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 18.11.2010

  • Технологический 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 06.03.2014

  • Превращение 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 03.10.2010

  • Функции 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 01.09.2014

  • Принципиальная 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 28.10.2013

  • Исследование 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 10.03.2013

  • Исходные 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 25.03.2014

  • Тепловой 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 28.12.2014

  • Характеристика 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 08.06.2012

  • Расчет 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 25.03.2016

  • Описание 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 21.12.2010

  • Экспериментальное 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 03.06.2014

  • Изучение 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 22.07.2012

  • Расчет 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 09.09.2014

  • Производственная 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 29.04.2015

  • Состав 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 25.03.2009

  • Разработка 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 31.03.2016

  • Конструкция 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 29.10.2008

  • Особенность 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 24.03.2021

  • Характеристика 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

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.