Термообработка диэлектрических изделий (нагрев)

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Апреля 2013 в 17:48, курсовая работа

Краткое описание

Печь может быть определена как устройство, в котором происходит образование тепла из какого-либо вида энергии и передача его нагреваемому материалу. Нагрев материала преследует различные технологические цели: плавление, термическую обработку, нагрев перед обработкой давлением, сушку и т. д., но во всех случаях главными процессами, определяющими конструкцию и работу печей различного технологического назначения, являются: превращение энергии в тепло и передача тепла материалу. Исключительно большое многообразие применяющихся в промышленности печей вызывает необходимость их классификации. В основу классификации должен быть положен процесс или признак, наиболее существенно определяющий работу, конструкцию печи.

Содержание работы

Введение…………………………………………………………………………..4
Глава 1……………………………………………………………………………..4
1. Классификация конструкций печей…………………………………………..4
1.1. В топливных печах…………………………………………..……………....4
1.2. В электрических печах………………………………………………………5
1.3. В электронно-лучевых печах………………………………………………..5
1.4. В дуговых печах……………..……………………………………………….6
1.5. В индукционных печах……………………………………………………...6
1.6. В печах сопротивления……………………………………………………..6
Глава 2……………………………………………………………………………..8
2.1. Классификация печей нагрева сопротивлением по технологическому назначению………………………………………………………………………..8
2.2. Классификация электрических печей нагрева сопротивления по характеру работы………………………………………………………………….8
2.3. Классификация электрических печей нагрева сопротивлением по температурному режиму………………………………………………………….9
Глава 3……………………………………………………………………………12
3. Типы и конструкции печей сопротивления косвенного нагрева. Электрические печи сопротивления периодического действия………...……12
3.1. Колпаковая печь……………………………………………………………12
3.2. Элеваторная электропечь ………………………………………………….13
3.3. Камерная электропечь ……………………………...………………………14
3.4. Шахтная печь ……………………………………………………………….15
3.5. Конвейерная печь………………………………………………………….16
3.6. Толкательные печи………………………………………………………….17
3.7. Протяжные печи……………………………………………………………18
Использованные материалы:……………………………………………………19

Содержимое работы - 1 файл

Perspektivnye_elektrotekhnologii.doc

— 249.00 Кб (Скачать файл)

Названные группы печей отличаются как конструктивно, так и механизмом передачи тепла от нагревателя к изделию. Таким образом, в низкотемпературных печах основным механизмом передачи тепла является конвекция, т.е. в таких печах тепло передается потоком циркулирующего воздуха. Для интенсификации процесса теплопередачи низкотемпературные печи обычно снабжают вентилятором и нагреватель иногда размещается в отдельной камере. Эта камера связана с основной камерой каналами для циркуляции воздуха. В средне и высоко температурных печах основное тепло от нагревателя к изделию передается излучением. Т.о., в данных печах установка вентилятора не нужна, но необходимо наличие оптической связи между нагревателем и изделием, т.е. они должны быть размещены в общей камере.

Другие конструктивные отличия связаны с устройством футеровки и материалом нагревательных элементов. В низкотемпературных печах футеровка содержит только теплоизоляционный слой, а жесткость футеровки обеспечивается двумя связанными между собой внешними и внутренними каркасами.

В среднетемпературных печах в футеровке появляется огнеупорный слой, выполненный их легковеса. Этот слой имеет механическую связь с внешним каркасом печи, в связи с чем надобность во внутреннем каркасе отпадает.

В высокотемпературных  печах огнеупорный слой выполнен из шамота. Между огнеупорным слоем и слоем теплоизоляции вводится дополнительный слой легковеса для снижения температуры теплоизоляции до допустимой.

В низко и  средне температурных печах используются металлические нагреватели их фехраля  и константана при t° до 800 °С и нихрома до 100 °С.

В высокотемпературных  печах обычно используют неметаллические  нагреватели (карборундовые, графитовые, угольные). Такие нагреватели могут  значительно изменять свое сопротивление  при нагреве и в процессе эксплуатации. Кроме того, для надежной работы такие нагреватели должны разогреваться постепенно при малой мощности (иначе они растрескаются).

Учет этих специфических  особенностей приводит к необходимости  применять в высокотемпературных  печах те или иные средства регулирования подводимого напряжения (автотрансформатор, регулируемый трансформатор).

Для многих технологических  процессов требуются вакуум или  инертные газы в рабочем пространстве печи, поэтому в ряде случаев печи сопротивления выполняют вакуумными, газонаполненными или вакуумно-компрессионными.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3.

3. Типы и конструкции печей сопротивления косвенного нагрева.

Электрические печи сопротивления периодического действия.

 

Электропечи сопротивления  периодического действия разнообразны по конструкции, их применяют в индивидуальном или мелкосерийном производстве. Из них наиболее широко распространены колпаковые, элеваторные, камерные и шахтные печи

 

3.1. Колпаковая печь – печь периодического действия с открытым снизу подъемным нагревательным колпаком и неподвижным стендом. Нагреваемые детали (садка) 5 с помощью подъемно-транспортных устройств помещаются на стенд 1. Поверх них сначала устанавливается жаропрочный колпак – муфель 3, а затем основной колпак 2 камеры печи, выполненной из металлического каркаса с огнеупорной футеровкой. Нагревательные элементы 4 расположены по боковым стенкам колпака и в кладке стенда. Питание нагревательных элементов осуществляется с помощью гибких кабелей и штепсельных разъемов.


 

 

 

 

 


 

Печи сопротивления  периодического действия: а – колпаковая; б – элеваторная; в – камерная; г – шахтная; 1 – стенд; 2 – камера печи; 3 – жаропрочный муфель; 4 – нагревательные элементы; 5 – нагреваемое изделие (садка); 6 – опускающийся под; 7 – подъемное устройство; 8 – свод; 9 – механизм подъема свода

По окончании  нагрева электропитание колпака  отключается и он переносится  на соседний стенд, где уже установлена  очередная загрузка для нагрева. Остывание садки происходит на стенде под жароупорным муфелем, что  обеспечивает необходимую скорость остывания.

 


 


 

 

 

 

 

В колпаковых печах  при каждом цикле теряется лишь теплота, запасенная в муфеле и кладке стенда, что составляет 10–15 % от теплоты, запасенной в кладке колпака.

Мощность колпаковых печей достигает нескольких сотен  киловатт. Благодаря тому что колпак и муфель могут быть герметизированы, нагрев и остывание садки можно проводить в защитной атмосфере.

 

3.2. Элеваторная электропечь – печь периодического действия с открытой снизу неподвижной камерой нагрева 2 и с опускающимся подом 6. Она представляет собой цилиндрическую или прямоугольную камеру, установленную на колоннах на высоте 3–4 м над уровнем пола цеха.

Под печи поднимается  и опускается гидравлическим или  электромеханическим подъемником, который установлен под камерой  нагрева. Нагреваемые изделия – садку 5 нагружают на тележку, затем с помощью лебедки продвигают под печь и поднимают подъемником 7, вдвигая в камеру. По окончании технологического процесса под опускается и изделие снимается.

В низкотемпературных печах нагреватели 4 расположены на стенках. В высокотемпературных печах нагреватели расположены на стенках и в поду.

Элеваторные печи служат для отжига, эмалирования, цементации, обжига керамических изделий, спекания и металлизации деталей.

Печи комплектуются многоступенчатыми  трансформаторами


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Камерная электропечь – печь периодического действия с камерой нагрева, загрузка и разгрузка садки которой производятся в горизонтальном направлении. Камерная печь состоит из прямоугольной камеры 2 с огнеупорной футеровкой и теплоизоляцией, перекрытой сводом 8 и помещенной в металлический кожух. Печь загружается и выгружается через закрываемое дверцей отверстие в передней части.

В поду камерной печи обычно имеется жароупорная  плита, на которой расположены нагреватели 4. В печах до 1000 К теплообмен обеспечивается за счет излучения или вынужденной конвекции, обеспечиваемой замкнутой циркуляцией печной атмосферы.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Шахтная печь представляет собой круглую, квадратную или прямоугольную шахту. Корпус печи заглублен в землю и перекрывается сверху крышкой с затвором и электроприводом. Нагревательные элементы в ней установлены обычно по боковым стенкам.

При установившемся технологическом процессе термообработки для увеличения производительности предпочтительно применять непрерывнодействующие  печи. В зависимости от требований технологического процесса в таких  печах кроме нагрева изделий  до заданных температур можно производить выдержку при этой температуре, а также их охлаждение. В таком случае печи выполняют состоящими из нескольких зон, протяженность которых зависит от конкретных условий проведения технологического процесса.

Часто печи непрерывного действия объединяют в один полностью механизированный и автоматизированный агрегат, состоящий из нескольких печей. В частности, такая линия может включать в себя закалочную и отпускную печи, закалочный бак, моечную машину и сушилку.

Конструкции печей  непрерывного действия различаются в основном механизмами перемещения нагреваемых изделий в рабочем пространстве печи.

 


 

 

 

 

 

 

 


3.5. Конвейерная  печь – печь непрерывного действия с перемещением садки на горизонтальном конвейере.


 

 

 

 

Схема конвейерной  электропечи: 1 – теплоизолированный корпус; 2 – загрузочное окно; 3 – нагреваемое изделие; 4 – нагревательные элементы; 5 – конвейер

Под печи представляет собой конвейер – полотно, натянутое  между двумя валами, которые приводятся в движение специальными двигателями. Нагреваемые изделия укладываются на конвейер и передвигаются на нем через рабочее пространство печи. Конвейерная лента может быть выполнена плетеной из нихромовой сетки, штампованных пластин и соединяющих их прутков, а также для тяжелых нагреваемых изделий – из штампованных или литых цепных звеньев.

Конвейер размещается  целиком в камере печи и не остывает. Однако валы конвейера находятся  в очень тяжелых условиях и  требуют водяного охлаждения. Поэтому  часто концы конвейера выносят  за пределы печи. В этом случае значительно облегчаются условия работы валов, но возрастают потери теплоты в связи с остыванием конвейера у разгрузочных и загрузочных концов. Нагреватели в конвейерных печах чаще всего размещаются на своде или в поду под верхней частью ленты конвейера, реже – на боковых стенках. Конвейерные нагревательные печи в основном применяются для нагрева сравнительно мелких деталей до температуры около 1200 К.

 

3.6. Толкательные  печи, предназначенные для нагрева крупных заготовок правильной формы, выполняют без поддонов. При этом нагреваемые изделия укладывают в печь вплотную непосредственно на направляющие.

Толкательные  водородные печи предназначены для  различных технологических процессов, требующих нагрева в водороде или диссоциированном аммиаке. Они  широко применяются в электроламповом производстве, при производстве металлокерамических деталей и твердых сплавов, для обжига и спекания керамики, для отжига и пайки металлических деталей и т. д.

При использовании  в качестве защитного газа водорода или диссоциированного аммиака на загрузочных и разгрузочных камерах печи предусмотрены «свечи» для контроля заполнения ее рабочим газом. Состав рабочего газа каждой печи регулируется самостоятельно и расход его контролируется с помощью расходомеров для водорода и азота. Разгрузочные камеры печей имеют предохранительные клапаны для защиты от разрушения в случае образования в них взрывоопасной смеси.



 

 


 

Схема толкательной печи: 1 – толкатель с приводным  механизмом; 2 – нагреваемые изделия; 3 – теплоизолированный корпус; 4 – нагревательные элементы; 5 – подина печи; 6 – закалочная ванна

Для высоких  температур (выше 1400 К) применяются  печи непрерывного действия с перемещением садки путем проталкивания вдоль  рабочего пространства – толкательные печи. Они применяются для нагрева как мелких, так и крупных деталей. На поду таких печей устанавливаются направляющие в виде труб, рельсов или роликового пода, изготовленных из жароупорного материала, и по ним в сварных или литых специальных поддонах перемещаются нагреваемые изделия. Перемещение поддонов обеспечивается электромеханическими или гидравлическими толкающими устройствами. Основное преимущество таких печей перед другими типами – их относительная простота, отсутствие сложных деталей из жароупорных материалов. Их недостатки – наличие поддонов, применение которых ведет к увеличению тепловых потерь и к повышенному расходу электрической энергии, ограниченный срок службы поддонов.

 

 3.7. Протяжная печь – печь непрерывного действия для нагрева проволоки, прутков или ленты путем непрерывной протяжки через камеру нагрева. Она представляет собой муфель с нагревателями, через который пропускается нагреваемое изделие.

 

 


 

 

 


Протяжная электропечь: 1 – теплоизолирующий корпус; 2 –  нагреватель; 3 – муфель; 4 – нагреваемое  изделие.

В протяжных печах применяется также смешанный способ нагрева; прямой – с помощью контактных приводных роликов и косвенный – с помощью нагревателя. Косвенный нагрев обеспечивает термообработку концов прутка в начале и в конце процесса, когда прямой нагрев не может быть осуществлен.

 

Использованные  материалы:

  1. http://www.biysk.ru/~zimin/00600/00548.html
  2. http://www.metotech.ru/art_pechi_1.htm
  3. http://gendocs.ru/v925/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BC?page=12



Информация о работе Термообработка диэлектрических изделий (нагрев)