Рабочая частота Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Частота индукционной печи = (Удельное сопротивление*10^9)/(4*pi^2*Толщина цилиндра^2*Относительная проницаемость)
ffurnace = (ρ*10^9)/(4*pi^2*tc^2*μr)
В этой формуле используются 1 Константы, 4 Переменные
Используемые константы
pi - постоянная Архимеда Значение, принятое как 3.14159265358979323846264338327950288
Используемые переменные
Частота индукционной печи - (Измеряется в Герц) - Частота индукционной печи – это рабочая частота индукционной печи без тигельного стержня.
Удельное сопротивление - (Измеряется в Ом метр) - Удельное сопротивление также известно как удельное сопротивление. Удельное сопротивление материала — это сопротивление провода из этого материала единичной длины и единичной площади поперечного сечения.
Толщина цилиндра - (Измеряется в метр) - Толщина цилиндра — это длина используемого цилиндра.
Относительная проницаемость - Относительная проницаемость — это диэлектрическая проницаемость материала, выраженная как отношение к электрической проницаемости вакуума.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Удельное сопротивление: 113.59 микроом Сантиметр --> 1.1359E-06 Ом метр (Проверьте преобразование ​здесь)
Толщина цилиндра: 10.6 сантиметр --> 0.106 метр (Проверьте преобразование ​здесь)
Относительная проницаемость: 0.9 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
ffurnace = (ρ*10^9)/(4*pi^2*tc^2*μr) --> (1.1359E-06*10^9)/(4*pi^2*0.106^2*0.9)
Оценка ... ...
ffurnace = 2845.28728341767
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
2845.28728341767 Герц -->2.84528728341767 Килогерц (Проверьте преобразование ​здесь)
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
2.84528728341767 2.845287 Килогерц <-- Частота индукционной печи
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Нисарг
Индийский технологический институт, Рурли (МИТР), Рурки
Нисарг создал этот калькулятор и еще 100+!
Verifier Image
Проверено Парминдер Сингх
Чандигархский университет (ТС), Пенджаб
Парминдер Сингх проверил этот калькулятор и еще 600+!

8 Печное отопление Калькуляторы

Теплопроводность
​ Идти Теплопроводность = (Теплопроводность*Площадь печи*Общее время*(Температура стены 1-Температура стены 2))/Толщина стены
Энергия, необходимая печи для плавки стали
​ Идти Энергия = (масса*Удельная теплоемкость*(Температура стены 2-Температура стены 1))+(масса*Скрытая теплота)
Толщина цилиндра
​ Идти Толщина цилиндра = 1/(2*pi)*sqrt((Удельное сопротивление*10^9)/(Относительная проницаемость*Частота индукционной печи))
Эквивалентная индуктивность печи
​ Идти Индуктивность = (pi*4*pi*10^-7*Количество витков катушки^2*Диаметр расплава^2)/(4*Высота расплава)
Тепловое излучение
​ Идти Тепловое излучение = 5.72*Коэффициент излучения*Эффективность излучения*((Температура стены 1/100)^4-(Температура стены 2/100)^4)
Рабочая частота
​ Идти Частота индукционной печи = (Удельное сопротивление*10^9)/(4*pi^2*Толщина цилиндра^2*Относительная проницаемость)
Удельное сопротивление с использованием рабочей частоты
​ Идти Удельное сопротивление = (Частота индукционной печи*4*pi^2*Толщина цилиндра^2*Относительная проницаемость)/10^9
Энергоэффективность
​ Идти Энергоэффективность = Теоретическая энергия/Фактическая энергия

Рабочая частота формула

Частота индукционной печи = (Удельное сопротивление*10^9)/(4*pi^2*Толщина цилиндра^2*Относительная проницаемость)
ffurnace = (ρ*10^9)/(4*pi^2*tc^2*μr)

Какая частота питания используется в индукционной печи стержневого типа?

Индукционные печи стержневого типа обычно работают на высоких частотах, обычно в диапазоне от 50 Гц до 10 кГц. Однако конкретная частота, используемая в индукционной печи с сердечником, зависит от различных факторов, включая размер и тип печи, а также нагреваемые материалы. Индукционные печи с более низкой частотой (около 50-60 Гц) обычно используются для приложений с большей производительностью, таких как плавка или нагрев металлов в литейных цехах. Эти печи часто называют индукционными печами сетевой частоты или линейной частоты. Индукционные печи с более высокой частотой (в диапазоне нескольких кГц) используются для приложений с меньшей производительностью, таких как лаборатория или специализированные процессы нагрева. Эти высокочастотные печи предлагают такие преимущества, как более точное управление и повышенная эффективность нагрева для определенных материалов.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!