Похожие презентации:
Организация контролируемого ускоренного охлаждения изделий в вакуумных электропечах сопротивления
1.
Погребисский М.Я., Шагеев Э.Р.Национальный исследовательский университет «МЭИ»
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛИРУЕМОГО УСКОРЕННОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В ВАКУУМНЫХ ЭЛЕКТРОПЕЧАХ
СОПРОТИВЛЕНИЯ
2.
Теплоизоляциявысокотемпературных
вакуумных печей
Футеровка
Экранная
теплоизоляция
Низкоплотные
углерод-углеродные
композиционные
материалы
Металлические экраны
с высокими отражающими
свойствами
Определяющие
свойства:
низкая
теплопроводноть
низкое значение
степени черноты
2
3. Свойства НПУУКМ
•Открытая пористость от 60 до 80%;•плотность в пределах 230 ± 20 кг/м3;
•теплопроводность 0,25 Вт/(м∙°C).
3
4. Печь ВС-16-18-У
Печь предназначена для спекания пористыхфильтрующих элементов
4
5. Рабочая камера
Размеры рабочего пространства: 200х400х200 мм5
6. Техническое противоречие
Рис.4 Зависимость показателей технологического процесса оттолщины теплоизоляции
6
7.
Способы охлажденияОхлаждение
в жидких средах
• крайне ограниченная
возможность влияния на
скорость охлаждения
• возникновение деформаций
при высоких скоростях
охлаждения
• применимо не во всех
технологических процессах
Охлаждение в вакууме
и/или инертном газе
• неравномерность
температурного поля
• при охлаждении газом
возможно появление
«застойных» зон
7
8. Разрешение технического противоречия:
Подвижная торцевая стенка теплоизоляциипозволяет значительно увеличить скорость
охлаждения загрузки
8
9. Механизм отведения торцевой теплоизоляции
а) положение при охлаждении; б) положение при нагреве10. Изменение скорости охлаждения камерной печи объемом рабочего пространства 16 дм3 в зависимости от температуры:
●- футеровка из низкоплотного (0,3-0,4 г/см3) УУКМ; ■ -экраннаятеплоизоляция (Мо, сталь 12Х18Н10Т); ▲ – футеровка из
низкоплотного (0,3-0,4 г/см3) УУКМ с подвижной торцевой
теплоизоляцией. Охлаждение в вакууме 10 -2 Па.
10
11. Предлагаемая конструкция теплоизоляции
1112. Стенки теплоизоляции сдвинуты (стадия нагрева)
1213. Стенки теплоизоляции раздвинуты (стадия охлаждения)
1314.
1415.
16. Моделирование температурного поля
Пространственная модельблока теплоизоляции и
нагревателей
Пространственная модель
садки
17.
18.
Конечно-элементная сетка дискретизации19.
Температурное поле в момент наибольшегоперепада температур по сечению садки
20.
21.
22.
Максимальный перепад температуры по изделию, °С260
240
220
200
180
160
140
0,3
0,5
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
1,7
1,9
Средняя скорость охлаждения, °С/сек
1 створка
2 створки
3 створки
6 створок
Зависимость перепада температур по сечению садки от
скорости охлаждения