стороны, образуется высокочастотное .электрическое поле, благодаря кото рому генерируется энергия, достаточ ная для расплавления материала, находящегося непосредственно под электродами. За счет проплавленного участка электроды под действием усилия в направлении их перемещения, например, под действием собственного веса, погружаются со скоростью внутрь материала в зависимости от его физических свойств, Проплавляемый участок материала может иметь заданную конфигурацию, например в виде эллипса восьмерки и-др., что зависит, от профиля электродов. На чертеже показана картина силовых линий электрического поля под электродами и приведены расчетные данные удельных мощностей нагрева в слоях Материала:а - для смолы марки Э-2000; б - для льда.Эффект погружеВИЯ электродов в материал при использовании предлагаемого способа разогре ва в рассеянном электромагнитном поле может быть использован в области геол гии и гляциологии,например,для погружения приборов (солемеров, термометров, вискозиметров, датчиков давления буров, счетчиков, щупов и,др.), для отбора проб из нижних слоев высоковязких материалов (мазута, тавота, льда и др.). В этом случае прибор либо кювета для отбора пробы устанавливается над изолированным от них электродами, либо внутри центрального заземленного электрода. Высокочастотное напряжение подается на электроды; материал под ними расплавляется и электроды вместе с прибором под собственным весом погружаются в образовавшийся канал на заданную глубину для производства необходимых измерений, Предлагаемый способ может, осуществляться следующим о бразом. Пример. Использовался стандартный бидон со смолой марки Э-2000, молекулярный вес 1200. На поверхность твердой смо лы по центру бидона устанавливались электроды - две коаксиальные трубы. внутренняя из которых была подключена заземленному, а наружная к высоковольтному выходу высокочастотного источника питания. При подаче на электроды напряжения бЮ В, частоте тока 13,5610 Гц и удельном давлении 5 10 н/м электроды погружались в смолу на глубину 0,35 м за 5 мин. При этом смола, окружающая электрод,оставалась твердой. Затем бидон заземлялся, снова подавалось напряжение высокой частоты и весь объем смолы разогревался до температуры 353°К при напряженности электрического поля 1,5 , частоте тока 13,. Общее время процесса по сравнению с разогревом, осуществленным способом по основному авт.св. №280814, сократилось на 10 мин., экономия электроэнергии за время одного разогрева составила 0,35 кВт часа, угара смолы не наблюдалось. Примерз. Использовался ледяной куб разме.ром 0,5x0,5x0,5 м. На поверхность льда устанавливались коаксиальные электроды. Данные эксперимента:, - напряжение на электродах - 4,10В; -частота тока - 13,5б10 Гц; -удельное давление на поверхность льда - 5 н/м - скорость погружения электродов - . Формула изобретения Способ разогрева высоковязких непроводниковых материалов по авт. св. № 280814, о т л ичающийся тем, что,с целью повышения производительности и снижения себестоимости процесса/ электроды погружают в материал в процессе его разогрева под действием дополнительно приложенной к ним силы, например, гравитации. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 1. Авторское свидетельство СССР № 280814, кл. Н 05 В 9/04, 1969.
S.4. напряжен. Заземлено
2мм
мм
6мм
вмм
10мм
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ЛИКВИДАЦИИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ И ПРОБОК В НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИНАХ | 2003 |
|
RU2248442C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭМАЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ | 2015 |
|
RU2603758C1 |
ТРЕХЭЛЕКТРОДНЫЙ ДАТЧИК | 2011 |
|
RU2482469C1 |
СПОСОБ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ В МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ | 2004 |
|
RU2276825C2 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕТОВЫХ И УДАРНЫХ ВОЛН В ЖИДКОСТИ | 2010 |
|
RU2470330C2 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЛЬДА С ПОВЕРХНОСТЕЙ | 1999 |
|
RU2234781C2 |
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ОБРАБОТКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ НЕРАВНОВЕСНОЙ ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМОЙ | 2021 |
|
RU2779876C1 |
СПОСОБ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА | 2022 |
|
RU2798767C1 |
СПОСОБ РАЗОГРЕВА В ЕМКОСТИ ЗАГУСТЕВШИХ ПРОДУКТОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1996 |
|
RU2103211C1 |
Способ получения полимерных покрытий | 1980 |
|
SU931817A1 |
Авторы
Даты
1978-12-05—Публикация
1977-02-15—Подача