dvn = 36 мм -- внутренний диаметр втулки,h1 = 22 мм, h2 = 17 мм, h3 = 26 мм -- толщина стенок,L =80 мм -- длина шестерни,l1 = 20 мм -- длина левой стороны шестерни,l2 = 40 мм -- длина правой стороны шестерни,l3 = 20 мм -- длина зубчатой части шестерни, hз = 6 мм -- высота зубцов шестерни.
Рисунок 1. Общий вид шестерни
Для нагрева шестерни в качестве гибкого индуктора был выбран кабель КНР 1ґ1,5 длиной 5,5 метра. Было намотано 18 витков, причем длина одного витка lv = 240 мм.
Экспериментальное исследование
Эксперимент по нагреву шестерни проводился в два этапа. В первом случае нагрев происходил в открытом пространстве при следующих параметрах: I = 14,0 А; U = 4,5 В; Р = 42 Вт; w = 18.
Для опытного определения магнитной индукции, наводимой в стали, было намотано одиннадцать контрольных витков тонким проводом, чтобы измерить ЭДС, наводимую магнитным потоком, который замыкается в стали исследуемого образца.
Так же, как и в предыдущем эксперименте, обмотка индуктора укладывалась как можно более равномерно для полного нагрева всей детали.
Для более полного и тщательного исследования процесса нагрева детали были сняты промежуточные значения параметров нагрева, которые снесены в таблицу 1.
нагрев индуктор магнитный шестерня
Таблица 1. Экспериментальные данные нагрева шестерни
I, A |
2 |
5 |
7 |
9 |
11 |
12,2 |
14 |
15,5 |
16,5 |
18 |
20 |
|
U, B |
0,5 |
2,05 |
2,55 |
3,1 |
3,8 |
4,15 |
4,6 |
5,1 |
5,5 |
5,95 |
6,55 |
|
Р, Вт |
6 |
10 |
16 |
20 |
28 |
36 |
42 |
54 |
60 |
66 |
80 |
|
Е, В |
0,08 |
0,1 |
0,15 |
0,21 |
0,29 |
0,32 |
0,39 |
0,45 |
0,49 |
0,54 |
0,66 |
Полную мощность выделения разделим на две основные составляющие такие, как мощность выделения в стали и мощность выделения в обмотке.
Потери в обмотке определяются по формуле
,
где I -- ток в цепи, -- сопротивление кабеля.
Для этого определим сопротивление кабеля
Ом.
Далее определяем потери в обмотке индуктора для каждого значения тока из таблицы. Результаты заносим в таблицу 6.
Определяем потери, выделяемые в стали. Результаты вычислений заносим в таблицу 2.
Таблица 2. Таблица распределения потерь при нагреве шестерни
I, A |
2 |
5 |
7 |
9 |
11 |
12,2 |
14 |
15,5 |
16,5 |
18 |
20 |
|
Робщ, Вт |
6 |
10 |
16 |
20 |
28 |
36 |
42 |
54 |
60 |
66 |
80 |
|
Робм, Вт |
0,262 |
1,62 |
3,186 |
5,267 |
7,86 |
9,67 |
12,69 |
15,60 |
17,69 |
21,06 |
26 |
|
Рст, Вт |
5,74 |
8,38 |
12,82 |
14,74 |
20,14 |
26,33 |
27,26 |
38,38 |
42,31 |
44,94 |
54 |
По результатам, занесенным в таблицу, построим график распределения потерь в зависимости от тока индуктора (рисунок 2).
Для экспериментального определения магнитной индукции, создаваемой в образце, необходимо найти площадь сечения шестерни. Для этого необходимо мысленно разделить деталь на три участка с различной толщиной стенок. Обозначим эти участки S1, S2, S3 (см. рис. 1). Кроме этого, допустим, что по зубьям шестерни магнитный поток не проходит, следовательно, в наших расчетах мы его не учитываем. Общая площадь сечения будет равняться
.
Рисунок 2.
Находим площадь сечения каждого из трех участков:
м2,
м2,
м2.
Находим общую площадь сечения:
м2. Определим магнитную индукцию в образце
Тл,
где Е = 0,39 В -- ЭДС, наводимая магнитным потоком в контрольных витках, S = 0,00164 м2 -- площадь сечения шестерни, w = 11 -- число витков, намотанных для определения ЭДС.
Сравнивая полученное значение магнитной индукции с той индукцией, которая наводилась при исследовании подшипника № 315 [3], можно заметить, что она в полтора раза меньше. Это объясняется тем, что толщина стенок у шестерни больше, чем у подшипника. Дело в том, что при увеличении толщины стали действия вихревых токов, наводимых в стали усиливается, которые, в свою очередь препятствуют проникновению магнитной индукции. Именно этим объясняется более медленный нагрев шестерни на воздухе. Кроме этого, на замедленный процесс нагрева шестерни влияет площадь поверхности детали и мощность тепловыделения.
Так же как и подшипник № 315, шестерня не нагрелась до необходимой температуры на открытом воздухе.
Второй этап эксперимента заключается в том, чтобы нагреть деталь в изолированной коробке, которая применялась в предыдущем эксперименте.
Нагрев производился при I = 16 А; U = 5,2 В; Р = 52 Вт; w = 18.
Повторный нагрев показал следующие результаты. Шестерня нагрелась до температуры Т = 100 °С за 210 минут.
Результаты нагрева шестерни в различных средах изображены на рисунке 2.
Рисунок 3. Кривые нагрева шестерни: 1 -- прямая температуры окружающего воздуха; 2 -- кривая нагрева шестерни в открытом пространстве; 3 -- кривая нагрева шестерни в теплом ящике.
Анализируя характер нагрева подшипника в [3] и нагрев шестерни, отмечаем, что подшипник нагревается быстрее, чем шестерня, хотя мощность выделения в стали шестерни больше. Это объясняется тем, что МДС, определяемая как
,
где I -- ток нагрузки, w -- число витков индуктора, выше в подшипнике. Действительно, намагничивающая сила в подшипнике
А,
а в шестерне
А.
Так как МДС в подшипнике выше, следовательно, магнитная индукция, наводимая в стали, выше, а значит и вихревые токи, противодействующие проникновению индукции, будут больше. А как мы уже выяснили, основной причиной нагрева образца являются именно вихревые токи.
Список литературы
1. Виноградов Н.В. Ремонт крупных электрических машин: Учеб. пособие для повышения квалификации рабочих на производстве. М.: Высшая школа, 1971. - 176 с.
2. Сологуб Н.П. «Гибкий индуктор». Свидетельство Роспатента полезную модель № 1591 от 16.01.96г.
3. Сологуб Н.П. Исследование характеристик индукционного нагрева подшипников электрических машин // NovaInfo.Ru (Электронный журнал.)
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Элементы установок индукционного нагрева. Расчеты частоты нагревательной индукционной установки. Определение мощности и размеров индуктора, его электрический расчет. Применение низкочастотного индукционного нагрева в электрических водонагревателях.
курсовая работа [460,3 K], добавлен 18.11.2010Технологический процесс получения неразъемных соединений деталей в результате их электрического нагрева до плавления или пластического состояния. Нагрев токопроводящего материала с помощью установок индукционного нагрева. Метод электроискровой обработки.
презентация [470,2 K], добавлен 06.03.2014Превращение электрической энергии в другие виды с одновременным осуществлением технологических процессов. Электротермические установки и области их применения. Установки нагрева сопротивлением, контактной сварки, индукционного и диэлектрического нагрева.
курс лекций [1,5 M], добавлен 03.10.2010Функции и классификация индукционных промышленных печей по принципу тепловыделения. Установка электро-лучевого нагрева. Применение электрического нагрева и его особенности. Расчет эквивалентного сопротивления и коэффициента полезного действия индуктора.
курсовая работа [774,1 K], добавлен 01.09.2014Принципиальная схема измерений индукционного каротажа. Блок-схема зонда ИК без компенсации и с компенсацией первичного поля. Геометрический фактор. Применение фокусирующих катушек. Увеличение уровня сигнала. Прибор индукционного каротажа АИК – 5.
презентация [3,9 M], добавлен 28.10.2013Исследование основных характеристик тепловой завесы. Изучение особенностей подбора калорифера и вентилятора. Определение гидравлических сопротивлений участков завесы, площади входного сечения стояка, площади поверхности нагрева калориферных установок.
курсовая работа [212,2 K], добавлен 10.03.2013Исходные данные для расчета тепловых потерь печи для нагрева под закалку стержней. Определение мощности, необходимой для нагрева, коэффициент полезного действия нагрева холодной и горячей печи. Температура наружной стенки и между слоями изоляции.
контрольная работа [98,4 K], добавлен 25.03.2014Тепловой расчет камерной электропечи сопротивления для нагрева заготовок круглого сечения из сплава Л62. Ориентировочный расчет проволочного спирального нагревателя. Автоматизация управления электрическими печами. Типы нагревателей и схемы их соединения.
курсовая работа [941,8 K], добавлен 28.12.2014Характеристика горизонтального пароводяного, секционного водо-водяного и вертикального пароводяного подогревателей. Проведение расчётов подогревателей графоаналитическим методом. Нахождение площади проходного сечения трубок, расчётной поверхности нагрева.
контрольная работа [1,2 M], добавлен 08.06.2012Расчет теплопроводности при сварке. Тепловые схемы и классификация источников нагрева. Мгновенный линейный источник в пластине, в стержне, на поверхности плоского слоя. Расчет температурного поля движущихся источников нагрева и методом интегрирования.
контрольная работа [4,1 M], добавлен 25.03.2016Описание индукционной нагревательной печи, служащей для нагрева заготовок из алюминиевых сплавов перед прессованием на горизонтальном гидравлическом прессе усилием 19,1 МН. Порядок произведения теплового расчета индуктора сквозного нагрева металла.
контрольная работа [319,4 K], добавлен 21.12.2010Экспериментальное сравнение индукционной и ультразвуковой стимуляции дефектов в активном тепловом контроле для обнаружения трещин в объектах из электропроводящих материалов. Использование индукционного нагрева (индукционная инфракрасная термография).
статья [914,9 K], добавлен 03.06.2014Изучение методов моделирования в металлургии, понятие эксперимента и условия его проведения. Основные уравнения современной вычислительной гидрогазодинамики. Проведение моделирования нагрева одной, двух, четырех заготовок в печи высокоточного нагрева.
дипломная работа [11,6 M], добавлен 22.07.2012Расчет горения топлива: пересчет состава сухого газа на влажный, определение содержания водяного пара в газах. Расчет нагрева металла. Позонный расчет внешней и внутренней задачи теплообмена. Технико-экономическая оценка работы методических печей.
курсовая работа [120,6 K], добавлен 09.09.2014Производственная программа термического участка. Расчет времени нагрева и выдержки деталей при отпуске. Контроль процессов термической обработки. Обоснование выбора оборудования. Определение глубины закаленного слоя. Параметры охлаждения индуктора.
дипломная работа [1,3 M], добавлен 29.04.2015Состав природного газа и мазута. Низшая теплота сгорания простейших газов. Определение количества и состава продуктов сгорания и калориметрической температуры горения, поверхности нагрева и основных параметров регенератора. Удельная поверхность нагрева.
курсовая работа [25,0 K], добавлен 25.03.2009Разработка трехмерной численной модели процесса нагрева вращением цилиндрических алюминиевых заготовок в постоянном магнитном поле. Проведение параметрических исследований. Оценка влияния конструкции установки на распределение температуры в заготовке.
курсовая работа [549,8 K], добавлен 31.03.2016Конструкция толкательных методических печей. Профиль печного канала. Конструкция пода и транспортирующих устройств. Режим нагрева металла. Расчет горения топлива. Определение времени нагрева металла в методической зоне. Определение размеров печи.
курсовая работа [522,7 K], добавлен 29.10.2008Особенность определения содержания водяного пара в газах. Расчет теплоты сгорания доменного и коксового газов и их смеси. Проведение исследования температурного режима нагрева металла. Основной подсчет коэффициента теплоотдачи в методической зоне.
курсовая работа [740,5 K], добавлен 24.03.2021Характеристика тепловой работы методических нагревательных печей. Тепловой расчёт методической печи, её размеры, потребность в топливе и время нагрева металла. Математическая модель нагрева металла в методической печи. Внутренний теплообмен в металле.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 20.06.2012