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    钢坯感应加热炉操作要点

    钢坯感应加热炉的用途:用于把碳钢、合金钢、滚珠轴承钢包括 铁素体钢和奥氏体钢加热到最大的挤压温度1250℃T。钢坯在“加”炉加热到 1250℃后,在穿孔机上穿孔,由于钢坯温度的降低须在“再加热”炉中加热, 然后进行挤压。

    感应加热炉能处理4种不同直径的钢坯,从一种直径的钢坯换成另 一种直径的钢坯,须对炉子进行一些调整,而且需更换感应器。

    感应加热炉的结构:感应加热炉是立式的,用液压传动,便于自动控制。

    感应器的线圈是用异型纯铜管绕制的,单层排列,通水冷却,有导磁体, 在线圈内有一个耐高温材料的开口的管子,在线圈与耐热管之间有一个保护筒。

    “加”炉与“再加热”炉的技术数据见表12-8。

    12-8加热炉与再加热炉的技术参数

    序号

    名 称

    “加热”炉

    “再加热”炉


    1

    可调变压器的额定功率/kVA

    850

    700


    2

    变压器的电源电压/V

    6000

    6000


    3

    变压器的次级电压/级

    10

    10


    4

    感应器的功率/kW

    750

    600


    5

    坯料材料

    磁性和非磁性钢

    磁性和非磁性钢

    6

    感应器的连接

    单相

    单相

    7

    最大加热温度/Y

    1250

    1250

    8

    感应器的电压/V

    600

    600

    9

    冷却水的压力/Pa

    3 X105

    3 X105

    10

    冷却水消耗量/ (m3/h)

    12

    12

    加热炉的钢坯与感应器尺寸见表12-9。

    12-9感应器的有关尺寸(单位:mm)

    感应器号

    A

    B

    C

    D

    钢坯直径

    Φ214

    Φ254

    Φ293

    Φ336

    钢坯长度

    307-1000

    307-1000

    307- 1000

    307 -1000

    线圈内径

    Φ282

    Φ323

    Φ368

    Φ412

    线圈匝数

    73匝

    73匝

    68匝

    68匝

    线圈高度

    1250

    1250

    1250

    1250

    耐热管尺寸

    ©231/Φ237

    Φ272/Φ278

    Φ130/Φ191

    Φ357/Φ363

    耐热管高度

    1490

    1490

    1490

    1490

    保护管尺寸

    Φ241/Φ267

    Φ282/Φ308

    Φ323/Φ353

    Φ367/Φ97

    钢坯端头温度的补偿:钢坯在感应器中固定加热,由于端头效应,使 钢坯两头的温度较低。为了增强线圈两端的功率,在线圈两端各接上可调单相 干式变压器与可变电容器组。可变电容器的容量为105kVAR;“再加热”炉的供电系统图,可调单相干式变压器的容量为751kvA,可变电容器的容量为75kVA。线圈冷却水的压力和温度控制:为了保证感应器正常工作,线圈中通水冷却,水压约3 xlO5Pa,进水温度不超过35Y,但为避免凝结,进水温度也 不应低于周围温度,出水温度不超过65Y。在线圈的进水一边装有压力计,由于某种原因降低了固定的水压,这将导 致通过压力计上的一个接点中断感应器上的电源。在线圈的每一个水路上有温度监视器,如果提供的水量不够,水温上升到 规定的65龙时,将通辻故障警报装置切断电源。钢坯温度的测量:在加热过程中,钢坯表面温度是通过一个侧面的线 圈孔道来进行测量的。光学温度测量头通过这个孔道而对着钢坯的表面。光学温度的测量取决于钢坯的表面和它的辐射率。连接测量头的一个电位 计对于每一种需要加热的材料来说,它的调整是由多次的试验和比较性测量来决定的,目的是找出实际温度与被指示的测量数值的偏差。由于光学温度的测量取决于钢坯的表面,而钢坯在高温情况下停留的时间 较长会在表面产生氧化皮,时间久了形成气泡,最后脱落。这层气泡的温度低 于钢坯的温度,使得测量的温度发生误差。为此将氮气吹入线圈上的孔道,防止周围空气里的氧气冲击测量点区域的钢坯表面,氮气的消耗约20L/h“再加”炉提供的钢坯,它的表面在运向穿孔机和在穿孔的过程中以 及从穿孔机运出的过程中会暴露在周围的大气里。因此,把钢坯供给“再加热” 炉时,钢坯表面已产生一层氧化皮。为了清除氧化皮,在“再加热”炉的下面 装有一个压缩空气喷嘴,当装料时喷嘴把压缩空气吹到钢坯的表面上,把钢坯 温度测量位置上的疏松氧化皮除去,压缩空气的需要量约45m3/h光学温度测量头测得的温度被温度记录仪记录下来。当加热温度超过所规 定的最高温度时,感应器的电源被断开,以保证钢坯不致于过热;当钢坯的温 度低于所规定的温度时,自动地将感应器的电源接通。“加热”炉的操作:对于容易产生裂纹的磁性钢坯,在低于居里点温度 加热时,其加热速度很快,为了防止在钢坯里产生裂纹,只能用低功率进行操作。当加热温度超过居里点温度后,感应器的功率下降,钢坯的加热速度很慢, 必须提高感应器上的电压,用大功率把钢坯加热到挤压温度。


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