Uporaba elektronov, ki se premikajo z veliko hitrostjo pod delovanjem električnega polja, za bombardiranje površine predmeta in njegovo segrevanje
Pustite sporočilo
Uporaba elektronov, ki se premikajo z veliko hitrostjo pod delovanjem električnega polja, za bombardiranje površine predmeta in njegovo segrevanje
Uporaba visoke temperature, ki jo ustvari oblok, za ogrevanje predmeta. Oblok je pojav plinske razelektritve med dvema elektrodama. Napetost obloka ni visoka, tok pa je velik. Njegov močan tok vzdržuje veliko število ionov, ki so izhlapeli na elektrodi, zato na oblok zlahka vpliva okoliško magnetno polje. Ko med elektrodama nastane oblok, lahko temperatura stebra obloka doseže 3000-6000K, kar je primerno za visokotemperaturno taljenje kovin. Obstajata dve vrsti obločnega ogrevanja: neposredno in posredno obločno ogrevanje. Obločni tok pri neposrednem obločnem segrevanju prehaja neposredno skozi segreti predmet, ki mora biti elektroda ali medij obloka. Obločni tok pri indirektnem obločnem segrevanju ne prehaja skozi ogrevani predmet, ampak se za ogrevanje v glavnem opira na toploto, ki jo oddaja oblok. Značilnosti obločnega ogrevanja so visoka temperatura obloka, koncentrirana energija in površinska moč bazena staline v obločni peči za proizvodnjo jekla lahko doseže 560-1200 kW/kvadratni meter. Toda hrup obloka je visok in njegove volt-amperske karakteristike so karakteristike negativnega upora (spustne karakteristike). Da bi ohranili stabilnost obloka med segrevanjem, je trenutna vrednost napetosti tokokroga večja od začetne napetosti obloka, ko tok obloka prehodno preseže ničlo, in za omejitev toka kratkega stika mora biti upor z določeno vrednostjo biti zaporedno povezan v napajalnem krogu.
Uporaba elektronov, ki se premikajo z veliko hitrostjo pod delovanjem električnega polja, za bombardiranje površine predmeta in njegovo segrevanje. Glavna komponenta za ogrevanje z elektronskim žarkom je generator elektronskega žarka, znan tudi kot elektronska pištola. Elektronska pištola je v glavnem sestavljena iz katode, elektrode za fokusiranje žarka, anode, elektromagnetne leče in odklonske tuljave. Ozemljitev anode, negativni visok položaj katode, fokusni žarek ima običajno enak potencial kot katoda, med katodo in anodo pa nastane pospeševalno električno polje. Elektroni, oddani s katode, se pospešijo do zelo visoke hitrosti pod delovanjem pospeševalnega električnega polja, ki ga fokusira elektromagnetna leča in nato krmili odklonska tuljava, da izstreli elektronski žarek proti segretemu predmetu v določeni smeri. Prednosti ogrevanja z elektronskim žarkom so: ① nadzor trenutne vrednosti elektronskega žarka, ki lahko priročno in hitro spremeni moč ogrevanja; ② Elektromagnetne leče se lahko uporabljajo za prosto spreminjanje ogrevanega dela ali prilagajanje območja udarnega dela elektronskega žarka; ③ Gostoto moči je mogoče povečati, da omogočite, da material na mestu udarca takoj izhlapi.
Www.superbheater.com






