Calculul firului de nicrom pentru încălzitor. Calculul și repararea înfășurării de încălzire a unui fier de lipit Calculul unei spirale de nicrom pentru 220

Calculul unui încălzitor de sârmă pentru un cuptor electric.

Acest articol dezvăluie cele mai mari secrete în proiectarea cuptoarelor electrice - secretele calculelor încălzitorului.

Cum sunt legate volumul, puterea și viteza de încălzire a unui cuptor?

După cum sa menționat în altă parte, nu există cuptoare obișnuite. De asemenea, nu există cuptoare pentru arderea de faianță sau jucării, lut roșu sau mărgele. Uneori este doar o sobă (și aici vorbim exclusiv despre cuptoare electrice) cu o anumită cantitate de spațiu util, realizat din niște refractare. În acest cuptor puteți plasa o vază mare sau mică pentru ardere sau puteți pune un întreg teanc de plăci pe care se vor așeza plăci groase de argilă refractă. Este necesar să ardeți o vază sau gresie, poate la 1000 o C, și poate la 1300 o C. Din multe motive de producție sau gospodărie, arderea ar trebui să aibă loc în 5-6 ore sau 10-12.

Nimeni nu știe de ce ai nevoie de la o sobă mai bine decât tine. Prin urmare, înainte de a începe calculul, trebuie să clarificați singuri toate aceste probleme. Dacă aveți deja o sobă, dar trebuie să instalați încălzitoare în ea sau să înlocuiți cele vechi cu altele noi, nu este nevoie de construcție. Dacă un cuptor este construit de la zero, trebuie să începeți prin a afla dimensiunile camerei, adică lungimea, adâncimea, lățimea.

Să presupunem că știți deja aceste valori. Să presupunem că aveți nevoie de o cameră cu o înălțime de 490 mm, o lățime și o adâncime de 350 mm. Mai departe în text vom numi un cuptor cu o astfel de cameră un cuptor de 60 de litri. Totodata, vom proiecta un al doilea cuptor, mai mare, cu inaltime H=800 mm, latime D=500 mm si adancime L=500 mm. Vom numi acest cuptor un cuptor de 200 de litri.

Volumul cuptorului în litri = H x D x L,
unde H, D, L sunt exprimate în decimetri.

Dacă ați convertit corect milimetrii în decimetri, volumul primului cuptor ar trebui să fie de 60 de litri, volumul celui de-al doilea ar trebui să fie într-adevăr 200! Să nu credeți că autorul este sarcastic: cele mai frecvente erori de calcul sunt erorile de dimensiuni!

Să începem următoarea întrebare- Din ce sunt alcătuiți pereții cuptorului? Cuptoarele moderne sunt aproape toate realizate din materiale refractare ușoare, cu conductivitate termică scăzută și capacitate termică scăzută. Sobele foarte vechi sunt făcute din argilă grea. Astfel de cuptoare sunt ușor de recunoscut după căptușeala lor masivă, a cărei grosime este aproape egală cu lățimea camerei. Dacă acesta este cazul tău, ai ghinion: în timpul tragerii, 99% din energie va fi cheltuită pentru încălzirea pereților, nu a produselor. Presupunem că pereții sunt realizați din materiale moderne (MKRL-08, ShVP-350). Apoi, doar 50-80% din energie va fi cheltuită pentru încălzirea pereților.

Masa de încărcare rămâne foarte incertă. Deși este, de regulă, mai mică decât masa refractarelor pereților (plus vatra și acoperișul) cuptorului, această masă, desigur, va contribui la viteza de încălzire.

Acum despre putere. Puterea este cantitatea de căldură produsă de încălzitorul într-o secundă. Unitatea de măsură pentru putere este watul (abreviat W). Un bec luminos cu incandescență are 100 W, un fierbător electric este de 1000 W sau 1 kilowatt (abreviat ca 1 kW). Dacă porniți un încălzitor de 1 kW, acesta va elibera căldură în fiecare secundă, care, conform legii conservării energiei, va merge pentru a încălzi pereții, produsele și va zbura cu aerul prin fisuri. Teoretic, dacă nu există pierderi prin fisuri și pereți, 1 kW este capabil să încălzească orice la o temperatură infinită într-un timp infinit. În practică, pierderea de căldură reală (medie aproximativă) este cunoscută pentru cuptoare, deci există următoarea regulă-recomandare:

Pentru o rată normală de încălzire a unui cuptor de 10-50 de litri, este nevoie de putere
100 W pe litru de volum.

Pentru o rată normală de încălzire a cuptorului de 100-500 de litri, este nevoie de putere
50-70 W pe litru de volum.

Valoarea puterii specifice trebuie determinată nu numai luând în considerare volumul cuptorului, ci și ținând cont de masivitatea căptușelii și încărcării. Cu cât masa de încărcare este mai mare, cu atât este mai mare valoarea pe care trebuie să o selectați. În caz contrar, cuptorul se va încălzi, dar va dura mai mult. Să alegem o putere specifică de 100 W/l pentru rezervorul nostru de 60 de litri și 60 W/l pentru rezervorul nostru de 200 de litri. În consecință, constatăm că puterea încălzitoarelor de 60 de litri ar trebui să fie de 60 x 100 = 6000 W = 6 kW, iar încălzitorul de 200 de litri ar trebui să fie de 200 x 60 = 12000 W = 12 kW. Uite ce interesant este: volumul a crescut de peste 3 ori, dar puterea a crescut doar de 2. De ce? (Întrebare pentru munca independentă).

Se întâmplă că în apartament nu există priză pentru 6 kW, dar există doar una pentru 4. Dar ai nevoie de una de 60 de litri! Ei bine, puteți calcula încălzitorul la 4 kilowați, dar acceptați că etapa de încălzire în timpul arderii va dura 10-12 ore. Se întâmplă că, dimpotrivă, este necesar să se încălzească o sarcină foarte masivă în 5-6 ore. Atunci va trebui să investești 8 kW într-o sobă de 60 de litri și să nu fii atent la cablajul încins... Pentru discuții ulterioare, ne vom limita la puteri clasice - 6, respectiv 12 kW.

Putere, amperi, volți, faze.

Cunoscând puterea, cunoaștem necesarul de căldură pentru încălzire. Conform legii inexorabile a conservării energiei, trebuie să luăm aceeași putere din rețeaua electrică. Vă reamintim formula:

Puterea încălzitorului (W) = Tensiunea încălzitorului (V) x curent (A)
sau P = U x I

Există două capcane în această formulă. În primul rând: tensiunea trebuie luată la capetele încălzitorului și nu în general la priză. Tensiunea este măsurată în volți (abreviat ca V). În al doilea rând: ne referim la curentul care curge în mod specific prin acest încălzitor, și nu prin mașină în general. Curentul este măsurat în amperi (abreviat ca A).

Ni se dă întotdeauna tensiunea din rețea. Dacă substația funcționează normal și nu este o oră de vârf, tensiunea este normală priza de uz casnic va fi de 220 V. Tensiunea într-o reţea industrială trifazată între orice fază și firul neutru este de asemenea 220V, iar tensiunea între oricare două faze- 380 V. Astfel, în cazul unei rețele de uz casnic, monofazat, nu avem de ales în tensiune - doar 220 V. În cazul unei rețele trifazate, există o alegere, dar mică - fie 220, fie 380 V. Dar cum rămâne cu amperii? Acestea vor fi obținute automat din tensiunea și rezistența încălzitorului conform marii legi a Marelui Ohm:

Legea lui Ohm pentru o secțiune a unui circuit electric:
Curent (A) = Tensiunea secțiunii (V) / Rezistența secțiunii (Ohm)
sau I = U/R

Pentru a obține 6 kW dintr-o rețea monofazată, aveți nevoie de curent I=P/U= 6000/220 = 27,3 amperi. Acesta este un curent mare, dar real, al unei rețele gospodărești bune. De exemplu, un astfel de curent circulă într-o sobă electrică cu toate arzătoarele aprinse la putere maximă și cuptorul de asemenea. Pentru a obține 12 kW într-o rețea monofazată pentru un rezervor de 200 de litri, veți avea nevoie de două ori mai mult curent - 12000/220 = 54,5 amperi! Acest lucru nu este acceptabil pentru nicio rețea casnică. Este mai bine să folosiți trei faze, adică. distribuie puterea pe trei linii. Fiecare fază va curge 12000/3/220 = 18,2 amperi.

Să fim atenți la ultimul calcul. Pe în acest moment NU ȘTIM ce fel de încălzitoare vor fi în cuptor, NU ȘTIM ce tensiune (220 sau 380 V) va fi furnizată încălzitoarelor. Dar ȘTIM sigur că 12 kW trebuie preluați dintr-o rețea trifazată și sarcina distribuită uniform, adică. 4 kW în fiecare fază a rețelei noastre, adică 18,2 A vor curge prin fiecare fir de fază al întreruptorului de circuit de intrare (general) al cuptorului și nu este deloc necesar ca un astfel de curent să circule prin încălzitor. Apropo, prin contorul de electricitate vor trece și 18,2 A. (Și apropo: nu va exista curent de-a lungul firului neutru din cauza caracteristicilor sursei de alimentare trifazate. Aceste caracteristici sunt ignorate aici, deoarece ne interesează doar munca termică a curentului). Dacă aveți întrebări în acest moment al prezentării, citiți totul din nou. Și gândiți-vă: dacă în volumul cuptorului se eliberează 12 kilowați, atunci, conform legii conservării energiei, aceiași 12 kilowați trec prin trei faze, fiecare cu 4 kW...

Să revenim la aragazul monofazat de 60 de litri. Este ușor de găsit că rezistența încălzitorului cuptorului ar trebui să fie R=U/I= 220 V / 27,3 A = 8,06 Ohm. Prin urmare, în chiar vedere generală Circuitul electric al cuptorului va arăta astfel:

Un încălzitor cu o rezistență de 8,06 ohmi ar trebui să transporte un curent de 27,3 A

Pentru un cuptor cu trei faze, vor fi necesare trei circuite de încălzire identice: figura arată cel mai general circuit electric al unui cuptor de 200 de litri.

Puterea unei sobe de 200 de litri trebuie distribuită uniform pe 3 circuite - A, B și C.

Dar fiecare încălzitor poate fi pornit fie între fază și zero, fie între două faze. În primul caz, vor exista 220 de volți la capetele fiecărui circuit de încălzire, iar rezistența acestuia va fi R=U/I= 220 V / 18,2 A = 12,08 Ohm. În al doilea caz, vor exista 380 de volți la capetele fiecărui circuit de încălzire. Pentru a obține o putere de 4 kW, curentul trebuie să fie I=P/U= 4000/380 = 10,5 amperi, adică trebuie sa existe rezistenta R=U/I= 380 V / 10,5 A = 36,19 Ohm. Aceste opțiuni de conectare se numesc „stea” și „delta”. După cum se poate vedea din valorile rezistenței necesare, nu va fi posibil să schimbați pur și simplu circuitul de alimentare de la o stea (încălzitoare de 12,08 ohmi) la un triunghi (încălzitoare de 36,19 ohmi) - în fiecare caz aveți nevoie de propriul dvs. încălzitoare.

Într-un circuit în stea, fiecare circuit de încălzire
conectat între fază și zero la o tensiune de 220 Volți. Fiecare încălzitor cu o rezistență de 12,08 ohmi transportă un curent de 18,2 A. Nu trece curent prin firul N.

Într-un circuit delta, fiecare circuit de încălzire
conectat între două faze la o tensiune de 380 Volți. Fiecare încălzitor cu o rezistență de 36,19 Ohmi transportă un curent de 10,5 A. Punctul de conectare al firului A1 la sursa de alimentare (punctul A) poartă un curent de 18,2 A, deci 380 x 10,5 = 220 x 18,2 = 4 kilowați! În mod similar cu liniile B1 - B și C1 - C.

Teme pentru acasă. Era o stea în sticla de 200 de litri. Rezistența fiecărui circuit este de 12,08 ohmi. Care va fi puterea cuptorului dacă aceste încălzitoare sunt pornite într-un triunghi?

Sarcini maxime de încălzitoare de sârmă (Х23У5Т).

Victorie completă! Cunoaștem rezistența încălzitorului! Tot ce rămâne este să desfășurați o bucată de sârmă de lungimea necesară. Să nu ne săturam de calcule cu rezistivitate - totul a fost mult timp calculat cu suficientă precizie pentru nevoile practice.

Diametru, mm Metri la 1 kg Rezistenta 1 metru, Ohm
1,5 72 0.815
2,0 40 0.459
2,5 25 0.294
3,0 18 0.204
3,5 13 0.150
4,0 10 0.115

Pentru un cuptor de 60 de litri ai nevoie de 8,06 Ohmi, hai să alegem unul și jumătate și constatăm că rezistența necesară va fi asigurată de doar 10 metri de sârmă, care va cântări doar 140 de grame! Rezultat uimitor! Să verificăm din nou: 10 metri de sârmă cu diametrul de 1,5 mm are o rezistență de 10 x 0,815 = 8,15 Ohmi. Curentul la 220 volți va fi de 220 / 8,15 = 27 amperi. Puterea va fi de 220 x 27 = 5940 Watt = 5,9 kW. Am vrut 6 kW. Nu am greșit nicăieri, singurul lucru alarmant este că astfel de sobe nu există...

Un singur încălzitor fierbinte într-un cuptor de 60 de litri.

Încălzitorul este foarte mic, sau așa ceva. Acesta este sentimentul pe care îl simți când te uiți la imaginea de mai sus. Dar suntem angajați în calcule, nu în filozofie, așa că să trecem de la senzații la numere. Numerele spun următoarele: 10 metri liniari de sârmă cu diametrul de 1,5 mm au o zonă S = L x d x pi = 1000 x 0,15 x 3,14 = 471 sq. cm Din această zonă (unde altundeva?) 5,9 kW sunt radiați în volumul cuptorului, adică. pe 1 mp. cm de suprafață puterea emisă este de 12,5 wați. Omițând detaliile, subliniem că încălzitorul trebuie să se încălzească la o temperatură uriașă înainte ca temperatura din cuptor să crească semnificativ.

Supraîncălzirea încălzitorului este determinată de valoarea așa-numitei sarcini de suprafață p, pe care l-am calculat mai sus. În practică, există valori limită pentru fiecare tip de încălzitor p, în funcție de materialul încălzitorului, diametrul și temperatură. Cu o bună aproximare, pentru sârmă din aliajul casnic X23Yu5T de orice diametru (1,5-4 mm), se poate folosi o valoare de 1,4-1,6 W/cm 2 pentru o temperatură de 1200-1250 o C.

Din punct de vedere fizic, supraîncălzirea poate fi asociată cu diferența de temperatură pe suprafața firului și în interiorul acestuia. Căldura este eliberată în întregul volum, astfel încât cu cât este mai mare sarcina de suprafață, cu atât mai mult aceste temperaturi vor diferi. Când temperatura suprafeței este aproape de temperatura limită de funcționare, temperatura miezului firului se poate apropia de punctul de topire.

Dacă cuptorul este proiectat pentru temperaturi scăzute, sarcina de suprafață poate fi aleasă mai mare, de exemplu, 2 - 2,5 W/cm 2 pentru 1000 o C. Aici putem face o remarcă tristă: kanthal real (acesta este un aliaj original, cel analogul căruia este fechralul rusesc X23Yu5T) permite p până la 2,5 la 1250 o C. Acest tip de kanthal este realizat de compania suedeză Kanthal.

Să revenim la tubul nostru de 60 de litri și să alegem un fir mai gros din tabel - doi. Este clar că cei doi vor trebui să ia 8,06 Ohm / 0,459 Ohm/m = 17,6 metri și vor cântări deja 440 de grame. Calculăm sarcina de suprafață: p= 6000 W / (1760 x 0,2 x 3,14) cm 2 = 5,43 W/cm 2. Multe. Pentru un fir cu diametrul de 2,5 mm, rezultatul este de 27,5 metri și p= 2,78. Pentru trei - 39 de metri, 2,2 kilograme și p= 1,66. in sfarsit.

Acum va trebui să înfășurăm 39 de metri din trei piese (dacă sparge, începeți din nou să înfășurăm). Dar puteți folosi DOUĂ încălzitoare conectate în paralel. Desigur, rezistența fiecăruia nu ar trebui să mai fie de 8,06 Ohmi, ci de două ori mai mult. Prin urmare, pentru un dublu, obțineți două încălzitoare de 17,6 x 2 = 35,2 m, fiecare cu 3 kW de putere, iar sarcina de suprafață va fi de 3000 W / (3520 x 0,2 x 3,14) cm 2 = 1, 36 W/cm2 . Și greutate - 1,7 kg. Am economisit o jumătate de kilogram. Am primit o mulțime de ture în total, care pot fi distribuite uniform pe toți pereții cuptorului.

Incalzitoare bine distribuite intr-un cuptor de 60 de litri.

Diametru, mm Limita de curent pentru p=2 W/cm2 la 1000 o C Limita de curent pentru p=1,6 W/cm2 la 1200 o C
1,5 10,8 9,6
2,0 16,5 14,8
2,5 23,4 20,7
3,0 30,8 27,3
3,5 38,5 34,3
4,0 46,8 41,9

Un exemplu de calcul al unui aragaz de 200 de litri.

Acum că sunt cunoscute principiile de bază, vom arăta cum sunt ele utilizate în calcularea unei sobe reale de 200 de litri. Toate etapele calculului, desigur, pot fi formalizate și scrise într-un program simplu care va face aproape totul singur.

Să ne desenăm cuptorul „în dezvoltare”. Se pare că o privim de sus, în centru - dedesubt, pe părțile laterale ale peretelui. Vom calcula suprafețele tuturor pereților astfel încât apoi să putem organiza corect furnizarea de căldură proporțional cu suprafața.

„Desfășurarea” unui aragaz de 200 de litri.

Știm deja că atunci când este conectat de o stea, în fiecare fază ar trebui să curgă un curent de 18,2 A. Din tabelul de mai sus privind limitarea curenților rezultă că pentru un fir cu diametrul de 2,5 mm puteți utiliza un element de încălzire (curent maxim 20,7 A), iar pentru un fir de 2,0 mm trebuie să utilizați două elemente conectate în paralel (deoarece curentul maxim este de doar 14,8A), în total vor fi 3 x 2 = 6 în cuptor.

Folosind legea lui Ohm, calculăm rezistența necesară a încălzitoarelor. Pentru sârmă cu diametrul de 2,5 mm R= 220 / 18,2 = 12,09 ohmi sau 12,09 / 0,294 = 41,1 metri. Veți avea nevoie de 3 dintre aceste încălzitoare, de aproximativ 480 de spire fiecare, dacă sunt înfășurate pe un dorn de 25 mm. Greutatea totală sarma va fi (41,1 x 3) / 25 = 4,9 kg.

Pentru un fir de 2,0 mm, există două elemente paralele în fiecare fază, astfel încât rezistența fiecăruia ar trebui să fie de două ori mai mare - 24,18 ohmi. Lungimea fiecăruia va fi de 24,18 / 0,459 = 52,7 metri. Fiecare element va avea 610 spire la aceeași înfășurare. Greutatea totală a tuturor celor 6 elemente de încălzire (52,7 x 6) / 40 = 7,9 kg.

Nimic nu ne împiedică să împărțim orice spirală în mai multe bucăți, care apoi sunt legate în serie. Pentru ce? În primul rând, pentru ușurința instalării. În al doilea rând, dacă un sfert din încălzitor se defectează, doar acel sfert va trebui înlocuit. La fel, nimeni nu te deranjează să pui o spirală solidă în cuptor. Atunci ușa va avea nevoie de o spirală separată, iar în cazul unui diametru de 2,5 mm, avem doar trei dintre ele...

Am instalat o fază de sârmă de 2,5 mm. Încălzitorul a fost împărțit în 8 spirale scurte independente, toate conectate în serie.

Când punem toate cele trei faze într-un mod similar (vezi figura de mai jos), următoarele devin clare. Am uitat de sub! Și ocupă 13,5% din suprafață. În plus, spiralele se află în apropiere electrică periculoasă unele de altele. Apropierea spiralelor de pe peretele din stânga, unde tensiunea dintre ele este de 220 Volți (fază - zero - fază - zero...), este deosebit de periculoasă. Dacă dintr-un motiv oarecare spiralele adiacente ale peretelui stâng se ating, nu poate fi evitat un scurtcircuit mare. Vă sugerăm să optimizați în mod independent locația și conectarea spiralelor.

Toate fazele au fost instalate.

În cazul în care decidem să folosim două, diagrama este prezentată mai jos. Fiecare element, lung de 52,7 metri, este împărțit în 4 spirale succesive de 610 / 4 = 152 de spire (înfășurare pe un dorn de 25 mm).

Opțiune pentru amplasarea încălzitoarelor în cazul firului de 2,0 mm.

Caracteristici de înfășurare, instalare, funcționare.

Sârma este convenabilă deoarece poate fi înfășurată într-o spirală, iar spirala poate fi apoi întinsă la fel de convenabil. Se crede că diametrul bobinei ar trebui să fie mai mare de 6-8 diametre de sârmă. Pasul optim între ture este de 2-2,5 diametre de sârmă. Dar trebuie să-l înfășurați pe rând: întinderea spiralei este foarte ușoară, comprimarea ei este mult mai dificilă.

Sârma groasă se poate rupe în timpul înfășurării. Este deosebit de frustrant dacă mai sunt doar 5 ture din 200. Ideal este să bobinați pe un strung la o viteză de rotație foarte mică a dornului. Aliajul Kh23Yu5T este produs călit și necălit. Acesta din urmă se rupe mai ales des, așa că dacă aveți de ales, asigurați-vă că cumpărați sârmă călită pentru înfășurare.

Câte ture sunt necesare? În ciuda simplității întrebării, răspunsul nu este evident. În primul rând, diametrul dornului și, în consecință, diametrul unei spire nu este cunoscut cu exactitate. În al doilea rând, se știe cu siguranță că diametrul firului variază ușor pe lungimea sa, astfel încât și rezistența spiralei va varia. În al treilea rând, rezistivitatea unui aliaj specific poate diferi de cea de referință. În practică, ei înfășoară spirala cu 5-10 spire mai mult decât s-a calculat, apoi îi măsoară rezistența - cu un aparat FOARTE PRECIS în care poți avea încredere, și nu cu o săpună. În special, trebuie să vă asigurați că, în cazul sondelor scurtcircuitate, dispozitivul arată zero sau un număr de ordinul 0,02 Ohm, care va trebui să fie scăzut din valoarea măsurată. La măsurarea rezistenței, spirala este ușor întinsă pentru a elimina influența scurtcircuitelor între tururi. Turnurile suplimentare sunt mușcate.

Cel mai bine este să plasați spirala într-un cuptor pe un tub de mullit-silice (MSR). Pentru un diametru de înfășurare de 25 mm este potrivit un tub cu un diametru exterior de 20 mm, pentru un diametru de înfășurare de 35 mm - 30 - 32 mm.

Este bine dacă soba este încălzită uniform pe cinci laturi (patru pereți + dedesubt). Puterea semnificativă trebuie concentrată pe vatră, de exemplu, 20 -25% din puterea totală de proiectare a cuptorului. Aceasta compensează aspirația aerului rece din exterior.

Din păcate, uniformitatea absolută a încălzirii nu poate fi atinsă. Te poți apropia de el folosind sisteme de ventilație cu admisie de aer BOTTOM din cuptor.

În timpul primei încălziri sau chiar a primelor două sau trei încălziri, pe suprafața firului se formează depuneri. Trebuie să ne amintim să-l scoatem atât de pe încălzitoare (cu o perie), cât și de pe suprafața plăcilor, cărămizilor etc. Scara este deosebit de periculoasă dacă spirala stă pur și simplu pe cărămizi: oxizii de fier cu aluminosilicați la temperaturi ridicate (încălzitorul este la un milimetru!) formează compuși fuzibili, din cauza cărora încălzitorul se poate arde.

vei avea nevoie

  • Spirală, șubler, riglă. Este necesar să se cunoască materialul spiralei, puterea curentului I și tensiunea U la care va funcționa spirala și din ce material este făcută.

Instrucţiuni

Aflați ce rezistență R ar trebui să aibă bobina dvs. Pentru a face acest lucru, utilizați legea lui Ohm și înlocuiți valoarea curentului I din circuit și tensiunea U la capetele spiralei în formula R=U/I.

Cu ajutorul cărții de referință, determinați rezistivitatea electrică ρ a materialului din care va fi realizată spirala. ρ trebuie exprimat în Ohm m Dacă valoarea lui ρ din cartea de referință este dată în Ohm mm²/m, atunci înmulțiți-o cu 0,000001 De exemplu: rezistivitatea cuprului ρ=0,0175 Ohm mm²/m, atunci când este convertit în SI. ρ=0 .0175 0.000001=0.0000000175 Ohm m.

Aflați lungimea firului folosind formula: Lₒ=R S/ρ.

Măsurați o lungime arbitrară l cu o riglă pe spirală (de exemplu: l=10cm=0,1m). Numărați numărul de spire n care ajung la această lungime. Determinați pasul spiralei H=l/n sau măsurați-l cu un șubler.

Aflați câte spire N pot fi făcute dintr-un fir de lungime Lₒ: N= Lₒ/(πD+H).

Aflați lungimea spiralei în sine folosind formula: L=Lₒ/N.

O eșarfă spirală se mai numește și eșarfă boa sau eșarfă cu val. Principalul lucru aici nu este tipul de fire, nu modelul de tricotat sau culoarea produsului finit, ci tehnica de execuție și originalitatea modelului. Eșarfa spirală reprezintă festivitatea, splendoarea și solemnitatea. Arată ca un volan elegant din dantelă, o boa exotică și o eșarfă obișnuită, dar foarte originală.

Cum se tricotează o eșarfă spirală cu ace de tricotat

Pentru a tricota o eșarfă spirală, executați 24 de ochiuri și tricotați primul rând:
- 1 bucla de margine;
- 11 faciale;
- 12 bucle pentru dos.

Calitatea și culoarea firului pentru acest model de eșarfă spirală este la discreția dumneavoastră.

Rândul 1: prima 1 buclă de margine, apoi 1 fire peste, apoi 1 ochi tricotat, apoi 1 fire peste și 8 bucle tricotate. Treceți unul pe acul drept ca pe dos și trageți firul înainte între ace. Întoarceți bucla îndepărtată la acul de tricotat din stânga, trageți firul înapoi între acele de tricotat (în acest caz, bucla se va dovedi a fi înfășurată în fir). Întoarceți lucrarea și tricotați 12 ochiuri dos.

Al 2-lea rând: tricotați mai întâi 1 buclă de margine, apoi 1 tricot, apoi tricotați 3 ochiuri tricotate, 1 fire peste și 6 ochiuri tricotate. Treceți unul pe acul drept ca pe dos și trageți firul înainte între ace. Apoi, întoarceți ochiul pe acul din stânga, trageți firul înapoi între ace, apoi întoarceți lucrarea și faceți 12 ochiuri invers.

Al 3-lea rând: tricotați 1 buclă de margine, apoi 2 ochiuri împreună, apoi 1 ochi, apoi 2 ochiuri împreună și 4 ochiuri tricotate. Treceți unul pe acul drept ca pe dos, trageți firul înainte între ace, readuceți ochiul pe acul din stânga, apoi trageți firul înapoi între ace. După aceasta, întoarceți lucrarea și tricotați 8 ochiuri dos.

Al 4-lea rând: se tricotează 1 ochi de margine, apoi se tricotează 3 ochiuri împreună, apoi se tricotează 4 ochiuri, *se scoate bucla înfășurată de dedesubt și se tricotează împreună cu următorul ochi tricotat, se tricotează 1* (se repetă * până la * de 3 ori). Fără a întoarce lucrarea, tricotați ochiurile dos.

În acest fel, tricotați o eșarfă spirală la lungimea necesară folosind blocuri din aceste 4 rânduri.

Aproape toate femeile se confruntă cu problema contracepției. Una dintre metodele fiabile și dovedite este dispozitivul intrauterin, care este încă solicitat și astăzi.

Tipuri de spirale

Dispozitivele intrauterine sunt fabricate din plastic și sunt disponibile în două tipuri: dispozitive care conțin cupru (argint) și dispozitive care conțin hormoni. Dimensiunea lor este de 3X4 cm Alegerea metodei contraceptive și a dispozitivului în sine are loc la o întâlnire cu un ginecolog. Nu ar trebui să faci asta singur. Dispozitivul intrauterin este instalat de un medic ginecolog în timpul menstruației. Este de dimensiuni mici și seamănă cu forma literei T.

Spirala de cupru este realizată din fir de cupru. Particularitatea sa este capacitatea de a acționa asupra uterului în așa fel încât oul să nu se poată atașa de el. Acest lucru este facilitat de două antene de cupru.

DIU hormonal are un recipient care conține progestativ. Acest hormon previne apariția ovulației. Dacă se folosește un dispozitiv intrauterin hormonal, spermatozoizii nu pot fertiliza un ovul. După cum notează femeile, atunci când folosesc o astfel de spirală, menstruația devine mai puțină și mai puțin dureroasă. Cu toate acestea, acest lucru nu dăunează, deoarece este asociat cu acțiunea hormonilor aflați în interiorul spiralei. Medicii ginecologi recomandă femeilor care suferă de menstruații dureroase să instaleze un DIU hormonal.

Selecția în spirală

Dispozitivele ginecologice intrauterine sunt diferite mărci, atât producția internă cât și cea externă. În plus, costul lor poate varia de la 250 de ruble la câteva mii. Acest lucru este influențat de mulți factori.

Spirala Juno Bio este destul de populară în rândul femeilor ruse. Atrage, în primul rând, cu costul redus. Cu toate acestea, eficiența scăzută a acestei spirale implică un risc ridicat de sarcină.
Aparatul intrauterin Mirena s-a dovedit bine, dar este unul dintre cele mai scumpe din seria sa. În același timp, utilizarea unui dispozitiv intrauterin este considerată cea mai ieftină și mai accesibilă formă de contracepție.

Acesta este un DIU hormonal. Producătorii săi promit că DIU Mirena este mai puțin probabil să se miște în uter sau să cadă. Și anume, acest lucru duce la sarcină, prin urmare, pacienții sunt sfătuiți să verifice în mod regulat prezența unui contraceptiv intrauterin la locul potrivit.

Tensiunea standard in reteaua electrica casnica este U=220V. Puterea curentului este limitată de siguranțele din tabloul electric și este de obicei egală cu I = 16A.

Surse:

Un fier de lipit electric este o unealtă de mână concepută pentru a fixa piesele împreună folosind lipituri moi, prin încălzirea lipirii la stare lichidă și umplerea golului dintre piesele care sunt lipite cu ea.

Fiarele de lipit electrice sunt produse pentru tensiuni de rețea de 12, 24, 36, 42 și 220 V și există motive pentru aceasta. Principalul lucru este siguranța umană, al doilea este tensiunea rețelei din loc lucrari de lipire. În producție, unde toate echipamentele sunt împământate și există umiditate ridicată, este permisă utilizarea fierelor de lipit cu o tensiune de cel mult 36 V, iar corpul fierului de lipit trebuie împământat. Rețeaua de bord a motocicletei are tensiune DC 6 V, o mașină de pasageri - 12 V, un camion - 24 V. În aviație, folosesc o rețea cu o frecvență de 400 Hz și o tensiune de 27 V. Există, de asemenea, limitări de proiectare, de exemplu, un fier de lipit de 12 W. este dificil de realizat pentru o tensiune de alimentare de 220 V, deoarece spirala va trebui să fie înfășurată dintr-un fir foarte subțire și, prin urmare, înfășurarea mai multor straturi, fierul de lipit se va dovedi a fi mare, nu este convenabil pentru lucrări mici. Deoarece înfășurarea fierului de lipit este înfășurată dintr-un fir de nicrom, poate fi alimentată fie cu tensiune alternativă, fie cu tensiune continuă. Principalul lucru este că tensiunea de alimentare se potrivește cu tensiunea pentru care este proiectat fierul de lipit.

Fiarele de lipit electrice au puteri de 12, 20, 40, 60, 100 W și mai mult. Și nici asta nu este o coincidență. Pentru ca lipirea să se răspândească bine pe suprafețele pieselor care sunt lipite în timpul lipirii, acestea trebuie încălzite la o temperatură puțin mai mare decât punctul de topire al lipirii. La contactul cu o parte, căldura este transferată de la vârf la piesă și temperatura vârfului scade. Dacă diametrul vârfului fierului de lipit nu este suficient sau puterea element de încălzire este mic, atunci după ce a emis căldură, vârful nu se va putea încălzi până la temperatura setată și lipirea va fi imposibilă. În cel mai bun caz, rezultatul va fi o lipire slabă și nu puternică. Un fier de lipit mai puternic poate lipi piese mici, dar există o problemă de inaccesibilitate la punctul de lipit. Cum, de exemplu, să lipiți placa de circuit imprimat un microcircuit cu pasul piciorului de 1,25 mm cu un vârf de fier de lipit de 5 mm? Adevărat, există o cale de ieșire: mai multe spire de sârmă de cupru cu un diametru de 1 mm sunt înfășurate în jurul unei astfel de înțepături, iar capătul acestui fir este lipit. Dar volumul fierului de lipit face ca munca să fie practic imposibilă. Mai este o limitare. La putere mare, fierul de lipit va încălzi rapid elementul, iar multe componente radio nu permit încălzirea peste 70˚C și, prin urmare, timpul de lipit admisibil nu este mai mare de 3 secunde. Acestea sunt diode, tranzistoare, microcircuite.

Dispozitiv fier de lipit

Fierul de lipit este o tijă de cupru roșie, care este încălzită printr-o spirală de nicrom la temperatura de topire a lipitului. Tija fierului de lipit este realizata din cupru datorita conductibilitatii sale termice ridicate. La urma urmei, atunci când lipiți, trebuie să transferați rapid căldura de la vârful fierului de lipit de la elementul de încălzire. Capătul tijei este în formă de pană, este partea de lucru a fierului de lipit și se numește vârf. Tija este introdusă într-un tub de oțel învelit în mica sau fibră de sticlă. Un fir de nicrom este înfășurat în jurul mica, care servește ca element de încălzire.

Un strat de mica sau azbest este infasurat peste nicrom, care serveste la reducerea pierderilor de caldura si la izolarea electrica a spiralei de nicrom de corpul metalic al fierului de lipit.

Capetele spiralei de nicrom sunt conectate la conductorii de cupru ai unui cablu electric cu un ștecher la capăt. Pentru a asigura fiabilitatea acestei conexiuni, capetele spiralei nicrom sunt îndoite și pliate în jumătate, ceea ce reduce încălzirea la joncțiunea cu fir de cupru. În plus, conexiunea este sertizată cu o placă metalică, cel mai bine este să faceți sertizarea dintr-o placă de aluminiu, care are o conductivitate termică ridicată și va elimina mai eficient căldura din îmbinare. Pentru izolarea electrică, la joncțiune se așează tuburi din material izolator rezistent la căldură, fibră de sticlă sau mica.

Tija de cupru și spirala nicrom sunt închise cu o carcasă metalică formată din două jumătăți sau un tub solid, ca în fotografie. Corpul fierului de lipit este fixat pe tub cu inele de capac. Pentru a proteja mâna unei persoane de arsuri, pe tub este atașat un mâner dintr-un material care nu transmite bine căldura, lemn sau plastic rezistent la căldură.

Când introduceți ștecherul fierului de lipit într-o priză, curentul electric circulă către elementul de încălzire cu nicrom, care se încălzește și transferă căldura tijei de cupru. Fierul de lipit este gata de lipit.

Tranzistoarele de putere redusă, diodele, rezistențele, condensatoarele, microcircuitele și firele subțiri sunt lipite cu un fier de lipit de 12 W. Fiarele de lipit de 40 și 60 W sunt folosite pentru lipirea componentelor radio puternice și de dimensiuni mari, a firelor groase și a pieselor mici. Pentru a lipi piesele mari, de exemplu, schimbătoarele de căldură ale unui gheizer, veți avea nevoie de un fier de lipit cu o putere de o sută sau mai mult de wați.

După cum puteți vedea în desen, circuitul electric al fierului de lipit este foarte simplu și este format din doar trei elemente: un ștecher, un fir electric flexibil și o spirală nicrom.

După cum se poate observa din diagramă, fierul de lipit nu are capacitatea de a regla temperatura de încălzire a vârfului. Și chiar dacă puterea fierului de lipit este aleasă corect, încă nu este un fapt că temperatura vârfului va fi necesară pentru lipire, deoarece lungimea vârfului scade în timp datorită reumplerii sale constante, de asemenea, lipiturile au diferite temperaturile de topire. Prin urmare, pentru a menține temperatura optimă a vârfului fierului de lipit, este necesară conectarea acestuia prin regulatoare de putere tiristoare cu reglare manuală și menținere automată a temperaturii setate a vârfului fierului de lipit.

Calculul și repararea înfășurării de încălzire a unui fier de lipit

Când reparați sau faceți propriul fier de lipit electric sau orice alt dispozitiv de încălzire, trebuie să înfășurați înfășurarea de încălzire din fir nicrom. Datele inițiale pentru calcularea și selectarea firului sunt rezistența înfășurării unui fier de lipit sau a unui dispozitiv de încălzire, care este determinată în funcție de puterea și tensiunea de alimentare. Puteți calcula care ar trebui să fie rezistența înfășurării unui fier de lipit sau a unui dispozitiv de încălzire folosind tabelul.

În timpul reparaţiilor sau autoproducție fier de lipit electric sau orice alt dispozitiv de încălzire, trebuie să înfășurați o înfășurare de încălzire din sârmă nicrom. Datele inițiale pentru calcularea și selectarea firului sunt rezistența înfășurării unui fier de lipit sau a unui dispozitiv de încălzire, care este determinată în funcție de puterea și tensiunea de alimentare. Puteți calcula care ar trebui să fie rezistența înfășurării unui fier de lipit sau a unui dispozitiv de încălzire folosind tabelul.

Cunoscând tensiunea de alimentare şi măsurarea rezistenței orice aparat electric de încălzire, cum ar fi un fier de lipit, sau fier de călcat electric, puteți afla consumul acestuia aparat electrocasnic putere b. De exemplu, rezistența unui fierbător electric de 1,5 kW va fi de 32,2 ohmi.

Tabel pentru determinarea rezistenței unei spirale de nicrom în funcție de puterea și tensiunea de alimentare aparate electrice, Ohm
Consumul de energie
fier de lipit, W
Tensiunea de alimentare a fierului de lipit, V
12 24 36 127 220
12 12 48,0 108 1344 4033
24 6,0 24,0 54 672 2016
36 4,0 16,0 36 448 1344
42 3,4 13,7 31 384 1152
60 2,4 9,6 22 269 806
75 1.9 7.7 17 215 645
100 1,4 5,7 13 161 484
150 0,96 3,84 8,6 107 332
200 0,72 2,88 6,5 80,6 242
300 0,48 1,92 4,3 53,8 161
400 0,36 1,44 3,2 40,3 121
500 0,29 1,15 2,6 32,3 96,8
700 0,21 0,83 1,85 23,0 69,1
900 0,16 0,64 1,44 17,9 53,8
1000 0,14 0,57 1,30 16,1 48,4
1500 0,10 0,38 0,86 10,8 32,3
2000 0,07 0,29 0,65 8,06 24,2
2500 0,06 0,23 0,52 6,45 19,4
3000 0,05 0,19 0,43 5,38 16,1

Să ne uităm la un exemplu de utilizare a tabelului. Să presupunem că trebuie să derulați înapoi un fier de lipit de 60 W conceput pentru o tensiune de alimentare de 220 V. În coloana din stânga a tabelului, selectați 60 W. Din linia orizontală de sus, selectați 220 V. Ca rezultat al calculului, se dovedește că rezistența înfășurării fierului de lipit, indiferent de materialul de înfășurare, ar trebui să fie egală cu 806 ohmi.

Dacă trebuia să faceți un fier de lipit dintr-un fier de lipit de 60 W, proiectat pentru o tensiune de 220 V, pentru alimentarea cu energie dintr-o rețea de 36 V, atunci rezistența noii înfășurări ar trebui să fie deja egală cu 22 ohmi. Puteți calcula independent rezistența înfășurării oricărui dispozitiv de încălzire electrică folosind un calculator online.

După determinarea valorii de rezistență necesare a înfășurării fierului de lipit, diametrul corespunzător al firului de nicrom este selectat din tabelul de mai jos, pe baza dimensiunilor geometrice ale înfășurării. Firul de nichel este un aliaj de crom-nichel care poate rezista la temperaturi de încălzire de până la 1000˚C și este marcat X20N80. Aceasta înseamnă că aliajul conține 20% crom și 80% nichel.

Pentru a înfășura o spirală de fier de lipit cu o rezistență de 806 ohmi din exemplul de mai sus, veți avea nevoie de 5,75 metri de sârmă nicrom cu diametrul de 0,1 mm (trebuie să împărțiți 806 la 140) sau 25,4 m de sârmă cu un diametru de 0,2 mm și așa mai departe.

Când înfășurați o spirală de fier de lipit, spirele sunt așezate aproape una de alta. Când este încălzită la roșu, suprafața firului de nicrom se oxidează și formează o suprafață izolatoare. Dacă întreaga lungime a firului nu se potrivește pe manșon într-un singur strat, atunci stratul de rană este acoperit cu mica și un al doilea este înfășurat.

Pentru izolarea electrică și termică a înfășurărilor elementelor de încălzire cele mai bune materiale este mica, fibra de sticla si azbest. Azbestul are o proprietate interesanta: poate fi inmuiat cu apa si devine moale, iti permite sa ii dai orice forma, iar dupa uscare are suficienta rezistenta mecanica. Când izolați înfășurarea unui fier de lipit cu azbest umed, este necesar să țineți cont de faptul că azbestul umed conduce bine curentul electric și va fi posibilă pornirea fierului de lipit în rețeaua electrică numai după ce azbestul s-a uscat complet.

Înfășurarea unei spirale de nicrom pentru încălzire suplimentară se realizează în principal prin încercare și eroare. După înfășurare, tensiunea este aplicată elementului de încălzire și numărul necesar de spire este determinat de modul în care este încălzit firul.

Acest proces poate dura mult timp. Merită să ne amintim că nichrome poate pierde când cantitati mariîși îndoaie caracteristicile. Firul se va arde rapid în zonele de deformare. În cele din urmă, se poate dovedi că material bun se transformă în resturi.

Pentru a calcula corect o spirală de nicrom, se folosesc de obicei tabele speciale, unde rezistivitatea firului de nicrom = (Ohm mm2 / m). Dar, aceste tabele afișează date pentru o tensiune de 220V. Pentru a opera elementul de încălzire în mediu industrial va trebui să efectuați singur calculul, înlocuind datele disponibile.

Folosind datele tabelare, puteți determina cu precizie lungimea înfășurării și distanța dintre spire. În funcție de diametrul firului și de diametrul tijei de înfășurare nicrom, nu va fi dificil să se recalculeze lungimea spiralei pentru funcționare la o tensiune diferită. Aici trebuie să utilizați o proporție matematică simplă.

De exemplu, dacă trebuie să calculați lungimea spiralei pentru o tensiune de 380 V folosind un fir cu un diametru de Ø 0,6 mm și o tijă de înfășurare Ø 6 mm. În tabel puteți vedea că lungimea spiralei la o tensiune de 220 V ar trebui să fie de 30 cm. Apoi, calculăm folosind următorul raport:

220 V – 30 cm
380 V – X cm

Pe baza acestor date:

X= 380 30/220=52 cm

După ce spirala a fost deja înfășurată, ar trebui să fie conectată la purtătorul de energie și să vă asigurați că înfășurarea este corectă. În acest caz, firul înfăşurat nu este tăiat. Pentru o spirală într-un încălzitor închis, lungimea înfășurării ar trebui să fie cu 1/3 mai mare decât valorile date în tabel.

Calculul unui element de încălzire din sârmă de nicrom

Lungimea firului este determinată pe baza indicatorilor puterea necesară.

Ca exemplu, vom efectua următoarele calcule pe baza indicatorilor disponibili.

Există mai multe tipuri de încălzire tandoor. Asta e tot azi distributie mai mare primeste metoda electrica, deoarece nu necesită achiziționarea de combustibil, nu emite produse de ardere și ușurează utilizarea în spatele aragazului.

Colaps

Dispozitivul este încălzit prin încălzirea spiralelor și prin transferul uniform de căldură ulterior. Articolul discută în detaliu caracteristicile spiralei tandoor. Aceste informații vă vor ajuta să selectați și să instalați corect elementul de încălzire pe aragaz.

Ce este o spirală tandoor?

Spirala este un element important al tandoorului fără ea, dispozitivul nu va funcționa. Se încălzește destul de repede. Vă permite să mențineți temperatura necesară pentru o perioadă lungă de timp, ceea ce este deosebit de important dacă trebuie să gătiți pe aragaz toată ziua.

Așa arată o spirală

Elementul de încălzire este realizat din sârmă cu rezistență electrică ridicată. Lungimea firului este destul de mare, așa că este răsucită pe rând pentru comoditate. Spiralele pot avea forma de cilindri sau bobine plate și pot fi echipate cu cabluri de contact. Încălzitoarele sunt atașate la cuptor folosind ceramică sau baze metalice cu inserții sau izolatoare speciale rezistente la căldură.

Scopul spiralei

Funcția principală a unei bobine tandoor este incandescența și distribuția uniformă ulterioară a căldurii. Pentru a face acest lucru, elementul trebuie să aibă următoarele calități:

  • Rezistență la căldură (nu se prăbușește la temperaturi ridicate în tandoor).
  • Rezistență mare la curent (de asta depind viteza de încălzire, temperatura rezultată și durata de viață a elementului).
  • Constanța proprietăților (nu se modifică în funcție de condițiile de mediu, durata de funcționare).

Specie

Cel mai mult materiale practice Pentru încălzirea pieselor se folosesc nicrom și compuși fecrali. Să luăm în considerare pe scurt caracteristicile lor.

Nicrom

Spiralele de nicrom sunt realizate din Cr+Ni. Acest aliaj permite dispozitivului să se încălzească până la 1200 de grade. Se caracterizează prin rezistență la fluaj și rezistență la oxidare. Minus - mai mic regim de temperaturăîn comparaţie cu aliajele fehrale.

Prețul produselor nichrome este accesibil. De exemplu, marca Х20Н80(20% crom, 80% nichel), potrivit pentru o tensiune standard de 220 de volți, va costa 150-170 de ruble. pe metru

Fechral

Fechral este o combinație crom, fier, aluminiu și titan. Materialul este diferit performanta buna rezistență de curent. Are rezistență crescută la căldură: temperatura maximă de topire a spiralelor din acest material ajunge la 1500 de grade.

Spirala fehrala

Tipuri

Atunci când alegeți un dispozitiv de încălzire, este important să acordați atenție nu numai materialului, ci și tipului de produs: o bobină tandoor de 220 sau 380 volți are unele diferențe.

220 V este tensiunea standard pentru rețelele electrice de acasă (adică pentru conectarea la prizele obișnuite din apartamente și cabane la tara). Poate fi folosit și în restaurante mici cu productivitate scăzută. Conform regulilor de siguranță, spiralele cu o putere de 3,5-7 kilowați sunt conectate la 220 volți.

Un tandoor puternic nu este conectat la o rețea electrică standard de consum. Acest lucru va duce la arderea și scurtcircuitarea încălzitorului. Necesită conectarea la o sursă de alimentare industrială trifazată de 380 volți. Puterea fiecărei spirale din tandoor crește în acest caz la 12 kilowați. Cerințe speciale pentru firele utilizate la elementele de încălzire: acestea trebuie să aibă o secțiune transversală de cel puțin 4 mm.

Cum să alegi spirala potrivită?

Dimensiunile firului folosit pentru crearea încălzitoarelor sunt determinate de puterea tandoorului, de tensiunea din rețeaua electrică și de căldura care ar trebui să fie produsă de sobă. Mai întâi, trebuie să determinați puterea curentă folosind formula: I = P:U

  • P este puterea tehnică a cuptorului.
  • U este tensiunea din rețeaua electrică.

De exemplu, pentru o sobă de 800 de wați și o tensiune de rețea de 220 de volți, curentul electric va fi de 3,6 amperi. Ulterior, folosind parametrii specificați (temperatură și curent electric), dimensiunile adecvate ale firului sunt căutate într-un tabel special.

Lungimea firului pentru spirală este calculată prin formula l=RхS:ρ. De exemplu, cu o rezistență de 61 ohmi, o dimensiune a secțiunii transversale de 0,2 metri pătrați. mm si o rezistenta de 1,1 necesita o spirala din sarma de 5,3 metri lungime.

Lucrari de instalare

Specialiștii percep aproximativ 2300-3000 de ruble pentru instalarea elementelor de încălzire într-un cuptor. Dacă doriți să economisiți bani și să instalați singur spirala în tandoor, iată câteva sfaturi importante:

  • Nu trebuie să așezați elementul de încălzire vertical. Firul fierbinte este moale și se poate îndoi din cauza gravitației. Este mai bine să-l așezați pe orizontală.
  • Nu este recomandat să instalați încălzitorul aproape de cărămida izolatoare - crește riscul de supraîncălzire. O mică „pernă de aer” este creată între pereții cuptorului și sârmă.
  • La instalare, trebuie să întindeți spirala, astfel încât toate spirele să fie la o distanță mică unele de altele (expertii recomandă că distanța dintre inele este de 1,5-2 ori mai mare decât diametrul firului).

O opțiune alternativă: un element de încălzire (încălzitor electric tubular cu spirală de sârmă în interior) este instalat în partea de jos a tandoorului. Aceasta este o opțiune convenabilă și sigură. Dar, după cum arată practica, încălzirea de la elementul de încălzire va fi Mai lent decât în ​​cazul unei spirale deschise.

Fotografiile de mai jos prezintă mai multe tipuri de instalare în spirală:

Exemplu de instalare în spirală

Alt mod

element de încălzire în loc de spirală

Concluzie

Corect și munca sigura tandoor depinde de asta element important ca o spirală. Când cumpărați o sobă gata făcută sau faceți un dispozitiv cu propriile mâini, este important să alegeți material adecvat, tipul, dimensiunea radiatoarelor. Dacă nu aveți încredere în abilitățile și cunoștințele dvs., este mai bine să încredințați specialiștilor selecția și instalarea spiralelor de spumă.

←Articol anterior Articolul următor →

Calculul unei spirale de nicrom. Suntem gata să facem o spirală de nicrom pentru tine. Lungime nicrom pentru 220 volți

Calculul unei spirale de nicrom. Suntem gata să facem o spirală de nicrom pentru tine

Atunci când înfășurați o spirală de nicrom pentru elemente de încălzire, operația este adesea efectuată prin încercare și eroare, iar apoi spirală este aplicată tensiune și după încălzirea firului de nicrom, firele selectează numărul necesar de spire.

De obicei, o astfel de procedură durează mult timp, iar nicromul își pierde caracteristicile cu mai multe îndoiri, ceea ce duce la arderea rapidă în locurile de deformare. În cel mai rău caz, nicromul de afaceri se transformă în resturi de nicrom.

Cu ajutorul acestuia, puteți determina cu exactitate lungimea virajului de înfășurare pentru a se întoarce. In functie de Ø firului nicrom si Ø tijei pe care este infasurata spirala nicrom. Nu este dificil să recalculezi lungimea unei spirale de nicrom la o tensiune diferită folosind o proporție matematică simplă.

Ø nicrom 0,2 mm

Ø nicrom 0,3 mm nicrom 0,4 mm Ø nichel 0,5 mm Ø nichel 0,6 mm Ø nichel 0,7 mm
Tija Ø, mm lungime spirală, cm

tija, mm

lungime spirală, cm

tija, mm

lungime spirală, cm

tija, mm

lungime spirală, cm

tija, mm

lungime spirală, cm

tija, mm

lungime spirală, cm
1,5 49 1,5 59 1,5 77 2 64 2 76 2 84
2 30 2 43 2 68 3 46 3 53 3 64
3 21 3 30 3 40 4 36 4 40 4 49
4 16 4 22 4 28 5 30 5 33 5 40
5 13 5 18 5 24 6 26 6 30 6 34
6 20 8 22 8 26

De exemplu, este necesar să se determine lungimea unei spirale de nicrom pentru o tensiune de 380 V dintr-un fir Ø 0,3 mm, o tijă de înfășurare Ø 4 mm. Tabelul arată că lungimea unei astfel de spirale la o tensiune de 220 V va fi egală cu 22 cm Să facem un raport simplu:

220 V - 22 cm

380 V - X cm

X = 380 22 / 220 = 38 cm

Calculul elementelor electrice de încălzire din sârmă nicrom

Lungimea firului de nicrom pentru realizarea unei spirale este determinată în funcție de puterea necesară.

Exemplu: Determinați lungimea firului de nicrom pentru un element de încălzire a plăcilor cu o putere de P = 600 W la Nerețea = 220 V.

1) I = P/U = 600/220 = 2,72 A

2) R = U/I = 220/2,72 = 81 Ohm

3) Pe baza acestor date (vezi Tabelul 1), selectăm d=0,45; S=0,159

apoi lungimea nicromului

l = SR / ρ = 0,159 81 /1,1 = 11,6 m

unde l este lungimea firului (m)

S - secțiunea firului (mm2)

R - rezistența firului (Ohm)

ρ - rezistivitate (pentru nicrom ρ=1,0÷1,2 Ohm mm2/m)

Compania noastră PARTAL este pregătită să producă o spirală nicrom conform specificațiilor și schițelor clientului

Este profitabil să cumpărați o spirală de nicrom de la PARTAL

Nicrom pentru spirală calitate superioară numai producția rusească. Respectarea strictă a calității și a mărcii

partalstalina.ru

Calculul spiralei nicrom | Util

Calcularea unei spirale de nicrom este, de fapt, un proces foarte important. Foarte des, în uzine, fabrici, fabrici, acest lucru este neglijat și calculele se fac „prin ochi”, după care conectează spirala la rețea, apoi selectează numărul necesar de spire în funcție de încălzirea firului de nicrom. Această procedură poate fi foarte simplă, dar durează o perioadă lungă de timp și o parte din nicrom este pur și simplu irosită.

Cu toate acestea, această procedură poate fi efectuată mult mai precis, mai ușor și mai rapid. Pentru a vă raționaliza munca, pentru a calcula o spirală de nicrom pentru o tensiune de 220 de volți, puteți utiliza tabelul de mai jos. Din calculul că rezistivitatea nicromului este egală cu (Ohm mm2 / m)C, puteți calcula rapid lungimea spirei înfășurării în funcție de diametrul tijei pe care este înfășurat firul de nicrom și direct de grosime. a firului de nicrom propriu-zis. Și folosind o proporție matematică simplă, puteți calcula cu ușurință lungimea spiralei pentru o tensiune diferită.


De exemplu, trebuie să determinați lungimea unei spirale de nicrom pentru o tensiune de 127 de volți dintr-un fir a cărui grosime este de 0,3 mm, iar tija de înfășurare are un diametru de 4 mm. Privind tabelul, puteți vedea că lungimea acestei spirale la o tensiune de 220 de volți va fi de 22 cm. Facem un raport simplu:

220 V - 22 cm 127 V - X cm atunci: X = 127 22 / 220 = 12,7 cm

După ce înfășurați spirala nicrom, conectați-o cu grijă, fără a o tăia, la sursa de tensiune și asigurați-vă de calculele dvs. sau, mai degrabă, de calculele corectitudinii înfășurării. Și merită să ne amintim că pentru spiralele închise lungimea înfășurării este mărită cu o treime din valoarea dată în acest tabel.

Fir nicrom, calculul greutății nicromului, utilizarea nicromului

www.olakis.ru

Producem spirale electrice de la NICHROMA conform specificațiilor și schițelor clientului

Spirala nicrom

Toată lumea știe ce este o spirală de nicrom. Acesta este un element de încălzire sub formă de sârmă, rulat cu un șurub pentru o plasare compactă.

Acest fir este fabricat din nicrom, un aliaj de precizie ale cărui componente principale sunt nichelul și cromul.

Compoziția „clasică” a acestui aliaj este 80% nichel, 20% crom.

Compoziția numelor acestor metale a format numele care denotă grupul de aliaje crom-nichel - „nicrom”.

Cel mai mult mărci celebre nicrom – Х20Н80 și Х15Н60. Primul dintre ele este aproape de „clasici”. Contine 72-73% nichel si 20-23% crom.

Al doilea este conceput pentru a reduce costul și a crește prelucrabilitatea firului.

Pe baza acestor aliaje, modificări cu supraviețuire mai mare și rezistență la oxidare la temperatură ridicată.

Acestea sunt mărcile X20N80-N (-N-VI) și X15N60 (-N-VI). Sunt folosite pentru elementele de încălzire în contact cu aerul. Temperatura maximă de funcționare recomandată – de la 1100 la 1220 °C

Aplicarea firului de nicrom

Principala calitate a nicromului este rezistența ridicată curent electric. Determină aplicațiile aliajului.

Spirala nicrom este folosită în două calități - ca element de încălzire sau ca material pentru rezistențe electrice scheme electrice.

Pentru încălzitoare se folosește o spirală electrică din aliaje X20N80-N și X15N60-N.

Exemple de aplicații:

  • termoreflectoare de uz casnic și radiatoare cu ventilator;
  • Elemente de încălzire pentru dispozitive de încălzire casnice și incalzire electrica;
  • încălzitoare pentru cuptoare industriale și echipamente termice.

Aliaje Kh15N60-N-VI și Kh20N80-N-VI, produse în vid cuptoare cu inducție, folosit în echipamente industriale fiabilitate crescută.

O spirală din clasele de nicrom Х15Н60, Х20Н80, Х20Н80-VI, N80ХУД-VI se distinge prin faptul că rezistența sa electrică se modifică puțin odată cu schimbările de temperatură.

Rezistoarele și conectorii sunt fabricați din acesta circuite electronice, părți critice ale dispozitivelor de vid.

Cum să înfășurați o spirală din nicrom

O bobină rezistivă sau de încălzire poate fi făcută acasă. Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de sârmă nicrom de o calitate adecvată și de calculul corect al lungimii necesare.

Calculul unei spirale de nicrom se bazează pe rezistivitatea firului și puterea sau rezistența necesară, în funcție de scopul spiralei. Când calculați puterea, trebuie să luați în considerare curentul maxim admisibil la care bobina se încălzește până la o anumită temperatură.

Contabilitatea temperaturii

De exemplu, un fir cu un diametru de 0,3 mm la un curent de 2,7 A se va încălzi până la 700 °C, iar un curent de 3,4 A îl va încălzi la 900 °C.

Există tabele de referință pentru calcularea temperaturii și a curentului. Dar încă trebuie să țineți cont de condițiile de funcționare ale încălzitorului.

Când este scufundat în apă, transferul de căldură crește, apoi curentul maxim poate fi crescut cu până la 50% din cel calculat.

Un încălzitor tubular închis, dimpotrivă, afectează disiparea căldurii. În acest caz, curentul admis trebuie redus cu 10-50%.

Intensitatea eliminării căldurii și, prin urmare, temperatura încălzitorului, este afectată de pasul înfășurării spiralate.

Bobinele distanțate dens generează mai multă căldură, în timp ce un pas mai mare crește răcirea.

Trebuie luat în considerare faptul că toate calculele tabelare sunt date pentru un încălzitor situat orizontal. Când unghiul față de orizont se schimbă, condițiile de îndepărtare a căldurii se înrăutățesc.

Calculul rezistenței unei spirale de nicrom și al lungimii acesteia

După ce ne-am hotărât asupra puterii, trecem la calculul rezistenței necesare.

Dacă parametrul determinant este puterea, atunci mai întâi găsim curentul necesar folosind formula I=P/U.

Având puterea curentului, determinăm rezistența necesară. Pentru a face acest lucru, folosim legea lui Ohm: R=U/I.

Notațiile de aici sunt în general acceptate:

  • P – puterea alocată;
  • U este tensiunea de la capetele spiralei;
  • R – rezistența în spirală;
  • I – puterea curentă.

Calculul rezistenței firului de nicrom este gata.

Acum să stabilim lungimea de care avem nevoie. Depinde de rezistivitate și diametrul firului.

Puteți face un calcul pe baza rezistivității nicromului: L=(Rπd2)/4ρ.

  • L – lungimea necesară;
  • R – rezistența firului;
  • d – diametrul firului;
  • ρ – rezistivitatea nicromului;
  • π – constantă 3,14.

Dar este mai ușor să luați rezistența liniară gata făcută din tabelele GOST 12766.1-90. De asemenea, puteți lua acolo corecții de temperatură dacă trebuie să țineți cont de schimbările de rezistență la încălzire.

În acest caz, calculul va arăta astfel: L=R/ρld, unde ρld este rezistența unui metru de sârmă având diametrul d.

Înfășurare în spirală

Acum vom face un calcul geometric al spiralei nicrom. Am selectat diametrul firului d, s-a determinat lungimea necesară L și avem o tijă cu diametrul D pentru bobinare. Câte ture trebuie să faci? Lungimea unei ture este: π(D+d/2). Numărul de spire – N=L/(π(D+d/2)). Calculul este finalizat.

Soluție practică

În practică, rar cineva își înfășoară propriul fir pentru o rezistență sau un încălzitor.

Este mai ușor să cumpărați o spirală nicrom cu parametrii necesari și, dacă este necesar, să separați numărul necesar de spire de ea.

Pentru a face acest lucru, ar trebui să contactați compania PARTAL, care din 1995 este un furnizor important de aliaje de precizie, inclusiv sârmă de nicrom, bandă și spirale pentru încălzitoare.

Compania noastră este capabilă să îndepărteze complet întrebarea de unde să cumpărați o spirală nicrom, deoarece suntem gata să o facem la comandă conform schițelor și specificatii tehnice client.

partalstalina.ru

Calculul și repararea înfășurării de încălzire a unui fier de lipit

Când reparați sau faceți propriul fier de lipit electric sau orice alt dispozitiv de încălzire, trebuie să înfășurați o înfășurare de încălzire din sârmă de nicrom. Datele inițiale pentru calcularea și selectarea firului sunt rezistența înfășurării unui fier de lipit sau a unui dispozitiv de încălzire, care este determinată în funcție de puterea și tensiunea de alimentare. Puteți calcula care ar trebui să fie rezistența înfășurării unui fier de lipit sau a unui dispozitiv de încălzire folosind tabelul.

Cunoscând tensiunea de alimentare și măsurând rezistența oricărui aparat electric de încălzire, precum fier de lipit, fierbător electric, încălzitor electric sau fier de călcat electric, puteți afla puterea consumată de acest aparat electrocasnic. De exemplu, rezistența unui fierbător electric de 1,5 kW va fi de 32,2 ohmi.

Tabel pentru determinarea rezistenței unei spirale de nicrom în funcție de puterea și tensiunea de alimentare a dispozitivelor electrice, OhmConsumul de energie al fierului de lipit, W Tensiunea de alimentare a fierului de lipit, V122436127220 12243642607510015020030040050070090010001500200025003000
12 48,0 108 1344 4033
6,0 24,0 54 672 2016
4,0 16,0 36 448 1344
3,4 13,7 31 384 1152
2,4 9,6 22 269 806
1.9 7.7 17 215 645
1,4 5,7 13 161 484
0,96 3,84 8,6 107 332
0,72 2,88 6,5 80,6 242
0,48 1,92 4,3 53,8 161
0,36 1,44 3,2 40,3 121
0,29 1,15 2,6 32,3 96,8
0,21 0,83 1,85 23,0 69,1
0,16 0,64 1,44 17,9 53,8
0,14 0,57 1,30 16,1 48,4
0,10 0,38 0,86 10,8 32,3
0,07 0,29 0,65 8,06 24,2
0,06 0,23 0,52 6,45 19,4
0,05 0,19 0,43 5,38 16,1

Să ne uităm la un exemplu de utilizare a tabelului. Să presupunem că trebuie să derulați înapoi un fier de lipit de 60 W conceput pentru o tensiune de alimentare de 220 V. În coloana din stânga a tabelului, selectați 60 W. Din linia orizontală de sus, selectați 220 V. Ca rezultat al calculului, se dovedește că rezistența înfășurării fierului de lipit, indiferent de materialul de înfășurare, ar trebui să fie egală cu 806 ohmi.

Dacă trebuia să faceți un fier de lipit dintr-un fier de lipit de 60 W, proiectat pentru o tensiune de 220 V, pentru alimentarea cu energie dintr-o rețea de 36 V, atunci rezistența noii înfășurări ar trebui să fie deja egală cu 22 ohmi. Puteți calcula independent rezistența înfășurării oricărui dispozitiv de încălzire electrică folosind un calculator online.

După determinarea valorii de rezistență necesare a înfășurării fierului de lipit, diametrul corespunzător al firului de nicrom este selectat din tabelul de mai jos, pe baza dimensiunilor geometrice ale înfășurării. Firul de nichel este un aliaj de crom-nichel care poate rezista la temperaturi de încălzire de până la 1000˚C și este marcat X20N80. Aceasta înseamnă că aliajul conține 20% crom și 80% nichel.

Pentru a înfășura o spirală de fier de lipit cu o rezistență de 806 ohmi din exemplul de mai sus, veți avea nevoie de 5,75 metri de sârmă nicrom cu diametrul de 0,1 mm (trebuie să împărțiți 806 la 140) sau 25,4 m de sârmă cu un diametru de 0,2 mm și așa mai departe.

Când înfășurați o spirală de fier de lipit, spirele sunt așezate aproape una de alta. Când este încălzită la roșu, suprafața firului de nicrom se oxidează și formează o suprafață izolatoare. Dacă întreaga lungime a firului nu se potrivește pe manșon într-un singur strat, atunci stratul de rană este acoperit cu mica și un al doilea este înfășurat.

Pentru izolarea electrică și termică a înfășurării elementului de încălzire, cele mai bune materiale sunt mica, pânză din fibră de sticlă și azbest. Azbestul are o proprietate interesanta: poate fi inmuiat cu apa si devine moale, iti permite sa ii dai orice forma, iar dupa uscare are suficienta rezistenta mecanica. Când izolați înfășurarea unui fier de lipit cu azbest umed, este necesar să țineți cont de faptul că azbestul umed conduce bine curentul electric și va fi posibilă pornirea fierului de lipit în rețeaua electrică numai după ce azbestul s-a uscat complet.

felstar.mypage.ru

CUM SE CALCULEAZĂ O SPIRALĂ DE NICROME?

Postare scrisă de admin la 18.01.2015 23:23

Categorii: 3. Electricitate la domiciliu, Atelier electricitate

Fara comentarii »

Înfășurarea unei spirale de nicrom pentru dispozitivele de încălzire se face adesea „cu ochi”, iar apoi, inclusiv spirala în rețea, numărul necesar de spire este selectat pe baza încălzirii firului de nicrom. De obicei, această procedură durează mult timp, iar nicromul este irosit.

Când utilizați o spirală de 220 V, puteți utiliza datele din tabel, pe baza calculului că rezistivitatea nicromului este ρ=(Ohm mm2/m). Folosind această formulă, puteți determina rapid lungimea spirei de înfășurare la rotire, în funcție de grosimea firului de nicrom și de diametrul tijei pe care este înfășurată spirala.

De exemplu, dacă trebuie să determinați lungimea unei spirale pentru o tensiune de 127 V dintr-un fir nicrom cu o grosime de 0,3 mm, diametrul tijei de înfășurare. 4 mm. Tabelul arată că lungimea unei astfel de spirale la o tensiune de 220 V va fi egală cu 22 cm.

Să facem un raport simplu:

220 V - 22 cm

X = 127 * 22 / 220 = 12,7 cm.

După înfășurarea spiralei, conectați-o, fără a o tăia, la o sursă de tensiune și asigurați-vă că înfășurarea este corectă. Pentru spiralele închise, lungimea înfășurării este mărită cu 1/3 din valoarea dată în tabel.

Legendăîn tabel: D - diametrul tijei, mm; L - lungimea spiralei, cm.

dia. nicrom 0,2 mm dia. nicrom 0,3 mm dia. nicrom 0,4 mm dia. nicrom 0,5 mm dia. nicrom 0,6 mm dia. nicrom 0,7 mm dia. nichel 0,8 mm dia. nicrom 0,9 mm dia. nichel 1,0 mm
D L D L D L D L D L D L D L D L D L
1,5 49 1,5 59 1,5 77 2 64 2 76 2 84 3 68 3 78 3 75
2 30 2 43 2 68 3 46 3 53 3 62 4 54 4 72 4 63
3 21 3 30 3 40 4 36 4 40 4 49 5 46 6 68 5 54
4 16 4 22 4 28 5 30 5 33 5 40 6 40 8 52 6 48
5 13 5 18 5 24 6 26 6 30 6 34 8 31 8 33
6 20 8 22 8 26 10 24 10 30
10 22

elctricvs.ru

nicrom X20N80 - sârmă nicrom, bandă; tungsten

Rezistența electrică este una dintre cele mai importante caracteristici ale nicromului. Este determinată de mulți factori, în special rezistența electrică a nicromului depinde de dimensiunea firului sau a benzii și de gradul aliajului. Formula generală pentru rezistența activă este: R = ρ l / S R - rezistența electrică activă (Ohm), ρ - rezistența electrică specifică (Ohm mm), l - lungimea conductorului (m), S - aria secțiunii transversale (mm2) Valori de rezistență electrică pentru 1 m fir de nicrom X20N80 Nr. Diametru, mm Rezistența electrică a nicromului (teorie), Ohm
1 Ø 0,1 137,00
2 Ø 0,2 34,60
3 Ø 0,3 15,71
4 Ø 0,4 8,75
5 Ø 0,5 5,60
6 Ø 0,6 3,93
7 Ø 0,7 2,89
8 Ø 0,8 2,2
9 Ø 0,9 1,70
10 Ø 1,0 1,40
11 Ø 1.2 0,97
12 Ø 1,5 0,62
13 Ø 2,0 0,35
14 Ø 2.2 0,31
15 Ø 2,5 0,22
16 Ø 3,0 0,16
17 Ø 3,5 0,11
18 Ø 4,0 0,087
19 Ø 4,5 0,069
20 Ø 5,0 0,056
21 Ø 5,5 0,046
22 Ø 6,0 0,039
23 Ø 6,5 0,0333
24 Ø 7,0 0,029
25 Ø 7,5 0,025
26 Ø 8,0 0,022
27 Ø 8,5 0,019
28 Ø 9,0 0,017
29 Ø 10,0 0,014
Valori de rezistență electrică pentru 1 m bandă de nicrom X20N80 Nr. Dimensiune, mm Arie, mm2 Rezistența electrică a nicromului, Ohm
1 0,1x20 2 0,55
2 0,2x60 12 0,092
3 0,3x2 0,6 1,833
4 0,3x250 75 0,015
5 0,3x400 120 0,009
6 0,5x6 3 0,367
7 0,5x8 4 0,275
8 1,0x6 6 0,183
9 1,0x10 10 0,11
10 1,5x10 15 0,073
11 1,0x15 15 0,073
12 1,5x15 22,5 0,049
13 1.0x20 20 0,055
14 1,2x20 24 0,046
15 2.0x20 40 0,028
16 2.0x25 50 0,022
17 2.0x40 80 0,014
18 2,5x20 50 0,022
19 3.0x20 60 0,018
20 3.0x30 90 0,012
21 3.0x40 120 0,009
22 3,2x40 128 0,009
Atunci când înfășurați o spirală de nicrom pentru dispozitive de încălzire, această operație este adesea efectuată „cu ochi”, iar apoi, inclusiv spirala în rețea, numărul necesar de spire este selectat pe baza încălzirii firului de nicrom. De obicei, această procedură durează mult timp, iar nicromul este irosit.

Pentru a raționaliza această muncă atunci când se folosește o spirală de nicrom pentru o tensiune de 220 V, îmi propun să folosim datele prezentate în tabel, pe baza calculului că rezistivitatea nicromului = (Ohm mm2 / m)C. Cu ajutorul acestuia, puteți determina rapid lungimea spirei de înfășurare la rotire în funcție de grosimea firului de nicrom și de diametrul tijei pe care este înfășurată spirala de nicrom. Nu este dificil să recalculezi lungimea unei spirale de nicrom la o tensiune diferită folosind o proporție matematică simplă.

Lungimea spiralei de nicrom depinde de diametrul nicromului și de diametrul tijei Ø nicrom 0,2 mm Ø nicrom 0,3 mm Ø nicrom 0,4 mm Ø nicrom 0,5 mm Ø nicrom 0,6 mm Ø nicrom 0,7 mm Ø nicrom 0,8 mm Ø nicrom 0,9 mmØ tijă, mm Lungime spirală, cm Ø tijă, mm Lungime spirală, cm Ø tijă, mm Lungime spirală, cm Ø tijă, mm Lungime spirală, cm Ø tijă, mm Lungime spirală, cm Ø tijă, mm Lungime spirală, cm Ø tijă , mm lungime spirală, cm Ø tijă, mm lungime spirală, cm
1,5 49 1,5 59 1,5 77 2 64 2 76 2 84 3 68 3 78
2 30 2 43 2 68 3 46 3 53 3 64 4 54 4 72
3 21 3 30 3 40 4 36 4 40 4 49 5 46 6 68
4 16 4 22 4 28 5 30 5 33 5 40 6 40 8 52
5 13 5 18 5 24 6 26 6 30 6 34 8 31
6 20 8 22 8 26 10 24

De exemplu, trebuie să determinați lungimea unei spirale de nicrom pentru o tensiune de 380 V dintr-un fir de 0,3 mm grosime, o tijă de înfășurare Ø 4 mm. Tabelul arată că lungimea unei astfel de spirale la o tensiune de 220 V va fi egală cu 22 cm Să facem un raport simplu:

220 V - 22 cm 380 V - X cm atunci: X = 380 22 / 220 = 38 cm

După ce înfășurați spirala nicrom, conectați-o, fără a o tăia, la o sursă de tensiune și asigurați-vă că înfășurarea este corectă. Pentru spiralele închise, lungimea înfășurării este mărită cu 1/3 din valoarea dată în tabel.

Acest tabel arată greutatea teoretică a 1 metru de sârmă și bandă de nicrom. Acesta variază în funcție de mărimea produsului.

Diametru, dimensiune standard, mm Densitate ( greutate specifică), g/cm3 Suprafața secțiunii, mm2 Greutate 1 m, kg
Ø 0,4 8,4 0,126 0,001
Ø 0,5 8,4 0,196 0,002
Ø 0,6 8,4 0,283 0,002
Ø 0,7 8,4 0,385 0,003
Ø 0,8 8,4 0,503 0,004
Ø 0,9 8,4 0,636 0,005
Ø 1,0 8,4 0,785 0,007
Ø 1.2 8,4 1,13 0,009
Ø 1.4 8,4 1,54 0,013
Ø 1,5 8,4 1,77 0,015
Ø 1,6 8,4 2,01 0,017
Ø 1,8 8,4 2,54 0,021
Ø 2,0 8,4 3,14 0,026
Ø 2.2 8,4 3,8 0,032
Ø 2,5 8,4 4,91 0,041
Ø 2,6 8,4 5,31 0,045
Ø 3,0 8,4 7,07 0,059
Ø 3.2 8,4 8,04 0,068
Ø 3,5 8,4 9,62 0,081
Ø 3.6 8,4 10,2 0,086
Ø 4,0 8,4 12,6 0,106
Ø 4,5 8,4 15,9 0,134
Ø 5,0 8,4 19,6 0,165
Ø 5,5 8,4 23,74 0,199
Ø 5.6 8,4 24,6 0,207
Ø 6,0 8,4 28,26 0,237
Ø 6.3 8,4 31,2 0,262
Ø 7,0 8,4 38,5 0,323
Ø 8,0 8,4 50,24 0,422
Ø 9,0 8,4 63,59 0,534
Ø 10,0 8,4 78,5 0,659
1 x 6 8,4 6 0,050
1 x 10 8,4 10 0,084
0,5 x 10 8,4 5 0,042
1 x 15 8,4 15 0,126
1,2 x 20 8,4 24 0,202
1,5 x 15 8,4 22,5 0,189
1,5 x 25 8,4 37,5 0,315
2 x 15 8,4 30 0,252
2 x 20 8,4 40 0,336
2 x 25 8,4 50 0,420
2 x 32 8,4 64 0,538
2 x 35 8,4 70 0,588
2 x 40 8,4 80 0,672
2,1 x 36 8,4 75,6 0,635
2,2 x 25 8,4 55 0,462
2,2 x 30 8,4 66 0,554
2,5 x 40 8,4 100 0,840
3 x 25 8,4 75 0,630
3 x 30 8,4 90 0,756
1,8 x 25 8,4 45 0,376
3,2 x 32 8,4 102,4 0,860
Ø μ Ø mm mg în 200 mm g în 1 mg g în 1000 mm m în 1 g
8 0,008 0,19 0,0010 0,97 1031,32
9 0,009 0,25 0,0012 1,23 814,87
10 0,01 0,30 0,0015 1,52 660,04
11 0,011 0,37 0,0018 1,83 545,49
12 0,012 0,44 0,0022 2,18 458,36
13 0,013 0,51 0,0026 2,56 390,56
14 0,014 0,59 0,0030 2,97 336,76
15 0,015 0,68 0,0034 3,41 293,35
16 0,016 0,78 0,0039 3,88 257,83
17 0,017 0,88 0,0044 4,38 228,39
18 0,018 0,98 0,0049 4,91 203,72
19 0,019 1,09 0,0055 5,47 182,84
20 0,02 1,21 0,0061 6,06 165,01
30 0,03 2,73 0,0136 13,64 73,34
40 0,04 4,85 0,0242 24,24 41,25
50 0,05 7,58 0,0379 37,88 26,40
60 0,06 10,91 0,0545 54,54 18,33

www.metotech.ru

Calcul elementelor de incalzire - Calcule - Director

Calculul elementului de încălzire

Exemplu de calcul.

Având în vedere:U=220V,t=700°C, tip Х20Н80,d=0,5mm-----------L,P-?Soluție: Din tabelul 1 aflăm că diametrul d=0,5mm corespunde la S = 0,196 mm², iar curentul la 700 ° C I = 5,2 A. Tipul de aliaj X20N80 este nicrom, a cărui rezistivitate este ρ = 1,11 μOhm m. Determinăm rezistența R = U/I = 220/5,2 = 42,3 Ohm De aici calculăm lungimea firului: L = RS/ρ = 42,3 0,196/1,11 = 7,47 m Determinați puterea elementului de încălzire: P = U I = 220 5,2 = 1,15 kW . se respecta urmatoarea relatie: D = (7÷10)d, unde D este diametrul spiralei, mm, d este diametrul firului, mm Nota: - daca incalzitoarele sunt in interiorul lichidului incalzit sarcina (curentul) poate fi crescută de 1,1-1,5 ori - într-o versiune închisă a încălzitorului, curentul trebuie redus de 1,2-1,5 ori. Un coeficient mai mic este luat pentru sârmă mai groasă, unul mai mare pentru sârmă mai subțire. Pentru primul caz, coeficientul este ales exact invers Permiteți-mi să fac o rezervă: vorbim de un calcul simplificat al elementului de încălzire. Poate că cineva va avea nevoie de un tabel cu valorile rezistenței electrice pentru 1 m de sârmă de nicrom, precum și de greutatea acestuia.

d,mmS, mm²Curent maxim admisibil, A
T˚ încălzirea firului de nicrom, ˚С
200 400 600 700 800 900 1000
0,1 0,00785 0,1 0,47 0,63 0,72 0,8 0,9 1
0,15 0,0177 0,46 0,74 0,99 1,15 1,28 1,4 1,62
0,2 0,0314 0,65 1,03 1,4 1,65 1,82 2 2,3
0,25 0,049 0,84 1,33 1,83 2,15 2,4 2,7 3,1
0,3 0,085 1,05 1,63 2,27 2,7 3,05 3,4 3,85
0,35 0,096 1,27 1,95 2,76 3,3 3,75 4,15 4,75
0,4 0,126 1,5 2,34 3,3 3,85 4,4 5 5,7
0,45 0,159 1,74 2,75 3,9 4,45 5,2 5,85 6,75
0,5 0,196 2 3,15 4,5 5,2 5,9 6,75 7,7
0,55 0238 2,25 3,55 5,1 5,8 6,75 7,6 8,7
0,6 0,283 2,52 4 5,7 6,5 7,5 8,5 9,7
0,65 0,342 2,84 4,4 6,3 7,15 8,25 9,3 10,75
0,7 0,385 3,1 4,8 6,95 7,8 9,1 10,3 11,8
0,75 0,442 3,4 5,3 7,55 8,4 9,95 11,25 12,85
0,8 0,503 3,7 5,7 8.15 9,15 10,8 12,3 14
0,9 0,636 4,25 6,7 9,35 10,45 12,3 14,5 16,5
1,0 0,785 4,85 7,7 10,8 12,1 14,3 16,8 19,2
1,1 0,95 5,4 8,7 12,4 13,9 16,5 19,1 21,5
1,2 1,13 6 9,8 14 15,8 18,7 21,6 24,3
1,3 1,33 6,6 10,9 15,6 17,8 21 24,4 27
1,4 1,54 7,25 12 17,4 20 23,3 27 30
1,5 1,77 7,9 13,2 19,2 22,4 25,7 30 33
1,6 2,01 8,6 14,4 21 24,5 28 32,9 36
1,8 2,54 10 16,9 24,9 29 33,1 39 43,2
2 3,14 11,7 19,6 28,7 33,8 39,5 47 51
2,5 4,91 16,6 27,5 40 46,6 57,5 66,5 73
3 7,07 22,3 37,5 54,5 64 77 88 102
4 12,6 37 60 80 93 110 129 151
5 19,6 52 83 105 124 146 173 206

www.elektrikii.ru