Индукционная печь
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Индукционный нагрев — нагрев тел в электромагнитном поле за счёт теплового действия вихревых электрических токов, протекающего по нагреваемому телу и возбуждаемого в нём благодаря явлению электромагнитной индукции. При этом ток в нагреваемом изделии называют индуцированным или наведённым током. Индукционными установками называют электротермические устройства, предназначенные для индукционного нагрева тел или плавки тех или иных материалов. Индукционная печь — часть индукционной установки, включающая в себя индуктор, каркас, камеру для нагрева или плавки, вакуумную систему, механизмы наклона печи или перемещения нагреваемых изделий в пространстве и др. Индукционная тигельная печь (ИТП), которую иначе называют индукционной печью без сердечника, представляет собой плавильный тигель, обычно цилиндрической формы, выполненный из огнеупорного материала и помещённый в полость индуктора, подключенного к источнику переменного тока. Металлическая шихта загружается в тигель, и, поглощая электромагнитную энергию, плавится.
Достоинства и недостатки

Достоинства тигельных плавильных печей:
- Выделение энергии непосредственно в загрузке, без промежуточных нагревательных элементов;
- Интенсивная электродинамическая циркуляция расплава в тигле, обеспечивающая быстрое плавление мелкой шихты, отходов, выравнивание температуры по объёму ванны и отсутствие местных перегревов, гарантирующая получение многокомпонентных сплавов, однородных по химическому составу;
- Принципиальная возможность создания в печи любой атмосферы (окислительной, восстановительной или нейтральной) при любом давлении;
- Высокая производительность, достигаемая благодаря высоким значениям удельной мощности, особенно на средних частотах;
- Возможность полного слива металла из тигля и относительно малая масса футеровки печи, что создаёт условия для снижения тепловой инерции печи благодаря уменьшению тепла, аккумулируемого футеровкой. Печи этого типа удобны для периодической работы с перерывами между плавками и обеспечивают возможность быстрого перехода с одной марки сплава на другую;
- Простота и удобство обслуживания печи, управления и регулировки процесса плавки, широкие возможности для механизации и автоматизации процесса;
- Высокая гигиеничность процесса плавки и малое загрязнение воздуха.
К недостаткам тигельных печей относятся относительно низкая температура шлаков, наводимых на зеркало расплава с целью его технологической обработки. Шлак в ИТП разогревается от металла, поэтому его температура всегда ниже, а также сравнительно низкая стойкость футеровки при высоких температурах расплава и наличие теплосмен (резких колебаний температуры футеровки при полном сливе металла). Однако преимущества ИТП перед другими плавильными агрегатами значительны, и они нашли широкое применение в самых разных отраслях промышленности.
В зависимости от того, идёт ли процесс плавки на воздухе или в защитной атмосфере, различают печи:
- открытые (плавка на воздухе),
- вакуумные (плавка в вакууме),
- компрессорные (плавка под избыточным давлением).
По организации процесса во времени:
- периодического действия
- полунепрерывного действия
- непрерывного действия
По конструкции плавильного тигля:
- с керамическим (футерованным) тиглем,
- с проводящим металлическим тиглем,
- с проводящим графитовым тиглем,
- с холодным (водоохлаждаемым) металлическим тиглем.
История изобретения
Изобретателем индукционной печи для плавки металлов является русский инженер и изобретатель Александр Николаевич Лодыгин. Первый электротермический прибор построен им еще в 1872 году. Вот как Лодыгин описывает свои результаты: «…индукционная печь представляет собой специальный тип трансформатора, в котором предназначенный к расплавлению металл является первичной обмоткой, рассчитываемой на максимальное нагревание. Здесь имеет место случай, когда во всей полноте применим закон Джоуля… такой трансформатор, очевидно, может быть сделан однофазным или многофазным, и к нему применимы все видоизменения в конструкции и сочетании трансформаторов, какие существуют на практике…» Он явился одним из пионеров промышленной электротермии, создав ряд оригинальных конструкций электрических печей, на его счету 11 патентов по этой теме. Его интересы сосредотачиваются на применении электричества в металлургии и на проблемных вопросах промышленной электротермии. С 1900 по 1905 гг. под руководством А. Н. Лодыгина было построено несколько заводов для производства феррохрома, ферровольфрама, ферросилиция.
С 1905 по 1907 года А. Н. Лодыгин предложил ещё несколько конструкций индукционного оборудования для нагрева металла. В 1908 г. в журнале «Электричество» А. Н. Лодыгин опубликовал статью, в которой были впервые описаны принцип работы и конструкция тигельной индукционной печи без магнитопровода. Метод и принцип работы индукционных печей был запатентовал А. Н. Лодыгиным 19 октября 1909 года.
Конструкция индукционной тигельной печи

2 - водоохлаждаемый индуктор
3 - прокатные хомуты
4 - тигель
Конструкция тигельной печи состоит из плавильного тигля со сливным носком, так называемым «воротником», , крышки и слоя тепловой изоляции. Плавильный тигель является одним из самых ответственных узлов печи, в значительной степени определяющим её эксплуатационную надежность. Поэтому к тиглю и к используемым футеровочным материалам предъявляются следующие требования:
- материал тигля должен быть «прозрачен» для электромагнитного поля, нагревающего металл. В противном случае нагреваться будет не расплавляемый металл, а тигель;
- огнеупорные материалы должны обладать высокой теплостойкостью и огнеупорностью, а также химической стойкостью по отношению к расплавленному металлу и шлаку при рабочих температурах;
- материал тигля должен сохранять изоляционные свойства (то есть иметь минимальную электропроводность) во всем диапазоне температур (1600—1700 °C для черных металлов);
- тигель должен иметь минимальную толщину стенки для получения высокого значения электрического коэффициента полезного действия;
- тигель должен быть механически прочным в условиях воздействия высоких температур, большого металлостатического воздействия, значительных механических усилий, возникающих при наклонах печи, ударных нагрузках, возникающих при загрузке и осаждении шихты и чистке тигля;
- материал тигля должен иметь малый коэффициент для исключения возникновения трещин в тигле в условиях высокого значения градиента температур в стенке (до 30 тыс. °C/м) и для снижения термических напряжений в тигле;
- технология конструкции и изготовления футеровки и тепловой изоляции печи должны обеспечивать условия для осуществления в течение всей кампании печи неспекшегося (буферного) наружного слоя, прилегающего к индуктору, и исключающего образование сквозных трещин и проникновение расплава к виткам индуктора.
В настоящее время в практике изготовления ИТП используют следующие методы:
- Набивку по шаблону непосредственно в печи, когда сваренный из листовой стали шаблон по форме внутренней поверхности тигля устанавливают на подине точно на оси печи, порошкообразные огнеупорные массы засыпают в зазор между индуктором и шаблоном, и послойно трамбуют пневматической или электрической трамбовкой.
- Изготовление футеровки внепечным методом: тигли прессуют, трамбуют или формуют в специальных разборных пресс-формах, затем тигли устанавливают в индуктор печи и засыпают боковое пространство порошкообразным огнеупорным материалом, что предупреждает прорыв жидкого металла к индуктору через сквозные трещины, которые могут образоваться в предварительно обожженных тиглях. Смену футеровки при таком методе можно осуществить быстрее, что сокращает время простоя печи.
- Выполнение футеровки из фасонных огнеупорных изделий. Толщина изделий (кольца, блоки, секционные шпунтовые изделия, стандартные кирпичи клиновидной формы) должна быть такой, чтобы при кладке не образовалось пространство (кольцевой зазор) размером 25—30 мм между наружной стенкой кладки и витками индуктора для создания буферного слоя из порошкообразных материалов.
- Прослойную наварку футеровки путём торкретирования или плазменным напылением контактных рабочих слоев на изготовленную любым методом футеровку. Метод напыления позволяет выполнить химически чистую и высокоогнеупорную контактную поверхность футеровки, в соответствии с требованиями к выплавляемым сплавам.
Для ИТП применяют кислую, основную и нейтральную футеровку, состав которых очень разнообразен. Это позволяет для данного технологического процесса плавки подобрать соответствующие футеровочные материалы, рецептуру огнеупорных масс и технологию изготовления в соответствии с ранее перечисленными требованиями. Кислую футеровку изготовляют из кремнезёмистых огнеупорных материалов (кварцевого песка, кварцита, молотого динасового кирпича) с содержанием окиси кремния не менее 93—98 %. В качестве связующего (упрочняющего) материала применяют сульфитно-целлюлозный экстракт, а в качестве минерализатора добавляют 1—1,5 % раствор борной кислоты. Зерновой состав огнеупорной массы: 5% зёрен 3—2 мм, 50 % зёрен 2—0,5 мм, 45 % зёрен < 0,5 мм. Кислая футеровка выдерживает 80-100 плавок. Основную футеровку изготовляют из магнезитовых огнеупоров в предварительно спечённом или сплавленном состоянии, то есть обладающих наибольшим постоянством объёма. Для уменьшения усадки при высоких температурах (1500—1600 °C) и обеспечения некоторого роста при средних (1150—1400 °C), что предотвращает образование усадочных трещин, применяют такие минерализаторы, как хромовая руда, кварцевых песок или кварциты. В качестве связующих используют глину (до 3 % от массы магнезита) с увлажнением её водным раствором жидкого стекла или патоки (до 12 %). Лучшей огнеупорной массой по зерновому составу считают: 50% зёрен 6—0,5 мм, 15 % зёрен 0,5—0,18 мм, 35 % зёрен < 0,18 мм. Данные о продолжительности службы основной футеровки крайне противоречивые и колеблются для тиглей разной ёмкости. Следует отметить, что стойкость основной футеровки ниже стойкости кислой, причём существует ещё и недостаток: образование трещин. Нейтральная футеровка характеризуется большим содержанием амфотерных окислов (Al2O3, ZrO2, Cr2O3). Она во многих случаях обладает более высокими огнеупорными характеристиками, чем кислая или основная, и даёт возможность выплавлять в ИТП жаропрочные сплавы и тугоплавкие металлы. В настоящее время нейтральную футеровку изготовляют из магнезитохромитовых огнеупоров, электрокорунда, диоксида циркония и циркона (ортосиликат циркония ZrSiO4). Возможно также изготовление тиглей нейтрального состава из некоторых тугоплавких соединений (нитридов, карбидов, силицидов, боридов, сульфидов), которые могут быть перспективными для плавки небольших количеств химически чистых тугоплавких металлов в вакууме и в восстановительных или нейтральных средах. Плавку в тиглях большой ёмкости, которая бы оправдала применение таких дорогостоящих футеровочных материалов, пока не применяют.
Крышка печи, служащая для уменьшения тепловых потерь излучением, выполняется из конструкционной стали и футеруется изнутри. Открывание крышки осуществляется вручную или с помощью системы рычагов (на малых печах), либо с помощью специального привода (гидро- или электромеханического).
Подина печи, служащая основанием, на которое устанавливают тигель, обычно выполняется из шамотных кирпичей или блоков (для больших печей) или из асбоцементных плит, уложенных одна на другую (для малых печей небольшой ёмкости).
Индуктор печи
Индуктор является основным элементом печи, предназначенным для создания электромагнитного поля, индуцирующего ток в загрузке. Кроме своего основного назначения, он также должен выполнять функцию важного конструктивного элемента, воспринимающего механическую и тепловую нагрузку со стороны плавильного тигля и во многом определяющего надёжность работы печи в целом. На индуктор действуют значительные радиальные электродинамические усилия:
- витки подвержены вибрациям, которые могут привести к разрушению изоляции индуктора;
- распределяющая в процессе нагрева футеровка тигля создаёт значительные осевые усилия, стремящиеся сместить витки индуктора в осевом направлении;
- механические изгибающие усилия, возникающие при наклоне печи могут также привести к деформации витков индуктора.
Кроме того, охлаждение индуктора должно обеспечивать отвод тепла, вызываемого электрическими потерями, а электрическая изоляция витков индуктора должна исключать возможность электрического пробоя, приводящего к прожогу трубки индуктора и к возникновению аварийной ситуации. Таким образом, индуктор ИТП должен обеспечивать:
- В общем случае — для индукционной печи любого типа:
- минимальные электрические потери,
- требуемый расход охлаждающей воды,
- необходимую механическую прочность и достаточную жёсткость,
- надёжную электроизоляцию витков.
- В случае обработки тугоплавких металлов
- Концентрацию электромагнитного поля в малом объёме
Эти требования удовлетворяются в ИТП следующим образом. Обычно индуктор представляет собой цилиндрическую однослойную катушку (соленоид), витки которой уложены в виде спирали (спиральный индуктор) с постоянным углом наклона, определяемым шагом набивки, или катушку, все витки которой располагаются в горизонтальных плоскостях, а переходы между соседними витками осуществляются короткими наклонными участками, — такой индуктор называют индуктором с транспозицией витков. Достоинство — простота набивки (на барабан, укладывая виток к витку), однако торцевые плоскости витков индуктора при этом не горизонтальны, что затрудняет осевую стяжку индуктора. Изготовление индуктора с транспозицией сложнее, т. к. требуются специальные приспособления для выполнения транспозиции, однако торцы индуктора при этом оказываются лежащими в горизонтальных плоскостях, что облегчает стяжку витков индуктора с помощью торцевых плит, натяжных колец и др. Ввиду больших токовых нагрузок индуктор ИТП практически всегда выполняют с водяным охлаждением. Для обеспечения минимальных электрических потерь в индукторе необходимо соблюдение следующих условий:
- материал индуктора должен обладать малым удельным сопротивлением;
- материал индуктора должен быть немагнитным;
- толщина индуктирующего витка, обращенная к расплаву должна быть не менее 1,57∆.
Эти условия могут быть удовлетворены, если индуктор выполнен из полой медной трубки круглого, прямоугольного равностенного, разностенного или специального сечений. При этом равностенные трубки используются, как правило, для печей повышенной частоты, а разностенные — промышленной частоты. Электроизоляция индуктора должна иметь высокую диэлектрическую прочность, быть пыле- и влагонепроницаемой, противостоять вибрациям и повышенным температурам (≈200—300 °C), быть ремонтоспособной. На практике применяется несколько способов выполнения межвитковой изоляции:
- воздушная — промежуток между соседними витками достаточно большой (10—20 мм), чтобы исключить возможность возникновения пробоя. Воздушная изоляция выполняется при сравнительно невысоком напряжении на индукторе, в тех случаях, когда имеется возможность жестко закрепить каждый виток в отдельности (на печах малой ёмкости);
- обмоточная — на предварительно подготовленную поверхность витков наносится слой изоляционного лака, затем витки обматываются лентой с высокой диэлектрической непроницаемостью (например, стекломикалентой). Лента обычно наматывается «в полуперекрышку». Такая изоляция широко применяется;
- прокладочная изоляция — в зазоры между витками закладываются прокладки, выполненные, например, из стеклотекстолита. Индуктирующий провод предварительно покрывают изоляционным лаком, а прокладки приклеивают к виткам специальным клеем на эпоксидной основе. Этот вид изоляции используют в печах большой ёмкости;
- напыленная изоляция — на индуктирующий провод, то есть на его предварительно подготовленную поверхность (дробеструйная очистка и обезжиривание) газопламенным или плазменным способом наносится тонкий слой окиси алюминия Al2O3 или диоксида циркония ZrO2, обладающих высокими диэлектрическими свойствами и хорошо сцепляющихся с медным индуктором. Сверху на этот слой обычно наносится слой лака. Этот вид изоляции широко используется в настоящее время;
- монолитная изоляция с применением полиэфирного композитного состава находит ограниченное применение из-за сложности выполнения ремонта индуктора при местных повреждениях трубки или самой изоляции.
Для обеспечения жесткости и механической прочности индуктора применяются следующие способы крепления его витков:
- с помощью шпилек, выполняемых обычно из латуни, и припаянных или приваренных к наружной стороне индуктора; каждый его виток крепится к вертикальным изоляционным стойкам, выполненным из текстолита, асбоцемента или твердых пород дерева;
- с помощью верхнего и нижнего прижимных колец или фланцев все витки индуктора вместе стягиваются в осевом направлении продольными стяжками, а радиальная фиксация витков осуществляется вертикальными рейками, выполненными из изолирующего материала или пакетами магнитопроводов;
- необходимая жёсткость может быть также обеспечена заливкой его в компаунд.
Система водяного охлаждения индуктора предназначена для отвода активной мощности, теряемой в индукторе (Ри) и мощности тепловых потерь теплопроводностью от расплавленного металла через футеровку тигля (Рт. п.). Условия надёжности работы системы:
- механических примесей в охлаждающей воде должно быть не более 80 г/м³ и величина карбонатной (временной) жёсткости должна быть 7 г-экв/м³;
- температура отходящей (нагретой) воды должна быть такой, чтобы предотвратить образование накипи, обычно её принимают равной 35—40 °C, что соответствует температуре стенки индуктора 40—50 °C;
- температура индуктора - не должна быть ниже температуры окружающего воздуха, так как иначе на индукторе будет конденсироваться влага из воздуха, что приведёт к пробою между витками;
- необходимый напор при входе в индуктор по условиям заводских водопроводных магистралей следует ограничить до 200 кПа. Если по расчёту этот напор превышает предел, то систему водоохлаждения приходится разбивать на секции и все секции охлаждения индуктора присоединять к охлаждающей магистрали параллельно;
- скорость течения охлаждающей воды должна быть определённой: не менее 0,5 м/с для создания турбулентного движения воды, предотвращающего осаждение на стенках трубки индуктора механических примесей и выпадающих из воды солей (вследствие уменьшения их растворимости при нагреве воды), и не более 1,5 м/с, чтобы не увеличить потери давления сверх допустимого значения.
Каркас индукционной тигельной печи
Каркас (кожух) печи служит конструктивной основой для крепления всех основных элементов печи. При этом к нему предъявляются два основных требования: обеспечение максимальной жёсткости всей конструкции печи в целом и минимальное поглощение мощности элементами каркаса, так как они находятся в магнитном поле рассеяния индуктора. В настоящее время в тигельных печах применяют следующие основные схемы каркаса:
- Каркас, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда, рёбра которого выполнены из немагнитного материала (например, из дюралюминиевого уголка или немагнитной стали), а грани закрыты асбоцементным листом. С такими каркасами изготавливают печи малой ёмкости (менее 0,5 т) и лабораторные печи. С целью уменьшения нагрева металлических уголков каркаса, отдельные его металлические элементы изолируют друг от друга изоляционными прокладками для исключения в раме каркаса кольцевых токов. Индуктор в таком каркасе обычно прикрепляют к нижней и верхней асбоцементным плитам.
- Металлический каркас обычно цилиндрической формы, выполненный в виде сплошной обмотки из толстого стального листа с вырезами («окнами») для доступа к индуктору или в виде «беличьей клетки», образованной вертикальными металлическими стойками, приваренными к верхней и нижней опорным стойкам. Между стойками имеется доступ к индуктору. Такие каркасы применяются в основном в печах средней и большой ёмкости.
Магнитопроводы и экраны индукционной тигельной печи
На практике применяются три способа уменьшения потерь в каркасе печи от полей рассеяния:
- удаление металлических элементов каркаса на достаточное расстояние от индуктора с устранением замкнутых контуров тока в каркасе;
- применение пакетов магнитопроводов, устанавливаемых между индуктором и каркасом, выполненных из листовой электротехнической стали толщиной 0,2; 0,35 или 0,5 мм;
- применение магнитных экранов в виде сравнительно тонких медных или алюминиевых листов, располагающихся непосредственно у внутренней поверхности кожуха.
Поскольку металлический корпус образует замкнутый контур вокруг индуктора, то применение экранов в этом случае оказывается неизбежным. Как правило, в промышленных печах используют магнитные экраны (магнитопроводы). Магнитопроводы, кроме своего основного назначения (проведение внешнего магнитного потока внутри каркаса), выполняют функцию конструктивного элемента, обеспечивающего жесткость индуктора и печи в целом. Это достигается благодаря тому, что фиксацию и радиальную стяжку индуктора осуществляют пакетами магнитопроводов, прижимаемых к индуктору специальными нажимными болтами, смонтированными в корпус печи. Усилие нажатия может регулироваться. Фиксация индуктора в осевом направлении может осуществляться с помощью кронштейнов, приваренных к боковым щекам магнитопроводов (к верхним скобам) и шпилек, притягивающих пакеты магнитопроводов к днищу печи. Благодаря такому конструктивному решению, все усилия, возникающие при работе печи, и воспринимаемые индуктором, передаются через магнитопроводы на корпус и днище, что позволяет разгрузить футеровку и повысить её стойкость и надежность печи в целом.
Контактное устройство индукционной тигельной печи
Электрооборудование включает в себя:
- печь,
- комплект измерительных приборов с трансформаторами,
- генератор повышенной или высокой частоты,
- коммутационную и защитную аппаратуру,
- конденсаторную батарею, ёмкость которой можно менять.
Электрооборудование и измерительные приборы в случае повышенной и высокой частоты должно иметь специальное исполнение, допускающее использование специальной аппаратуры в зоне повышенных частот.
Переключатель S позволяет изменять в процессе плавки коэффициент связи индуктора и садки. Такое изменение необходимо в связи с тем, что активное сопротивление шихты различно в различные моменты процесса. Контакторы К1, К2, К3 позволяют изменять в процессе плавки ёмкость компенсирующей конденсаторной батареи и поддерживать cos.=1 в цепи индуктора. Это приходится делать, потому что во время плавки также изменяется и индуктивное сопротивление садки, так как изменяется магнитная проницаемость, величины вихревых токов и т. д.
Механизм наклона индукционной тигельной печи
Механизм наклона печи предназначен для слива металла и является одним из важных узлов конструкции любой тигельной плавильной печи. Для уменьшения длины струи металла и для того, чтобы не перемещать разливочный ковш в соответствии с перемещением носка печи (как, например, при эксплуатации дуговых сталеплавильных печей), ось наклона ИТП помещают вблизи носка. Для наклона печей малой ёмкости (60 и 160 кг) используют тельфер печного пролёта, предназначенный для загрузки шихты в тигель. Для наклона печи крюк тельфера сцепляют с серьгой, укреплённой на каркасе печи. При вращении барабана тельфера крюк поворачивает печь на требуемый угол (порядка 95—100°). Основной частью гидравлического механизма наклона печи являются рабочие цилиндры одностороннего действия, установленные по одному с каждой стороны печи. Плунжеры цилиндров, шарнирно связанные с корпусом печи, давлением рабочей жидкости (обычно масла) перемещаются вверх и наклоняют печь. Цилиндры устанавливают на шарнирах, позволяющих цилиндрам в процессе наклона печи поворачиваться в соответствии с дугой, описываемой головкой плунжера. Печь опускается под действием собственного веса, когда в цилиндрах снимают давление рабочей жидкости. Если печь должна наклоняться в обе стороны (когда она выполняет роль обогреваемого копильника-миксера), гидравлический механизм наклона снабжён двумя парами рабочих цилиндров, каждая из которых наклоняет печь в одну сторону, причём осью поворота печи служат цапфы плунжеров второй пары цилиндров. Гидравлический механизм наклона прост по конструкции, обеспечивает плавный поворот, но для его работы необходимо иметь гидравлическую напорную установку. Недостатком этого механизма наклона следует также считать необходимость довольно значительного пространства под печью для установки гидравлических (рабочих) цилиндров, что в некоторых случаях исключает его применение.
Механизм подъёма и поворота свода
Обычно применяют простые рычажные или кулачковые механизмы подъёма, позволяющие легко приподнимать крышку на 1—2 см, после чего её отводят в сторону поворотом кронштейна, на котором она висит. Можно поднимать крышку небольшим гидравлическим цилиндром. Наиболее часто таким образом поднимают герметичные крышки вакуумных индукционных печей.
См. также
Примечания
- Андрей Р. РУССКИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ИЗМЕНИВШИЕ МИР. MOIARUSSIA (6 июня 2016). Дата обращения: 16 февраля 2019. Архивировано 17 февраля 2019 года.
- А. Н. Лодыгин. lounb.ru. Дата обращения: 16 февраля 2019. Архивировано из оригинала 23 февраля 2019 года.
- История появления индукционных тигельных печей. Дата обращения: 1 июля 2022. Архивировано 24 июля 2021 года.
- Александр Николаевич Лодыгин. RusCable.Ru. Дата обращения: 16 февраля 2019. Архивировано 17 февраля 2019 года.
- магнезитохромит — огнеупорный материал, изготовленный из смеси магнезитового порошка (65—80 %) и молотого хромита. Применяется в металлургической, цементно-обжигательной печах
- конструкционная сталь — общее название сталей, предназначенных для изготовления строительных конструкций и деталей машин или механизмов
- асбоцемент — строительный материал, получаемый при твердении водной смеси портландцемента и асбестового волокна. Водонепроницаем, огнестоек и морозостоек, имеет повышенную химическую стойкость
Ссылки
- Туманов И. М., Голиков В. А., Корженков М. Г., Слепченков М. Н. Схема электроснабжения тигельной печи
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Индукционная печь, Что такое Индукционная печь? Что означает Индукционная печь?
V state ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 27 yanvarya 2019 Indukcionnyj nagrev nagrev tel v elektromagnitnom pole za schyot teplovogo dejstviya vihrevyh elektricheskih tokov protekayushego po nagrevaemomu telu i vozbuzhdaemogo v nyom blagodarya yavleniyu elektromagnitnoj indukcii Pri etom tok v nagrevaemom izdelii nazyvayut inducirovannym ili navedyonnym tokom Indukcionnymi ustanovkami nazyvayut elektrotermicheskie ustrojstva prednaznachennye dlya indukcionnogo nagreva tel ili plavki teh ili inyh materialov Indukcionnaya pech chast indukcionnoj ustanovki vklyuchayushaya v sebya induktor karkas kameru dlya nagreva ili plavki vakuumnuyu sistemu mehanizmy naklona pechi ili peremesheniya nagrevaemyh izdelij v prostranstve i dr Indukcionnaya tigelnaya pech ITP kotoruyu inache nazyvayut indukcionnoj pechyu bez serdechnika predstavlyaet soboj plavilnyj tigel obychno cilindricheskoj formy vypolnennyj iz ogneupornogo materiala i pomeshyonnyj v polost induktora podklyuchennogo k istochniku peremennogo toka Metallicheskaya shihta zagruzhaetsya v tigel i pogloshaya elektromagnitnuyu energiyu plavitsya Dostoinstva i nedostatkiDostoinstva tigelnyh plavilnyh pechej Vydelenie energii neposredstvenno v zagruzke bez promezhutochnyh nagrevatelnyh elementov Intensivnaya elektrodinamicheskaya cirkulyaciya rasplava v tigle obespechivayushaya bystroe plavlenie melkoj shihty othodov vyravnivanie temperatury po obyomu vanny i otsutstvie mestnyh peregrevov garantiruyushaya poluchenie mnogokomponentnyh splavov odnorodnyh po himicheskomu sostavu Principialnaya vozmozhnost sozdaniya v pechi lyuboj atmosfery okislitelnoj vosstanovitelnoj ili nejtralnoj pri lyubom davlenii Vysokaya proizvoditelnost dostigaemaya blagodarya vysokim znacheniyam udelnoj moshnosti osobenno na srednih chastotah Vozmozhnost polnogo sliva metalla iz tiglya i otnositelno malaya massa futerovki pechi chto sozdayot usloviya dlya snizheniya teplovoj inercii pechi blagodarya umensheniyu tepla akkumuliruemogo futerovkoj Pechi etogo tipa udobny dlya periodicheskoj raboty s pereryvami mezhdu plavkami i obespechivayut vozmozhnost bystrogo perehoda s odnoj marki splava na druguyu Prostota i udobstvo obsluzhivaniya pechi upravleniya i regulirovki processa plavki shirokie vozmozhnosti dlya mehanizacii i avtomatizacii processa Vysokaya gigienichnost processa plavki i maloe zagryaznenie vozduha K nedostatkam tigelnyh pechej otnosyatsya otnositelno nizkaya temperatura shlakov navodimyh na zerkalo rasplava s celyu ego tehnologicheskoj obrabotki Shlak v ITP razogrevaetsya ot metalla poetomu ego temperatura vsegda nizhe a takzhe sravnitelno nizkaya stojkost futerovki pri vysokih temperaturah rasplava i nalichie teplosmen rezkih kolebanij temperatury futerovki pri polnom slive metalla Odnako preimushestva ITP pered drugimi plavilnymi agregatami znachitelny i oni nashli shirokoe primenenie v samyh raznyh otraslyah promyshlennosti V zavisimosti ot togo idyot li process plavki na vozduhe ili v zashitnoj atmosfere razlichayut pechi otkrytye plavka na vozduhe vakuumnye plavka v vakuume kompressornye plavka pod izbytochnym davleniem Po organizacii processa vo vremeni periodicheskogo dejstviya polunepreryvnogo dejstviya nepreryvnogo dejstviya Po konstrukcii plavilnogo tiglya s keramicheskim futerovannym tiglem s provodyashim metallicheskim tiglem s provodyashim grafitovym tiglem s holodnym vodoohlazhdaemym metallicheskim tiglem Istoriya izobreteniyaIzobretatelem indukcionnoj pechi dlya plavki metallov yavlyaetsya russkij inzhener i izobretatel Aleksandr Nikolaevich Lodygin Pervyj elektrotermicheskij pribor postroen im eshe v 1872 godu Vot kak Lodygin opisyvaet svoi rezultaty indukcionnaya pech predstavlyaet soboj specialnyj tip transformatora v kotorom prednaznachennyj k rasplavleniyu metall yavlyaetsya pervichnoj obmotkoj rasschityvaemoj na maksimalnoe nagrevanie Zdes imeet mesto sluchaj kogda vo vsej polnote primenim zakon Dzhoulya takoj transformator ochevidno mozhet byt sdelan odnofaznym ili mnogofaznym i k nemu primenimy vse vidoizmeneniya v konstrukcii i sochetanii transformatorov kakie sushestvuyut na praktike On yavilsya odnim iz pionerov promyshlennoj elektrotermii sozdav ryad originalnyh konstrukcij elektricheskih pechej na ego schetu 11 patentov po etoj teme Ego interesy sosredotachivayutsya na primenenii elektrichestva v metallurgii i na problemnyh voprosah promyshlennoj elektrotermii S 1900 po 1905 gg pod rukovodstvom A N Lodygina bylo postroeno neskolko zavodov dlya proizvodstva ferrohroma ferrovolframa ferrosiliciya S 1905 po 1907 goda A N Lodygin predlozhil eshyo neskolko konstrukcij indukcionnogo oborudovaniya dlya nagreva metalla V 1908 g v zhurnale Elektrichestvo A N Lodygin opublikoval statyu v kotoroj byli vpervye opisany princip raboty i konstrukciya tigelnoj indukcionnoj pechi bez magnitoprovoda Metod i princip raboty indukcionnyh pechej byl zapatentoval A N Lodyginym 19 oktyabrya 1909 goda Konstrukciya indukcionnoj tigelnoj pechi1 rasplavlennyj metall 2 vodoohlazhdaemyj induktor 3 prokatnye homuty 4 tigel Konstrukciya tigelnoj pechi sostoit iz plavilnogo tiglya so slivnym noskom tak nazyvaemym vorotnikom kryshki i sloya teplovoj izolyacii Plavilnyj tigel yavlyaetsya odnim iz samyh otvetstvennyh uzlov pechi v znachitelnoj stepeni opredelyayushim eyo ekspluatacionnuyu nadezhnost Poetomu k tiglyu i k ispolzuemym futerovochnym materialam predyavlyayutsya sleduyushie trebovaniya material tiglya dolzhen byt prozrachen dlya elektromagnitnogo polya nagrevayushego metall V protivnom sluchae nagrevatsya budet ne rasplavlyaemyj metall a tigel ogneupornye materialy dolzhny obladat vysokoj teplostojkostyu i ogneupornostyu a takzhe himicheskoj stojkostyu po otnosheniyu k rasplavlennomu metallu i shlaku pri rabochih temperaturah material tiglya dolzhen sohranyat izolyacionnye svojstva to est imet minimalnuyu elektroprovodnost vo vsem diapazone temperatur 1600 1700 C dlya chernyh metallov tigel dolzhen imet minimalnuyu tolshinu stenki dlya polucheniya vysokogo znacheniya elektricheskogo koefficienta poleznogo dejstviya tigel dolzhen byt mehanicheski prochnym v usloviyah vozdejstviya vysokih temperatur bolshogo metallostaticheskogo vozdejstviya znachitelnyh mehanicheskih usilij voznikayushih pri naklonah pechi udarnyh nagruzkah voznikayushih pri zagruzke i osazhdenii shihty i chistke tiglya material tiglya dolzhen imet malyj koefficient dlya isklyucheniya vozniknoveniya treshin v tigle v usloviyah vysokogo znacheniya gradienta temperatur v stenke do 30 tys C m i dlya snizheniya termicheskih napryazhenij v tigle tehnologiya konstrukcii i izgotovleniya futerovki i teplovoj izolyacii pechi dolzhny obespechivat usloviya dlya osushestvleniya v techenie vsej kampanii pechi nespekshegosya bufernogo naruzhnogo sloya prilegayushego k induktoru i isklyuchayushego obrazovanie skvoznyh treshin i proniknovenie rasplava k vitkam induktora V nastoyashee vremya v praktike izgotovleniya ITP ispolzuyut sleduyushie metody Nabivku po shablonu neposredstvenno v pechi kogda svarennyj iz listovoj stali shablon po forme vnutrennej poverhnosti tiglya ustanavlivayut na podine tochno na osi pechi poroshkoobraznye ogneupornye massy zasypayut v zazor mezhdu induktorom i shablonom i poslojno trambuyut pnevmaticheskoj ili elektricheskoj trambovkoj Izgotovlenie futerovki vnepechnym metodom tigli pressuyut trambuyut ili formuyut v specialnyh razbornyh press formah zatem tigli ustanavlivayut v induktor pechi i zasypayut bokovoe prostranstvo poroshkoobraznym ogneupornym materialom chto preduprezhdaet proryv zhidkogo metalla k induktoru cherez skvoznye treshiny kotorye mogut obrazovatsya v predvaritelno obozhzhennyh tiglyah Smenu futerovki pri takom metode mozhno osushestvit bystree chto sokrashaet vremya prostoya pechi Vypolnenie futerovki iz fasonnyh ogneupornyh izdelij Tolshina izdelij kolca bloki sekcionnye shpuntovye izdeliya standartnye kirpichi klinovidnoj formy dolzhna byt takoj chtoby pri kladke ne obrazovalos prostranstvo kolcevoj zazor razmerom 25 30 mm mezhdu naruzhnoj stenkoj kladki i vitkami induktora dlya sozdaniya bufernogo sloya iz poroshkoobraznyh materialov Proslojnuyu navarku futerovki putyom torkretirovaniya ili plazmennym napyleniem kontaktnyh rabochih sloev na izgotovlennuyu lyubym metodom futerovku Metod napyleniya pozvolyaet vypolnit himicheski chistuyu i vysokoogneupornuyu kontaktnuyu poverhnost futerovki v sootvetstvii s trebovaniyami k vyplavlyaemym splavam Dlya ITP primenyayut kisluyu osnovnuyu i nejtralnuyu futerovku sostav kotoryh ochen raznoobrazen Eto pozvolyaet dlya dannogo tehnologicheskogo processa plavki podobrat sootvetstvuyushie futerovochnye materialy recepturu ogneupornyh mass i tehnologiyu izgotovleniya v sootvetstvii s ranee perechislennymi trebovaniyami Kisluyu futerovku izgotovlyayut iz kremnezyomistyh ogneupornyh materialov kvarcevogo peska kvarcita molotogo dinasovogo kirpicha s soderzhaniem okisi kremniya ne menee 93 98 V kachestve svyazuyushego uprochnyayushego materiala primenyayut sulfitno cellyuloznyj ekstrakt a v kachestve mineralizatora dobavlyayut 1 1 5 rastvor bornoj kisloty Zernovoj sostav ogneupornoj massy 5 zyoren 3 2 mm 50 zyoren 2 0 5 mm 45 zyoren lt 0 5 mm Kislaya futerovka vyderzhivaet 80 100 plavok Osnovnuyu futerovku izgotovlyayut iz magnezitovyh ogneuporov v predvaritelno spechyonnom ili splavlennom sostoyanii to est obladayushih naibolshim postoyanstvom obyoma Dlya umensheniya usadki pri vysokih temperaturah 1500 1600 C i obespecheniya nekotorogo rosta pri srednih 1150 1400 C chto predotvrashaet obrazovanie usadochnyh treshin primenyayut takie mineralizatory kak hromovaya ruda kvarcevyh pesok ili kvarcity V kachestve svyazuyushih ispolzuyut glinu do 3 ot massy magnezita s uvlazhneniem eyo vodnym rastvorom zhidkogo stekla ili patoki do 12 Luchshej ogneupornoj massoj po zernovomu sostavu schitayut 50 zyoren 6 0 5 mm 15 zyoren 0 5 0 18 mm 35 zyoren lt 0 18 mm Dannye o prodolzhitelnosti sluzhby osnovnoj futerovki krajne protivorechivye i koleblyutsya dlya tiglej raznoj yomkosti Sleduet otmetit chto stojkost osnovnoj futerovki nizhe stojkosti kisloj prichyom sushestvuet eshyo i nedostatok obrazovanie treshin Nejtralnaya futerovka harakterizuetsya bolshim soderzhaniem amfoternyh okislov Al2O3 ZrO2 Cr2O3 Ona vo mnogih sluchayah obladaet bolee vysokimi ogneupornymi harakteristikami chem kislaya ili osnovnaya i dayot vozmozhnost vyplavlyat v ITP zharoprochnye splavy i tugoplavkie metally V nastoyashee vremya nejtralnuyu futerovku izgotovlyayut iz magnezitohromitovyh ogneuporov elektrokorunda dioksida cirkoniya i cirkona ortosilikat cirkoniya ZrSiO4 Vozmozhno takzhe izgotovlenie tiglej nejtralnogo sostava iz nekotoryh tugoplavkih soedinenij nitridov karbidov silicidov boridov sulfidov kotorye mogut byt perspektivnymi dlya plavki nebolshih kolichestv himicheski chistyh tugoplavkih metallov v vakuume i v vosstanovitelnyh ili nejtralnyh sredah Plavku v tiglyah bolshoj yomkosti kotoraya by opravdala primenenie takih dorogostoyashih futerovochnyh materialov poka ne primenyayut Kryshka pechi sluzhashaya dlya umensheniya teplovyh poter izlucheniem vypolnyaetsya iz konstrukcionnoj stali i futeruetsya iznutri Otkryvanie kryshki osushestvlyaetsya vruchnuyu ili s pomoshyu sistemy rychagov na malyh pechah libo s pomoshyu specialnogo privoda gidro ili elektromehanicheskogo Podina pechi sluzhashaya osnovaniem na kotoroe ustanavlivayut tigel obychno vypolnyaetsya iz shamotnyh kirpichej ili blokov dlya bolshih pechej ili iz asbocementnyh plit ulozhennyh odna na druguyu dlya malyh pechej nebolshoj yomkosti Induktor pechiInduktor yavlyaetsya osnovnym elementom pechi prednaznachennym dlya sozdaniya elektromagnitnogo polya induciruyushego tok v zagruzke Krome svoego osnovnogo naznacheniya on takzhe dolzhen vypolnyat funkciyu vazhnogo konstruktivnogo elementa vosprinimayushego mehanicheskuyu i teplovuyu nagruzku so storony plavilnogo tiglya i vo mnogom opredelyayushego nadyozhnost raboty pechi v celom Na induktor dejstvuyut znachitelnye radialnye elektrodinamicheskie usiliya vitki podverzheny vibraciyam kotorye mogut privesti k razrusheniyu izolyacii induktora raspredelyayushaya v processe nagreva futerovka tiglya sozdayot znachitelnye osevye usiliya stremyashiesya smestit vitki induktora v osevom napravlenii mehanicheskie izgibayushie usiliya voznikayushie pri naklone pechi mogut takzhe privesti k deformacii vitkov induktora Krome togo ohlazhdenie induktora dolzhno obespechivat otvod tepla vyzyvaemogo elektricheskimi poteryami a elektricheskaya izolyaciya vitkov induktora dolzhna isklyuchat vozmozhnost elektricheskogo proboya privodyashego k prozhogu trubki induktora i k vozniknoveniyu avarijnoj situacii Takim obrazom induktor ITP dolzhen obespechivat V obshem sluchae dlya indukcionnoj pechi lyubogo tipa minimalnye elektricheskie poteri trebuemyj rashod ohlazhdayushej vody neobhodimuyu mehanicheskuyu prochnost i dostatochnuyu zhyostkost nadyozhnuyu elektroizolyaciyu vitkov V sluchae obrabotki tugoplavkih metallov Koncentraciyu elektromagnitnogo polya v malom obyome Eti trebovaniya udovletvoryayutsya v ITP sleduyushim obrazom Obychno induktor predstavlyaet soboj cilindricheskuyu odnoslojnuyu katushku solenoid vitki kotoroj ulozheny v vide spirali spiralnyj induktor s postoyannym uglom naklona opredelyaemym shagom nabivki ili katushku vse vitki kotoroj raspolagayutsya v gorizontalnyh ploskostyah a perehody mezhdu sosednimi vitkami osushestvlyayutsya korotkimi naklonnymi uchastkami takoj induktor nazyvayut induktorom s transpoziciej vitkov Dostoinstvo prostota nabivki na baraban ukladyvaya vitok k vitku odnako torcevye ploskosti vitkov induktora pri etom ne gorizontalny chto zatrudnyaet osevuyu styazhku induktora Izgotovlenie induktora s transpoziciej slozhnee t k trebuyutsya specialnye prisposobleniya dlya vypolneniya transpozicii odnako torcy induktora pri etom okazyvayutsya lezhashimi v gorizontalnyh ploskostyah chto oblegchaet styazhku vitkov induktora s pomoshyu torcevyh plit natyazhnyh kolec i dr Vvidu bolshih tokovyh nagruzok induktor ITP prakticheski vsegda vypolnyayut s vodyanym ohlazhdeniem Dlya obespecheniya minimalnyh elektricheskih poter v induktore neobhodimo soblyudenie sleduyushih uslovij material induktora dolzhen obladat malym udelnym soprotivleniem material induktora dolzhen byt nemagnitnym tolshina induktiruyushego vitka obrashennaya k rasplavu dolzhna byt ne menee 1 57 Eti usloviya mogut byt udovletvoreny esli induktor vypolnen iz poloj mednoj trubki kruglogo pryamougolnogo ravnostennogo raznostennogo ili specialnogo sechenij Pri etom ravnostennye trubki ispolzuyutsya kak pravilo dlya pechej povyshennoj chastoty a raznostennye promyshlennoj chastoty Elektroizolyaciya induktora dolzhna imet vysokuyu dielektricheskuyu prochnost byt pyle i vlagonepronicaemoj protivostoyat vibraciyam i povyshennym temperaturam 200 300 C byt remontosposobnoj Na praktike primenyaetsya neskolko sposobov vypolneniya mezhvitkovoj izolyacii vozdushnaya promezhutok mezhdu sosednimi vitkami dostatochno bolshoj 10 20 mm chtoby isklyuchit vozmozhnost vozniknoveniya proboya Vozdushnaya izolyaciya vypolnyaetsya pri sravnitelno nevysokom napryazhenii na induktore v teh sluchayah kogda imeetsya vozmozhnost zhestko zakrepit kazhdyj vitok v otdelnosti na pechah maloj yomkosti obmotochnaya na predvaritelno podgotovlennuyu poverhnost vitkov nanositsya sloj izolyacionnogo laka zatem vitki obmatyvayutsya lentoj s vysokoj dielektricheskoj nepronicaemostyu naprimer steklomikalentoj Lenta obychno namatyvaetsya v poluperekryshku Takaya izolyaciya shiroko primenyaetsya prokladochnaya izolyaciya v zazory mezhdu vitkami zakladyvayutsya prokladki vypolnennye naprimer iz steklotekstolita Induktiruyushij provod predvaritelno pokryvayut izolyacionnym lakom a prokladki prikleivayut k vitkam specialnym kleem na epoksidnoj osnove Etot vid izolyacii ispolzuyut v pechah bolshoj yomkosti napylennaya izolyaciya na induktiruyushij provod to est na ego predvaritelno podgotovlennuyu poverhnost drobestrujnaya ochistka i obezzhirivanie gazoplamennym ili plazmennym sposobom nanositsya tonkij sloj okisi alyuminiya Al2O3 ili dioksida cirkoniya ZrO2 obladayushih vysokimi dielektricheskimi svojstvami i horosho sceplyayushihsya s mednym induktorom Sverhu na etot sloj obychno nanositsya sloj laka Etot vid izolyacii shiroko ispolzuetsya v nastoyashee vremya monolitnaya izolyaciya s primeneniem poliefirnogo kompozitnogo sostava nahodit ogranichennoe primenenie iz za slozhnosti vypolneniya remonta induktora pri mestnyh povrezhdeniyah trubki ili samoj izolyacii Dlya obespecheniya zhestkosti i mehanicheskoj prochnosti induktora primenyayutsya sleduyushie sposoby krepleniya ego vitkov s pomoshyu shpilek vypolnyaemyh obychno iz latuni i pripayannyh ili privarennyh k naruzhnoj storone induktora kazhdyj ego vitok krepitsya k vertikalnym izolyacionnym stojkam vypolnennym iz tekstolita asbocementa ili tverdyh porod dereva s pomoshyu verhnego i nizhnego prizhimnyh kolec ili flancev vse vitki induktora vmeste styagivayutsya v osevom napravlenii prodolnymi styazhkami a radialnaya fiksaciya vitkov osushestvlyaetsya vertikalnymi rejkami vypolnennymi iz izoliruyushego materiala ili paketami magnitoprovodov neobhodimaya zhyostkost mozhet byt takzhe obespechena zalivkoj ego v kompaund Sistema vodyanogo ohlazhdeniya induktora prednaznachena dlya otvoda aktivnoj moshnosti teryaemoj v induktore Ri i moshnosti teplovyh poter teploprovodnostyu ot rasplavlennogo metalla cherez futerovku tiglya Rt p Usloviya nadyozhnosti raboty sistemy mehanicheskih primesej v ohlazhdayushej vode dolzhno byt ne bolee 80 g m i velichina karbonatnoj vremennoj zhyostkosti dolzhna byt 7 g ekv m temperatura othodyashej nagretoj vody dolzhna byt takoj chtoby predotvratit obrazovanie nakipi obychno eyo prinimayut ravnoj 35 40 C chto sootvetstvuet temperature stenki induktora 40 50 C temperatura induktora ne dolzhna byt nizhe temperatury okruzhayushego vozduha tak kak inache na induktore budet kondensirovatsya vlaga iz vozduha chto privedyot k proboyu mezhdu vitkami neobhodimyj napor pri vhode v induktor po usloviyam zavodskih vodoprovodnyh magistralej sleduet ogranichit do 200 kPa Esli po raschyotu etot napor prevyshaet predel to sistemu vodoohlazhdeniya prihoditsya razbivat na sekcii i vse sekcii ohlazhdeniya induktora prisoedinyat k ohlazhdayushej magistrali parallelno skorost techeniya ohlazhdayushej vody dolzhna byt opredelyonnoj ne menee 0 5 m s dlya sozdaniya turbulentnogo dvizheniya vody predotvrashayushego osazhdenie na stenkah trubki induktora mehanicheskih primesej i vypadayushih iz vody solej vsledstvie umensheniya ih rastvorimosti pri nagreve vody i ne bolee 1 5 m s chtoby ne uvelichit poteri davleniya sverh dopustimogo znacheniya Karkas indukcionnoj tigelnoj pechiKarkas kozhuh pechi sluzhit konstruktivnoj osnovoj dlya krepleniya vseh osnovnyh elementov pechi Pri etom k nemu predyavlyayutsya dva osnovnyh trebovaniya obespechenie maksimalnoj zhyostkosti vsej konstrukcii pechi v celom i minimalnoe pogloshenie moshnosti elementami karkasa tak kak oni nahodyatsya v magnitnom pole rasseyaniya induktora V nastoyashee vremya v tigelnyh pechah primenyayut sleduyushie osnovnye shemy karkasa Karkas imeyushij formu pryamougolnogo parallelepipeda ryobra kotorogo vypolneny iz nemagnitnogo materiala naprimer iz dyuralyuminievogo ugolka ili nemagnitnoj stali a grani zakryty asbocementnym listom S takimi karkasami izgotavlivayut pechi maloj yomkosti menee 0 5 t i laboratornye pechi S celyu umensheniya nagreva metallicheskih ugolkov karkasa otdelnye ego metallicheskie elementy izoliruyut drug ot druga izolyacionnymi prokladkami dlya isklyucheniya v rame karkasa kolcevyh tokov Induktor v takom karkase obychno prikreplyayut k nizhnej i verhnej asbocementnym plitam Metallicheskij karkas obychno cilindricheskoj formy vypolnennyj v vide sploshnoj obmotki iz tolstogo stalnogo lista s vyrezami oknami dlya dostupa k induktoru ili v vide belichej kletki obrazovannoj vertikalnymi metallicheskimi stojkami privarennymi k verhnej i nizhnej opornym stojkam Mezhdu stojkami imeetsya dostup k induktoru Takie karkasy primenyayutsya v osnovnom v pechah srednej i bolshoj yomkosti Magnitoprovody i ekrany indukcionnoj tigelnoj pechiNa praktike primenyayutsya tri sposoba umensheniya poter v karkase pechi ot polej rasseyaniya udalenie metallicheskih elementov karkasa na dostatochnoe rasstoyanie ot induktora s ustraneniem zamknutyh konturov toka v karkase primenenie paketov magnitoprovodov ustanavlivaemyh mezhdu induktorom i karkasom vypolnennyh iz listovoj elektrotehnicheskoj stali tolshinoj 0 2 0 35 ili 0 5 mm primenenie magnitnyh ekranov v vide sravnitelno tonkih mednyh ili alyuminievyh listov raspolagayushihsya neposredstvenno u vnutrennej poverhnosti kozhuha Poskolku metallicheskij korpus obrazuet zamknutyj kontur vokrug induktora to primenenie ekranov v etom sluchae okazyvaetsya neizbezhnym Kak pravilo v promyshlennyh pechah ispolzuyut magnitnye ekrany magnitoprovody Magnitoprovody krome svoego osnovnogo naznacheniya provedenie vneshnego magnitnogo potoka vnutri karkasa vypolnyayut funkciyu konstruktivnogo elementa obespechivayushego zhestkost induktora i pechi v celom Eto dostigaetsya blagodarya tomu chto fiksaciyu i radialnuyu styazhku induktora osushestvlyayut paketami magnitoprovodov prizhimaemyh k induktoru specialnymi nazhimnymi boltami smontirovannymi v korpus pechi Usilie nazhatiya mozhet regulirovatsya Fiksaciya induktora v osevom napravlenii mozhet osushestvlyatsya s pomoshyu kronshtejnov privarennyh k bokovym shekam magnitoprovodov k verhnim skobam i shpilek prityagivayushih pakety magnitoprovodov k dnishu pechi Blagodarya takomu konstruktivnomu resheniyu vse usiliya voznikayushie pri rabote pechi i vosprinimaemye induktorom peredayutsya cherez magnitoprovody na korpus i dnishe chto pozvolyaet razgruzit futerovku i povysit eyo stojkost i nadezhnost pechi v celom Kontaktnoe ustrojstvo indukcionnoj tigelnoj pechiElektrooborudovanie vklyuchaet v sebya pech komplekt izmeritelnyh priborov s transformatorami generator povyshennoj ili vysokoj chastoty kommutacionnuyu i zashitnuyu apparaturu kondensatornuyu batareyu yomkost kotoroj mozhno menyat Elektrooborudovanie i izmeritelnye pribory v sluchae povyshennoj i vysokoj chastoty dolzhno imet specialnoe ispolnenie dopuskayushee ispolzovanie specialnoj apparatury v zone povyshennyh chastot Pereklyuchatel S pozvolyaet izmenyat v processe plavki koefficient svyazi induktora i sadki Takoe izmenenie neobhodimo v svyazi s tem chto aktivnoe soprotivlenie shihty razlichno v razlichnye momenty processa Kontaktory K1 K2 K3 pozvolyayut izmenyat v processe plavki yomkost kompensiruyushej kondensatornoj batarei i podderzhivat cos 1 v cepi induktora Eto prihoditsya delat potomu chto vo vremya plavki takzhe izmenyaetsya i induktivnoe soprotivlenie sadki tak kak izmenyaetsya magnitnaya pronicaemost velichiny vihrevyh tokov i t d Mehanizm naklona indukcionnoj tigelnoj pechiMehanizm naklona pechi prednaznachen dlya sliva metalla i yavlyaetsya odnim iz vazhnyh uzlov konstrukcii lyuboj tigelnoj plavilnoj pechi Dlya umensheniya dliny strui metalla i dlya togo chtoby ne peremeshat razlivochnyj kovsh v sootvetstvii s peremesheniem noska pechi kak naprimer pri ekspluatacii dugovyh staleplavilnyh pechej os naklona ITP pomeshayut vblizi noska Dlya naklona pechej maloj yomkosti 60 i 160 kg ispolzuyut telfer pechnogo prolyota prednaznachennyj dlya zagruzki shihty v tigel Dlya naklona pechi kryuk telfera sceplyayut s sergoj ukreplyonnoj na karkase pechi Pri vrashenii barabana telfera kryuk povorachivaet pech na trebuemyj ugol poryadka 95 100 Osnovnoj chastyu gidravlicheskogo mehanizma naklona pechi yavlyayutsya rabochie cilindry odnostoronnego dejstviya ustanovlennye po odnomu s kazhdoj storony pechi Plunzhery cilindrov sharnirno svyazannye s korpusom pechi davleniem rabochej zhidkosti obychno masla peremeshayutsya vverh i naklonyayut pech Cilindry ustanavlivayut na sharnirah pozvolyayushih cilindram v processe naklona pechi povorachivatsya v sootvetstvii s dugoj opisyvaemoj golovkoj plunzhera Pech opuskaetsya pod dejstviem sobstvennogo vesa kogda v cilindrah snimayut davlenie rabochej zhidkosti Esli pech dolzhna naklonyatsya v obe storony kogda ona vypolnyaet rol obogrevaemogo kopilnika miksera gidravlicheskij mehanizm naklona snabzhyon dvumya parami rabochih cilindrov kazhdaya iz kotoryh naklonyaet pech v odnu storonu prichyom osyu povorota pechi sluzhat capfy plunzherov vtoroj pary cilindrov Gidravlicheskij mehanizm naklona prost po konstrukcii obespechivaet plavnyj povorot no dlya ego raboty neobhodimo imet gidravlicheskuyu napornuyu ustanovku Nedostatkom etogo mehanizma naklona sleduet takzhe schitat neobhodimost dovolno znachitelnogo prostranstva pod pechyu dlya ustanovki gidravlicheskih rabochih cilindrov chto v nekotoryh sluchayah isklyuchaet ego primenenie Mehanizm podyoma i povorota svodaObychno primenyayut prostye rychazhnye ili kulachkovye mehanizmy podyoma pozvolyayushie legko pripodnimat kryshku na 1 2 sm posle chego eyo otvodyat v storonu povorotom kronshtejna na kotorom ona visit Mozhno podnimat kryshku nebolshim gidravlicheskim cilindrom Naibolee chasto takim obrazom podnimayut germetichnye kryshki vakuumnyh indukcionnyh pechej Sm takzheIndukcionnaya plitaPrimechaniyaAndrej R RUSSKIE IZOBRETENIYa IZMENIVShIE MIR rus MOIARUSSIA 6 iyunya 2016 Data obrasheniya 16 fevralya 2019 Arhivirovano 17 fevralya 2019 goda A N Lodygin neopr lounb ru Data obrasheniya 16 fevralya 2019 Arhivirovano iz originala 23 fevralya 2019 goda Istoriya poyavleniya indukcionnyh tigelnyh pechej neopr Data obrasheniya 1 iyulya 2022 Arhivirovano 24 iyulya 2021 goda Aleksandr Nikolaevich Lodygin neopr RusCable Ru Data obrasheniya 16 fevralya 2019 Arhivirovano 17 fevralya 2019 goda magnezitohromit ogneupornyj material izgotovlennyj iz smesi magnezitovogo poroshka 65 80 i molotogo hromita Primenyaetsya v metallurgicheskoj cementno obzhigatelnoj pechah konstrukcionnaya stal obshee nazvanie stalej prednaznachennyh dlya izgotovleniya stroitelnyh konstrukcij i detalej mashin ili mehanizmov asbocement stroitelnyj material poluchaemyj pri tverdenii vodnoj smesi portlandcementa i asbestovogo volokna Vodonepronicaem ognestoek i morozostoek imeet povyshennuyu himicheskuyu stojkostSsylkiTumanov I M Golikov V A Korzhenkov M G Slepchenkov M N Shema elektrosnabzheniya tigelnoj pechi
