Индукционный аппарат
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Изобретение относится к обработке веществ посредством магнитных полей гомогенного смешения, тонкого измельчения, диспергации, ускорения химических реакций и т.п. Целью изобретения является повышение эффективности процесса обработки веществ путем увеличения вращающего момента и теплового воздействия на обрабатываемую среду. Индукционный аппарат содержит индукторы 1 с многофазными обмотками 2, между которыми расположена камера 3 с дискретными рабочими элементами 4. Рабочие элементы 4 выполнены кольцео.бразными с образованием короткозамкнутого контура для индуцированных вихревых токов, например, в виде плоских шайб. Кроме того, указанные кольцеобразные элементы могут быть снабжены внутренней ферромагнитной перемычкой, а кольцевая часть может быть выполнена из электропроводного немагнитного материала, например меди. 2 з.п.ф-лы, Q ил.
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК (si)s В 01 F 13/08
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГКНТ СССР
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4688998/26 (22) 12.05.89 (46) 23.02.92. Бюл, ¹ 7- (71) Особое конструкторское бюро линейных электродвигателей с опытным производством (72) В,Ф,Шинкаренко, В.С,Попков, А.M,Áàранник и И.Л.Славинский (53) 66.063 (088,8) (56) Патент США ¹ 46014331, кл. В 02 С 17/18, 1982.
Авторское свидетельство СССР
¹ 1168279, кл. В 01 F 13/08, 1976. (54) ИН4УКЦИОНН ЫЙ АППАРАТ (57) Изобретение относится к обработке веществ посредством магнитных полей гомогенного смешения, тонкого измельчения, диспергации, ускорения химических реак„„5U„„1713633 А1 ций и т.п, Целью изобретения является повышение эффективности процесса обработки веществ путем увеличения вращающего момента и теплового воздействия на обрабатываемую среду, Индукционный аппарат содержит индукторы 1 с многофазными обмотками 2, между которыми расположена камера 3 с дискретными рабочими элементами 4. Рабочие элементы 4 выполнены кольцеобразными с образованием короткозамкнутого контура для индуцированных вихревых токов, например, в виде плоских шайб. Кроме того, указанные кольцеобразные элементы могут быть снабжены внутренней ферромагнитной перемычкой, а кольцевая часть может быть выполнена из электропроводного немагнитного материала, например меди. 2 з.п.ф-лы, 6 ил.
1713633
Изобретение относится к области обработки веществ посредством магнитных полей — гомогенного смешивания, тонкого измельчения, диспергации и т.п.
Цель изобретения — повышение эффективности процесса обработки в индукционном аппарате путем увеличения вращающего момента дискретных рабочих элементов и теплового воздействия на обрабатываемую среду, На фиг.1 схематически показан, предлагаемый индукционный аппарат, поперечный разрез; на фиг.2 — 4 — варианты кольцевых дискретных рабочих элементов; на фиг.5 — рабочий элемент с внутренней перемычкой; на фиг.б — схема образования вихревых токов в рабочем элементе.
На фиг.1 прямыми стрелками Н1 показано направление бегущих магнитных полей индукторной системы, круговыми стрелками Н результирующего магнитного поля в активной зоне.
Индукционный аппарат содержит индукторы 1 с многофазными обмотками 2, между активными поверхностями которых в активной зоне расположена рабочая камера
3 с некоторой совокупностью дискретных рабочих элементов 4 (фиг,1). Дискретные рабочие элементы 4 выполнены кольцеобраэными в виде шайб, сечение которых может быть круглым, прямоугольным и т.п. (фиг.2 и
4), Кольцевые рабочие элементы 4 могут быть снабжены внутренней ферромагнитной перемычкой 5 в виде стержня, При этом кольцевая часть 6 элемента 4 может быть выполнена из электропроводного материала, например меди (фиг.5). Возможны и другие конструктивные решения дискретных рабочих элементов 4, являющиеся комбинаР цией п ри веден н ых.
An парат работает следующим образом.
При подаче электропитания АВС, на обмотки 2 индукторов 1 в камере 3 создаются встречно направленные бегущие магнитные поля Н, образующие результирующее магнитное поле Hz, под действием которого дискретные рабочие элементы 4 приходят в хаотичное движение и производят обработку расположенного в камере 3 вещества— смешивание, приготовление эмульсий, суспензий и т,п. в зависимости от конкретного технологического процесса (фиг.1). Рабочие элементы 4 приходят в движение под действием реактивного и гистерезисного моментов, Особенностью элементов 4 является наличие короткозамкнутого контура для вихревых токов I, индуцированных полями
Н> и Нг (фиг.6). Сцепление указанных вихревых токов I элементов 4 с полями Н> и Hz приводит к созданию дополнительно вихре10. Кроме того, при применении указанных кон15 структивных решений рабочих элементов 420
55 вого вращающего момента, При наличии внутренней ферромагнитной перемычки 5 в элементе 4 (фиг.5) происходит также некоторое усилие вращающего момента за счет увеличения реактивного момента, что обусловлено разной магнитной проводимостью в плоскости элемента 4. Выполнение кольцевой части 6 рабочих элементов 4 из электропроводящего немагнитного материала, например меди, приводит к увеличению значения вихревого тока, а следовательно, и.вихревой составляющей вращающего момента дискретного рабочего элемента 4. возрастает их нагрев, так как его источником, помимо потерь на перемагничивание, присущих известным устройствам, в предлагаемом устройстве является разогрев элементов под действием вихревых токов I (фиг,6). Тепло рабочих элементов 4, интенсивно движущихся в обрабатываемом веществе, передается поСледнему, непрерывно разогревая его. Это позволяет, помимо тепловых воздействий, также снизить вязкость обрабатываемого вещества. Кроме того, наличие вихревых токов способствует возникновению процессов электролиза в обрабатываемом веществе. Повышению интенсивности обработки способствует также более развитая по сравнению с известным наружная поверхность рабочих элементов
4, непосредственно взаимодействующая с обрабатываемым веществом.
Проверку предлагаемого аппарата проводят на линейном индукционном аппарате
ЛИВ-05 30 (8) путем получения однородных смесей Si + С и SIC + С + В. В результате экспериментальной обработки установлено сокращение времени обработки для получения суспензии по сравнению с игольчатыми рабочими элементами: кольцеобразными плоскими шайбами на 15 — 18 Д, с шайбами с внутренней перемычкой на 17 — 20,.
При этом происходит нагрев суспензии с +20 С до 50 — 55 С, в то время как при обработке игольчатыми элементами повышение температуры составляет порядка 5—
10 С, Снижение времени обработки позволяет также снизить загрязнение обрабатываемого продукта за счет снижения намола материала частиц. При этом применение кольцевых рабочих элементов позволяет с этой целью изготавливать их из немагнитных материалов, в частности из обрабатываемого материала. Это позволяет расширить диапазон применяемых для рабочих элементов материалов, которые в известных игольчатых элементах ограничены Fe, Ni u
1713633
Формула изобретения
1, Индукционный аппарат, содержащий размещенную между индукторами рабочую камеру с дискретными рабочими элемента-2.7
Фиг.5
Составитель Н.Федорова
Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор О.Кундрик
Редактор А.Козориз
Заказ 646 Тираж Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5
Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 их сплавами. Так, в приведенном выше примере рабочие элементы могут быть изготовлены из обрабатываемого материала SiC.
Таким образом, предлагаемая конструкция индукционного аппарата позволяет повысить вращающий момент дискретных ферромагнитных элементов за счет создания дополнительного вихревогр момента и увеличить тепловое воздействие на обрабатываемое вещество, что повышает эффективность процесса обработки. ми, отличающийся тем, что, с целью повышения процесса обработки путем увеличения вращающего момента рабочих элементов теплового воздействия на
5 обрабатываемую среду, дискретные рабочие элементы выполнены кольцеобразными.
2, Аппарат по п.1, о т л и ч а ю.шийся . тем, что кольцеобразные элементы выпол10 нены в виде плоских шайб и снабжены внутренней ферромагнитной перемычкой в виде стержня.
3, Аппарат по пп.1 и 2, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что кольцевая часть элемента выпол15 нена из электропроводного немагнитного материала, например меди.