中频感应加热炉温度控制系统的数学建模大学毕业设计.docx
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1、中频感应加热炉温度掌握系统的数学建模摘 要:通过对中频感应加热炉温度掌握系统的数学建模,可以更准确的对温度进展掌握,从而得到电源功率与温升的最正确方案,使电能得到最高效的利用,从而在最快的时间内到达所需要的最准确的温度,削减工件的废品率,并提高生产效率。本文运用电磁学及热学的学问,争论中频感应加热炉温度掌握系统电源输出功率与被加热材料电涡流的关系; 电涡流与发热量的关系;发热量与温升的关系。从而得出电源的输出功率与被加热材料温升的电 -热学模型。数学模型中运用金属材料学的学问考虑材料电阻、比热随温度变化而变化的影响,得出在这些条件影响下的数学模型。简化得出的加热炉温度掌握系统为一阶惯性系统。以
2、某中频感应加热炉为例, 计算各环节的数学关系并建立其温度掌握系统的数学模型。这些争论工作为系统的仿真、技术培训及掌握优化供给了理论根底。关键词:中频感应加热炉; 温度掌握系统; 数学模型;感应线圈;涡流; 发热量;温升The mathematical modeling of temperature controlsystem about medium frequency induction heatingfurnaceAbstract:Based on the medium frequency induction heating furnace temperature control syst
3、em modeling, can be more accurate temperature control, so as to obtain the power and temperature rise isthe best solution, so that electricity can be the most efficient use, resulting in the fastest time to meet the needs of the most accurate temperature, reduce the reject rate, and improve producti
4、on efficiency. In this paper, using the electromagnetic and thermal knowledge, study of the medium frequency induction heating furnace temperature control system power supply and the material to be heated electric eddy current; eddy current and heat; heat and temperature relationship. Thus the power
5、 output and the material to be heated temperature electro thermal model. A mathematical model using metal material scienceknowledge considering material, heat resistancechanges with temperature effects obtained in these conditions, mathematical model. Simplify the heating furnace temperature control
6、 system as an inertial system. A medium frequency induction heating furnace as an example, the mathematical relationship between the calculated to establish the mathematical model of the temperature control system. The research on the system provides theoretical basis for simulation, technical train
7、ing and Control optimization theoretical basis .Keywords:Medium frequency induction heating furnace;TemperaturecontrolSystem;Mathematicmodel;Inductioncoil;Eddycurrent;Calorific value目 录1绪论 .1.1感应加热的根本原理 .1.2感应加热炉的作用 .1.3数学模型和一般建模方法 .1.3.1数学模型的定义及分类 .1.3.2一般的建模方法 .1.4常规加热炉的数学模型 .1.4.1简易的加热炉温度系统数学模型 .
8、1.4.2连续加热炉的数学模型 .1.5课题争论的内容和目的 .1.6论文安排 .2中频感应加热炉系统构造分析 .2.1中频感应加热炉系统总体构造 .2.2中频电源的构造分析 .2.3加热炉的构造分析 .2.4被加热材料的输送装置 .3中频感应加热炉温度掌握系统的数学建模 .3.1中频感应加热炉温度掌握系统的构造 .3.2加热炉感应线圈的数学模型 .3.2.1温度对加热炉感应线圈电阻的影响 .3.2.2线圈电流与电源输出功率的关系 .3.2.3电源输出功率与线圈磁感应强度的关系 .3.2.4感应线圈数学模型的简化 .3.3被加热材料涡流的数学模型 .3.3.1感应线圈与被加热材料涡流的关系 .
9、3.2.2被加热材料涡流的简化数学模型 .3.3被加热材料涡流与热功率的关系模型 .3.4被加热材料电阻率随温度变化对系统的影响 .3.4.1材料被加热局部受温度影响下的电阻 .3.4.2受温度影响下的的简化值 .3.4.3电阻随温度变化对材料涡流的影响 .3.4.4电阻随温度变化对材料自发热的影响 .3.5热功率与发热量的关系 .3.5.1传送速度与加热时间的关系 .3.5.2材料发热量的数学模型 .3.5.3传送速度为时材料发热量的数学模型 .3.6被加热材料出口温度的数学模型 .3.6.1发热量与出口温度的关系 .3.6.2出口温度的简化数学模型及传递函数 .3.6.3材料比热随温度变化
10、对材料导热的影响 .3.7中频感应加热炉温度掌握系统的数学模型 .3.7.1温度掌握系统的框图 .3.7.2中频感应加热炉温度掌握系统的数学模型 .3.7.3中频感应加热炉温度掌握系统的 S 传递函数 .3.8本章小结 .4某型号的中频感应加热炉温度掌握系统数学模型.4.1某型号中频感应加热炉构造 .4.2A 加热炉各参数及说明 .4.3A 加热炉温度掌握系统的数学模型 .4.3.1A 加热炉感应线圈的数学模型 .4.3.2A 加热炉材料涡流的数学模型 .4.3.3A 加热炉材料涡流与热功率的关系 .4.3.4 A 加热炉 I 材料自发热环节的传递函数.4.3.5 A 加热炉材料热导环节模型.
11、4.3.6A 加热炉的数学模型 .5总结与展望 .参考文献 .1绪论1.1感应加热的根本原理感应加热的根底是法拉第觉察的电磁感应现象, 即交变的电流会在导体中产生感应电流使导体四周产生感应磁场, 被加热的材料 ( 即坯料 ) 的内部在磁场的作用下产生电涡流 ,依靠这些涡流的能量到达加热目的。感应加热的过程实际上是电磁感应过程和热传导过程的综合表达。其中 ,电磁感应过程具有主导作用 ,它影响并在肯定程度上打算着热传导过程。热传导过程中所需要的热能量实际上是由电磁感应过程中所产生的涡流功率所供给。感应加热所遵循的主要依据是电磁感应、 “趋肤效应”、和热传导这 3 项根本原理 1。任一导体通过电流时
12、 ,在其四周都会同时产生磁场。 当线圈中的电流是交变电流时 ,在线圈内部和四周就产生一个交变的磁场。 在感应加热时 , 置于感应线圈内的工件就被这个交变磁场的磁力线所切割。 在工件的内部产生电涡流工程上规定从导体外表到电流密度为导体外表的1/e 0.368 的距离 为趋肤深度 2,即电涡流只产生在距导体外表深度为 的区域,使工件外表温度上升,到达加热的效果。而工件内部则是通过热传递的方式进展加热的,外表温度高于内部的温度,所以他们之间进展温度的融合而使工件表芯温度近似相等。中频感应加热炉温度掌握系统的工作原理是,系统依据设定的加热温度、生产的线速度等参数,把加热材料所需的热能换算成电能,依据
13、所需的电功率设定整流电压, 然后由电压电流双闭环系统掌握晶闸管完成直流电压的调整。逆变器为自激系统,不行调。这样系统就把电能转变成热能,使材料加热到所需的温度。1.2感应加热炉的作用其主要应用有 1:有色金属的冶炼,金属材料的热处理,锻造、挤压、轧制等型材生产的透热,焊管生产的焊缝;各种机械零件的淬 火,以及淬火后的回火、退火和正火等热处理的加热;罐头以及其他包装的封口;电子管真空除气的加热。因此感应加热的应用格外广泛,它最大的特点是将工件直接加热, 优点是工人劳动条件好、工件加热速度快、温度简洁掌握、加热过程中不会混入金属杂质及金属损耗小、易于实现自动化和在线生产、生产效率高等。感应加热属非
14、接触加热方式,能供给高的功率密度,在加热温度和深度上有高度敏捷的选择性, 能在各种载气空气、保护气、真空 中工作 ,损耗极低,不产生任何物理污染,符合环保和可持续进展方针, 是绿色环保型加热工艺之一。加热炉的种类很多,其中感应电炉按构造分,有坩埚式通常称无芯感应电炉和沟槽式通常称有芯感应电炉两大类。沟槽式又可分为卧式和立式。感应加热炉有工频、中频和高频之分,我们主要争论的是中频感应加热炉。感应电源按频率范围可分为以下等级: 500Hz 以下为低频, 110KHz 为中频, 20KHz 以上为超音频和高频。中频感应加热炉一般承受的频率范围为 0.5 8KHz 。我们所争论的感应加热炉为有芯中频感
15、应加热炉,其额定功率为 400KW 。目前感应加热制造业的效劳对象主要是汽车制造业,今后现代冶金工业将对感应加热有较大需求。 尤其是现在国内感应淬火工艺装备制造业也日益扩大,产品品种多,原来需要进口的装备,逐步被国产品所取代,在为国家节约外汇的同时,进展了国内的相关企业。如今,感应加热与可控气氛热处理、 真空热处理少无氧化技术已成为热处理技术的进展主流。1.3数学模型和一般建模方法1.3.1 数学模型的定义及分类所谓数学模型 3Mathematical Model是指通过抽象和简化, 使用数学语言对实际现象的一个近似刻画, 以便于人们更深刻地生疏所争论的对象。数学模型也不是对现实系统的简洁模拟
16、,它是人们用以生疏现实系统和解决实际问题的工具。 数学模型是对现实对象的信息通过提炼、分析、归纳、翻译的结果。它使用数学语言准确地表达了对象的内在特征。通过数学上的演绎推理和分析求解,使得深化对所争论的的实际问题的生疏。例如,描述人口随时间的增长过程的数学模型,尽管由于它无视了性别、年龄、社会经济和自然界的约束条件等很多与人口增长有关的因素,相对于实际人口的动态来说大大的被简化了,虽然这个数学模型有肯定的偏差, 但是他所提醒出的人口指数增长的结论是人们不得不面对的严酷事实。这种应用学问从实际课题中抽象、 提炼出数学模型的过程就称为数学建模 Mathematical Modeling 。不管是用
17、数学方法在科技和生产领域解决哪类实际问题,还是与其它学科相结合形成穿插学科,首要的和关键的一步是建立争论对象的数学模型,并加以计算求解。数学建模和计算机技术在学问经济时代的作用可谓是如虎添翼。数学模型主要是使用数学学问来解决实际问题。 一个好的模型不在于它使用了多么高深的数学,而是要用较强的实际背景,最好是直接针对某个实际问题。模型应当经过实际检验说明是可以承受的,他应当能让我们对所争论的问题有进一步的了解, 而且应当是尽可能的简洁以利于使用者理解和承受。数学模型可以依据不同的方法分类。 依据模型的应用领域可以分为数量经济模型、 医学模型、地质模型、社会模型等, 更具体有人口模型、交通模型、环
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