- •Расшифровка маркировки :
- •Задание 2. « Основные законы постоянного тока». Сформулируйте закон:
- •Закон электромагнитной индукции.
- •Задание 3. « Применение законов постоянного тока». Цепь
- •Следовательно, с увеличением емкости уменьшается сопротивление цепи переменному току.
- •Следовательно, полное сопротивление цепи, состоящей из активного и емкостного сопротивлений, переменному току равно корню квадратному из суммы квадратов активного и емкостного сопротивлений этой цепи.
- •Задание 6. «Применение законов переменного тока»
- •Задание 9. «Работа с электротехническим словарем». Дайте определение следующих терминов
- •Задание 10. «Электроизмерительные приборы».
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Задание 1. «Условное графическое обозначение устройств в схемах электрических цепей» . Изобразите условное обозначение и дайте краткую характеристику устройства.
Электрическая печь
Электропечи сопротивления являются наиболее распространенным видом. Они применяются для нагрева различных изделий и плавки металлов и сплавов.
Их можно классифицировать:
по роду работы - на печи периодического и непрерывного действия;
по рабочей температуре
низкотемпературные (до 350 °С) (сушильные шкафы),
среднетемпературные(до 1000 °С),
и высокотемпературные(до 1600 °С),
на более высокие температуры изготавливаются вакуумные электропечи или электропечи с контролируемыми атмосферами;
по атмосфере в рабочем пространстве печи
печи с окислительной (воздушной) атмосферой
на печи с контролируемой средой
и вакуумные печи;
по конструктивному исполнению
камерные,
шахтные,
колпаковые,
камерные с выдвижным подом,
плавильные,
конвейерные,
муфельные,
трубчатые
по типу термообрабатываемого материала
печи для термообработки металла,
печи для обжига керамики и фарфора,
печи для спекания, изгибания, закалки стекла,
печи для прокалки опок и др.
В электропечах периодического действия изделия загружаются в рабочее пространство через загрузочные отверстия и находятся в нем, как правило, без движения в течении всего технологического процесса. В электропечах непрерывного действия обрабатываемые изделия с помощью транспортной системы передвигаются от загрузочного отверстия печи к разгрузочному, разогреваясь до необходимой температуры и претерпевая требуемые по технологическому процессу превращения. Печи непрерывного действия по сравнению с печами периодического действия имеют значительно большую производительность; их сравнительно просто комплектовать в поточные и автоматические линии.
Расшифровка маркировки :
Первая буква |
С - вид нагрева - сопротивлением; И- вид нагрева - индукционный |
Вторая буква |
х - тип камеры, маркировка: |
|
Н - камерная (прямоугольная камера); |
|
У - трубчатая; |
|
Ш - шахтная; |
|
В - ванна |
|
Э-элеваторная |
Третья буква |
х - характер среды |
|
О - окислительная (воздушная) |
|
3- защитная |
|
Ц- цементационная |
|
В- вакуум |
|
С- соли |
Четвёртая буква |
Л - тип электропечи - лабораторная; |
Цифры |
х - объём камеры в литрах или размеры камеры в дециметрах: ширина, длина, высота |
Цифры после значка «/» |
х- номинальная температура в градусах Цельсия (условно уменьшенная в 100 раз)., °С; |
Буква с цифрой |
хх- исполнение, маркировка: |
|
И1 - первое исполнение; |
|
И2 - второе исполнение и т.д.; |
|
В - с вытяжным устройством; |
|
ВП - с выкатным подом; |
|
Т - с выемным тиглем; |
|
ДВ - с подъёмной дверью. |
Пример условного обозначения электропечи CHOJ1 10/11-В: электропечь, вид нагрева - сопротивлением, камерная, среда воздушная, лабораторная, объём камеры 10 литров, номинальная температура 1100°С, с вытяжным устройством.
Допускается написание обозначения электропечей через размеры рабочего пространства в дециметрах, например, СНОЛ 2.3.1,8/11-В вместо СНОЛ 10/11-В, где:
- ширина рабочего пространства, дм;
- длина рабочего пространства, дм;
1,8 - высота рабочего пространства, дм.
Пример записи обозначения электропечи при заказе и в документации изделия: Электропечь СНОЛ 10/11-В или СНОЛ 2.3.1,8/11-В и т.д. по номенклатуре.
Задание 2. « Основные законы постоянного тока». Сформулируйте закон:
Закон электромагнитной индукции.
Одной из основных величин, связанных с электромагнитной индукцией является магнитный поток. Чтобы понять его физический смысл, следует рассмотреть формулу, определяющую эту величину: Ф = В • S • cos а. Здесь В выступает в роли модуля вектора магнитной индукции, S - площадь проводящего контура, а - угол между нормалью к плоскости контура и вектором магнитной индукции.
Магнитный поток
з
При неоднородном магнитном поле и неплоском контуре, значение магнитного потока можно обобщить. Для этого, в системе СИ существует обозначение единицы магнитного потока, называемое вебером. Для создания 1 Вб требуется магнитное поле в 1 Тл, которое пронизывает плоский контур, площадь которого составляет 1 м2. (1 Вб = 1 Тл • 1 м2) Фарадей открыл закон электромагнитной индукции, формула которого выражается в следующих показателях:
ДФ
“ “ ДI
Эта формула наглядно демонстрирует, что изменение магнитного потока в контуре, приводит к возникновению ЭДС индукции. ЭДС, в свою очередь, равна скорости, с какой изменяется магнитный поток при прохождении через площадь, ограниченную контуром. Все значение ЭДС берется со знаком минус. Это и есть закон Фарадея.
