Электроконтактный нагрев металлов




Листать книгу
Листать
Страницы: 1 ... 22 ... 66 ... 110 ... 154 ... 166
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166


скачать книгу Электроконтактный нагрев металлов




Рис. 97. Силовой трансформатор с соленоидаль-ными водоохлаждаемыми катушками первич­ной обмотки конструкции НИИтракторосель-хоэмаш:
...
Рис. 97. Силовой трансформатор с соленоидаль-ными водоохлаждаемыми катушками первич­ной обмотки конструкции НИИтракторосель-хоэмаш:
...
Рис. 97. Силовой трансформатор с соленоидаль-ными водоохлаждаемыми катушками первич­ной обмотки конструкции НИИтракторосель-хоэмаш:
...
Рис. 97. Силовой трансформатор с соленоидаль-ными водоохлаждаемыми катушками первич­ной обмотки конструкции НИИтракторосель-хоэмаш:
...
Из ~абл. 6 можно сделать следующие выводы: трансформа­торы обеспечивают довольно широкий диапазон мощностей и вторичных напряжений; потери холостого хода и короткого за­мыкания трансформаторов невелики; по расходу активных ма­териалов и общей массе, приходящейся на 1 кВ-А мощности трансформатора, они либо ниже (трансформаторы средней и большей мощности) по этому показателю либо находятся на уровне сварочных и печных трансформаторов.
...
Трансформаторы описанных типов мощностью от 20 до 500 кВ-А используют в различных конструктивно-технологиче­ских группах электроконтактных установок.
...
В остальном трансформаторы удовлетворяют общим требо­ваниям, предъявляемым ГОСТами и нормами изготовления электротехнических машин и аппаратов.
...
При этом следует заметить, что с точки зрения требований предприятий нет необходимости иметь много типов трансфор­маторов. В условиях эксплуатации удобнее иметь один-два типа трансформаторов с широким диапазоном регулирования напря­жения. Тогда можно -эксплуатировать недогруженный по мощ­ности трансформатор одного типа, имеющийся на заводе, чем иметь несколько типов, отличающихся друг от друга только
...
Расчет трансформатора ведут по тому же техническому за­данию, которое выдается технологами на разработку проекта чертежей электроконтактной установки. Для расчета всех ос­новных характеристик и геометрических параметров обмоток и магнитопровода трансформатора в техническом задании доста­точно указать мощность, потребляемую из сети, напряжение сети и диапазон регулирования вторичного напряжения или параметры нагреваемых зон и марку материала заготовок.
...
Расчет электротехнических и тепловых характеристик транс­форматора и его элементов для электроконтактного нагрева, по существу, не отличается от расчета тех же характеристик сва­рочных и печных трансформаторов; разница заключается в аб­солютных значениях и характере нагрузки, зависимости ее па­раметров от температуры в процессе нагрева, что обусловлива­ет резкие колебания силы тока в начале и в конце нагрева и в особенности большие броски тока при включении напряжения при холодной заготовке или заготовках на п-позиционных уста­новках, если нагрев их ведется одновременно до заданной тем­пературы. При режиме нагрева со смещением по температуре такое явление не будет иметь место, так как в цепи при вклю­чении ее под напряжение всегда имеются кроме холодной заго­товки уже подогретые в предыдущем цикле заготовки (или за­готовка), если установка многопозиционная
...
Потребное напряжение на нагрузке и значение падения на­пряжения в короткой вторичной цепи проектируемой установки рассчитывают по описанным выше методам и соответствующим формулам или экспериментальным данным.
...
Что же касается падения напряжения во вторичной обмот­ке, то его обычно определяют по сопротивлению короткого за­мыкания в зависимости от типа обмоток и их расположения по одному из способов, описанных в работах {47, 59].
...
Для ориентировочных расчетов напряжения холостого хода трансформаторов перечисленных типов можно воспользоваться экспериментальными ^данными падения напряжения, приходя­щегося на виток вторичной обмотки (рис. 99). Эти данные по­казывают падение напряжения на виток вторичной обмотки в зависимости от силы тока в ней для трансформаторов электро­контактных установок мощностью 20—500 кВ-А.
...
Расчет трансформатора ведут по тому же техническому за­данию, которое выдается технологами на разработку проекта чертежей электроконтактной установки. Для расчета всех ос­новных характеристик и геометрических параметров обмоток и магнитопровода трансформатора в техническом задании доста­точно указать мощность, потребляемую из сети, напряжение сети и диапазон регулирования вторичного напряжения или параметры нагреваемых зон и марку материала заготовок.
...
Расчет электротехнических и тепловых характеристик транс­форматора и его элементов для электроконтактного нагрева, по существу, не отличается от расчета тех же характеристик сва­рочных и печных трансформаторов; разница заключается в аб­солютных значениях и характере нагрузки, зависимости ее па­раметров от температуры в процессе нагрева, что обусловлива­ет резкие колебания силы тока в начале и в конце нагрева и в особенности большие броски тока при включении напряжения при холодной заготовке или заготовках на п-позиционных уста­новках, если нагрев их ведется одновременно до заданной тем­пературы. При режиме нагрева со смещением по температуре такое явление не будет иметь место, так как в цепи при вклю­чении ее под напряжение всегда имеются кроме холодной заго­товки уже подогретые в предыдущем цикле заготовки (или за­готовка), если установка многопозиционная
...
Следует иметь в виду, что падение напряжения на виток вто­ричной обмотки существенно зависит от силы тока в ней В этом заключается некоторое неудобство пользования эксперименталь­ными данными, так как в данном случае не существует пропор­циональности между силой тока и напряжением или сопротив­лением, как это имеет место в общем случае. Поэтому нельзя рассчитать падение на виток в трансформаторе с силой тока, например, 104 А по падению напряжения, известному для силы тока 2-104 А. Расчет по сопротивлениям составляющих цепей применим в Любом случае. Однако этот путь более сложный, кропотливый и связан с определенными трудностями.
...
Таким образом, зная сумму указанных напряжений, по фор­муле (62) находят сечение магнитопровода трансформатора, задаваясь числом витков обмоток или, наоборот, задаваясь зна­чением сечения сердечника магнитопровода, находят потребное число витков обмотки
...
Потери (Вт) в обмотках трансформатора обычно определя­ют из опыта, по короткому замыканию трансформатора, а при проектировании рассчитывают по формуле
...
зали, что в действительности потери короткого замыкания зна­чительно больше потерь, вычисленных по формуле (63) с коэф­фициентом k
...
Учитывая это, при расчете потерь короткого замыкания трансформаторов электроконтактных установок коэффициент k
...
Существенное расхождение между 'расчетными значениями потерь короткого замыкания, получаемыми по формулам, реко­мендуемым почти во всех специальных литературных источни­ках по трансформаторам, объясняется, по-видимому, наличием в трансформаторах электроконтактных установок сравнительно больших потерь рассеяния магнитного потока в стальных (и вообще в металлических) деталях устройств и тепловых потерь за счет вихревых токов в меди обмоток и элементов крепления обмоток и большими токовыми нагрузками. -
...
Коэффициент добавочных потерь зависит от поперечного се­чения. Для стержней диаметром до 200 мм его принимают обыч­но равным 1,01—1,02, а для стержней диаметром 200^D^ ^600 мм — равным 1,07—1,05. Так как поперечные размеры сердечников трансформаторов электроконтактных установок не превышают, как правило, 250 мм, то для них коэффициент до­бавочных потерь можно принять равным 1,03—1,05.
...
Тепловой расчет трансформатора. Во время работы нагре­вательной установки в обмотках и железе магнитопровода трансформатора выделяется тепловая энергия, за счет которой постепенно повышается температура этих и других элементов и деталей трансформатора. При установившемся тепловом рав­новесии между отдельными частями обмоток, железом магни­топровода и "окружающей средой (воздухом) устанавливается стационарный режим работы с определенными значениями тем­пературного перепада между отдельными его частями, вслед­ствие которого происходит передача теплоты от более нагре­тых элементов к более холодным и окружающей среде (возду­ху).
...
Тепловой расчет трансформаторов электроконтактных уста­новок, в принципе, не отличается от соответствующих расчетов других типов трансформаторов с обмотками и магнитопрово-дами аналогичного типа.
...
обмоток и железа трансформаторов выбирают такими, чтобы температура нагрева их была значительно ниже указанных значений, в особенности обмоток, охлаждаемых водой.
...
При тепловых расчетах точность определения температуры обмоток и других элементов трансформатора в значительной степени зависит от выбора коэффициентов теплопроводности изоляционных материалов, значения которых приведены в ра­боте [52].
...
Тепловой расчет обмоток трансформатора, охлаждаемых водой, сводится к определению объема воды, который необхо­димо пропустить через обмотку в единицу времени с темпера­турой на выходе из обмотки не больше 45—50° С, и к опреде­лению площади поверхности трубки или канала, по которым протекает указанный объем воды.
...
Количество воды (л/ч), потребное для охлаждения обмотки, или соответствующей ее части (катушки, витка и т. д.) или ка­кого-либо другого элемента токоведущей части нагревательной установки, может быть определено по формуле
...
обмоток и железа трансформаторов выбирают такими, чтобы температура нагрева их была значительно ниже указанных значений, в особенности обмоток, охлаждаемых водой.
...
В настоящее время в промышленности находят применение-следующие способы сквозного нагрева металлов для различ­ных операций обработки давлением и термообработки: элек­тропечной, индукционный и электроконтактный, а также печ­ной способ при использовании в печах в качестве энергоноси­теля газообразного, жидкого или твердого топлива.
...
Каждому «из перечисленных способов нагрева свойственны свои технологические, экономические и эксплуатационные осо­бенности, которые необходимо учитывать при выборе способа и оборудования для нагрева конкретной заготовки или летали..
...
При этом основными и определяющими критериями явля­ются экономическая рентабельность, технологическая целесо­образность, санитарно-гигиенические условия труда рабочих в-цехе, культура производства, возможность механизации по­грузки и выгрузки заготовок и автоматизации нагревательного оборудования, возможность и удобства встройки его в автома­тизированное производство, в автоматические линии и т. д.
...
Обычно в литературных источника [4, 7, 8, 20] приводятся отдельные технико-экономические показатели, относящиеся к. конкретным типам нагреваемых заготовок и конкретным усло­виям данного производства и способа нагрева. Причем данные обобщают и принимают для заготовок всех типоразмеров. Это-неправильный путь. Так, если при печных способах нагрева можно допустить, что такие показатели, как общий КПД печи и стоимость нагрева, не зависят от типоразмера нагреваемой заготовки, то при индукционном и электроконтактном способах такого допущения делать нельзя.
...
Для сравнения технико-экономических показателей различ­ных способов нагрева необходимо установить зависимость их. от одних и тех же параметров заготовок для оптимальных и сопоставимых условий нагрева.
...
Основными технико-экономическими показателями всякого' способа нагрева являются: время нагрева; качество металла после нагрева; экономическая эффективность; себестоимость нагрева; КПД нагревательного оборудования; гигиена труда и условия работы в цехе, в котором эксплуатируются нагрева-
...
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОГО СПОСОБА НАГРЕВА
...
тельные устройства; возможность и удобства встройки нагре­вательного оборудования в автоматизированное производство и коэффициент мощности нагревательного оборудования элек­трических способов нагрева.
...
По всем перечисленным показателям количественная оцен­ка способа нагрева в зависимости от геометрических парамет­ров нагреваемых заготовок может быт% проведена в общем виде только для индукционного и электроконтактного спосо­бов. Для печных способов нагрева она может быть выполнена только весьма условно и с большими допущениями. Поэтому ниже приведено сопоставление технико-экономических показа­телей только электроконтактного и индукционного нагрева.
...
При сопоставлении показателей этих двух способов коли­чественно могут быть оценены почти все названные показатели, за исключением таких, как: возможность встройки оборудо­вания в автоматизированное производство, условия работы в цехе и качество нагретого металла. В отношении последнего показателя в общем предпочтение следует отдать индукцион­ному способу, а что касается первых двух показателей, то, не­сомненно, предпочтительнее электроконтактный способ.
...
Время нагрева. Из изложенного выше видно, что технико-экономические показатели электроконтактного способа нагре­ва прямо или косвенно зависят от времени или скорости нагре­ва соответствующего типа детали или заготовки. Поэтому не­обходимо прежде всего дать оценку этому показателю. Этот вопрос был рассмотрен довольно обстоятельно выше.
...
В данном случае достаточно будет сослаться на то, что по­следующие расчеты и данные, касающиеся установления зави­симости технико-экономических показателей электроконтактно­го способа нагрева от параметров нагреваемых заготовок, справедливы для условия, когда время нагрева (с)
...
Время нагрева, определяемое по формуле (66), по техноло­гическим условиям является вполне допустимым для загото­вок диаметром 20—100 мм (кроме случаев применения одно-позиционных установок при нагреве заготовок малых длин и больших диаметров из-за допустимых токовых нагрузок токо­подводящих контактов и температурного перепада по длине заготовки).
...
КПД электроконтактной установки зависит не только от типа нагреваемой заготовки, но и от конструктивного типа ус­тановки.
...
тельные устройства; возможность и удобства встройки нагре­вательного оборудования в автоматизированное производство и коэффициент мощности нагревательного оборудования элек­трических способов нагрева.
...
Основные технико-экономические показатели электроконтактного нагрева
...
Сопоставление технико-экономических показателей элек­троконтактного нагрева с показателями других способов на* грева, в частности индукционного способа, можно сделать толь" ко
...
сплошные кривые—стоимость электроэнер­гии; штриховые—стоимость обслуживания, ремонта, амортизации и воды (на охлаж­дение) 
...
Из формулы следует что стоимость амортизации и ремонт­ных работ на 1 т нагреваемого металла составляет около 2,0— 2,25 руб., при условии если lja\=\,
...
Стоимость обслуживания электроконтактных установок. При определении стоимости обслуживания следует принять, что в современных условиях установку обслуживает один опе­ратор-нагревальщик и дежурный электрослесарь (два часа в смену).
...
С учетом производительности установки мощностью 250 кВ-А, коэффициента мощности 0,8 и общего КПД, выражае­мого кривыми рис. 100, расходы (руб/т) на обслуживание при электроконтактном нагреве на 1т
...
Приведенные данные позволяют сделать вывод, что стой-мость электроэнергии существенно меньше стоимости по дру­гим статьям расходов.
...
Общая стоимость электроконтактного нагрева. Из указан­ных выше статей расходов складывается • общая стоимость (руб/т) нагрева 1 т металла, определяемая по общей формуле такого вида:
...
В каждом конкретном случае в эту формулу следует под­ставить те значения входящих в нее буквенных обозначений, которые справедливы для рассматриваемого случая.
...
На рис. 102 приведены кривые зависимости общей стои­мости электроконтактного нагрева от диаметра заготовок при­менительно к указанным выше данным для заготовок двух длин (100 и 1000 мм) и условия 4
...
Рис 102. Зависимость общей стоимости электроконтактного нагрева от диаметра заго­товки:
...
Так как тепловая- энергия при индукционном нагреве вылеп­ляется в периферийном слое заготовки определенной толщины, а в слои, лежащие глубже, передается за счет теплопроводно­сти, то время нагрева при этом способе больше, чем при элек­троконтактном, но намного больше, чем при печном.
...
Зависимость времени, рекомендуемого [5] при индукционном: нагреве, от частоты ,и диаметра заготовок, показана на рис. 42 (для тока оптимальной частоты).
...
Тепловой КПД индуктора учитывает потери энергии вслед­ствие теплопроводности, конвекции и излучения с нагреваемой детали в процессе нагрева.
...
Если пренебречь потерями за счет конвекции и теплопро­водности и учесть только потери вследствие излучения с по­верхности нагреваемой заготовки, приняв их равными 15 Вт/смг в течение всего периода нагрева, то получим приближенное выражение для теплового КПД
...
pa зависит от электросопротивления магнитной проницаемости и геометрических параметров нагреваемой заготовки, от соотно­шения между глубиной проникновения тока и поперечным се­чением, и от числа витков и геометрических параметров индук­тора. Его можно определить по формуле
...
Если в формулу (74) подставить все указанные значения ^коэффициентов и удельных электросопротивлений, то получим сравнительно простое выражение для электрического КПД:
...
Электрический КПД индуктора, зависит, как это видно из «формулы, главным образом от зазора" между катушкой индук­тора и нагреваемой заготовкой.
...
Так как индуктор обычно имеет охлаждаемые водой на­правляющие и керамическую тепловую изоляцию, то зазор •берут не менее 25 мм (для заготовок диаметром свыше 20 мм).
...
Рис. 105. Зависимость экс­плуатационного КПД гене­ратора при индукционном на­греве от степени загрузки по мощности, г]гн
...
На рис. 105, где кривая / соответствует коэффициенту &i = = 0,8, видно, что эксплуатационный КПД генератора может быть очень мал, если генератор работает с большой недогруз­кой по мощности в течение продолжительного времени.
...
Так как заранее определить условия эксплуатации нельзя, •то в расчетах принято номинальное значение КПД машинных генераторов равным 0,75, хотя для различных типов машин-.ных генераторов, используемых в промышленности для сквоз­ного нагрева заготовок диаметром 20—120 мм, оно составля­ет 0,72—0,8.
...
С учетом изложенного общий КПД индукционного нагрева в зависимости от диаметра заготовок может быть представлен кривой 4
...
Рис. 105. Зависимость экс­плуатационного КПД гене­ратора при индукционном на­греве от степени загрузки по мощности,
...
Стоимость обслуживания рас­считана исходя из наличия одного оператора на индукцион­ную установку и одного электро­слесаря на обслуживание генера­тора; ремонт н отладку индукторов' м
...
Процент амортизационных от-^ числений и стоимость ремонтных работ приняты такими же, как и для оборудования электроконтакт-лого .способа нагрева.
...
Стоимость воды, расходуемой на охлаждение индуктора конденса­торной батареи и обмоток генера­тора, принята такой же, как и стои­мость воды, расходуемой при элект­роконтактном нагреве.
...
Следует иметь в виду, что приведенные количественные значения стоимости при электроконтактном и индукционном способах справедливы только для указанных при этом исход­ных данных. В каждом конкретном случае они могут быть другими, поэтому и фактическая себестоимость операции на­грева будет несколько иная. В связи с этим приведенные дан­ные необходимо рассматривать как наиболее вероятные.
...
Следует иметь в виду, что при электроконтактном способе нагрева на двухпозиционных установках, под термином «вре­мя нагрева» понимается темп выдачи нагретых заготовок, а не время нахождения заготовки под напряжением.
...
Время индукционного нагрева соответствует оптимальной частоте и температурному перепаду между центральной и пе­риферийной зоной, равному не более Д£=100°С (по экспери­ментальным кривым рис. 42), причем имеется в виду в каж­дом случае время нахождения заготовки в индукторе, а не темп выдачи.
...
Коэффициент полезного действия. Для сопоставления на рис. 108 показана зависимость значений общего КПД от диа­метра нагреваемых заготовок для электроконтактного и индук­ционного нагрева. Так как КПД электроконтактных установок сильно зависит* от длины заготовок при одном и том же диа­метре, то на рисунке приведены кривые КПД для /г = 100 мм и /2
...
КПД индукционных установок при оптимальной частоте и постоянном зазоре (25 мм) между внутренним диаметром ка­тушки индуктора и заготовкой имеет наибольшее значение (0,40—0,42) для заготовок диаметром 30—100 мм.
...
бов (электроконтактного и индукционного) необходимо иметь в виду, что абсолютные значения ее соответствуют приведен­ным выше конкретным исходным данным и что она в каждом конкретном случае зависит от местных условий применения способа, от геометрических параметров нагреваемых загото­вок и типа конструктивного устройства. На рис. 109 показана вависимость стоимости нагрева 1 т металла от диаметра на­греваемых заготовок для рассматриваемых способов нагрева.
...
Приведенные выше технико-экономические показатели двух электрических способов нагрева позволяют' сделать следующие выводы.
...
силовой трансформатор установки отключается от сети и уста­новка не потребляет энергии из сети при отключенной уста­новке.
...
Таким образом, электроконтактный способ является тех­нически наиболее совершенным, экономически более эффек­тивным и рентабельным; конструкция нагревательных устройств наиболее проста и удобна в эксплуатации и при встройке в. .автоматические линии по сравнению с индукционными и печ­ными установками или устройствами.
...
Однако это не снижает ценности индукционного способа на­грева при применении его в тех областях, в которых индукцион­ный принцип передачи энергии в нагреваемую массу металла ■является существенно целесообразным (при нагреве коротких заготовок под, объемную штамповку или ковку, при нагреве для поверхностной закалки, при нагреве заготовок с большим поперечным сечением и для других технологических целей).
...
Существенное значение имело бы сопоставление технико: экономических показателей электрических способов нагрева "с ■печным, но сделать это в общем виде, подобно выполненному ■выше для рассмотренных способов, крайне затруднительно и возможно только для специальных случаев, как это было вы­полнено в работах автора. Поэтому практически такого рода сопоставления проводятся для каждого конкретного случая.
...
Основные преимущества электрических способов перед печ­ным заключаются в технических особенностях передачи энер­гии электрического тока нагреваемому телу, заготовке или детали.
...
Основными технологическими недостатками печного спосо­ба нагрева, отрицательно сказывающимися на качестве нагре­ваемого металла, являются: окисление поверхностного слоя заготовок (окалина), обезуглероживание верхнего слоя, не­равномерное распределение температуры по сечению и длине заготовок, местный перегрев и засорение поверхности загото­вок механическими частицами продуктов горения и их соеди­нениями [25, 26, 51].
...
Окисление поверхности и образование слоя окалины не только приводит к потере металла, но и затрудняет обработ­ку, а также вызывает преждевременный износ штампов и другого инструмента. Окалина приводит к браку и к большим припускам на обработку. Кроме этого, окалина вызывает в ра­бочем пространстве печи разрушения огнеупорных материалов и образование на подинах нагревательных печей бугров, за­трудняющих технологический процесс и увеличивающих про­стои на производстве.
...
Не менее вредное действие оказывает и обезуглероживание поверхностного слоя нагреваемого металла. Обезуглерожива­ние сказывается больше при нагреве заготовок для последую-
...
силовой трансформатор установки отключается от сети и уста­новка не потребляет энергии из сети при отключенной уста­новке.
...
Таким образом, электроконтактный способ является тех­нически наиболее совершенным, экономически более эффек­тивным и рентабельным; конструкция нагревательных устройств наиболее проста и удобна в эксплуатации и при встройке в. .автоматические линии по сравнению с индукционными и печ­ными установками или устройствами.
...
Однако это не снижает ценности индукционного способа на­грева при применении его в тех областях, в которых индукцион­ный принцип передачи энергии в нагреваемую массу металла ■является существенно целесообразным (при нагреве коротких заготовок под, объемную штамповку или ковку, при нагреве для поверхностной закалки, при нагреве заготовок с большим поперечным сечением и для других технологических целей).
...
Существенное значение имело бы сопоставление технико: экономических показателей электрических способов нагрева "с ■печным, но сделать это в общем виде, подобно выполненному ■выше для рассмотренных способов, крайне затруднительно и возможно только для специальных случаев, как это было вы­полнено в работах автора. Поэтому практически такого рода сопоставления проводятся для каждого конкретного случая.
...
Основные преимущества электрических способов перед печ­ным заключаются в технических особенностях передачи энер­гии электрического тока нагреваемому телу, заготовке или детали.
...
Основными технологическими недостатками печного спосо­ба нагрева, отрицательно сказывающимися на качестве нагре­ваемого металла, являются: окисление поверхностного слоя заготовок (окалина), обезуглероживание верхнего слоя, не­равномерное распределение температуры по сечению и длине заготовок, местный перегрев и засорение поверхности загото­вок механическими частицами продуктов горения и их соеди­нениями [25, 26, 51].
...
Детали с обезуглероженным слоем склонны к закалочным трещинам, короблению; они имеют малую сопротивляемость против статических нагрузок и низкий предел выносливости.
...
Доказано, что обезуглероживание обычно предшествует окислению, поэтому образующаяся окалина защищает ниже­лежащие слои металла от обезуглероживания.
...
Кроме окисления и обезуглероживания при печном нагреве может быть перегрев и пережог металла. При перегреве про­исходит рост и укрупнение зерен металла, ослабление связи между ними и снижение его механических свойств. В процес­се обработки в перегретом металле из-за пониженной механи­ческой прочности получаются рванины и трещины.
...
При перегреве происходит также пережог металла, при котором связь между зернами ослабляется настолько, что он при механической обработке разрушается.. Пережженный ме­талл не восстанавливается путем отжига, поэтому он являет­ся окончательным браком.
...
В литературе по печному способу нагрева металла приво­дятся различные данные, характеризующие потерю металла на угар и окалину (3—6%),
...
Исследования, проведенные М. А. Головневой и И. Ф. Го­ловневым [8], позволяют оценить количественно потери метал­ла на угар и окалину в зависимости от диаметра нагреваемых заготовок, продолжительности пребывания их в печи и от тем­пературы нагрева [37]. По этим данным потери на окалину, и угар составляют 1
...
Одним из наиболее эффективных средств для устранения указанных выше технологических недостатков и снижения окалинообразования, обезуглероживания, перегрева, пережога и неравномерного нагрева является применение электрокон­тактного и индукционного способов сквозного нагрева во всех случаях, когда это технически и технологически возможно и экономически оправдано (наряду с печами безокислительного нагрева) .
...
нагрева как в нашей стране, так и за рубежом началось в 40-е годы. С тех пор возрастает как их число, так и разнообразие конструктивно-технологических типов и областей применения способа.
...
Основным техническим направлением в развитии конструк­ции электроконтактных устройств в зарубежной практике яв­ляется создание многоконтактных зажимных токоподводящих головок однопозиционных установок обособленного нагрева с радиальными и торцовыми контактами
...
В отечественной практике техническое развитие идет в на­правлении создания многопозиционных электроконтактиых установок обособленного нагрева двух- и трехфазных схем включения нагрузки (нагреваемых заготовок).
...
Существенное развитие в зарубежной практике получили •комбинированные электроконтактные устройства совмещенного нагрева и обработки давлением или формообразования. Это техническое направление получило развитие в нашей стране преимущественно в разработках НИИтракторосельхозмаш (как в виде отдельных агрегатов, установок, автоматов и полуавто­матов, так и. в автоматических линиях изготовления отдель­ных деталей, узлов и объектов).
...
Развитие установок обособленного электроконтактного на­грева в отрасли тракторного и сельскохозяйственного машино­строения идет по следующим направлениям.
...
В странах Западной Европы и США разработкой электро­контактиых установок занимается ряд крупных фирм, таких, как Brawn Boveri, Bahler Verein, Hasen — Klever, Hateburg, Me­tals and Confrols In Vereinigten Drahtwerke A. G. Biel и др.
...
В настоящее время в зарубежной практике разработаны и используются в производстве электроконтактные установки мощностью от 2000 до 10 000 кВ-А
...
В отечественной практике электроконтактный нагрев нахо­дит преимущественное применение для нагрева заготовок ма­лых и средних поперечных размеров длиной до 1,5—1,6 м, а также штанг больших поперечных размеров и больших длин .для рубки заготовок.
...
Разнообразие конструктивно-технологических типов электро­контактных установок обособленного и комбинированного на­грева наглядно показывает широкие возможности электрокон­тактного нагрева и свидетельствует о перспективности приме­нения этого способа не только в машиностроении, но и в других ■областях техники.
...
Для заготовок такого типа при условии соотношения пара­метров (длина нагреваемой зоны и площадь поперечного сече­ния) электроконтактный нагрев наиболее эффективен как по техническим, так и по экономическим показателяи .
...
При этом но конструктивному устройству нагревательные установки могут различаться в широком диапазоне исполнения, начиная от простых однопозиционных однофазных установок и кончая многопозиционными трехфазными установками большой производительности и мощности.
...
В этом случае электроконтактный способ также технически и экономически эффективен, так как он позволяет оставлять ненагретыми зоны заготовки между нагреваемыми зонами, осо­бенно в тех случаях, когда нагреваемых зон на одной заготовке больше двух.
...
Для нагрева заготовок данного типа целесообразно приме­нять многозональные нагревательные электроконтактные уст­ройства с включением нагреваемых зон последовательно в элек­трическую вторичную цепь устройства.
...
3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОГО
...
с оттянутыми концами, нагреваемые под навивку цилиндриче­ских спиральных пружин для машин различного типа (авто­машин, дорожно-строительных машин, тракторов, комбайнов, железнодорожных вагонов и т. п.).
...
Никакой другой способ нагрева не позволяет автоматизи­ровать операцию нагрева в такой степени, как электроконтакт­ный способ. Причем автоматизацию можно осуществлять как на однопозиционных, так и на многопозиционных установках. В первом случае следует применять перемещающиеся в про­цессе нагрева зажимные контактные головки, а во втором -перемещать нагреваемые прутки на многопозиционной уста­новке.
...
При нагреве заготовок равномерного поперечного сечения для последующей гибки, осадки или другой операции обработки нагретого конца заготовки, когда требуется большая производи­тельность, найдут применение многопозиционные электрокон­тактные трехфазные установки.
...
Так как для нагрева заготовок такого типа требуются боль­шие мощности, то и в данном случае перспективны многопози­ционные трехфазные электроконтактные установки. Еще более перспективны комбинированные электроконтактные устройства, в которых совмещаются операции рубки и нагрева в одном агрегате.
...
Это обстоятельство пока недостаточно оценено и поэтому не всегда учитывается при решении вопроса о применении соответствующего способа нагрева при создании автоматиче­ского производства или линии изготовления отдельных деталей и изделий.'
...
10 Нагрев мерных цилиндрических и прямоугольных заго­товок с малым отношением длины-к-тиющади поперечного се­чения в торцовых контактах для различного рода операций об­работки давлением.
...
щеетвенно индукционный способ нагрева, при котором произ­водительность соответствующего оборудования ограничивается физической природой способа — наплавляемый порошок не-электропроводен и поэтому индукционным током не нагревается, а прогревается за счет теплопроводности основного металла наплавляемого изделия.
...
При электроконтактном нагреве ограничение производитель­ности устройства можно преодолеть путем предварительного нагрева основного металла, на который насыпают порошок на­плавляемого сплава.
...
13. В связи с развивающейся механизацией и автоматиза­цией технологических процессов при производстве как отдель­ных деталей, так и изделий возрастающее значение в дальней­шем получат многопозиционные электроконтактны'е установки непрерывного "'действия, работающие без выключения тока во вторичной цепи. Такие установки могут выдавать нагретые заготовки или детали практически с любым темпом (начиная от 2—3 с),
...
Технически решить задачу применения электроконтактных установок непрерывного действия можно созданием конструк­тивных устройств с подвижными зажимными головками и с не­подвижными зажимными головками (с шунтированием нагре­вательных позиций некоторых из них).
...
Успешное применение технологии и оборудования электро­контактного нагрева предполагает не только разработку прин­ципиально новых конструктивных типов электроконтактных нагревательных установок и новых технологических процессов нагрева, но и разработку и применение новых материалов в указанных установках, особенно для контактов, выполняющих функции контактов-штампов.
...
щеетвенно индукционный способ нагрева, при котором произ­водительность соответствующего оборудования ограничивается физической природой способа — наплавляемый порошок не-электропроводен и поэтому индукционным током не нагревается, а прогревается за счет теплопроводности основного металла наплавляемого изделия.
...
При электроконтактном нагреве ограничение производитель­ности устройства можно преодолеть путем предварительного нагрева основного металла, на который насыпают порошок на­плавляемого сплава.
...
13. В связи с развивающейся механизацией и автоматиза­цией технологических процессов при производстве как отдель­ных деталей, так и изделий возрастающее значение в дальней­шем получат многопозиционные электроконтактны'е установки непрерывного "'действия, работающие без выключения тока во вторичной цепи. Такие установки могут выдавать нагретые заготовки или детали практически с любым темпом (начиная от 2—3 с),
...
Технически решить задачу применения электроконтактных установок непрерывного действия можно созданием конструк­тивных устройств с подвижными зажимными головками и с не­подвижными зажимными головками (с шунтированием нагре­вательных позиций некоторых из них).
...
Успешное применение технологии и оборудования электро­контактного нагрева предполагает не только разработку прин­ципиально новых конструктивных типов электроконтактных нагревательных установок и новых технологических процессов нагрева, но и разработку и применение новых материалов в указанных установках, особенно для контактов, выполняющих функции контактов-штампов.
...
щеетвенно индукционный способ нагрева, при котором произ­водительность соответствующего оборудования ограничивается физической природой способа — наплавляемый порошок не-электропроводен и поэтому индукционным током не нагревается, а прогревается за счет теплопроводности основного металла наплавляемого изделия.
...
4 Беляковская В. С. Технико-экономический анализ различных спосо­бов нагрева кузнечных заготовок. — Кузнечно-штамповочное производство, 1931, № 2.
...
ному теплообмену между деталями тепловых машнн. — Труды института теплоэнергетики АН УССР, 1955, вып. 12.
...
В книге освещены вопросы теории, проектирования и эксплуатации оборудова­ния электроконтактного нагрева металлов для обработки их давлением. Рассмот­рены электрокоитактные установки различных конструктивно-технологических групп и электрических схем включения нагрузки в электрическую силовую чепь. Приведена методика расчета характеристик электроконтактиых одно- и многопози-циониых установок и даны аналитические формулы для расчета температурного поля по длине зоны нагрева и под контактами
...
Книга предназначена для инженерно-технических работников, занимающихся проектированием, изготовлением и эксплуатацией оборудования для электрокои-гактиого способа нагрева, а также может быть -полезна студентам вузов.
...




  • Сварка порошковой проволокой
    Сплавы для термопар. Справоч. изд.
    Пайка серебряными припоями в пламени газовой горелки
    Электроконтактный нагрев металлов
    Механизированная сварка корпусных конструкций из алюминиевых сплавов
    Трансформаторы для электрической контактной сварки
    Технология термической обработки металлов

    rss
    Карта