Печи литейных цехов. Характеристика, анализ, классификация. Моргунов В.Н. - 104 стр.

UptoLike

Составители: 

104
В зависимости от способа наведения вторичного тока в переплав-
ляемом сплаве и конструктивного исполнения различают две разновидно-
сти индукционных печей: тигельные и канальные (см.рис. 2.27).
Индукционные тигельные печи
Индукционные тигельные печи применяются для плавки почти всех
литейных сплавов. В них производят выплавку сталей (печи типа ИСТ),
чугуна (печи типа ИЧТ), алюминиевых сплавов (ИАТ), латуни (ИЛТ) и
других цветных сплавов (Zn; Mg; Ni). Тигельные печи имеют достаточно
высокий электрический к.п.д. – порядка 55-65%.
В тигельных печах (см.рис. 2.28) тигель с рабочим материалом
(шихтой) помещают внутрь спиралеобразного индуктора. При пропуска-
нии через индуктор переменного тока тигель с шихтой попадает в пере-
менное электромагнитное поле удвоенной силы, которое вызывает возник-
новение вторичного вихревого тока (тока Фуко).
а) б)
Рис. 2.28. Схемы индукционных тигельных печей: апрямого действия;
бкосвенного действия; 1 – индуктор; 2 – тигель огнеупорный; 3 – сплав;
4 – блок конденсаторов; 5 – источник переменного тока заданной частоты; 6 – до-
полнительный тигель-нагреватель
В зависимости от места преимущественного возникновения вто-
ричного тока различают индукционные тигельные печи прямого действия
и косвенного действия.
       В зависимости от способа наведения вторичного тока в переплав-
ляемом сплаве и конструктивного исполнения различают две разновидно-
сти индукционных печей: тигельные и канальные (см.рис. 2.27).

                          Индукционные тигельные печи

      Индукционные тигельные печи применяются для плавки почти всех
литейных сплавов. В них производят выплавку сталей (печи типа ИСТ),
чугуна (печи типа ИЧТ), алюминиевых сплавов (ИАТ), латуни (ИЛТ) и
других цветных сплавов (Zn; Mg; Ni). Тигельные печи имеют достаточно
высокий электрический к.п.д. – порядка 55-65%.
      В тигельных печах (см.рис. 2.28) тигель с рабочим материалом
(шихтой) помещают внутрь спиралеобразного индуктора. При пропуска-
нии через индуктор переменного тока тигель с шихтой попадает в пере-
менное электромагнитное поле удвоенной силы, которое вызывает возник-
новение вторичного вихревого тока (тока Фуко).




                           а)                                      б)

         Рис. 2.28. Схемы индукционных тигельных печей: а – прямого действия;
        б – косвенного действия; 1 – индуктор; 2 – тигель огнеупорный; 3 – сплав;
4 – блок конденсаторов; 5 – источник переменного тока заданной частоты; 6 – до-
                        полнительный тигель-нагреватель

       В зависимости от места преимущественного возникновения вто-
ричного тока различают индукционные тигельные печи прямого действия
и косвенного действия.




                                       104