
- •Введение
- •Лекция №1 Получение тепловой энергии путем сжатия топлива
- •1.1. Топливо, его виды, основные характеристики.
- •1.1.1. Характеристики состава топлива.
- •1.1.2. Теплота сгорания топлива.
- •1.2. Горение топлива.
- •2.2 Состав и объем продуктов горения.
- •Температура горения топлива.
- •3.2 Теплопередача конвекцией.
- •3.3 Теплопередача излучением.
- •Лекция №4 Особенности теплового излучения газов
- •4.1 Суммарная теплоотдача от продуктов горения и кладки печи к нагреваемому металлу.
- •Лекция №5 Теплопередача теплопроводностью
- •3.6.1 Дифференциальное уравнение теплопередачи теплопроводностью.
- •3.6.2 Теплопередача теплопроводностью при стационарном тепловом состоянии.
- •3.6.3 Теплопередача от одной газовой среды к другой через многослойную плоскую стенку.
- •Вопросы для самоподготовки:
- •Лекция №6 нагрев металла
- •6.1. Определение интервала ковочных температур
- •Допустимый интервал ковочных температур
- •Технологически необходимый интервал температур
- •6.2. Химические процессы, происходящие при нагреве металла Окалинообразование
- •Обезуглероживание стали
- •6.3. Перегрев и пережог стали
- •Лекция №7 Температурные напряжения при нагреве
- •Определение времени нагрева заготовок.
- •7.2. Разделение заготовок на категории “тонких” и “массивных” при определении времени нагрева.
- •7.3. Определение времени нагрева “тонких” заготовок.
- •7.4. Определение времени нагрева решением уравнения теплопередачи теплопроводностью.
- •График Будрина д.В для центра цилиндра.
- •Теплоизоляционные материалы
- •Общестроительные материалы.
- •8.2. Классификация печей
- •8.3. Основные виды печей и их характеристика Камерные печи
- •Методические печи
- •8.4. Элементы конструкции, узлы и агрегаты печи Фундаменты и каркасы
- •Футеровка печи
- •Устройства для сжигания топлива
- •Устройство для удаления продуктов горения
- •Устройства для подогрева воздуха и газа
- •Лекция №9 Средства механизации работы печей
- •9.1. Контроль и автоматическое регулирование теплового режима печей
- •9.2. Автоматическая система регулирования (аср)
- •Лекция №10 Тепловой баланс и характеристики тепловой работы пламенной печи
- •10.1. Уравнение теплового баланса
- •10.2. Правила пуска и техника безопасности при работе пламенных печей.
- •11.2. Косвенный нагрев металлических заготовок Электрические печи сопротивления
- •Нагрев в расплавленных слоях (соляные ванны)
- •Нагрев в электролите
- •11.2. Установки прямого электронагрева. Электроконтактные нагревательные установки
- •11.3. Расчет установки электроконтактного нагрева.
- •Лекция №12 Индукционные нагревательные устройства
- •12.1. Электрические схемы индукционных установок
- •12.2. Индукционный нагреватель.
- •12.3. Методика расчета индукционной нагревательной установки.
- •12.4. Техника безопасности при обслуживании электрических нагревательных устройств.
- •Вопросы для самоподготовки:
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Оглавление
- •394026 Воронеж, Московский просп., 14
Обезуглероживание стали
Одновременно с
образованием окалины происходит
окисление углерода в поверхностном
слое заготовки. Углерод в стали содержится
в виде твердого раствора углерода в
железе или в виде карбида железа
.
Обезуглероживание идет по реакциям:
;
;
;
;
Обезуглероживание вызывает изменение механических свойств поверхностного слоя. Сталь с обезуглероженной поверхностью слабо сопротивляется статическим нагрузкам, имеет низкий предел усталости, склонна к короблению.
Наиболее подвержены обезуглероживанию стали со значительным содержанием углерода.
Обезуглероживание стали зависит от времени выдержки при высоких температурах, коэффициента расхода воздуха, температуры, наличия легирующих элементов и углерода.
Чем длительнее выдержка заготовки при высоких температурах, тем толще обезуглероженный слой. Интенсивность процесса возрастает с температурой, особенно интенсивно обезуглероживание происходит при температурах более 1000С. Легирующие элементы, такие как алюминий, кобальт, вольфрам способствуют обезуглероживанию, хром и марганец ослабляют процесс, а кремний, никель, ванадий не оказывают существенного влияния на процесс.
6.3. Перегрев и пережог стали
Обработку давлением
стали производят при температуре выше
точки
.
При этих температурах неизбежен рост
зерен аустенитного зерна.
В процессе ковки происходит измельчение зерен, но если процесс обработки давлением заканчивается выше температуры точки , то металл остается крупнозернистым. Такой металл является перегретым. Для измельчения зерна необходим последующий отжиг или нормализация.
При нагреве металла до температур близких к температуре плавления кислород диффундирует в толщу металла и окисляет зерна по их границам. Это явление называется пережогом. Пережженный металл при обработке давлением хрупок, пригоден только для переплавки.
Лекция №7 Температурные напряжения при нагреве
Рис. 8.
В печи поддерживается
постоянная температура
.
При посадке в печь заготовка имеет
температуру
.
Благодаря перепаду температур
температура заготовки меняется по
кривой
.
Ввиду ограниченности теплопроводности
металла некоторое время
температура середины заготовки не
изменяется. В конце начального периода
распределение температуры по сечению
почти подчиняется закону квадратичной
параболы
.
(54)
Так как между поверхностью заготовки и центром имеется перепад температур, то тепловые деформации поверхности и центра – разные. Размеры заготовки соответствуют некоторой ее температуре. Расширению поверхностных слоев, имеющих более высокую температуру, препятствуют срединные слои, имеющие более низкую температуру. Таким образом, вследствие неравномерной температурной деформации возникают температурные напряжения. Их можно выразить, применяя закон Гука в области низких температур нагрева
(55)
Неравномерность температурных деформаций можно выразить через среднюю температуру поверхности
(56)
где - коэффициент линейного расширения;
- коэффициент
Пуассона;
- модуль Юнга.
Тогда
то есть в поверхностных слоях
- сжимающие
в осевом слое
- растягивающие
Опасным для целостности заготовки осевые растягивающие напряжения.
Так как распределение температур по сечению можно принять по уравнению квадратичной параболы, то
-
для плоской заготовки
и
- для цилиндрической заготовки
Для плоской заготовки решение интеграла дает
и
;
и
.
Для цилиндрической заготовки
и
;
.
Наибольшая разность температур поверхности и центра наблюдается в начала нагрева, когда металл недостаточно пластичен.
Поэтому и температуры напряжения опасны в области более низких температур нагрева (для стали в области температур до 500С). При более высоких температурах благодаря возросшей пластичности, возникающие температурные напряжения не опасны.