Московский энергетический институт (национальный исследовательский университет) Кафедра ФЭМАЭК 1 Метод моделирования градиентного нагрева металлических.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Московский энергетический институт (ТУ) Кафедра ФЭМАЭК 1 «Автоматизированный расчет параметров установки индукционного градиентного нагрева» Аспирант:
Advertisements

XIX ежегодная международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов «РАДИОЭЛЕКТРОНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИКА» ПРИМЕНЕНИЕ ИНДУКЦИОННОГО.
Исследование характеристик индукционной установки для нагрева круглой медной проволоки XIX Международная конференция студентов и аспирантов «Радиоэлектроника,
Московский Энергетический институт (Технический университет) Кафедра ФЭМАЭК XVII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов Радиоэлектроника,
Е.И. Кабалин, аспирант; рук. А.Б. Кувалдин, д.т.н., проф. (МЭИ) Московский Энергетический Институт (Технический Университет) Кафедра ФЭМАЭК Москва 2011.
1- Взрывостойкая емкость; 2-Защитный отбойник; 3- Нагреватель; 4-Шибера; 5- Фиксатор отбойника; 6-Видеокамера.
Идентификация модели рудно-термической печи с закрытой дугой по экспериментальным данным Аспирант: Елизаров В.А. Научный руководитель: д.т.н., проф. Рубцов.
Научный руководитель : доктор технических наук, профессор Кувалдин Александр Борисович МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) Аспирант:
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт» Кафедра АЭТУС 1 Инженерная методика расчета системы испарительного охлаждения.
1 АСИНХРОННЫЙ САМОВОЗБУЖДАЮЩИЙСЯ ГЕНЕРАТОР С ДВУМЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ОБМОТКАМИ НА СТАТОРЕ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ СВАРОЧНОЙ ДУГИ Паутов Дмитрий Николаевич,
Научный руководитель: д. т. н., профессор А. Б. Кувалдин НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» Кафедра АЭТУС Аспирант: С. А. Васильев Москва,
НИУ МЭИ Моделирование индукционного нагревателя трансформаторного типа Студент: Щербинин С.В. Группа ЭЛ Научный руководитель: профессор Кувалдин.
Московский Энергетический Институт (Технический Университет) Научный руководитель: д.т.н., проф. Рубцов В.П. Аспирант: Елизаров В.А. 1.
Лаборатория основана в 2011 г. Направления деятельности: Исследование технологии пневмо термического формования (ПТФ) и совмещённого процесса пневмо термического.
ПЛАЗМОТРОНЫ И ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УО «БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
СтудентД.Е. Мацкевич Руководитель Н.А. Жагора « Блок управления вентиляторами компьютера через порт LPT » Дипломный проект по теме:
«Об индукционном нагреве под термообработку металлоизделий шарообразной формы» Титов Сергей Сергеевич 23 года, энергетическое производство ОАО «НЛМК»,
Разработка математической модели и исследование характеристик системы автоматического слежения за задержкой сигнала СРНС 1 студент : Сан Вин Маунг. Научный.
ТРАНСФОРМАТОР АНТИРЕЗОНАНСНЫЙ ЗНАМИТ-10(6)-1 УХЛ2 Разработал: Конструктор ООО НТЗ Чубкин А.С. НАПРЯЖЕНИЯ.
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского Национальный исследовательский университет ТЕМАТИКА: Разработка научной, методической и.
Транксрипт:

Московский энергетический институт (национальный исследовательский университет) Кафедра ФЭМАЭК 1 Метод моделирования градиентного нагрева металлических заготовок Аспирант: Некрасова Н.С. Руководитель: д.т.н., проф. Кувалдин А.Б. Москва, 2011

2 Разработка методики расчета параметров индукционной системы «индуктор-заготовка». Математическое моделирование установки индукционного градиентного нагрева алюминиевых заготовок в программе ELCUT. Расчет конструкции индуктора для градиентного нагрева и режимов его работы. Разработка новых вариантов индукторов для градиентного нагрева. Основные положения

3 Металлическая оболочка кабеля Проводящие материалы кабельных изделий Параметры сравнения СвинецСтальАлюминий Температура плавления, °C Плотность, кг/м Предел прочности, МПа Теплопроводность, Вт/м. К 34, Коррозийная стойкость высокаянизкая Стоимость, $/тонна 2291,00849,362265,64 Метод нагревалитье дуговая сварка индукционный градиентный

4 Конструкция существующей установки Расположение секций индуктора Номера секций (1-15) Номера витков (1-90) Прокладка Лоток Брус Плита ЦилиндрМагнитопроводИндуктор Слиток

5 Работа индукционной установки ЭтапВремя, сек Количество витков Температура, 0 С Основной нагрев Выдержка Градиентный нагрев Этапы нагрева ТолкательХол. заготовкаИндуктор Изоляция Гор. заготовка Направляющие Приводные ролики на пресс

Распределение температуры по длине 6 Этап нагрева Напряжение на индукторе U u, В Ток индуктора I u, А Акт. мощность индуктора P u, кВт Основной нагрев427, ,3 Выдержка286, ,0 Градиентн. нагрев201, ,7 Электрические характеристики Градиентный нагрев Выдержка Основной нагрев

Геометрическая осесимметричная модель установки в среде ELCUT 7 Конечно-элементная сетка Воздух Слиток Магнитопровод Индуктор

8 Распределение плотности тока в заготовке при основном (а) и градиентном (б) нагреве I полн (10 7 А/м 2 ) 6,930 6,237 5,544 4,851 4,158 3,465 2,772 2,079 1,386 0,693 0,000 а)а) б)б)

9 Распределение температуры в заготовке при основном (а) и градиентном (б) нагреве Температура, 0 С а)а) С420 0 С С б)б)

Сравнение распределения температуры по длине заготовки 10 Основной нагревГрадиентный нагрев Погрешность 10 %. Расчет Эксперимент Расчет Эксперимент

Исследование установки в среде ELCUT Температура, 0 С Распределение температуры в заготовке по позициям:

Исследование формы индуктора 12 индуктор 3 зоны индуктор ступенчатый индуктор укороченный Температура, 0 С С С 20 0 С С С498 0 С

Разработка новых вариантов установки 13 Время: t = 140 с Длина индуктора: L = 418 мм Число витков: W = 66 Ток: I = 2540 А Вариант 1 Вариант 2 Время: t = 90 с Длина индуктора: L = 513 мм Число витков: W = 84 Параметры Зоны индуктора Зона 1Зона 2Зона 3 Кол-во витков, шт Ток индуктора I u, А

14 Распределение температуры в заготовке в установках: существующей (а), вариант 1 (б), вариант 2 (в) а) 350 Температура, 0 С б) С420 0 С С505 0 С С520 0 С в) Вариант 1 Вариант 2 Существующая

1515 Заключение Разработана компьютерная модель для анализа электромагнитных и тепловых процессов в индукционной установке градиентного нагрева Доказана достоверность результатов математического моделирования совпадением результатов расчета с данными экспериментов Предложены и смоделированы два эффективных варианта индукторов для градиентного нагрева алюминиевых заготовок Определены оптимальные электрические и технологические параметры процессов нагрева