Расчет электродугового плазмотрона косвенного действия
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Объект исследования – электродуговой плазмотрон постоянного тока косвенного действия.
Цель работы – определение основных характеристик плазмотрона.
Метод исследования – теоретические расчеты электродугового плазмотрона, его вольт-амперной и тепловой характеристик.
Разработана расчетная схема плазмотрона, выполнен расчет основных геометрических параметров плазмотрона, исследовано влияние длины разрядного канала на тепловой КПД, определена вольт-амперная и тепловая характеристики, выбран источник питания.
В результате расчетов получены следующие параметры: сила тока - 340 A, напряжение на дуге - 225 B, КПД – 0,44, мощность – 76 кВт, ресурс работы плазмотрона составляет 9.4 часа.
Данный плазмотрон можно применять в следующих технологических процессах: плазменное напыление, модификация поверхности материалов, упрочнения поверхностей, закалка поверхностей, плазменная обработка строительных материалов.
Цель работы – определение основных характеристик плазмотрона.
Метод исследования – теоретические расчеты электродугового плазмотрона, его вольт-амперной и тепловой характеристик.
Разработана расчетная схема плазмотрона, выполнен расчет основных геометрических параметров плазмотрона, исследовано влияние длины разрядного канала на тепловой КПД, определена вольт-амперная и тепловая характеристики, выбран источник питания.
В результате расчетов получены следующие параметры: сила тока - 340 A, напряжение на дуге - 225 B, КПД – 0,44, мощность – 76 кВт, ресурс работы плазмотрона составляет 9.4 часа.
Данный плазмотрон можно применять в следующих технологических процессах: плазменное напыление, модификация поверхности материалов, упрочнения поверхностей, закалка поверхностей, плазменная обработка строительных материалов.
Другие работы
Расчеты по теплообмену УрФУ Задача 2 Вариант 8
Z24
: 3 января 2026
Для цилиндрической стенки, имеющей три слоя футеровки (рис.1.4), необходимо рассчитать:
— погонную плотность теплового потока;
— количество теплоты, которое теряется через всю цилиндрическую стенку длиной l;
— значения температур на границе слоев.
В рассматриваемом примере температура внутренней поверхности t1, а температура наружной поверхности t4. Радиусы, характеризующие расположение слоев футеровки относительно оси цилиндра, равны соответственно r1; r2; r3; r4. Коэффициенты тепло
150 руб.
Проект строительства девятиэтажного жилого здания
romanoff81
: 12 июня 2010
Содержание:
Введение
1. Общая часть.
Характеристика района строительства, назначение здания
2. Архитектурно – строительная часть
Выбор и описание конструктивной схемы здания
Подбор конструктивных элементов здания, их сопряжений
Технико-экономические показатели
3. Расчетно-конструктивная часть
Расчёт строительной конструкции
4. Технология и организация строительства
Ведомость строительно-монтажных работ
Определение оптимальной продолжительности строительства
Проектирование календарного плана
Выбо
40 руб.
Редуктор конический одноступенчатый К-Рп-М-P1.5n100u4
Kvi5
: 21 января 2015
Разработать конструкцию привода механизма.
Исходные данные: мощность на приводном валу конвейера Р=1.5 кВт; частота вращения вала конвейера п=100 об/мин; срок службы привода L=5 лет; коэффициент использования передач за сутки Ксут=0,6; коэффициент использования передач в году Кгод=0,8; кинематическая схема рис. 1, циклограмма нагрузки рис. 2.
Кинематическая схема привода состоит из электродвигателя, клиноременной передачи, конического редуктора, компенсирующей муфты и приводного барабана ленто
111 руб.
Основы физической и квантовой оптики. Вариант №8
Jerryamantipe03
: 18 октября 2021
Задача №1
Имеется оптическое волокно со следующими параметрами nс - абсолютный показатель преломления сердцевины волокна, nо - абсолютный показатель преломления оболочки волокна. Определить предельный (критический) угол ( ) падения луча на границу раздела сердцевина - оболочка, числовую апертуру оптического волокна (NA), апертурный угол ( ). Значения nс, nо приведены в таблице 1