
- •Содержание
- •Техническое задание
- •Теоретическое введение
- •1. Расчет горения топлива
- •. Пересчет состава топлива
- •Объем воздуха и продуктов полного сгорания
- •Низшая теплота сгорания
- •Температура горения топлива
- •2.Расчет теплообмена в рабочем пространстве печи
- •2.1. Режим нагрева заготовок
- •Расчет внешнего теплообмена в рабочем пространстве печи
- •2.3. Расчет нагрева металла
- •Нагрев металла в методической зоне (участок ι)
- •Участок сварочной зоны с монолитным подом (участок ιι”)
- •Участок сварочной зоны с двухсторонним обогревом (участок ιι’)
- •2.4. Расчет основных размеров
- •3. Тепловой баланс печи Приход тепла
- •Расход тепла
- •4. Основные теплотехнические показатели работы печи
- •5. Аэродинамический расчет
- •5.1 Расчет дымового тракта
- •5.2 Расчет дымовой трубы
- •6. Расчет топливосжигающих устройств
- •Литература
2.3. Расчет нагрева металла
Среднемассовая конечная температура заготовки
где ∆t3 –конечный перепад температур в заготовке
Удельный тепловой поток к поверхности металла в конце нагрева
где
–
коэффициент теплопроводности металла
при
Для облегчения расчёта нагрева металла для жаропрочной стали построим зависимость теплосодержания i (рис. 2) и коэффициента теплопроводности λ (рис.3) от температуры.
Температура,
Рис.2. Зависимость λ = f(t)
Температура,
Рис.3. Зависимость i = f(t)
Определяем из
рис. 2:
2S – полная толщина металла, м
Расчетная температура газов в сварочной зоне:
Коэффициент использования химической энергии топлива (КИТ) в сварочной зоне:
где
–
количество тепла, уносимого уходящими
газами из сварочной зоны
где
– энтальпия продуктов сгорания,
соответствующая температуре
,определяемая
по рис.1.
– количество тепла
излучаемого из сварочной зоны в
методическую
где qизл - удельный тепловой поток излучения (qизл = 100 кВт/м2)
Fсв-мет - площадь поперечного сечения рабочего пространства на границе сварочной и методической зон
Мобщ – общая
тепловая мощность печи
где b – удельный расход тепла (для предварительного расчета принимаем
b = 2500 кДж/кг)
G – производительность печи, кг/ч
Коэффициент использования химической энергии топлива в печи:
где Qух– количество тепла уносимое уходящими газами из печи
где iух– энтальпия продуктов сгорания, соответствующая tух, определяемая по рис.1.
Изменение теплосодержания металла в печи
где i0, i3- теплосодержание металла, соответствующее начальной t0 и конечной tмз температурам
Изменение теплосодержания металла вместе с образовавшейся окалиной
где
-
угар металла,(
=2%)
сок - теплоемкость окалины, Сок = 1 кДж/(кг К)
m - коэффициент, учитывающий сколько окалины Fe3O4 (кг) образуется от окисления 1 кг железа (m= 1,38)
Приращение
теплосодержания металла в методической
зоне
Приращение теплосодержания в сварочной зоне
Нагрев металла в методической зоне (участок ι)
Удельный тепловой поток в начале зоны
Удельный тепловой поток в конце зоны
где Тм1 -
средняя температура металла в конце
методической зоны, соответствующая
его теплосодержанию:
,
найденная по графику на рис.3:
λ- коэффициент
теплопроводности металла, найденный
по графику на рис.:2, соответствующий
температуре
Уравнение для
решается методом последовательных
приближений. В первом приближении
находим
,
полагая
.
Затем, подставив полученное значение
,
получаем уточнённое
.
Окончательное значение
определяется после подстановки в
уравнение
.
Температура поверхности металла в конце зоны:
Перепад температур по сечению металла в конце зоны:
Температура оси металла в конце зоны:
Средний тепловой поток в методической зоне:
Время нагрева металла в методической зоне:
где
-
коэффициент формы (для пластины
)
ρ – плотность металла, кг/м3; ρ = 7800 кг/м3