
- •1.Теория горения топлива.
- •1.Виды и состав топлива для ну.
- •2.Теплота сгорания топлива.Теоретическая температура горения топлива.
- •3.Основные законы газового состояния.Закон Бойля—Мариотта,Гей-Люссака,Шарля,закон Мендлеева-Клапейрона,уравнение Бернулли для газового потока.
- •4.Характер движения потоков.Критерий Рейнольдса.
- •5.Потери напора движущегося потока.
- •6.Движение газов в печах.Вентиляторы и их выбор.
- •7.Дымовые трубы и шиберы.
- •2.Основы теплопередачи.
- •3. Нагрев металла в печи
- •5. Нагревательные печи
- •1. Требования, предъявляемые для к нагревательным печам.
- •2. Камерные кузнечные печи
- •3. Методические печи
- •4. Электропечи для нагрева и термообработки
- •5. Нагрев в жидких средах
- •6. Печи для безокислительного нагрева
- •7. Печи скоростного нагрева
- •8. Механизация и автоматизация ну
- •9. Выбор типа печи и источника тепла
- •10. Определение площади пода, высоты свода и основных размеров печей
- •11. Определение расхода топлива. Уравнение теплового баланса печи
- •12. Расчет и проектирование электропечей и нагревательных элементов
- •13. Нагрев методом сопротивления
- •14. Индукционный электронагрев
- •15. Расчет и проектирование индукторов
- •6. Контрольно-измерительные приборы и тепловой режим печей.
- •1. Назначение и классификация контрольно-измерительных приборов.
- •2 Приборы для измерения температуры
- •Общие сведения о термометрах сопротивления
- •Платиновые термометры сопротивления
- •Медные термометры сопротивления
- •Яркостные (оптические) пирометры
- •Радиационные пирометры
- •Цветовые пирометры
- •3. Приборы для измерения и регулирования давления
- •4. Приборы для измерения расхода газа, воздуха и жидкости
- •5. Системы автоматического регулирования теплового режима печи
10. Определение площади пода, высоты свода и основных размеров печей
Для расчета размеров пода вначале определяют необходимую садку печи (количество одновременно нагреваемых заготовок или слитков)
,где n - садка печи, шт.; G - заданная часовая производительность печи, кг/ч;m - масса заготовки, кг;
- фактическое
время нагрева заготовок, ч.
Согласно рекомендациям в методических печах заготовки на поду размещают чаще всего с зазорами, равными их геометрической толщине.
Высоту свода печи определим по зависимости:
для
максимальной высоты:
11. Определение расхода топлива. Уравнение теплового баланса печи
Тепловым балансом печи называется развернутое по отдельным статьям сопоставление прихода и расхода тепла. По закону сохранения энергии сумма всех статей прихода тепла для любой печи обязательно должна равняться сумме всех статей расхода, что выражается уравнением теплового баланса.
Уравнение теплового баланса связывает между собой приход и расход тепла:
Qх + Qт + Qв + Qэкз = Qм + Qд + Qвыб + Qнеп + Qкл + Qохл + Qизл + Qтр + Qатм + Qак + Qнеучт .(15.32)
Из этого уравнения определяют расход топлива.
12. Расчет и проектирование электропечей и нагревательных элементов
13. Нагрев методом сопротивления
Метод сопротивления металлов пластическим деформациям и метод работ меньше распространены в практике расчетов, и область их рационального использования пока не установлена. Основным положением первого метода является то, что для процессов, протекающих монотонно или приближенно монотонно, принимается совпадение главных осей деформаций и напряжений; это дает возможность использовать для конечных деформаций уравнения связи, установленные для малых деформаций; в методе работ используется принцип равенства работы внешних сил на заданном перемещении и работы внутренних сил. [1]
Метод сопротивления растекания точечного контакта основан на измерении сопротивления структуры, состоящей из полупроводникового образца и металлического зонда, установленного на его плоской поверхности. Если металлический зонд имеет с поверхностью полупроводника омический контакт малой площади, то сопротивление структуры, измеряемое при пропускании тока через этот контакт, называют сопротивлением растекания. Предполагается, что второй контакт к полупроводнику представляет собой контакт большой площади с пренебрежимо малым сопротивлением, расположенный на большом расстоянии от металлического зонда. [2]
Методом сопротивления называется такой метод измерения температуры, при котором сопротивление обмотки, находящейся при неизвестной температуре, сравнивают с сопротивлением той же обмотки при известной температуре. [3]
Методом сопротивления растекания получено распределение удельного сопротивления по глубине структуры ( рис. 3) в двух близлежащих к границе тг - скрытого слоя областях. [4]
Применение метода сопротивлений возможно в том случае, если удельное сопротивление пластовой воды отличается от удельного сопротивления заполняющей скважину жидкости. Для определения удельного сопротивления жидкости в скважине применяют скважинный резистиви-метр, представляющий собой обычную трех-электродную установку ( зонд), защищенную металлическим кожухом от влияния окружающей среды. Резистивиметр показывает удельное сопротивление жидкости, заполняющей его внутреннюю полость. Перед измерением скважину тщательно промывают и производят первый, контрольный замер. Затем, понижая уровень жидкости в скважине, вызывают приток. [5]
Сварка методом сопротивления производится путем нагрева электрическим током концов труб, прижатых друг к другу. [6]
Подогрев методом сопротивления производится при значительной силе тока, которая уменьшается по мере повышения температуры деталей. Укорочение подогреваемых деталей при этом методе незначительно