热处理设备复习资料.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date热处理设备复习资料绪 论绪 论热处理设备,根据其在热处理生产过程中所完成的任务不同,通常分为加热设备、冷却设备、辅助设备和温度控制设备。周期作业加热设备主要炉型有箱式电阻炉、井式电阻炉、周期式控制气氛炉、盐浴炉、感应加热装置等。连续作业炉有推杆炉、输送带炉、滚动底式炉等。热处理冷却设备主要包括各种淬火设备、缓冷设备和冷处理设备。热处理车间常用的辅助设备由喷砂或喷丸机、
2、机械滚筒、抛丸机、清洗机,各种酸洗槽、手动及机动校正机、起重运输设备等。第一章 传热理论热处理炉的主要任务是加热金属工件,完成热处理工艺过程、使工件能达到使用的技术要求,保证生产率,并且在热处理过程中具有低的散热损失、加热速度快、降低生产成本的能力。热量传递有三种基本形式,即传导、对流和辐射。热量直接由物体的一部分传至另一部分,或由一个物体传向另一个与它直接接触的物体,而无需宏观的质点移动的传热现象,叫做传导传热。当流体(气体和液体)中存在温度差时,流体的各部分之间发生相对位移,冷热流体相互掺混所引起的热量传递方式,称为对流。具有一定温度的任意物体都会通过电磁波向外传递能量,这种能量传递的方式
3、称之为辐射。在传热过程中,物体或传热体系内温度在空间和时间上的分布情况称之为温度场。如果物体各点温度不随时间变化,此时的温度场称为稳定态温度场。热流密度(q)表示单位时间内通过单位面积所传递的热量、其单位为W/m2。热流(Q)表示单位时间内通过一定传热面积A所传递的热量,其单位为W。热流(q) 表示单位时间内(时)通过单位面积(米)所传递的热量,其单位为千卡/米时。热量(Q ) 表示单位时间内通过传热面积为F 米所传递的热量,其单位为千卡/时。傅里叶定律:在导热过程中,单位时间内通过单位面积截面所传导的热量(即热流密度),与该截面法线方向上的温度梯度成正比。其数学表达式为:q=-,式中热导率,
4、W/(mK)。热导率也叫做导热系数,它代表物体导热能力的大小。它的物理意义为:当截面的温度梯度为一个单位时,在单位时间内通过单位面积所传递的热流量,用表示,单位为W/(mK)。热导率的大小与材料的种类、物质结构、杂质含量、密度、气孔、温度和湿度等因素有关,而与几何形状无关。直接影响给热过程的物理参数有:导热系数(影响边界层的导热);热容量(影响热交换量);粘度(影响边界层的厚度,粘度大边界层加厚);密度(密度大有利于减少边界层厚度)。例题 设有一空气循环电炉,空气温度为500,流速分别为5、10、20和40米/秒,求当温度为100,面积为1米2的金属板每小时所得的热量 q 。 解 求20 当t
5、 = 5米/秒时 20 =(273+20)t /(273+500) 当金属板为轧制表面时,其相应的20 为3.8、7.6和15.2米/秒。 当t 5米/秒时 = 6.1420 。 把20 为1.9、3.8、7.6和15.2米/秒分别代入上式,则得的相应值为11.5、17.9、46.7和93.3千卡/米时 。 传给1米金属板的热量qq =(t1 - t2)=(500-100)= 400 将值分别代入上式,则相应的q 值为4600、7160、18680和37320千卡/米时。 由该例可见,流速越大,传热量也越大。牛顿公式:对流传热所传递的热流量正比于流体和固体表面间的温度差以及两者的接触面积。其数
6、学表达式为:Q=(T1-T2)A,式中对流传热系数,表示当流体与固体表面之间的温度差为1K时,每秒钟通过1m2面积所传递的热量,W/(m2K)。影响对流传热的因素:对流传热系数的大小与流体流动产生的原因、流体的流动状态,流体的物理性质,流体与固体接触表面的几何形状、大小、放置位置、粗糙程度以及固体表面与流体的温度等因素有关。强化热处理炉内对流传热的措施:1)适当提高热处理加热温度,加大传热温度,可以增加对流传热量,缩短加热时间。但是由于受热处理工艺限制,温度不能提高太大,否则容易造成废品;2)提高流体的流动速度,使其处于强制流动状态,增大对流传热系数,从而增大其换热量。辐射传热与传导和对流传热
7、有本质的不同。传导和对流传热必须通过中间介质才能进行。而辐射传热不需要任何中间介质,而且在热量交换的同时,还伴随着能量形式的转化。例题 设粘土砖炉墙内表面温度为1200 ,炉墙厚度为345毫米,粘土砖的导热系数为1,车间温度为20 ,求通过炉墙的散热量和炉墙外表面温度。 解 已知t 1 = 1200 ,t 2 = 20 ,s = 0.345米,=1千卡/米时,代入公式得: q = 2913.6千卡/米时设炉墙外表面温度为t2 ,因为: q = t2 = t 2 + q 0.06 = 20 + 2913.60.06195由于炉墙外表面温度太高,既增加热损失又增加车间温度,为了降低炉墙外表面温度,
8、应在粘土砖外表面增加一层保温层。第二章 气体力学液体和气体统称为流体。单一气体的平衡方程式的一般式:P 2 + H 1 = P 3 + H 2 应用条件是气体处于静止状态且重度不随高度而变。当气流中每一坐标上的各物理量(如速度W 、压力P 、重度和温度 t 等)都不随时间()而变化,这种状态就称为“稳定流动”。连续性方程式和伯奴里方程式是稳定流动气体的两种基本方程式。连续方程式可看作是气体力学中的质量守恒定律,伯奴里方程式可看作是气体力学中的能量守恒定律。连续性方程可写成W 1 /W 2 = F 1 /F 2 (适用于不可压缩气体在管内稳定流动的情况,对于液体同样适用。)其物理意义是:不可压缩
9、气体在管内稳定流动时,其速度与截面积成反比。即在管道截面大处流速小,在管内截面小处流速大。理想气体的伯奴里方程式可以这样表示:不可压缩的理想气体稳定流动时,管道任何一截面上的位能、压力能和动能的总和保持恒定,即等于常数。应用伯奴里方程式的限制条件有:气体属于稳定流动;流体不可压缩,重度()为常数(定值),在流动过程中不做膨胀功;流体是没有粘性,没有摩擦力(内力)作功;所考察的一段流动路程上,没有外力(泵、风机、局部阻力等)作功;不发生其它物理、化学反应(如加热、冷却、燃烧等)。气体在流动过程中,会由于摩擦和冲击等作用产生热量和声音等,造成能量损失,这种损失是不可逆的,称为阻力损失。阻力损失分两
10、类: 摩擦阻力损失 它主要是由于气体在流动时在气体内部,以及气体与管壁之间有摩擦阻力而造成的。 局部阻力损失 它是由于气流运动方向或气流速度突然发生变化而在局部地区造成的能量损失。局部阻力损失产生的两种形式:突然扩张的阻力损失;管道拐弯的局部损失。减少阻力损失的措施有:选取适当的流速; 尽可能缩短管道长度; 采用较光滑的管壁; 使管道形状适合气体流动以减少局部阻力损失。位压头是指处在同一高度单位体积炉气与单位体积空气之间的位能差,也称为“相对位能”,用符号 h位 表示。静压头指单位体积热气体与外界空气之间的压力差,也称为 “相对压力能”。动压头是单位体积热气与空气之间的动能之差,亦即“相对动能
11、”。通常采用的排烟方法有两种:机械排烟; 用烟囱、排烟罩或自然排放等方法自然排烟。 烟囱排烟的优点:不消耗动力,不需经常维修,工作可靠,能将有害废气送到高空,减轻对工作环境的污染。鼓风设备及其作用 鼓风设备:指热处理炉生产过程中,用来克服气体流动过程中的阻力,把气体输送至指定地点的设备。 作用:将燃烧用的空气送至炉子上并使之具有一定动能;将炉内的废气抽出,送入车间外大气中。在热处理炉应用最广泛的是离心式通风机,它由叶轮和机壳组成。第三章 筑炉材料耐火材料、隔热材料、炉外和炉内用的金属材料、炉子的地基材料等,这些材料统称为筑炉材料。耐火材料是指能够抵抗高温并承受在高温下产生的物理与化学作用的材料
12、。耐火材料的物理性能主要包括体积密度、吸水率、气孔率、比重、透气性、耐压强度、热膨胀性、导电性、导热性及热容量等。耐火材料的技术性能指标包括耐火度、高温结构强度、高温化学稳定性、热震稳定性、高温体积稳定性等。耐火度是耐火材料抵抗高温作用而不熔化的性能,指的是耐火材料受热后软化到一定程度时的温度。高温化学稳定性是指耐火材料在高温下抵抗熔渣、熔盐、金属氧化物和炉内气氛等的侵蚀作用的能力。高温结构强度(荷重软化点)是指在一定压力下,耐火材料开始变形及变形到一定程度时的温度。热震稳定性是指耐火制品对急冷急热的温度反复变化时抵抗破坏和剥落的能力。高温体积稳定性是指耐火制品在高温下长期使用而保持体积稳定不
13、变的性能。热处理炉常用的耐火材料有耐火粘土砖、高铝砖、抗渗碳砖、碳化硅耐火制品、轻质耐火砖、耐火纤维、不定型耐火材料、耐火泥浆。按制作或施工方法来分,不定形耐火材料有耐火混凝土(浇注料)、可塑料、喷涂料、捣打料、涂抹料、投射料等。耐火混凝土是由骨料、胶结料、掺合料三部分组成,有时还要加入促凝剂。耐火可塑料是以耐火骨料、细粉料为主,另外加入适量的生粘土和化学结合剂,经过充分搅拌后形成硬泥膏状,在规定时间内具有较好的可塑性。选用耐火纤维做炉衬材料时应注意如下事项:1)耐火纤维的高温结晶化;2)耐火纤维的收缩;3)耐火纤维一般不宜用做以氢气为保护气氛的热处理炉内衬;4)耐火纤维的强度较低,不能用于受
14、震荡和磨损的地方;5)用耐火纤维做炉墙时,其具体的施工方法有:层铺法、叠铺法、贴衬法和预制块衬砌筑法等。常用的保温材料有硅藻土、石棉、矿渣棉、膨胀珍珠岩、蛭石等。保温材料的主要特点是体积密度小、导热系数小、比热小等。常把导热系数小于0.2千卡/米时的材料称为保温材料(或绝热材料)。热处理炉常用的耐热金属材料有耐热钢、耐热铸钢、低合金高强度钢、优质碳素钢、合金结构钢和耐热铸铁。耐热钢是指在高于450条件下工作,并具有足够的强度、抗氧化、耐腐蚀性能良好和长期的组织稳定性的钢种。第四章 电阻加热炉热处理炉按热源可分为电阻炉、燃料炉、煤气炉、油炉和煤炉等。电阻加热炉是将电流通入金属或非金属电热元件,使
15、其发出热量,借辐射与对流作用将热量传给被加热的工件,从而使工件加热到规定的温度。电阻加热炉的特点: 结构简单,操作方便,工作温度广泛、容易准确控制温度,炉膛温度分布较均匀,便于使用控制气氛,容易实现机械化和自动化操作。热处理电阻炉具有工作温度范围宽,温度容易控制,炉子的结构简单、操作方便、安全、炉膛温度分布较均匀,便于使用控制气氛,容易实现机械化和自动化操作,结构紧凑,占地面积小,便于车间布置安装等很多优点。周期作业式电阻炉的主要特点是周期地分批处理工件,在加热过程中不进行装料和出料操作。这种炉子的生产能力较小,适用与小规模生产的热处理车间。常见的炉型有箱式炉、井式炉、台式炉等。箱式电阻炉按其
16、工作温度可分为高温(大于1000)、中温(6501000)及低温炉(小于650),其中以中温箱式炉应用最广。箱式电阻炉的主要缺点:冷炉升温慢,炉内温差较大,工件容易产生氧化和脱碳,操作不方便,特别在大型箱式炉,操作时劳动强度较大。改进中温箱式电阻炉的性能,缩短空炉升温时间,节省电力消耗的方法是: 用轻质粘土砖或泡沫砖代替原来的重质砖;用耐火纤维毡作内衬;适当减少炉膛高度及增加炉膛体积的功率。高温箱式电阻炉最高工件温度为1300,主要应用于:高速钢刃具,高铬钢模具等工件加热 选择炉型必须考虑: 工作的特点;技术要求;产量大小;劳动条件和机械化和自动化水平;节省能源。对电热体材料的要求: 材料应具
17、有高的电阻率;材料的电阻温度系数要小;材料应具有足够的耐热性与高温强度;材料的热膨胀系数要小;材料应有良好的加工性;材料成分要符合国家资源情况,来源容易,成本低。影响电热体寿命的因素有:工作温度、气氛、传热条件、加热与冷却速度等。表面负荷:是指电热体单位表面积上所辐射出的电功率。电热体在炉内的布置:1.对于小型箱式电炉,电热体一般只布置在两侧墙上;2.对于大型箱式电炉,电热体只布置在侧墙是保证不了炉温的均匀,因此,在炉底、炉门和炉顶上都可以安装电热体。热处理电阻炉的性能试验主要有额定功率、空载功率、空炉升温时间、电热元件的电阻等。第五章 燃料炉 热处理燃料炉可分为:固体燃料炉,液体燃料炉,气体
18、燃料炉。固体燃料炉:固体燃料炉通称为煤炉,它以煤做燃料,需要有较大的燃烧室。液体燃料炉:液体燃料炉是以重油或柴油做燃料,通称为油炉。气体燃料炉:气体燃料炉是以天然气或工业煤气为燃料,通称为煤气炉。按燃烧室的部位及燃烧产物流动方式的不同,室式炉和直通式炉有以下几种结构型式:(1)底燃式:火焰是从炉底下面的燃烧室中发出,然后经出火口进入加热室,(2)侧燃式:燃烧装置布置在侧墙上,火焰由侧墙直接进入炉墙;或者燃料在炉墙侧面燃烧室中燃烧,然后火焰越过挡墙进入炉膛内。(3)顶燃式:火焰是在加热室上面的燃烧室内发生,然后经由多孔的拱顶向下流入加热室。 箱式炉的优点: 构造简单、炉温较均匀,可供中小件的淬火
19、、正火、退火及固体渗碳等。箱式炉的缺点:产量小,热效率不高,人工操作劳动条件差。燃料炉的炉体结构包括:砌体、炉架、炉门、启闭机构工业炉燃料可分为:天然燃料和人造燃料。天然燃料:在自然界存在的燃料。人造燃料:天然燃料经过加工后所得到用于燃料的产品。燃料燃烧计算需要考虑:1)燃料燃烧空气需要量;2)燃烧产物量;3)燃烧产物成分含量;4)燃烧产物的重度;5)燃烧温度。炉子的热效率:它表示炉子的热能利用情况,是评价炉子的最主要的指标。提高炉子热效率的主要途径是减少和利用烟气的余热1. 减少烟气带走的热量:(1)降低烟气出炉温度t烟;(2)减少烟气量V2. 有效地利用烟气的余热:(1)用烟气来预热空气或
20、煤气,或者二者同时预热:(2)利用烟气中的热量来预热工件在工具的锻造及淬火加热炉中被广泛采:(3)用烟气作低温回火炉的热源;(4)用烟气废热锅炉生产蒸气。燃烧装置:用来实现燃料燃烧过程的装置,是炉子的重要组成部分。燃烧装置会影响到:燃料的顺利燃烧、火焰在炉内的合理分布、炉子的热效率、炉温均匀性和燃料消耗量。回火”、“脱火”现象及其产生原因: 回火:可燃混合气体从燃烧器喷出的速度若小于火焰传播速度,此时火焰将传播到烧嘴或供气管道内,这种现象称为“回火”现象。产生“回火”的主要原因:煤气压力不足;烧嘴孔隙被堵塞,使气体喷出的速度降低。脱火:可燃混合气体的喷出速度大于火焰传播速度时,火焰将离开烧嘴的
21、喷口,使燃烧不稳定,严重时甚至熄火,这种现象称为“脱火”。煤气烧嘴 :可分为无焰烧嘴和有焰烧嘴无焰烧嘴特点:1.燃烧所需的过剩空气量少(一般为5%);2.燃烧完全;3.燃烧速度快;4.火焰短,通常无明显火焰;5.热量集中;6.热效率高;7.操作不慎易发生“回火”;8.混合气的预热温度一般控制在400500以下。有焰烧嘴特点:1.煤气与空气全部或大部在烧嘴外混合,边混合边燃烧,形成可见的较长的火焰;2.所需过剩空气量较大(n=1.101.25);3.燃烧缓慢并不易完全,火焰温度较低;4.有的燃烧能力很大,要求煤气压力较低(一般为3050毫米水柱);5.不易产生回火;6.预热温度可高些,调节比较大
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