電気アークによって引き起こされる高温を利用して物体を加熱する
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電気アークによって引き起こされる高温を利用して物体を加熱する
アークは、2 つの電気段階の間で蒸気が充電および放電される状態です。 アークの動作電圧はそれほど高くありませんが、電気流量は非常に大きくなります。 その強力な電流は電気レベルで揮発する多くの正イオンによって維持されるため、アークは周囲の電磁場の害を受けやすくなります。 電気段間でアークが発生すると、アーク柱の温度は 3000-6000K に達します。これは金属材料の高温精錬に適しています。
アーク加熱には、即時アーク加熱と間接アーク加熱の 2 つのタイプがあります。 即時アーク加熱のためのアーク電流の量は、加熱される物体によって異なります。加熱される物体は、アークの 1 つのレベルまたは中間でなければなりません。 間接アーク加熱のアーク電流は被加熱物を通過せず、加熱の鍵となるのはアーク放射源から発生する熱です。 アーク加熱の特徴は、高いアーク温度、集中した運動エネルギー、製鉄アーク炉の溶融池の表面出力が 560-1200KW/平方メートルに達することもあります。 ただし、アークのノイズは大きく、光電流特性は負性抵抗(還元特性)となります。 加熱中のアークの安定性をより良く維持し、アーク電流の瞬間速度がゼロを超えたときに電源回路の瞬間電圧が開始電圧値を確実に超え、短絡容量をより適切に制限するため。 , スイッチング電源の制御回路には一定値の抵抗を直列に接続する必要があります。
イオンビーム加熱
静電場の影響下で電子機器を高速フィットネス運動に使用すると、マイナス電子の物体の表面が加熱されます。 イオン ビーム加熱を行うための重要なコンポーネントは、線管としても知られるイオン ビーム発生器です。 光線管の主要なコンポーネントには、負電極、ビーム集束電極、陽極酸化処理、電磁レンズ、および偏向コイルが含まれます。 陽極酸化接地装置では、負極を上部に接続すると、集光点ビームは通常負極と同じ電位差となり、負極と陽極酸化の間に加速静電場が発生します。 負極によって送られる電子デバイスは、静電界の加速の影響で非常に高速に加速します。 電磁レンズの集束点に基づいて、偏向コイルによって電磁レンズを操作して、加熱された物体に特定の方向からイオンビームを照射します。
イオン ビーム加熱の利点は次のとおりです。 ① イオン ビームの電流を操作することで、加熱出力を簡単かつ迅速に変更できます。 ②電磁レンズを用いることにより、イオンビームの加熱部分またはマイナス電子部分の総面積を自由に調整することができる。 ③ パワーを増大させ、マイナスに帯電した化学物質を瞬時に蒸発させることができます。
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