Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Электронагревательные элемент

Назначение — для электронагревательных элементов печей с предельной рабочей температурой 1100—1200 °С и бытовых приборов.  [c.557]

Назначение — для электронагревательных элементов печей с предельной рабочей температурой 1350 С  [c.559]

Открытые электронагревательные элементы при электрических испытаниях должны быть надежно защищены заземленными металлическими экранами во избежание пробоя на элемент или касания его проводом высокого напряжения.  [c.133]


Нагревателем обычно служит электронагревательный элемент, мощность которого может регулироваться путем изменения напряжения. Охладителем является полое металлическое тело, через которое пропускается холодная вода. Температуру нагреваемой и охлаждаемой поверхностей образца Т и соответственно) измеряют термопарами  [c.167]

Нестационарные методы определения удельной теплопроводности основаны на измерении разности температур в функции времени при неустановившемся тепловом потоке. Преимуществом нестационарных методов является быстрота определения — всего несколько минут, в то время как измерение удельной теплопроводности стационарным способом может потребовать многих часов. Образец испытуемого материала с нанесенными на него термопарами нагревают или непосредственно от электронагревательного элемента, или при внесении в термостат. Возможно также охлаждать предварительно нагретый образец, наблюдая изменения температур в различных точках образца с течением времени соответствующими вычислениями находят значение удельной теплопроводности.  [c.167]

Существенным являются близкие значения ТК/ самих сплавов и их оксидных пленок. Этим объясняется стойкость хромоникелевых сплавов при высокой температуре на воздухе. Растрескивание оксидных пленок имеет место в основном при резких сменах температуры тогда при последующих нагревах кислород воздуха проникает в образовавшиеся трещины и производит дальнейшее окисление сплава. Так, при многократном кратковременном включении электронагревательного элемента из нихрома он может перегореть значительно скорее, чем в случае непрерывной работы элемента при той же температуре.  [c.38]

Устройство предпускового разогрева электронагревательными элементами.  [c.373]

Количество теплоты q , выделенное в единице объема за единицу времени, может быть в первом приближении принято постоянным и равномерно распределенным, как в электронагревательных элементах, или зависящим от времени, как в химических процессах.  [c.142]

Общие сведения. Определение понятия сплав высокого сопротивления II области применения этих сплавов уже были указаны выше (стр. с6). При использовании этих сплавов для электроизмерительных приборов и образцовых резисторов, помимо высокого удельного сопротивления р, требуются высокая стабильность р во времени, малый температурный коэффициент удельного сопротивления ар и малый коэффициент термо-ЭДС в паре данного сплава с медью. Сплавы для электронагревательных элементов должны длительно работать на воздухе при высоких температурах (иногда до 1000 °С и даже выше). Кроме того, во многих случаях требуется технологичность сплавов — возможность изготовления из них гибкой проволоки, иногда весьма тонкой (диаметром порядка сотых долей миллиметра). Наконец, желательно, чтобы сплавы, используемые для приборов, производимых в больших количествах, — реостатов, электроплиток, электрических чайников, паяльников, — были дешевыми и по возможности не содержали дефицитных компонентов.  [c.219]


При использовании электронагревательных элементов в коллекторах ABO и на блоке насосов масло можно быстро и эффективно подогреть. Для избежания, ,прижогов" масла при отключении циркуляционного насоса предусмотрена блокировка по одновременному обесточиванию нагревателей. Обводная линия на маслопроводах в результате многократной циркуляции способствует лучшей очистке системы в послеремонтный период.  [c.22]

Индентор нагревается излучением от спирального проволочного электронагревательного элемента НЭ - Питающее нагреватель напряжение подводится по гибким медным шинам через вакуумные вводы на крышке камеры от однофазного понижающего трансформатора Тр , первичная обмотка которого получает питание от регулируемого автотрансформатора Тр,. Для подачи напряжения от сети к цепи нагрева индентора служит выключатель В ,.  [c.169]

Для горячего и холодного формования применяются разнообразные конструкции пресс-форм. Как правило, они являются формами открытого типа, многогнездные и многоэтажные. Этим достигается одновременное формование изделий в пресс-формах, расположенных параллельно и одна над другой. Пресс-формы для горячего формования снабжаются электронагревательными элементами и системой поддержания температуры на заданном уровне.  [c.175]

Для сварки в струе горячего газа применяют нагреватели, использующие тепло, образующееся в результате сгорания газообразного топлива (например, водорода, ацетилена, светильного газа), или же идущее от расположенных внутри корпуса электронагревательных элементов. Газовые нагреватели позволяют легко регулировать температуру сварки, они транспортабельны, имеют простое устройство и практически не требуют ремонта. Учитывая возможность взрыва и отравления газом, такие нагреватели нельзя использовать при работе в закрытых помещениях.  [c.80]

Электропечь состоит из железного корпуса 1, внутри которого установлен чугунный тигель 2, вмещающий до 100 кГ баббита электронагревательного элемента 3, установленного под тиглем выпускного-крана 4 и сливной трубы 5 для выпуска расплавленного баббита.  [c.211]

После выхода автомобилей в рейс вода из магистральных трубопроводов сливается в резервуар. Вода в резервуаре линии разогревается в межсменное время паром при помощи змеевика или электронагревательных элементов. Экономия тепла достигается при сливе воды из системы охлаждения после возвращения автомобиля с линии в специальные термосы и при повторном ее использовании.  [c.342]

Y Эффективным способом организации безгаражного хранения является электрообогрев с использованием обогревателей, представляющих собой комплекс из блоков электронагревательных элементов (ТЭН) для охлаждающей жидкости (в радиаторе и блоке двигателя), для масла в картере двигателя (рис. 21.16), подогревательной установки Си-  [c.343]

Материалы для электронагревателей. Обш ие требования, к сплавам для электронагревательных элементов высокая жаростойкость, высокое электрическое сопротивление в сочетании с низким температурным коэффициентом сопротивления, пластичность для промышленного получения изделий различного сортамента (проката, проволоки, ленты) и нагревателей.  [c.527]

Стали и сплавы этого типа используют либо для преобразования электрической энергии в тепловую, либо, наоборот, в качестве материалов, имеющих минимальное электросопротивление. Первая группа электротехнических сплавов имеет высокое электросопротивление и используется для изготовления электронагревательных элементов и реостатов.  [c.826]

Схема вискозиметра РВ-7 представлена на рис. 161. Внутренний цилиндр / с полусферическим днищем установлен внутри неподвижного наружного цилиндра 2. Переходная втулка 3 соединяет внутренний цилиндр с валом 4, который вращается на двух шариковых подшипниках 5, установленных в корпусе 7. На верхнем конце вала 4 закреплен шкив 6, который стопорится специальным фиксатором 8. При нажатии на фиксатор шкив с цилиндром освобождаются и приводятся во вращение под воздействием падающего груза, подвешенного на тросе, через блок II. Угол поворота цилиндра определяется по стрелке 9 и неподвижному циферблату 10. Время отсчитывается по секундомеру. Наружный цилиндр закреплен в текстолитовой втулке 16 и застопорен в ней штифтами 17. Верхние крышки 19 и 18 вискозиметра изготовлены из теплоизолирующего материала. В специальные отверстия, выполненные в наружном цилиндре, установлены термопары 12 для измерения температуры исследуемого материала. Стенки сосуда 13 теплоизолированы. В них закреплены электронагревательные элементы 14. Для перемешивания термостатирующей жидкости (спирта, керосина) служит ручная мешалка 15. При температурах ниже комнатной термостат заполняется керосином или спиртом, в который бросают кусочки твердой углекислоты. Вискозиметр типа РВ-8 существенно не отличается от РВ-7.  [c.260]


Мы рассмотрим сначала линейчатые и полосатые спектры, потом сплошные спектры, свойственные электронагревательным элементам и лампам накаливания, и, наконец, спектр солнечного излучения.  [c.26]

У электронагревательных элементов, у элементов, нагреваемых газом, и у тел накала различных ламп накаливания излучение, разу-  [c.38]

Указанная температура будет наблюдаться в опыте, в котором в неограниченную среду погружен плоский электронагревательный элемент, выделяющий в единицу времени через единицу площади количество тепла, равное 2Ff), и включенный в течение времени Т, а затем выключенный.  [c.80]

Контактный метод сварки основан на подведении тепла непосредственно к свариваемому пленочному материалу с помощью электронагревательных элементов. Полимерная пленка нагревается до размягчения и одновременно сдавливается. При снятии давления, а вместе с ним и нагрева, происходит охлаждение полученного шва.  [c.19]

Ni — 20% Сг), из которой изготавливаются спирали для электронагревательных элементов, образует поверхность, покрытую окисью хрома. Последняя обеспечивает очень высокую стойкость к окислению при требуемой температуре темно-красного каления (800° С).  [c.32]

Вольфрам — металл наиболее тугоплавкий. Его температура плавления 3410°С. Одновременно он наименее летучий из всех технических металлов. Это свойство позволяет применять вольфрам как материал, наиболее подходящий для нитей накала в электролампах. Как известно, световая отдача раскаленного тела пропорциональна четвертой степени его абсолютной температуры. Поэтому электролампы с нитями накала из вольфрама, работающие при температурах около 2600°С, являются наиболее экономичными. Применяют вольфрам для изготовления кенотронных выпрямителей (спирали накала) и антикатодов мощных рентгеновских трубок. Аналогично молибдену, вольфрам используют в качестве электронагревательных элементов сопротивления для печей при условии восстановительных атмосфер (водород, пары спирта). При проволочных нагревательных элементах это позволяет достичь температур печи порядка 1600—1700 °С, а при трубчатых элементах — до 3000 °С.  [c.305]

Внутри камеры имеется решетчатая перегородка, разделяющая камеру на две части. В нижней части расположена спираль электронагревательного элемента, с помощью которой температура воздуха в камере может повышаться до +50° С. Для создания низких положительных температур (от 0 до +20° С) служит спирт, пропускаемый через змеевик отрицательные температуры получают, применяя углекислоту (сухой лед), закладываемую в ванночки в нижней части камеры. В верхней части камеры на виброплат-  [c.145]

Сплавы высокого сопротивления при нормальной температуре имеют р не менее 0,3 мкОмм. При использовании этих сплавов для электроизмерительных приборов и образцовых резисторов, помимо высокого удельного сопротивления р.требуются также высокая стабильность значения р во времени, малый температурный коэффициент удельного сопротивления ТКр и малый коэффициент термоЭДС в паре сплава с медью. Сплавы для электронагревательных элементов должны длительно работать на воздухе при высоких температурах (иногда до 1000 °С и даже выше). Кроме того, для многих случаев применения требуется технологичность сплавов — возможность изготовления из них тонкой гибкой проволоки.  [c.35]

Нагревостойкостъ константана выше, чем манганина константан можно применять для изготовления реостатов и электронагревательных элементов, длительно работающих при температуре 450°С.  [c.36]

Сплавы на основе железа. Эти сплавы в основном применяются для электронагревательных элементов. Высокая нагревостойкость таких элементов объясняется введением в их состав достаточно больпшх количеств металлов, имеющих высокое значение объемного коэффициента оксидации К (стр. 183), потому при нагреве на воздухе образующих практически сплошную оксидную пленку. Такими металлами являются никель, хром и алюминий. Железо, как уже отмечалось выше, имеет объемный коэффициент оксидации меньше единицы и потому при нагреве легко окисляется (см. рис. 7-10) чем больше содержание железа в сплаве, например, с Ni и Сг, тем менее нагревостоек этот сплав.  [c.220]

II воздушной среде объясняется близкими значениями температурнь х коэффициентов линейного расширения этих сплавов и их оксидных пленок. Поэтому растрескивание оксидных пленок имеет место только при резких сменах температуры тогда при последующих нагревах кислород воздуха будет проникать в образовавшиеся трещины и производить дальнейшее окисление сплава. Поэтому г[ри многократном кратковременном включении электронагревательного элемента из нихрома он может перегореть значигельно скорее, чем при непрерывной работе элемента при той же температуре.  [c.221]

Длительность работы электронагревательных элементов из нихрома и аналогичных сплавов может быть во много раз увеличена при исключении доступа кислорода к поверхности проволоки, В трубчатых нагревательных элементах спираль из сплава высокого сопротивления проходит по оси трубки из стойкого к окислению металла промежуток между проваюкой и трубкой заполняется порошком диэлектрика с высокой теплопроводностью (например, магнезией MgO). При дополнительной протяжке такой трубки ее внен1ний диаметр уменьшается, магнезия уплотняется и образует механически прочную изоляцию внутреннего провод1Н1ка. Такие нагревательные элементы применяются, например, в электрических кипятильниках они могут работать весьма длительно без повреждений,  [c.222]

Опасность коррозии у дефекта обусловливается обычно только образованием коррозионного элемента со вставными конструкциями, имеющими сравнительно положительный потенциал и большую площадь, если катодная защита вышла из строя или оказалась на отдельных участках неэффективной [см. формулу (2.43)]. На электрических водо-подогревателях, показанных на рис. 21.1, это в принципе возможно тогда, когда погружной электронагревательный элемент встроен в корпус без электрической изоляции. В этом случае ток, отдаваемый магниевым протектором, отводится вставным нагревательным элементом, имеющим положительный потенциал. Дефект, находящийся на участке, экрани-  [c.403]


Летучесть платины и ее сплавов в электронагревательных элементах — термопарах и катализаторных сетках при производстве аммиака — изменяет их свойства. Катализаторныс сетки вследствие летучести платины в сплаве платина — родий теряют 0,2—2 г платины на 1 т прошедшего азота.  [c.148]

Малопластичный материал, механическая обработка затруднена, не сваривается. Электронагревательные элементы. До 1200° С Жаростойкие стали (сильхромы) с повышенной окалиностойкостыо в серусодержащих газах. Для сварных конструкций не применяются. Детали клапанов двигателей, трубы рекуператоров печей нефтехимических заводов, детали насосов. Сталь Х6СМ —до 700° С, сталь 40Х9С2— до 850° С Жаростойкая сталь. Детали печей для термообработки  [c.39]

Дисилицид молибдена MoSia является чрезвычайно тугоплавким и хорошо противостоит окислению воздухом приблизительно до 1700°. Он служит главной составной частью некоторых электронагревательных элементов, которые должны работать па воздухе по крайней мере при 1593°.  [c.421]

Живучесть прецизионных сплавов с заданным электрическим сопротивлением ДЛ5Г электронагревательных элементов определяется по ГОСТ 2419—78 на проволочных образцах диаметром 0,8 мм в условиях частых переменных нагревов до заданной тем-  [c.527]

I - электронагревательные элементы 2 - металлосборник i - зафузочные окна 4 - механизм наклона печи для слива металла  [c.205]

Назначение. Электронагревательные элементы печей с предельной температурой 1100-1200 С н бьпхзвых приборов.  [c.411]

Если желательно работать в темноте, применяют электронагревательные элементы, работающие при температуре красного накала, или лампы накаливания в колбе из черного стекла типа манганаль (марганцевого стекла), излучающие только невидимые инфракрасные лучи. Светильники, выполненные в виде закрытой фильтром манганаль инфракрасной лампы накаливания для сушки, дали хорошие результаты.  [c.173]


Смотреть страницы где упоминается термин Электронагревательные элемент : [c.95]    [c.167]    [c.167]    [c.37]    [c.128]    [c.220]    [c.161]    [c.26]    [c.459]   
Теплотехнический справочник Том 2 (1958) -- [ c.166 ]



ПОИСК



Материалы набивочные электронагревательных элементов

Электронагревательные элементы сопротивления



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте