![]() | |
![]() |
![]() ![]() |
Politica de confidentialitate |
|
![]() | |
• domnisoara hus • legume • istoria unui galban • metanol • recapitulare • profitul • caract • comentariu liric • radiolocatia • praslea cel voinic si merele da aur | |
![]() |
![]() |
||||||
Proiectarea un aplicator de microunde pentru procesarea materialelor dielectrice | ||||||
![]() |
||||||
|
||||||
Tema de proiectare
Proiectarea un aplicator de microunde pentru procesarea materialelor dielectrice. h4b20bg I. Principii generale asupra dispozitivelor cu microunde Energia microundelor a fost folosita in procesele industriale de foarte multi ani Folosirea acestora in locul surselor convetionale de caldura sa produs datorita mai multor avantaje cum ar fi :- incalzirea rapida in profunzime - economisire de energie si timp si imbunatatirea calitatii In primii ani de studii a incalzirii prin microunde aceste avantaje au fost greu de justificat in raport cu pretul scazut al incalzirii cu ajutorul derivatiilor petrolului. Toate acestea impreuna cu reticenta multor industrii de a schimba sistemele convectionale existente dar adesea eficiente si depasite cu sisteme cu sisteme bazate pe microunde a dus la o crestere lenta dar foarte bine documentata a acestei tehnologii. Cele mai mari avantaje ale energiei microundelor asupra tehnologiei convetionale au fost bine precizate de catre Parkin (1979). - o mai eficienta uscare vizavi de perioada de uscare reducind costurile de productie - sistemul este mult mai compact decit sistemul conventional - energia este transferata intr-un mod mult mai curat (fara poluare) - se realizeaza afanarea materialului - absortia energiei in mod selectiv de catre constituentii cu pierderi ;acestora aplicinduse la uniformizarea materialelor fibroase - energia se disipa repede in vulumul materialului - evita uscarea excesiva - un cost relativ scazut al intretinerii Datorita cavitatilor rezonante prevazute in anod, cimpul electromagnetic de microunde are la rezonanta intensitate mare , astfel incit in obtinerea puterii de microunde prin frinarea electronilor, contribuie atit interactiunea indelungata cimp electric electron, cit si intensitatea mare a cimpului electric. Interactiunea are loc in timp ce electronii se deplaseaza in jurul catodului, in spatiul anod-catod. III. Determinarea dimensiunii “l” pentru ca aplicatorul sa functioneze la frecventa de 2,45GHz Pentru aceasta se foloseste urmatoarea formula: TE450 l = 0,40 ? f450 = 3 108/2 v(4/0,6)2 + (5/0,40)2 + 0 f450 = 15 107 v44,44 + 156,25 = 15 107 14,16 f450 = 21,26 108 MHz = 2,126 GHz l = 0,45 ? f450 = 3 108/2 v(4/0,6)2 + (5/0,45)2 f450 = 15 107 v44,44 + 123,45 = f450 = 19,43 108 MHz = 1,943GHz TE651 l = 0,40 ? f651 = 3 108/2 v(6/0,6)2 + (5/0,40)2 + (1/0,7)2 f651 = 15 107 v100+ 154,25 + 2,04 f651 = 24,10 108 MHz = 2,410 GHz l = 0,45 ? f651 = 3 108/2 v(6/0,6)2 + (5/0,45)2 + (1/0,7)2 f651 = 15 107 v100 + 123,45 + 2,04 f651 = 22,52 108 MHz = 2,252 GHz TE646 l = 0,40 ? f646 = 3 108/2 v(6/0,6)2 + (4/0,40)2 + (6/0,7)2 f646 = 15 107 v100 + 100 + 73,46 f646 = 24,80 108 MHz = 2,480 GHz l = 0,45 ? f646 = 3 108/2 v(6/0,6)2 + (4/0,45)2 + (6/0,7)2 f646 = 15 107 v100 + 79,01 + 73,46 f646 = 23,83 108 MHz = 2,383 GHz TE441 l = 0,40 ? f441 = 3 108/2 v(4/0,6)2 + (4/0,40)2 + (1/0,7)2 f441= 15 107 v44,44 + 100 + 2,04 f441 = 18,15 108 MHz = 1,815 GHz l = 0,45 ? f441 = 3 108/2 v(4/0,6)2 + (4/0,45)2 + (1/0,7)2 f441= 15 107 v44,44 + 79,01 + 2,04 f441 = 16,80 108 MHz = 1,680 GHz l = 0,39 TE651 ? f651 = 3 108/2 v(6/0,6)2 + (5/0,39)2 + (1/0,7)2 f651 = 15 107 v100+ 164,3+ 2,04 f651 = 24,48 108 MHz = 2,451 GHz O = 2p/n?t unde N -; numar de cavitati se alege itre 10-20 cavitati si
sa fie un numar par IV. Proiectarea ganeratorului de microunde Magnetronul este un element esential in generarea energiei de microunde , el
transformind frecventa retelei de 50 Hz in inalta frecventa 2,451GHz . Este
un tub vidat de geometrie cilindrica avind 2 electrizi anod si catod. In magnetron doar o parte a caldurii catodului se produce datorita curentului de incalzire cealalta parte destul de insemata provine de la electronii de faza nefavorabila a caror energie cinetica se transforma in caldura prin bombardarea regresiva ciocnind neelastic catodul. La magnetroanele de tip radar adica acele magnetroane care functioneaza in impulsuri dupa o scurta perioada de incalzire circuitul de filament este dereglat si incalzirea este asigurata in continuare de bombardamentul electronilor de faza nefavorabila Pentru realizarea catozilor se utilizeaza sarma de wolfram toriat, timp de lucru pentru acesta este de 1900-1950aKi. Pentru wolfram toriat la temperatura de 1900aKi densitatea curentului de saturatie este de js=10aA/cm2i. Temperatura de topire a Wolframului este 3370a0Ci. Cresterea temperaturii de lucru asigura o crestere rapida a emisiei dar cauzeaza in mod nedorit reducerea accentuata a duratei de viata a catodului.Alegand temperaturi de lucru mai joase scaderea emisiei poate fi compensata prin marirea suprafetei de emisie deci prin marirea dimensiunilor catodului.Catozii realizati din Wolfram toriat au o emisivitate de aproximativ 1000de ori mai mare decat cei realizati Wolfram pur la aceeasi temperatura de functionare.Activarea catozilor din Wolfram toriat se face in timpul vitarii magnetronului dupa care se tin timp de ore la o temperatura de 210aKi timp in care emisia electronica creste la valoarea nominala. La o crestere atemperaturi in intervalul 2400-2500aKi corespunde o crestere de 2,6 ori a emisiei eelectronice in timp ce viteza de evaporare este de 5,8 mai mare. Pentru dimensionarea catozilor cu incalzire directa se recomanda pentru alegerea emisiei electronice 90% din valoarea curentului de saturatie. Proiectarea catodului Ia = 0,7 aAi Jc = 0,15 aA/cm2i § Suprafata emisiva a catodului: § Lungimea totala a spirei § Lungimea activa a catodului Lc = N d + (N-1) p p = 2 - pasul infasurarii, N = 8 Lc = 8 ·1,2 + (8 -; 1) · 2 = 9,6 + 14 = 23,6 mm § Numarul de spire § Diametrul mediu al spirei Pentru determinarea dimensiunilor radiale a lamelelor se pleaca de la considerentul
ca doua lamele vecine trebuie sa formeze o cavitate rezonanta asimilata din
punct de vedere al repartitiei cimpului electromagnetic cu o linie bifilara
cu dielectric vid scurtcircuitata la un capat si avind o lungime electrica ?0/4
numita linie rezonantaun sfert de unda lungimea reala a cavitatii corespunzatoare
rezonantei numita si lungime geometrica este mult mai mica decit sfertul de
unda. - grosimea reala a cavitatii anodice g1 = 2mm - viteza ciclotronica Pi = Ua Ia ; Pi = 5,86 · 0,7 · 103 = 4,10 · 103 W = 4,1 kW § Calculul puterii filamentului§ Rezistenta filamentului La frcventa de microunde energia electromagnetica este dirijata dintr-un loc
in altul cu ajutorul cablului cu axialsau ghidurilor de unda. De exemplu pentru frecventa de 2,45 GHz domeniile pentru ghidul de unda din aluminiu sunt: a = 9,525 acmi = 95,25 10-3mm b = 5,461 acmi = 54,61 10-3mm In punctul de utilizare energia este furnizata intr-o incinta metalica cum ar fi cea a unui cuptor. Indiferent de solutia aleasa iesirea trebuie sa asigure transformarea impedantei de sarcina la nivelul dorit in interiorul tubului de asemenea trebuie sa etansare la vid si transmiterea puterii generate de magnetron . Constructiv circuitul de iesire consta dintr-un conductor tip banda care la capatul interior are o bucla sau banda de cuplaj cu rezonatorul iar la capatul de iesire se conecteaza la capacelul metalic de etansare si la un izolator cilindric dintr-un material transparent la microunde care reprezinta asa numita fereastra. Pentru a dimensiona circuitul de iesire se porneste de la lungimea de unda a oscilatiilor emise de magnetron si de la putera acestuia. Pt f = 2,456 GHz a = 0,9525 b = 0,5461 § Lungimea conductorului care constitue circuitul de iesire § Frecventa critica in ghidul de unda § Impedanta de unda a spatiului liber § Impedanta de unda a ghidului § Putera corespunzatoare intensitatii cimpului electric de strapungere § Puterea admisibila din ghidul de unda § Adincimea de patrundere Valoarea cimpului electric E § Rezistenta superficiala§ Constanta de atenuare § Puterea pierduta in circuitul de iesire pe unitatea de lungime 4.Proiectarea circuitului magnetic La magnetroanele de putere mica cimpul magnetic este produs cu ajutorul magnetilor
permanenti, iar reglajul curentului anodic se face prin variatia tensiunii anodice. Concluzii - Procesele electromagnetice care au loc care au loc in magnetron in special
in spatiul de interactiune catod-anod depinde de parametrii geometrici ai blocului
catodic si anodic.
|
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
|
||||||
|
||||||
Copyright© 2005 - 2025 | Trimite document | Harta site | Adauga in favorite |
![]() |
|