Воздушное канальное охлаждение одновиткового индуктора для магнитно-импульсной обработки металлов

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

В работе представлены результаты исследования эффективности охлаждения токопровода одновиткового индуктора для магнитно-импульсной обработки материалов, имеющего внутренний канал, воздухом низкой температуры от вихревой трубы, в том числе при использовании эжектора. Экспериментально полученные зависимости показывают, что наибольшая эффективность охлаждения и наибольшая интенсивность охлаждения токопровода одновиткового индуктора достигается при значениях β>1 (отношение площадей проходных сечений диафрагмы и сопла эжектора) при всех исследованных отношениях относительного диаметра диафрагмы вихревой трубы, при неизменной величине давления на ее входе. В результате исследований установлено, что канальное охлаждение токопровода одновиткового индуктора охлажденным воздухом от вихревой трубы обладает достаточно высокой эффективностью при высокой степени безопасности.

Об авторах

Владимир Николаевич Самохвалов

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева

Автор, ответственный за переписку.
Email: samokhvalov.vn@ssau.ru

доктор технических наук, профессор кафедры производства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении

Россия, Самара

Дмитрий Генадьевич Черников

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева

Email: chernikov.dg@ssau.ru

кандидат технических наук, научный руководитель лаборатории прогрессивных технологических процессов пластического деформирования

Россия, Самара

Ринат Юнусович Юсупов

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева

Email: vvz@ssau.ru

научный сотрудник лаборатории прогрессивных технологических процессов пластического деформирования

Россия, Самара

Список литературы

  1. Желтков, В. И. Методика проектирования температурных условий работы индукторов для обжима при магнитно-импульсной обработке металлов / В.И. Желтков, А.Е. Киреева, В.Д. Кухарь // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. - 2009. - № 2-2. - С. 79-83. EDN: LADYUL
  2. Барвинок, B.A. Исследование тепловых явлений в индукторных системах при магнитно-импульсной обработке / B.A. Барвинок, А.Н. Кирилин, В.П. Самохвалов, В.М. Вершигоров // Проблемы машиностроения и автоматизации. - 2008. - № S. - С. 95-99.
  3. Барвинок, B.A. Экспериментальные исследования тепловых полей в индукторных системах при магнитно-импульсной штамповке / В.А. Барвинок, Ю.Е. Паламарчук, А.Н. Кирилин [и др.] // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика С.П. Королёва. - 2008. - № 1(14). - С. 103-110.
  4. Глущенков, В.А. Основные направления совершенствования индукторов для магнитно-импульсной обработки. Повышение их прочности и ресурса / В.А. Глущенков, И.В. Зверев, В.И. Песоцкий // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 2021. - Т. 23. - № 6(104). - С. 67-71. doi: 10.37313/1990-5378-2021-23-6-67-71
  5. Меркулов, А.П. Вихревой эффект и его применение в технике /, А.П. Меркулов. - Москва: Машиностроение, 1969. - 183 с.
  6. Пиралишвили, Ш.А. Вихревой эффект. Эксперимент, теория, технические решения/ Ш. А. Пиралишвили, В. М. Поляев, М. Н. Сергеев / Под. ред. А. И. Леонтьева. - М.: УНПЦ "Энергомаш", 2000. - 412 с.
  7. Александров, В.Ю. Оптимальные эжекторы (теория и расчет) / В.Ю. Александров, К.К. Климовский. - Москва: Машиностроение, 2012. - 136 с.
  8. Самохвалов, В.Н. Распределение температуры на оси камеры расширения при различных схемах работы вихревой трубы / В.Н. Самохвалов // Письма в журнал технической физики, 2021. - Т. 47. - № 19. - С. 41-43. -. doi: 10.21883/PJTF.2021.19.51513.18786 EDN: YTFCZC

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Самохвалов В.Н., Черников Д.Г., Юсупов Р.Ю., 2023

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах