Częstotliwość robocza Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Częstotliwość pieca indukcyjnego = (Specyficzna odporność*10^9)/(4*pi^2*Grubość cylindra^2*Względna przepuszczalność)
ffurnace = (ρ*10^9)/(4*pi^2*tc^2*μr)
Ta formuła używa 1 Stałe, 4 Zmienne
Używane stałe
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Częstotliwość pieca indukcyjnego - (Mierzone w Herc) - Częstotliwość pieca indukcyjnego to częstotliwość robocza bezrdzeniowego pieca indukcyjnego.
Specyficzna odporność - (Mierzone w Om Metr) - Specyficzny opór jest również znany jako oporność. Rezystywność materiału to opór drutu z tego materiału o jednostkowej długości i jednostkowym polu przekroju poprzecznego.
Grubość cylindra - (Mierzone w Metr) - Grubość cylindra to długość zastosowanego cylindra.
Względna przepuszczalność - Względna przepuszczalność to przenikalność materiału wyrażona jako stosunek do przenikalności elektrycznej próżni.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Specyficzna odporność: 113.59 Microhm Centymetr --> 1.1359E-06 Om Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Grubość cylindra: 10.6 Centymetr --> 0.106 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Względna przepuszczalność: 0.9 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ffurnace = (ρ*10^9)/(4*pi^2*tc^2*μr) --> (1.1359E-06*10^9)/(4*pi^2*0.106^2*0.9)
Ocenianie ... ...
ffurnace = 2845.28728341767
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2845.28728341767 Herc -->2.84528728341767 Kiloherc (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2.84528728341767 2.845287 Kiloherc <-- Częstotliwość pieca indukcyjnego
(Obliczenie zakończone za 00.008 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Nisarg
Indyjski Instytut Technologii, Roorlee (IITR), Roorkee
Nisarg utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Parminder Singh
Uniwersytet Chandigarh (CU), Pendżab
Parminder Singh zweryfikował ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!

8 Ogrzewanie pieca Kalkulatory

Przewodnictwo cieplne
Iść Przewodnictwo cieplne = (Przewodność cieplna*Powierzchnia pieca*Czas całkowity*(Temperatura ściany 1-Temperatura ściany 2))/Grubość ściany
Grubość cylindra
Iść Grubość cylindra = 1/(2*pi)*sqrt((Specyficzna odporność*10^9)/(Względna przepuszczalność*Częstotliwość pieca indukcyjnego))
Energia wymagana przez piec do stopienia stali
Iść Energia = (Masa*Ciepło właściwe*(Temperatura ściany 2-Temperatura ściany 1))+(Masa*Ciepło)
Równoważna indukcyjność pieca
Iść Indukcyjność = (pi*4*pi*10^-7*Liczba zwojów cewki^2*Średnica stopu^2)/(4*Wysokość topnienia)
Promieniowanie cieplne
Iść Promieniowanie cieplne = 5.72*Emisyjność*Wydajność promieniowania*((Temperatura ściany 1/100)^4-(Temperatura ściany 2/100)^4)
Częstotliwość robocza
Iść Częstotliwość pieca indukcyjnego = (Specyficzna odporność*10^9)/(4*pi^2*Grubość cylindra^2*Względna przepuszczalność)
Specyficzna rezystancja przy użyciu częstotliwości roboczej
Iść Specyficzna odporność = (Częstotliwość pieca indukcyjnego*4*pi^2*Grubość cylindra^2*Względna przepuszczalność)/10^9
Efektywności energetycznej
Iść Efektywności energetycznej = Energia teoretyczna/Rzeczywista energia

Częstotliwość robocza Formułę

Częstotliwość pieca indukcyjnego = (Specyficzna odporność*10^9)/(4*pi^2*Grubość cylindra^2*Względna przepuszczalność)
ffurnace = (ρ*10^9)/(4*pi^2*tc^2*μr)

Jaka jest częstotliwość zasilania stosowana w piecu indukcyjnym typu rdzeniowego?

Piece indukcyjne typu rdzeniowego zwykle działają przy wysokich częstotliwościach, typowo w zakresie od 50 Hz do 10 kHz. Jednak specyficzna częstotliwość stosowana w piecu indukcyjnym typu rdzeniowego zależy od różnych czynników, w tym wielkości i typu pieca oraz podgrzewanych materiałów. Piece indukcyjne o niższej częstotliwości (około 50-60 Hz) są powszechnie stosowane do zastosowań o większej wydajności, takich jak topienie lub ogrzewanie metali w odlewniach. Piece te są często określane jako piece indukcyjne o częstotliwości sieciowej lub sieciowej. Piece indukcyjne o wyższej częstotliwości (w zakresie kilku kHz) są wykorzystywane do zastosowań o mniejszej wydajności, takich jak laboratoryjne lub specjalistyczne procesy grzewcze. Te piece o wyższej częstotliwości oferują korzyści, takie jak dokładniejsza kontrola i zwiększona wydajność ogrzewania dla określonych materiałów.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!