热工过程与设备课程设计箱式热处理电阻炉设计.doc
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1、辽 宁 工 业 大 学热工过程与设备 课程设计(说明书)题目:箱式热处理电阻炉设计院(系):新能源学院专业班级:材料科学与工程141学 号:姓 名:指导教师:起止时间:2015-12-212016-01-03课程设计任务及评语院(系):新能源学院 教研室:材料教研室学 号141609012姓 名专业班级材料科学与工程141课程设计题目箱式热处理电阻炉的设计生产率330kg / h,额定工作温度600,炉底强度115kg / mh;炉底强度系数0.85;纤维毡保温材料课程设计(论文)要求与任务(1) 炉型的选择(2) 确定炉体结构与尺寸(3) 计算砌体平均表面积(4) 计算加热炉功率(5) 计算
2、炉子热效率(6) 计算炉子空载功率(7) 计算空炉升温时间(8) 功率分配与接线(9) 电热元件材料选择与计算(11) 电热体元件图(12) 电阻炉装配图(13) 炉子技术性能指标(14) 参考文献时间安排(1)布置设计任务,设计方案讨论、选择炉型 1天(2)炉膛尺寸、炉体结构和尺寸、绘制炉衬示意图。 2天(3)炉子的加热功率、热效率、空炉升温时间。 2天(4)功率的分配;电热元件尺寸、布置,绘制电热元件示意图。 1天(5)绘制电热元件布置图和电阻炉装配示意图。 1天(6)撰写、编辑、排版、修改设计说明书。 4天(7)考核、答辩。 1天指导教师评语及成绩成绩: 指导教师签字: 学生签字: 年
3、月 日目 录1 炉型的选择12 炉体结构及尺寸12.1 炉底面积的确定12.2 炉膛尺寸的确定12.3 炉衬材料及厚度的确定23 砌体平均表面积计算34 炉子功率45 炉子热效率计算76 炉子空载功率计算87 空炉升温时间计算88 功率的分配与接线99 电热元件材料选择及计算910 电热体元件图111 电阻炉装配图212 电阻炉技术指标3参考文献4设计任务:为某厂设计一台箱式热处理电阻炉,其技术条件为:(1) 用途:碳钢、合金钢毛坯或零件的正火、淬火,处理对象为中、小型零件、非长杆类零件,无定型产品,小批量,多品种。(2) 生产率:330kg / h。(3) 额定工作温度:600 。(4) 生
4、产特点:周期式成批装料,长时间连续生产。1 炉型的选择根据给定的技术要求选取低温箱式炉,箱式炉结构简单,操作方便,容易准确控制温度,炉膛温度分布均匀,故设计额定温度(最高使用温度)600,为低温回火炉类热处理炉。2 炉体结构及尺寸炉体结构尺寸根据工件的形状,尺寸,装炉量以及炉子生产率来决定。同时考虑到炉子的传热特点、检修和装出料方便。在保证炉子生产率的情况下,尽量减小炉膛尺寸以降低能量消耗。2.1 炉底面积的确定根据炉底强度指标计算炉底面积。因为零件产品为无定型产品,故不能用炉子一次装料量确定炉底面积,只能用炉底强度指标法。根据已知的生产率p为280 kg / h,炉底强度h为110 kg/m
5、2h,故可求得炉底有效面积F1 = p / h = 330/ 115= 2.87m2式中 F1 炉底有效面积,2.87m2;p 炉子生产率,330kg / h;h 炉底强度,115kg /(mh)。因为有效面积与炉底实际面积存在关系式K = F1 / F = 0.85,得炉底实际面积F = F1 / 0.85= 2.87 / 0.85 = 3.38m22.2 炉膛尺寸的确定对于箱式热处理电阻炉,炉底长度与宽度之比约为3:2,所以由炉底长度公式 L = 可知 L = 2.25 m 由炉底宽度公式 B = 得 B = = 1.5m根据炉膛高度H与宽度B之比H / B =0.8,可以知道H =1.5
6、 0.8= 1.2 m。因此,可以确定炉膛尺寸如下 L= 2250mm B = 1500 mm H= 1200mm2.3 炉衬材料及厚度的确定低温箱式炉炉墙选取一层材料,为耐火纤维毡。耐火纤维毡,密度0.1 g / cm2,导热系数= 0.116。衬包括炉墙、炉底和炉顶三部分。依次计算炉墙,炉底,炉顶。1.炉墙对于炉温在小于等于600的电阻炉,可用耐火纤维毡做砌体。根据经验,初步选取厚度为200 mm。炉墙内表面温度t0即为炉子的额定工作温度600 。炉壳温度t1为20,空气温度t2为50,即t0 = 600 ,t1 = 20 ,t2 = 50则有:耐火纤维毡层S的平均温度为: t均 = =
7、= 310 , = 0.116 W/(m)(1) 热流q q墙 = =327(W/m2)(2)计算交界面上的温度t1 由 t1= t0 q S / 得 t1 = 600 327 0.2 / 0.116= 36.2 验算界面温度 (t1 t1)/ t1=(50 36.2)/ 36.2= 27.6% 30 % ,结果合理,不需要重新假设界面温度。2.炉底炉底在高温下承受工件的压力,装出料时常受到工件的冲击或磨损,因此,要求有较高的耐压强度,砌层厚度也要求比炉墙厚一些。一般电阻炉的炉底结构是在炉底钢板上用硅藻土砌成方格子做支撑,格子内再填充蛭石粉,上面在铺几层硅藻土或轻质砖,再往上为耐火砖。3.炉顶
8、由于侧墙、前墙及后墙以及炉顶的工作条件相似,采用相同炉衬结构,即一层:耐火纤维毡厚度200 mm。炉宽小于3.5 4.0 m的电阻炉采用拱顶。本设计炉采用拱顶60拱角。 3 砌体平均表面积计算砌体平均面积包括,炉顶平均面积,炉墙平均面积与炉底平均面积之和。砌体外廓尺寸:外廓尺寸是指在炉膛的尺寸之外加上炉墙的厚度的尺寸。L外= L + 2 200= 2250+ 2 200= 2650mmB外= B + 2200 = 1500+ 2 200 = 1900mmH外= H +g+200 =1200+113+200=1513 mmf = R ( 1 cos 30 ) =200 mm 式中 f 拱顶高度,
9、此炉子采用60标准拱顶,则拱弧半径尺 R = B =1500mm。图1 炉衬结构图4. 炉子功率电阻加热炉所需功率的大小,与炉子的生产率,升温时间,炉膛尺寸,炉子结构,工件的工艺规律和操作方法等因素有关。在设计中必须考虑各方面因素以确定合适的功率。用计算的方法通过复杂的公式利用热平衡法确定炉子功率。炉子的总功率应满足热量支出的总和。不同的电阻炉热量的支出具体项目和数量也不相同。根据箱式炉的热量支出的项目,计算热量支出的具体数值并求和。从而求得总功率。1加热工件所需的热量Q件 Q件是指电阻炉在加热过程中作用在零件上的有效的热量Q件 = g (C2 t2 Cl t1 ) 式中 g 炉子生产率;g
10、= 200 kg / h。C2 工件在额定工作温度(即600 )时的热容;C2 = 0.682 kJ / kg。Cl 工件在常温(20)时的热容;Cl = 0.494 kJ / kg。t2 炉子的额定温度(即600);t1 室温温度,取20 。 则 Q件 = g (C2 t2 Cl t1 )= 330 (0.682 6000.49420) =131775.6kJ / h 2加热辅助工具夹所需的热量Q辅 辅助工具为料盘,工夹具等辅助工具,由于不同的加热工序所用不同的工夹具,所以此次计算只带入炉底板计算。 Q辅 = 0.05 Q件式中 Q件加热工件所需的热量Q辅= 0.05 Q件=0.051317
11、75.6=6588.78kJ3.通过炉衬的散热损失Q散低温电阻炉炉衬厚度为一层,通过侧墙与前后墙散失的热量也要考虑在总体热量之内。 Q散= q A均 式中A均箱式电炉各散热面积平均值16.070 m2 q 热流密度220.97 kJ/(hm2),它与炉壳表面状况、外壁温度有关。因为A均= = ( h + f ) L+( h + f ) B+L B + L外 B外+L外 H外+H外 B外/2=(2.25+0.46)1.96+(1.2+0.63)1.96+1.832.71+(2.251.5+2.251.4+1.41.5)2/2=22.48 m2所以Q散= q A均 =327 33.48=7350.
12、96kJ4.通过开启炉门的辐射热损失Q辐当夹取工件的时候,需要开启炉门,当开启炉门的同时会产生热量的辐射散失Q辐 = 5.67 A 3.6式中 T1 炉膛的温度 K;T2 炉外空气的温度 K;A 炉门开启面积0.48m2; 遮蔽系数,取0.79; 炉门开启时间比率取0.2。由于正常工作时,炉门开启面积A= 0.6 0.48= 0.288 m2Q辐 = 5.67 A 3.6= 5.67 0.48 0.79 0.2 3.6= 2006 kJ / h 5.通过开启炉门的溢气热损失Q溢当炉门开启的时候由于冷热空气的对流造成热量的散失。热空气向外流出冷空气流入造成炉内温度的降低。Q溢 = V C ( t
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