CS216123B1 - Trubková odporová pec - Google Patents

Trubková odporová pec Download PDF

Info

Publication number
CS216123B1
CS216123B1 CS232081A CS232081A CS216123B1 CS 216123 B1 CS216123 B1 CS 216123B1 CS 232081 A CS232081 A CS 232081A CS 232081 A CS232081 A CS 232081A CS 216123 B1 CS216123 B1 CS 216123B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
resistance furnace
resistance
heating element
furnace
conductive layer
Prior art date
Application number
CS232081A
Other languages
English (en)
Inventor
Antonin Heger
Original Assignee
Antonin Heger
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Antonin Heger filed Critical Antonin Heger
Priority to CS232081A priority Critical patent/CS216123B1/cs
Publication of CS216123B1 publication Critical patent/CS216123B1/cs

Links

Landscapes

  • Resistance Heating (AREA)

Abstract

Vynález ee týká trubková odporová pece pro ohřev, zejména kovových materiálů, opojený e měřením jejich plastických a v pevnostních vlastností, tvořené noanou trubkou (1) ovinutou odporovým topným ilátakem (2), který je z vnějěí strany opatřen tepelně vodivou vrstvou (3)» která je v přímém styku s nosnou trubkou (1). Topný odporový Slánek (2) e tepelně vodivou vrstvou (3) je obolen tepelnou izolací (4) a pláštěm (9) odporové pece. Jako příklad je trubková odporová pec znázorněna na výkresu. Její výhodou je, že má rovnoměrné teplotní pásmo, a Se nevyžaduje jeho nastavování při změně pracovní teploty v odporové peci.

Description

Týnález ee týká trubková odporová peoe a rovnoměrným teplotním pásmem, vhodná zejména pro laboratorní práce, opojené a měřením plastických a pevnostních vlastností kovových materiálů.
Známá elektrická odporové pece trubková konstrukce s rovnoměrným teplotním pásmem, užívaná v laboratořích a zkušebnách jsou obvykle tvořeny nosnou trubkou, nejčastěji keramickou, opatřenou z vnějěí strany odporovým topným článkem z kantalu, chromniklu, molybdenu, wolframu a podobných kovů a slitin tvaru drátu kruhového průřezu, nebo pásku obdélníkového průřezu, navinutého na nosnou trubku. Jaou známé trubkové odporové pece, které mají topný článek zhotoven z několika samostatných sekcí, které jsou napájeny samostatnými regulovatelnými proudovými zdroji. Nevýhodou tohoto řeěení je, že k regulaci teplotního pásma je zapotřebí složitého napájecího zdroje proudu.
Jsou také známy trubkové odporové pece, ze kterých jsou z odporových topných článků vyvedeny řady odboček, někdy i z jednotlivých závitů. Jednotlivé sekce odporových topných článků ae Suntují odpory a tyto pece jaou napájeny z jednoho proudového zdroje. Nevýhodou tohoto řeěení je velká pracnost při nastavování teplotního pásma a snížení účinnosti těohto peel vlivem ztrátového výkonu na ěuntovacích odporech.
Dále je známo, že vinutí odporového topného článku není rovnoměrné po celé délce trubkové odporové peoe, takže u čel této peoe je hustší než ve střední části. Nevýhodou tohoto řeěení je, že neumožňuje a dostatečnou přesností hastavení teplotního pásma.
Je také známo, že k dosažení rovnoměrného teplotního pásma ae používá kovová trubice, vložená do pracovní-prostoru trubková odporová pece. Nevýhodou tohoto řeěení je, že dochází ke zmenšení pracovního prostoru této pece.
U dosud známých konstrukcí trubkových odporových pecí ae musí při změně požadovaná pracovní teploty znovu*nastavit teplotní pásmo, přičemž nastavení souhlasí jen při změně teploty o cca t 20 - 30 °C.
Nedostatky známých trubkových odporových pecí ae odstraňují trubkovou odporovou peci podle vynálezu, tvořenou nosnou trubkou ovinutou odporovým topným článkem, dále tepelnou izolací a pláětěm odporová pece, jehož podstata spočívá v tom, že odporový topný článek jo z vnějěí strany opatřen tepelně vodivou vrstvou, která je v přímém styku e její nosnou trubkou.
Výhodou trubková odporové pece podle vynálezu je, že nevyžaduje nastavování rovnoměrného teplotního pásma, která ae nemění při změně pracovní teploty v peci, dálo to, žo má nižší tepelná namáhání odporového topného článku a elektrický příkon odporová pece o 20 až 30 %.
Trubková odporová pec podle vynálezu je jako příklad znázorněná na výkresu ve svislám řezu.
Podle přikladu provedení, sestává trubková odporová pec z nosné trubky 1 zhotovená z keramiky nebo kovu. Nosná trubka 1 ja ovinuta odporovým topným článkem 2 z odporového materiálu, například kantalu, wolframu, molybdenu, chromniklu nebo podobná odporová alltiny vo tvaru drátu kruhového průřezu nebo pásku obdélníkového průřezu. Odporový topný článek 2 jo z vnějěí strany opatřen tepelně vodivou vrstvou £, která může být buď kompaktní, nebo sypká, případně složená z tvarových dílů. Její tloušíka je závislá na tepelná vodivosti materiálu, ze kterého je vyrobena a na rozsahu pracovních teplot v peci. Tepelně vodivá vrstva £ může být vyrobena například z korundu, nulitu, porcelánu, žárobetonu, kysličníku hlinitého vázaného kaolíne·, cermetu a při použití izolovaného odporového topného článku 2, může být vyrobena z kovu, například žáruvzdorné oceli, médi, hliníku a podobných kovů a potřebnou tepelnou vodivostí. Tepelné vodivá vrstva χ zvyšuje tepelnou vazbu mezi jednotlivými závity odporového topného článku 2, nosnou trubkou 1 a pracovním prostorem odporové pece, snižuje teplotní gradient mezi povrchovou teplotou odporového topného článku 2 a teplotu v pracovním prostoru odporové pecé a vyrovnává teplotní pásmo.
Nosná trubka 1, dále odporový topný článek 2 a tepelně vodivá vrstva χ tvoří jeden mechanický pevný celek, který Je uložen v plášti χ odporové pece. Prostor mezi tepelně vodivou vrstvou χ a pláštěm χ odporové pece je vyplněn tepelnou izolací £.
Vyrovnání teplotního pásma tepelně vodivou vrstvou χ je možné použít i u trubkové odporové pece jiné konstrukce.

Claims (1)

  1. Trubkové odporová pec, tvořená nosnou trubkou, ovinutou odporovým topným článkem, dále tepelnou Izolací a pláštěm odporové pece, vyznačená tím, že odporový topný článek (2) je z vnější strany opatřen tepelně vodivou vretvou (3), která je v přímém styku s nosnou trubkou (1).
CS232081A 1981-03-30 1981-03-30 Trubková odporová pec CS216123B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS232081A CS216123B1 (cs) 1981-03-30 1981-03-30 Trubková odporová pec

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS232081A CS216123B1 (cs) 1981-03-30 1981-03-30 Trubková odporová pec

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS216123B1 true CS216123B1 (cs) 1982-10-29

Family

ID=5359996

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS232081A CS216123B1 (cs) 1981-03-30 1981-03-30 Trubková odporová pec

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS216123B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3307401A (en) Element for measurement of furnace wall thickness and temperature
FI87967B (fi) Uppvaermningsenhet
US3395241A (en) Graphite heating element for electric resistance furnace
JP4879060B2 (ja) 基板加熱装置
JPH07104331B2 (ja) 気体移送管の取付け装置
JPH06160205A (ja) ガラスセラミック及び結合せるフィルムレジスターから成る温度センサー又は温度センサー配列
US2937354A (en) Thermally-sensitive resistor
US3449174A (en) Coaxial jacketted thermocouple
US2917814A (en) Resistance time measuring devices
US3299196A (en) Diffusion furnace
US4841273A (en) High temperature sensing apparatus
CS216123B1 (cs) Trubková odporová pec
US3521213A (en) Resistance device
JP3128325B2 (ja) 光ファイバ加工用小型電気炉
JP3129673B2 (ja) 熱電対校正炉及び熱電対校正方法
US3569602A (en) Temperature programming apparatus with a heating sensing arrangement
US2769074A (en) Pyristor-device for rapid measurement of high temperatures of fluids up to 4000 deg.
US4072814A (en) Furnace for melting metal by the Joule effect
JPH0878142A (ja) セラミックヒータ
JP2002022554A (ja) 高温用熱電対及びその製造方法
US5072094A (en) Tube furnace
US3320039A (en) Electrical resistance elements and the like
JP2022179695A (ja) ヒータ
JPH0774790B2 (ja) 通電加熱法に用いられるセンサ−
GB1421742A (en) Apparatus for controlling the flow of gas