Cтраница 1
Стойкость нагревателей из железохромоалюминиевых сплавов выше, чем у нихромов. [1]
Как видно из табл. 1, стойкость нагревателей в вакууме, как крупнозернистых, так и мелкозернистых, в четыре раза меньше их стойкости на воздухе. Электрическое сопротивление нагревателей перед выходом из строя падает. В сравнительно холодных частях печи появляются налеты желтого, темно-коричневого и коричнево-серого вещества, которое, как показали результаты исследований, состоит из кремния, кремнезема, моноокиси кремния и карбида кремния. В наружных слоях нагревателя обнаружено присутствие 3 - SiC и свободного кремния, в мелкозернистых нагревателях обнаружен также свободный углерод. [2]
![]() |
Микроструктура мелкозернистого нагревателя после испытаний в атмосфере аргона при 2000 С ( X 110. [3] |
Из табл. 4 видно, что стойкость нагревателей на воздухе и в углекислом газе одинаковая, в кислороде она несколько меньше, особенно у крупнозернистых нагревателей. [4]
Как видно из табл. 1, стойкость нагревателей в вакууме, как крупнозернистых, так и мелкозернистых, в четыре раза меньше их стойкости на воздухе. Электрическое сопротивление нагревателей перед выходом из строя падает. В сравнительно холодных частях печи появляются налеты желтого, темно-коричневого и коричнево-серого вещества, которое, как показали результаты исследований, состоит из кремния, кремнезема, моноокиси кремния и карбида кремния. В наружных слоях нагревателя обнаружено присутствие р - SiC и свободного кремния, в мелкозернистых нагревателях обнаружен также свободный углерод. [5]
![]() |
Микроструктура мелкозернистого нагревателя после испытаний в атмосфере аргона при 2000 С ( X 110. [6] |
Из табл. 4 видно, что стойкость нагревателей на воздухе и в углекислом газе одинаковая, в кислороде она несколько меньше, особенно у крупнозернистых нагревателей. [7]
![]() |
Схемы типовых конструкций камерных вакуумных электропечей. [8] |
Рабочая температура печи ограничена огнеупорностью футеровки и стойкостью нагревателей. При работе кожух остается холодным и условия его герметизации не нарушаются. Футеровку выполняют из керамических огнеупорных материалов или металлических экранов. [9]
Рабочая температура печи регламентируется только огнеупорностью футеровки и стойкостью нагревателей. Поскольку в период работы кожух остается холодным, условия его герметизации не нарушаются. [10]
![]() |
Иллюстрация влияния качества теплоизоляции на температуру нагревателей. [11] |
По этой зависимости интересно проследить влияние качества теплоизоляции на стойкость нагревателей. Для этого построена диаграмма ( рис. 3), правая ордината которой соответствует температуре нагревателя, левая - первого экрана; на оси абсцисс отложен коэффициент 61з, взвешивающий влияние температуры нагревателя на формирование температуры печи. [12]
![]() |
Иллюстрация влияния качества теплоизоляции на температуру нагревателей. [13] |
По этой зависимости интересно проследить влияние качества теплоизоляции на стойкость нагревателей. Для этого построена диаграмма ( рис. 3), правая ордината которой соответствует температуре нагревателя, левая - первого экрана; на оси абсцисс отложен коэффициент bis, взвешивающий влияние температуры нагревателя на формирование температуры печи. [14]
Для проектирования высокотемпературных печей с различными газовыми средами и для правильной эксплуатации нагревателей необходимо иметь точные данные о стойкости нагревателей в различных средах. Необходимо также знать те процессы, которые происходят в нагревателях при работе в различных газовых средах. Для получения таких данных и была проведена настоящая работа. [15]