0

Šildymas po kietėjimo naudojant įvairius elementus

AUTORIUS SUKŪRIMO DATA VERSIJA DOKUMENTO NUMERIS
Conoras Newmanas 18 liepa 2018 V1.1 CCII-00129

Įvadas

Bendrovė yra suinteresuota pašildyti kompozitinio gabalo, kuris išdžiūvo, paviršių. Gabalas turi būti pašildytas iki maždaug 230 ° C per 15 sekundes.

medžiagos

Sukietėjęs kompozitas šiame bandyme yra anglies pluoštu sustiprinta epoksidinė derva, kurios bendrieji matmenys yra 250mm x 130mm x 3.8mm.

Šildytuvai

Kiekvienam bandymui buvo naudojami įvairūs šildytuvai:

  • 6 x 800W juoda FFEH (tuščiaviduris tuščiaviduris keraminis elementas) Vatos tankis = 44.8 kW / m2
  • 4 x 2kW QTL vamzdžiai (kvarco volframas) Vatos tankis = 56 kW / m2
  • 4 x 1.5kW QHL vamzdžiai (kvarco halogenas) Vatos tankis = 42 kW / m2

Siuntimas

Kompozicinė medžiaga buvo dedama po konkretų įvairių kaitinimo elementų rinkinį. Viršutinė kompozito pusė buvo tiesiogiai kaitinama elementais, o viršutinė kompozito dalis pritvirtinta daugybe K tipo termoelementų paviršiaus temperatūrai registruoti. Vienas t / cK buvo padėtas ant dugno paviršiaus, kad būtų galima nustatyti. Eksperimentinę sąranką galima pamatyti paveikslėlyje 1.

1 pav. Eksperimentinis nustatymas
1 pav. Eksperimentinis nustatymas

rezultatai

Visi įvairių bandymų rezultatai šiame skyriuje pateikiami grafiškai ir lentelėse.

2, 3 ir 4 paveiksluose pateikiami kompozito kaitinimo 100 mm atstumu rezultatai.

Keraminiu FFEH kompozitas pasiekė maksimalią 227 ° C temperatūrą per 40 sekundes.

  • QTL mėgintuvėliais kompozitas pasiekė maksimalią 200 ° C temperatūrą per 65 sekundes.
  • QHL mėgintuvėliais kompozitas pasiekė maksimalią 170 ° C temperatūrą per 80 sekundes.
Grafikas
2 pav. Kompozito laiko temperatūros kreivė, kai atstumas nuo 100W keramikos FFEH yra 800mm
Grafikas
3 pav. Kompozito laiko temperatūros kreivė, kai atstumas nuo 100kW QTL yra 2mm
Grafikas
4 pav. Kompozito laiko temperatūros kreivė, kai atstumas nuo 100kW QHL vamzdžių yra 1.5mm

Gavus šiuos rezultatus buvo aišku, kad ilgojo bangos keramikos elementai buvo geriausiai pritaikyti šio kompozito paviršiui šildyti. Tačiau atstumas tarp elemento ir kompozito turėtų būti sumažintas, kad būtų patenkintas reikalingas 230 ° C įkaitimas per 15 sekundes.

5 ir 6 paveiksluose pateikiami sutrumpinto atstumo bandymų rezultatai.

  • Tuo 60mm, kompozitas pasiekė maksimalią 280 ° C temperatūrą per 30 sekundes. Jis pasiekė 230 ° C per 16-18 sekundes.
  • Tuo 50mm, kompozitas pasiekė maksimalią 350 ° C temperatūrą per 25 sekundes. Jis pasiekė 230 ° C per 12-14 sekundes.

Reikia pažymėti, kad esant aukštesnei nei 250 ° C temperatūrai, aukštos temperatūros juosta, laikanti termoporais vietoje, pradėjo tirpti, o tai gali sukelti vilčių.

Grafikas
5 pav. Kompozito laiko temperatūros kreivė, kai atstumas nuo 60W keramikos FFEH yra 800mm
Grafikas
6 pav. Kompozito laiko temperatūros kreivė, kai atstumas nuo 50W keramikos FFEH yra 800mm

1 lentelė pateikia viso bandymo rezultatus. Tai rodo, kad 6 x 800W juodųjų FFEH elementų masyvo, esančio 50mm virš kompozito, pakanka patenkinti klientų šildymo recepto reikalavimus.

Lentelė
1 lentelė. Visi rezultatai pateikti lentelėse

Išvada

  • Ištyrus kiekvieną kaitinimo elementų tipą (keraminė tuščiavidurė dalis, kvarco volframas, kvarco halogenas) fiksuotu atstumu (100mm), nustatyta, kad keraminės įdubos buvo tinkamiausios kompozito paviršiaus šildymui.
  • QTL ir QHL vamzdžiai geriau šildė kompozito apatinę dalį. To buvo tikimasi, nes šie trumpųjų bangų elementai naudojami kietinant kompozitą, kad būtų užtikrintas skvarbus kaitinimas.
  • Keraminiai (ilgosios bangos) elementai didžiąją dalį šiluminės spinduliuotės sunaudojo kompozito viršutinio paviršiaus šildymui.
  • 100mm buvo per didelis atstumas tarp elementų ir kompozito, kad būtų pasiekta reikiama temperatūra. 50mm buvo tinkamas atstumas.

Atsakomybės neigimas

Šie bandymo rezultatai turėtų būti atidžiai apsvarstyti prieš nustatant, kokį infraraudonųjų spinduliuotės tipą naudoti procese. Pakartotiniai testai, atlikti kitose įmonėse, gali neduoti tų pačių išvadų. Yra klaidų galimybė pasiekti nustatymo sąlygas ir kintamieji, kurie gali pakeisti rezultatus, apima naudojamo emiterio prekės ženklą, emiterio efektyvumą, tiekiamą galią, atstumą nuo bandytos medžiagos iki naudojamo emiterio ir aplinką. . Vietos, kuriose matuojama temperatūra, taip pat gali skirtis, todėl jos turi įtakos rezultatams.

Prisijungti

Užsiregistruoti

Registruotis