Курсовая работа: Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей
Повышенный угар металла (до 3,5 – 4%) в ролевых печах объясняется тем, что при перекатывании заготовок образовавшаяся окалина отскакивает и оголившийся металл окисляется вновь.
Большое количество опадающей на под окалины вызывает интенсивное нарастание подины и препятствует нормальному перекатыванию заготовок. Поэтому остановившиеся заготовки очень часто приходится перекатывать вручную. Быстрый рост подины заставляет часто выполнять ее чистку от окалины, что является весьма продолжительной и очень трудоемкой операцией.
1.1 Профиль печного канала
Современные методические нагревательные печи по конфигурации свода можно подразделить в основном на три типа:
1) печи, состоящие из конструктивно обособленных последовательно расположенных камер, в которых благодаря герметизации печных стенок и соответствующему расположению топливосжигающих устройств создается интенсивная циркуляция газовой среды (рисунок 3). Это приводит к тому, что в объеме каждой из таких камер устанавливается практически одинаковая температура газовой среды и печных стенок и, следовательно, создается предпосылка к применению метода расчета нагрева металла при условии t г =const. Исключения представляют: зона I (методическая), где происходит теплообмен с изменением температуры теплоносителей, соответствующим противотоку, и зона III (выдержки), в которой температура среды должна изменяться согласно требованиям режима выдержки.
Рисунок 3 – Трехзонная методическая печь с интенсивной циркуляцией газов в герметизированном рабочем пространстве
Вследствие того, что камеры данной печи конструктивно обособлены, теплообмен излучением вдоль печного канала не имеет существенного значения;
2) печи, подразделенные на ряд камер с самостоятельным вводом топлива, в которых режимы движения и горения газов таковы, что в пределах каждой камеры (распространенный пример конструкции представлен на рисунке 4) эффективная температура печной среды изменяется. Ввиду этого упрощающее условие t г =const к данным печам неприменимо, и в процессе расчета приходится определять изменение температуры печной среды по длине отдельных камер.
Рисунок 4 – Трехзонная методическая печь
I – III – зоны по теплотехническим признакам; 1 – 5 – зоны по конструктивным признакам
Благодаря перепаду высоты печного канала на границах камер излучение вдоль печи так же, как в предыдущем случае, не может быть существенным;
3) печи, не имеющие на всем протяжении или на значительных по длине участках каких-либо пережимов свода, отделяющих части печного канала одну от другой (рисунок 5), характеризуются непрерывным изменением температуры печной среды. Однако тепловые потоки, воспринимаемые нагреваемым материалом, не определяются местной эффективной температурой вследствие весьма существенного переноса лучистого тепла вдоль печи.
Рисунок 5 – Двухзонная методическая печь с неканализированным подом и рассредоточенным подводом тепла
Профиль свода методических печей в значительной мере соответствует графику изменения температуры по длине печи (рисунок 6).
Рисунок 6 – Изменение температуры газов и металла по длине методической печи
1.2 Конструкция пода и транспортирующих устройств
Возможны следующие основные конструктивные варианты:
1) сплошной (неканализированный) под с неохлаждаемыми опорами и другими устройствами для транспорта заготовок;
2) канализированный под с неохлаждаемыми или охлаждаемыми транспортирующими устройствами.
Конструкции без охлаждения влияют по существу только на величину эффективной поверхности нагреваемого материала. Конструкции, включающие охлаждаемые элементы, отнимают тепло от рабочего пространства и нагреваемого материала.
1.3 Режим нагрева материала и способ выдачи его из печи
Укрупнено этот режим может быть определен как трехзонный и двухзонный.
При работе печи по трехзонному режиму (рисунок 7) в первой по ходу металла зоне (зоне I или методической) происходит нагрев металла за счет физического тепла продуктов сгорания, которое завершается на границе зон I и II , обозначенной на рисунке 5 цифрой 1 . Так как отдача физического тепла вызывает охлаждение газов, то их температура по длине зоны I заметно снижается.
Рисунок 7 – Схема трехзонной методической печи и ее температурного режима
I – III – зоны печи; 0, 1, 2, 3 – границы расчетных зон; t п.н – температура нижней поверхности заготовки (только для зоны III ); точечный пунктир – температура газов, введенных в торце зоны II
В зоне II – сварочной, сжигается топливо и на поверхности нагреваемого материала достигается максимальная температура. Выделение тепла при горении в той или иной мере компенсирует отдачу тепла газами, и этим сдерживается снижение их температуры. Однако обычно при введении топлива через торцовые горелки (или форсунки) наблюдается снижение температуры газов от границы 2 к границе 1 и к торцовой стенке, в которой установлены топливосжигающие устройства.
Первое обусловлено усиленным отбором тепла более холодными заготовками, поступающими из зоны I в зону II . Второе объясняется тем, что вблизи горелок или форсунок только начинается нагрев газов теплом, выделяющимся при горении.