Барабанная электрическая печь для закалки шариков подшипников качения

Дипломная работа - Разное

Другие дипломы по предмету Разное



>

Расчетная площадь слоя из каолиновой ваты:

1-ая итерация:

Зададимся начальными приближениями температуры.

Для этого рассчитаем тепловые сопротивления слоев футеровки при 0 по формуле (12). Тепловое сопротивление слоя из ШВП-550:

Тепловое сопротивление слоя из каолиновой ваты:

Суммарное сопротивление слоев будет равно:

Рассчитаем относительные тепловые сопротивления по формуле (14):

Начальные приближения температуры определим как

Температура печи :

tп=t1=980

Температура наружной поверхности футеровки :

Температура на границе слоя из ШВП и минеральной ваты :

Подставим полученные приближения температуры в зависимости коэффициентов теплопроводности слоев (табл.1):

Коэффициент теплопроводности слоя из ШВП :

Коэффициент теплопроводности слоя из каолиновой ваты:

Рассчитаем тепловые потери через футеровку по формуле (20):

Рассчитаем температуры слоев:

Температура на границе слоя из ШВП и слоя из каолиновой ваты :

Температура наружной поверхности футеровки :

Сравним температуры слоев с начальными приближениями температуры:

Погрешность расчета температуры t:

Погрешность расчета температуры t2:

Температура внешней поверхности футеровки отличается от начального приближения более чем на 5 %. Необходимо провести еще одну итерацию.

2-ая итерация.

Зададимся новыми приближениями температуры:

Подставляем полученные приближения температуры в зависимости теплопроводностей слоев футеровки:

Коэффициент теплопроводности слоя из ШВП-550 рассчитаем по формуле ( 26):

Коэффициент теплопроводности слоя из каолиновой ваты рассчитаем по формуле (27):

Рассчитаем тепловые потери через футеровку по формуле (20):

Рассчитаем температуры слоев:

Температура на границе слоя из ШВП и слоя из каолиновой ваты рассчитаем по формуле (28):

Температура наружной поверхности футеровки рассчитаем по формуле (29):

Сравним температуры слоев с начальными приближениями температуры: Погрешность расчета температуры :

Погрешность расчета температуры t2:

Итерационный процесс сошелся.

Тепловые потери через боковые стенки печи (по длине печи)

Площадь внутренней поверхности футеровки печи:

Площадь внешней поверхности огнеупорного слоя:

Площадь внешней поверхности диатомитового слоя:

Площадь внешней поверхности футеровки:

Расчетная площадь огнеупорного слоя:

Расчетная площадь диатомитового слоя:

Расчетная площадь слоя из минеральной ваты:

1-ая итерация:

Зададимся начальными приближениями температуры по формуле (12).

Тепловое сопротивление огнеупорного слоя:

Тепловое сопротивление диатомитового слоя:

Тепловое сопротивление слоя из минеральной ваты:

Суммарное сопротивление слоев по формуле (13) будет равно:

Рассчитаем относительные тепловые сопротивления по формуле (14):

Начальные приближения температуры определим как

Температура печи :

tп=t1=980

Температура наружной поверхности футеровки :

Температура на границе шамотного и диатомитового слоев по формуле (15):

Температура на границе диатомитового слоя и слоя из минеральной ваты по формуле (16):

Подставим полученные приближения температуры в зависимости коэффициентов теплопроводности слоев (табл.1): Коэффициент теплопроводности огнеупорного слоя по формуле (17):

Коэффициент теплопроводности диатомитового слоя по формуле (18):

Коэффициент теплопроводности слоя из минеральной ваты по формуле (19):

Рассчитаем тепловые потери через футеровку по формуле (20):

Рассчитаем температуры слоев:

Температура на границе шамотного и диатомитового слоев по формуле (21):

Температура на границе диатомитового слоя и слоя из минеральной ваты по формуле (22):

Температура наружной поверхности футеровки по формуле (23):

Сравним температуры слоев с начальными приближениями температуры:

Погрешность расчета температуры :

Погрешность расчета температуры :

Погрешность расчета температуры t2:

Температура на границе огнеупорного слоя и слоя из минеральной ваты, и температура на внешней поверхности футеровки отличается от начальных приближений более чем на 5 %. Необходимо провести еще одну итерацию.

2-ая итерация.

Зададимся новыми приближениями температуры: