This paper presents a multi-physics model able to analyze the heating of metallic billets by rotation in DC magnetic fields. The finite element solution of time dependent electromagnetic and thermal fields taking into account the rotating motion is associated with step by step in time domain method.
PL
W artykule omówiono model fizyczny pozwalający przeanalizować nagrzewanie kęsów metalowych poprzez obrót w stałym polu magnetycznym. Rozwiązanie niestacjonarnego pola elektromagnetycznego i temperaturowego metodą elementów skończonych z uwzględnieniem ruchu obrotowego jest powiązane z metodą kroków czasowych.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
The paper deals with the analysis of the electromagnetic forming processes of thin metal sheets through finite element models developed using two professional codes, FLUX and ANSYS. Based on numerical models useful data concerning the characteristics of the process are obtained, e.g. efficiency, rate of deformation, and some ideas for device optimization.
PL
W pracy zajęto się analizą procesów przetwarzania elektromagnetycznego cienkich taśm metalowych przy użyciu metody elementów skończonych z wykorzystaniem dwóch profesjonalnych programów: Flux i Ansys. W oparciu o modele numeryczne uzyskano przydatne dane charakteryzujące proces takie jak sprawność, stopień deformacji i inne dane pozwalające na optymalizację urządzenia.
3
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
The paper deals with the finite elements analysis of a new electrothermal device called multi-tubular induction heater that can be used for continuous heating of liquids and gases. For the electromagnetic field 3D computation there are used two models that differ by the field formulation in the heater tubes: a volume formulation and a surface formulation. The numerical applications emphasize an important decrease of the memory requirement and computation time in the case where the tubes are modelled by surface regions. The numerical results are experimentally validated by using a 300 kW prototype, able to heat-up a water by 60°C with flow rate of 3.9 m3/h.
PL
W artykule dokonano analizy nowego urządzenia elektrotermicznego zwanego wielorurową nagrzewnicą indukcyjną, która może użyta do ciągłego nagrzewania cieczy i gazów. Zastosowano metodę elementów skończonych. Do obliczenia trójwymiarowego pola elektromagnetycznego użyto dwóch modeli numerycznych, różniących się sposobem sformułowania pola w rurach nagrzewnicy: objętościowym i powierzchniowym. Stwierdzono istotne zmniejszenie czasu obliczeń w przypadku, gdy rury są modelowane za pośrednictwem elementów powierzchniowych. Wyniki obliczeń numerycznych zweryfikowano doświadczalnie używając prototypu nagrzewnicy o mocy 300 kW, zdolnej do ogrzania wody o 60°C przy natężeniu przepływu 3,9 m3/h.
4
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
The paper deals with the study of finite element models for the analysis of transient electromagnetic phenomena that characterise the magneto-forming processes. Many solutions for the forming coil concerning the number of turns, the stranded or solid conductor type, with or without magnetic core were considered. The influence of the time step value and meshing of eddy current regions on the accuracy of numerical solutions was analysed. Evaluated is also the increase of electromagnetic forces acting on die processed workpiece in the dependence on the air gap decrease of the magneto-forming device.
PL
W pracy dokonano analizy zjawisk elektromagnetycznych nieustalonych w trakcie procesów formowania magnetycznego. Przeanalizowano różne rozwiązania wzbudnika uwzględniając liczbę zwojów, rodzaj przewodu nawojowego, użycie lub brak rdzenia magnetycznego. Oceniono wpływ kroku czasowego, gęstości siatki obliczeniowej w obszarze prądów wirowych na dokładność obliczeń numerycznych. Stwierdzono także, że w miarę zmniejszania się szczeliny powietrznej urządzenia formującego siły elektromagnetyczne działające na obrabiany wsad wzrastają.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.