Расчет литейных печей

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2013 в 22:44, контрольная работа

Краткое описание

Цель контрольной работы: изучение конструктивных особенностей индукционных и дуговых плавильных печей; практические расчеты режимов и параметров работы печей.
В литейных цехах машиностроительных заводов широко применяют печное оборудование. В плавильных отделениях используют вагранки, дуговые электрические, высокочастотные печи и т.д. В формовочных и стержневых отделениях устанавливают сушила различных конструкций для сушки форм и стержней, в смесеприготовительных — сушила для сушки песка и глины.

Содержание

Введение
3
1. Печи, применяемые в литейных цехах. Техника безопасности…………………………………...………………….………...

3
2. Расчет индукционной тигельной печи...………...…………….……
9
3. Расчет индукционной канальной печи..…………..……….……….
14
4. Расчет дуговой печи……………………………………....………….
20
Литература………………………………………………

Вложенные файлы: 1 файл

Вар. 1.docx

— 348.95 Кб (Скачать файл)
  • производительность печи – 0,5 т/ч;
  • продолжительность плавки, загрузки и разливки – 1,5 ч, 0,2 ч и 0,2 ч соответственно;
  • шихта — медь;
  • напряжение питающего тока 10 000 В, частота питающего тока 50 Гц.
      1. Полезная емкость тигеля, т,

G = (T1 + T2 ) П = (1,5 + 0,2 + 0,2)·0,5 = 0,95,

где Т1 и Т2 — продолжительность плавки, а также загрузки и разливки печи, ч; П — производительность печи, т/ч.

      1. Объем жидкого металла в печи, м3:

,

где — плотность жидкого металла, т/м3 [1].

      1. Внутренний диаметр тигля, м,

d0 =

,

где В — коэффициент, зависящий от емкости печи. Принимаем В = 1,5.

      1. Высота металла в тигле, м:

hм = Bd0 = 1,5·0,44 = 0,66.

    1. Так как производительность печи составляет 0,5 т, принимаем s= 0,3d0 = 0,3·0,44 = 0,132 мм.
    2. Толщину s2 изоляционного слоя асбеста между тиглем и индуктором для 0,5 т принимаем равной 0,005 м.
      1. Внутренний диаметр индуктора, м:

DВ = d0 + 2 (s1 + s2) = 0,44 + 2(0,00132 + 0,005) = 0,45 м.

      1. Полезная тепловая мощность, выделяющаяся в садке, кВт:

Рпол = Wтеор П = 215·0,5 = 107,5,

где Wтеор — теоретический удельный расход энергии, кВт×ч/т [1].

      1. Активная мощность печи, кВт:

Ра =

,

где — термический КПД печи, равный 0,7—0,9. Принимаем

      1. Минимальная частота питающего тока, Гц,

fmin = 25 × 106

где — удельное электрическое сопротивление садки, Ом×м; — относительная магнитная проницаемость садки; dc — диаметр садки, м (для жидкого металла dс = d0, для металлолома dс средний размер куска металла).

Выполним  расчет для двух характерных условий: тигель заполнен твердой шихтой и жидким металлом.

А. Тигель заполнен твердой шихтой с температурой 20 оС. Принимаем удельное электрическое сопротивление меди 2×10-8 Ом×м, относительная магнитная проницаемость 1 [1], средний размер куска металла 0,2 м,

fmin = 25 × 106

Б. Тигель заполнен жидким металлом с температурой 1200 оС. Удельное электрическое сопротивление меди 21×10–8 Ом×м [1], относительная магнитная проницаемость 1, диаметр садки равен внутреннему диаметру тигля,

fmin = 25 × 106

11. Высота  индуктора, м:

hи = (0,7—1,3) hм.

Для печей  повышенной частоты высота индуктора  больше высоты металла в тигле, для  печей промышленной частоты она  меньше высоты металла в тигле  примерно на 15 %, т. е. hи = 0,85 hм = 0,85·0,66 = 0,56 м.

12. Глубина проникновения тока  в садку, м:

= 503
,

где f — частота тока, питающего индуктор, Гц.

13. Напряженность магнитного поля  в индукторе, А/м.

Н=

,

где ks — коэффициент, учитывающий самоиндукцию и взаимоиндукцию между индуктором и садкой, = 0,85—0,95; Ам — поправочный коэффициент активной мощности, учитывающий кривизну металлической садки в тигле и зависящий от отношения диаметра садки к глубине проникновения тока в нее, т. е. d 0 / э [1]. Поскольку d0 / э = 0,44/0,03 = 14,7, то Ам = 0,92, принимаем         ks = 0,9.

      1. Реактивная мощность садки, квар, при Rм =1 (см. рис. 2.4 [1])

Рр.с = 6,2 × 10 – 6 Н 2 d 0 h м

где Rм — поправочный коэффициент реактивной мощности.

15. Реактивная  мощность в зазоре между садкой  и индуктором, квар:

.

16. Толщина стенки индуктора,  мм.

Из условий  минимальных потерь активной мощности в индукторе

sтр = 1,3×103

э = 1,3×103×0,03 = 39.

17. Потери  активной мощности в индукторе,  кВт:

Ра.и = ,

где — удельное электрическое сопротивление медного индуктора, 2×10– 8 Ом×м [1]; — относительная магнитная проницаемость материала индуктора; Аи — поправочный коэффициент активной мощности, учитывающий кривизну индуктора [1]; — коэффициент заполнения индуктора, равный 0,7—0,9.

Так как  =0,45/0,013 = 34,64, т. е. больше 14, а

2sтр/ эи = 2×0,039/0,013 = 6, то Аи = 0,95. Принимаем kз.и = 0,7.

Ра.и =

  1. Реактивная мощность в индукторе, квар:

Рр = 6,2×10 – 6 Н2Dв hи ,

где Rи — поправочный коэффициент реактивной мощности, учитывающий кривизну индуктора.

Рр =

      1. Общая активная мощность, кВт:

Ро.а = Ра + Ра.и = 134,375 + 69 = 203,375.

      1. Общая реактивная мощность, квар:

Ро.р = Рр.с + Рр.з + Рр.и = 146,1 + 131,33 + 71096,6 = 71374,03.


      1. Полная мощность системы индуктор—садка, кВ×А:

Ро =

      1. Ток в индукторе, А.

Печь  подключают к трансформатору с максимальным напряжением 2430 В, плавности регулирования достигают переключением на различные ступени (10 ступеней):

I =103

,

где Uи — напряжение на индукторе, В.

      1. Число витков в индукторе:

W =

.

      1. Шаг витка индуктора, м:

.

      1. Высота трубки индуктора, м:

hтр =

kз.и = 0,04·0,7 = 0,028.

      1. Толщина изоляции между витками, м:

hизол =

– hтр = 0,04 – 0,028 = 0,012.

27. Напряжение тока между витками  индуктора, В:

Uв =

.

      1. Напряжение на 1 см изоляции между витками, В:

U1;0 = 1×10–2

,

допускается не более 200 В на 1 см. Следовательно, необходимо увеличить число витков. Принимаем W = 45, тогда Uв = 222,2 В, U1;0 = 185,2 В.

  1. Ширина трубки индикатора.

Размер  трубки в поперечном сечении определяется из условия, при котором плотность  тока должна быть не более 20 А/мм2.

  1.  Естественный угол cos j печи:

cos j =

.

      1. Емкость конденсаторной батареи, мкФ:

С =

,

где Uк — напряжение на конденсаторе, В.

Мощность  конденсаторной батареи Рс в квар должна быть равна общей реактивной мощности, т. е. Рс = Рор. Тогда контур индуктор — конденсаторная батарея рассчитывают на полную мощность системы Ро, а подводящую электрическую линию — только на общую активную мощность Ро.а. Напряжение на конденсаторе принимаем равным напряжению высшей ступени трансформатора, т.е. 2430 В.

      1. Общее сечение магнитопроводов, м2:

Qмг =

,

где В — индукция в магнитопроводе, Вб/м2, при частоте 50 Гц B = 0,6—1. Принимаем B = 1.

      1. Сечение одного магнитопровода, см2.

Общее число  магнитопроводов принимаем 50, принимаем поперечное сечение магнитопровода 40´50 мм.

 
где Nмг — число пакетов магнитопровода вокруг индуктора.

 

3. Расчет индукционной канальной печи

Исходные данные для расчета  печи:

  • режим работы — воздушное принудительное охлаждение, водяное охлаждение;
  • назначение печи — перегрев жидкого чугуна;
  • производительность печи—70 т/ч.
  • температура перегрева — 200 оС;
  • свойства расплавляемого металла — температура чугуна, заливаемого в печь, 1350 оС;
  • напряжение питающей сети — 6000 В;
  • частота питающей сети — 50 Гц.
  1. Полезная тепловая мощность, передаваемая жидкому металлу:

где qтеор = 0,23 кВ×ч/т (см. табл. 2); Δt — температура перегрева металла, оС.

  1. Активная мощность печи, кВт:

,

где — термический КПД печи, принимаем = 0,9.

  1. Активная мощность индукционной единицы, кВт:

,

где N — число индуктивных единиц на печи. Принимаем N = 6.

  1. Глубина проникновения тока в жидкий металл, м:

Dэ = 503

.

  1. Форма поперечного сечения канала.

Поперечное  сечение канала может быть круглым, эллипсоидальным и прямоугольным  с закругленными углами, причем большая  ось эллипса или прямоугольника расположена параллельно оси  первичной катушки. Размер канала в  плоскости, перпендикулярной оси катушки, называют шириной канала bк, а в плоскости, параллельной оси катушки, высотой канала hк. Ширина канала при плавке чугуна составляет 60—120 мм. Высота канала в 1,5—3 раза больше его ширины. Примем канал прямоугольной формы, ширина которого равна глубине проникновения тока в жидкий металл, а высота в 1,5 раза больше его ширины, т.е. bк = Dэ = 20 мм, hк = 1,5·bк = 30 мм. Радиус закруглений в углах канала примем 5 мм, тогда площадь поперечного сечения канала будет:

Sк = bк hк – 0,86r2 = 20·30 – 0,86·25 = 578,5 мм2.

  1. Сечение магнитопровода, см 2:

,

где — отношение массы стали магнитопровода к массе меди первичной катушки (5—25 — при воздушном принудительном охлаждении катушки, 0,9—1,3 — при водяном), принимаем ; В — магнитная индукция в магнитопроводе, принимаем 1,5 Тл; j1 — допустимая плотность тока в катушке, А/мм2 ( 4 — при воздушном охлаждении и 20 — при водяном), принимаем j1 = 2; — коэффициент мощности индукционной единицы (для предварительных расчетов 0,6—0,75 — для чугуна, 0,4—0,5 — для алюминия), принимаем .

  1. Диаметр сердечника магнитопровода, мм:

,

где — коэффициент заполнения окружности сердечником (0,78—0,88), принимаем .

  1. Наружный диаметр первичной катушки, мм:

dкат = dмг + 2sкат = 377 + 2·20 = 417,

где sкат — толщина катушки, зависящая от числа рядов намотки и равная 20—50 мм. Принимаем sкат = 20 мм.

  1. Внутренний диаметр канала, мм:

dк.в = dкат + 2s1 + 2s2 = 417 + 2·150 + 2·10 = 737,

где s1 — толщина футеровки между каналом и катушкой, мм (70—120 при плавке алюминия; 135—180 — чугуна; 65—70 — сплавов на медной основе и цинка); s2 — зазор между катушкой и футеровкой, равный 10—15 мм. Принимаем s1 = 150 мм, s2 = 10 мм.

Информация о работе Расчет литейных печей