Презентация Основы теории индукционного нагрева онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Основы теории индукционного нагрева абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 34 слайда. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Физика » Основы теории индукционного нагрева



Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
  • Тип файла:
    ppt / pptx (powerpoint)
  • Всего слайдов:
    34 слайда
  • Для класса:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  • Размер файла:
    9.01 MB
  • Просмотров:
    73
  • Скачиваний:
    2
  • Автор:
    неизвестен



Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Основы теории индукционного
Содержание слайда: Основы теории индукционного нагрева

№2 слайд
Содержание Что такое
Содержание слайда: Содержание Что такое индукционный нагрев? ЭМ процессы в идукционных системах Поглощение мощности нагреваемыми телами ЭМ эффекты в индукционных системах: Эффект концентратора Эффект близости Концевые эффекты в цилиндрических системах Концевые и краевые эффекты при нагреве прямоугольных тел

№3 слайд
Теория индукционного нагрева
Содержание слайда: Теория индукционного нагрева

№4 слайд
Теория индукционного нагрева
Содержание слайда: Теория индукционного нагрева

№5 слайд
Содержание слайда:

№6 слайд
Теория индукционного нагрева
Содержание слайда: Теория индукционного нагрева Индукционный нагрев получил широкое распространение в промышленности, науке и даже в быту Индукционный нагрев основан на следующих физических явлениях: электромагнетизм, теплопередача, металлургические трансформации, МГД процессы (в жидком металле) и др. Практика разработки индукционных систем основана на знании принципов их работы, применении определенных правил, формул и зависимостей, созданных экспериментально или на основе теоретических методов (аналитических и позже числовых) В настоящее время наиболее совершенной является разработка индукционных систем на основе компьютерного моделирования Знание физических основ и теории индукционного нагрева необходимо как для разработки или выбора индукционных систем, так и для их оптимальной эксплуатации Использование компьютерного моделирования существенно облегчает разработку и использование индукционых систем, но при этом знание теории остаётся необходимым

№7 слайд
Индукционный нагрев это метод
Содержание слайда: Индукционный нагрев – это метод бесконтактного нагрева Индукционный нагрев – это метод бесконтактного нагрева тел, основанный на поглощении энергии из Переменного Магнитного Поля, генерируемого индуктором* Существует два механизма поглощения: нагрев вихревыми токами, индуцируемыми магнитным полем внутри нагреваемого тела - гистерезисный нагрев (только для магнитных материалов!) - нагрев вследствие трения магнитных микрообъёмов (доменов), которые поворачиваются под воздействием внешнего магнитного поля * Существует также особый вид Индукционного нагрева, при котором нагреваемое тело быстро движется/вращается в сильном постоянном магнитном поле. Этот вид нагрева (Нагрев Индукцией Движения)в данном курсе не рассматривается.

№8 слайд
Нагрев вихревым током
Содержание слайда: Нагрев вихревым током происходит во всех проводящих материалах (магнитных или немагнитных сталях, меди, алюминии, графите, жидком стекле или окислах и т.д.) когда они расположены в поле переменного тока. Вихревой ток всегда течет по замкнутому контуру (закон природы!) и для эффективного нагрева должен быть легкий путь для протекания этого тока. Например, легко нагреть проволочную петлю, но трудно нагреть незамкнутый контур из тонкой проволоки Нагрев вихревым током происходит во всех проводящих материалах (магнитных или немагнитных сталях, меди, алюминии, графите, жидком стекле или окислах и т.д.) когда они расположены в поле переменного тока. Вихревой ток всегда течет по замкнутому контуру (закон природы!) и для эффективного нагрева должен быть легкий путь для протекания этого тока. Например, легко нагреть проволочную петлю, но трудно нагреть незамкнутый контур из тонкой проволоки Гистерезисный нагрев равен нулю в немагнитных материалах (алюминий, медь, нагретая сталь) или способен вызвать сравнительно небольшой нагрев в компактных магнитных телах (в основном стали при низких и средних температурах). Однако, в порошковых металлах (включая магнитные концентраторы) гистерезис может быть основным источником тепла. Каждая частица или микрообъём греются индивидуально; тело может иметь любую форму и размер (массивные тела, листы, пленки, проволока).

№9 слайд
Содержание слайда:

№10 слайд
В каждом индукционном
Содержание слайда: В каждом индукционном устройстве существует три замкнутых цепи: В каждом индукционном устройстве существует три замкнутых цепи: Цепь тока индуктора (I1) Цепь магнитного потока (Ф) Цепь вихревого тока (I2) Цепь магнитного потока может быть в виде магнитного сердечника, как у индуктора трансформаторного типа (рис. справа) или может быть невидимой (в воздухе или ином непроводящем материале) Цепь магнитного потока является чрезвычайно важным элементом индукционной системы, управлять которым можно с помощью магнитных контроллеров, улучшая качество нагрева и/или параметры системы

№11 слайд
Линии магнитного поля
Содержание слайда: Линии магнитного поля

№12 слайд
Электромагнитные процессы в
Содержание слайда: Электромагнитные процессы в индукционных установках

№13 слайд
Схема индукционной цепи с
Содержание слайда: Схема индукционной цепи с сенсорами

№14 слайд
Передача мощности в
Содержание слайда: Передача мощности в индукционных установках

№15 слайд
Глубина проникновения
Содержание слайда: Глубина проникновения

№16 слайд
Глубина проникновения прод.
Содержание слайда: Глубина проникновения (прод.)

№17 слайд
Примеры распределения
Содержание слайда: Примеры распределения мощности в цилиндрических телах

№18 слайд
Глубина проникновения для
Содержание слайда: Глубина проникновения для различных материалов и частот

№19 слайд
Мощность, поглощаемая
Содержание слайда: Мощность, поглощаемая нагреваемым телом

№20 слайд
Коэффициент поглощения для
Содержание слайда: Коэффициент поглощения для пластин и цилиндров

№21 слайд
Коэффициент поглощения для
Содержание слайда: Коэффициент поглощения для труб

№22 слайд
Тонкая или толстая
Содержание слайда: Тонкая или толстая нагреваемая деталь ? d >> δ – Хороший нагрев t < δ – Плохой нагрев

№23 слайд
Электромагнитные эффекты в
Содержание слайда: Электромагнитные эффекты в индукционных системах Сложные распределения магнитного поля, плотности тока и мощности, которые определяют распределение температуры в нагреваемом теле, могут быть описаны с помощью “Электромагнитных эффектов”: Поверхностный эффект (описан ранее) Эффект концентрации поля (эффект Фильда) Эффект близости Концевой эффект Краевой эффект для пластин и лент

№24 слайд
Содержание слайда:

№25 слайд
Эффект близости в системе
Содержание слайда: Эффект близости в системе “индуктор-плоское тело”

№26 слайд
Концевые эффекты в
Содержание слайда: Концевые эффекты в цилиндрических системах

№27 слайд
Концевые эффекты в
Содержание слайда: Концевые эффекты в цилиндрических системах с немагнитными телами

№28 слайд
Концевые эффекты в
Содержание слайда: Концевые эффекты в цилиндрических системах с магнитными телами

№29 слайд
Концевые и краевые эффекты
Содержание слайда: Концевые и краевые эффекты при нагреве тел прямоугольного сечения

№30 слайд
Содержание слайда:

№31 слайд
Краевые эффекты в магнитном и
Содержание слайда: Краевые эффекты в магнитном и немагнитном слябе

№32 слайд
Распределение мощности в
Содержание слайда: Распределение мощности в немагнитном слябе (трехмерный угол) Частота 9,5 кГц

№33 слайд
Нагрев цилиндра с переменным
Содержание слайда: Нагрев цилиндра с переменным диаметром – Петлевой индуктор

№34 слайд
Нагрев цилиндра с переменным
Содержание слайда: Нагрев цилиндра с переменным диаметром – Цилиндрический индуктор

Скачать все slide презентации Основы теории индукционного нагрева одним архивом: