మైక్రోవేవ్ హీటింగ్ ఫర్నేస్ ప్రధానంగా పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ, నియంత్రణ వ్యవస్థ, ఇన్సులేషన్ బాక్స్, మైక్రోవేవ్ జనరేటర్, తాపన పెట్టె మరియు గ్యాస్ నిల్వ ట్యాంక్తో కూడి ఉంటుంది.తాపన పెట్టె స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మిర్రర్ ప్లేట్తో తయారు చేయబడింది.తాపన పెట్టె యొక్క శీతలీకరణను సాధించడానికి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ప్లేట్ యొక్క రెండు పొరల మధ్య శీతలీకరణ నీరు శాండ్విచ్లో ప్రవహిస్తుంది.
1. సిరామిక్ పదార్థాల మైక్రోవేవ్ సింటరింగ్ యొక్క సూత్రం
మైక్రోవేవ్కు పదార్థాల ప్రతిచర్యను నాలుగు పరిస్థితులుగా విభజించవచ్చు: మైక్రోవేవ్ రిఫ్లెక్షన్ మైక్రోవేవ్ ట్రాన్స్మిషన్;మైక్రోవేవ్ శోషణ;మైక్రోవేవ్ యొక్క పాక్షిక శోషణ.చాలా లోహాలు మొదటి వర్గంలోకి వస్తాయి, అయితే అన్ని గాజు మరియు సిరామిక్ పదార్థాలు తరువాతి మూడు వర్గాలలోకి వస్తాయి.మైక్రోవేవ్ ఫీల్డ్లో సిరామిక్ బాడీని ఉంచినప్పుడు, శోషించబడిన శక్తిని క్రింది సమీకరణం ద్వారా వ్యక్తీకరించవచ్చు:
P = (2π fε ) ( E2/ 2) టాన్ δ,మైక్రోవేవ్ పదార్థంలోకి చొచ్చుకుపోయినప్పుడు, దాని తీవ్రత చొచ్చుకుపోయే లోతుతో తగ్గుతుంది.మెటీరియల్ ఉపరితలం నుండి మైక్రోవేవ్ శక్తి యొక్క 1/e వరకు అటెన్యుయేషన్ వరకు ఉన్న దూరం మైక్రోవేవ్ యొక్క చొచ్చుకుపోయే లోతు Dpగా నిర్వచించబడింది:
3λ 0
DP = π టాన్ δ (ε r/ε 0) 1/ 2
8. 686
ఇక్కడ, P అనేది సిరామిక్ బాడీ ద్వారా గ్రహించబడే మైక్రోవేవ్ పవర్;F అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ;ε అనేది మిశ్రమ విద్యుద్వాహక స్థిరాంకం;λ 0 అనేది వాక్యూమ్లో మైక్రోవేవ్ యొక్క తరంగదైర్ఘ్యం;E అనేది విద్యుత్ క్షేత్రం యొక్క తీవ్రత;టాన్ δ అనేది విద్యుద్వాహక సిరామిక్స్ యొక్క లాస్ టాంజెంట్;లాస్ టాంజెంట్ (డీఎలెక్ట్రిక్ స్థిరాంకానికి నష్ట కారకం యొక్క నిష్పత్తి) సాధారణంగా మైక్రోవేవ్కు పదార్థం యొక్క కలపడం సామర్థ్యాన్ని వ్యక్తీకరించడానికి ఉపయోగిస్తారు. లాస్ టాంజెంట్ విలువ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే, పదార్థం మరియు మైక్రోవేవ్ మధ్య కలపడం సామర్థ్యం అంత బలంగా ఉంటుంది.
2. మైక్రోవేవ్ అధిక ఉష్ణోగ్రత తాపన కొలిమి రూపకల్పన
మైక్రోవేవ్ హీటింగ్ ఫర్నేస్ ప్రధానంగా పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ, నియంత్రణ వ్యవస్థ, ఇన్సులేషన్ బాక్స్, మైక్రోవేవ్ జనరేటర్, తాపన పెట్టె మరియు గ్యాస్ నిల్వ ట్యాంక్తో కూడి ఉంటుంది.తాపన పెట్టె స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మిర్రర్ ప్లేట్తో తయారు చేయబడింది.తాపన పెట్టె యొక్క శీతలీకరణను సాధించడానికి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ప్లేట్ యొక్క రెండు పొరల మధ్య శీతలీకరణ నీరు శాండ్విచ్లో ప్రవహిస్తుంది.మేము ఉపయోగించే ఉష్ణోగ్రత సెన్సార్ అనేది అమెరికన్ లీటై కంపెనీకి చెందిన RAYR3I1MSCL2U ఇన్ఫ్రారెడ్ థర్మామీటర్.నియంత్రణ వ్యవస్థ మాన్యువల్ నియంత్రణ మరియు ఆటోమేటిక్ నియంత్రణను గ్రహించగలదు.ఓవెన్ డోర్ నుండి మైక్రోవేవ్ హీటింగ్ ఫర్నేస్ తర్వాత మూసివేయబడిన మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ డోర్లో నిరోధించడానికి మరియు కుహరం మధ్య ఖాళీల నుండి లీక్ కాకుండా, అధిక డైమెన్షనల్ ఖచ్చితత్వం మరియు అసెంబ్లీ ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారించడానికి ప్రాసెసింగ్ మరియు తయారీలో కొలిమి తలుపును వేడి చేయడంతో పాటు, మేము చౌక్ గాడి నిర్మాణం చుట్టూ అమర్చిన మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ తలుపు, ఈ నిర్మాణం మైక్రోవేవ్ లీకేజీని సమర్థవంతంగా తగ్గిస్తుంది.మైక్రోవేవ్ జనరేటర్ యొక్క ఎంపిక, ఫీల్డ్ డిజైన్ మరియు ఇన్సులేషన్ కీలక కారకాలుసింటరింగ్ కొలిమిరూపకల్పన.
3. మైక్రోవేవ్ జనరేటర్ ఎంపిక
Mag netron, Klystron మరియు Gyrotron సాధారణంగా మైక్రోవేవ్ హీటింగ్ పరికరాలలో ఎంపిక చేయబడతాయి.మైక్రోవేవ్ సింటరింగ్ పరికరాల "గుండె" గా, దాని ఎంపిక మొత్తం పరికరాల పనితీరు మరియు ధరను నేరుగా ప్రభావితం చేస్తుంది.మైక్రోవేవ్ సింటరింగ్ పరికరంలో సాధారణంగా ఉపయోగించే ఫ్రీక్వెన్సీ:
915 MHz, 2.45 GHz, 6 GHz, 28 GHz మరియు 60 GHz, మొదలైనవి. సాధారణంగా, 915 MHz మరియు 2.45 GHz, 6 GHz వంటి తక్కువ పౌనఃపున్యాల కోసం మాగ్నెట్రాన్ను మైక్రోవేవ్ జనరేటర్గా ఎంచుకోవచ్చు మరియు అధిక స్పీడ్ రెగ్యులేటింగ్ ట్యూబ్గా ఎంచుకోవచ్చు. 28 GHz మరియు 60 GHz వంటి వాటిని అయస్కాంత కాయిల్గా ఎంచుకోవచ్చు.
వివిధ మైక్రోవేవ్ జనరేటర్ల ఫ్రీక్వెన్సీ మరియు పవర్ పెరిగేకొద్దీ, వాటి ధర నిష్పత్తి ($/ వాట్) గణనీయంగా పెరుగుతుంది.డిజైన్లో అధిక పవర్ మైక్రోవేవ్ జనరేటర్ అవసరమైతే, పవర్ సూపర్పొజిషన్ ద్వారా పొందేందుకు అదే ఫ్రీక్వెన్సీ మరియు తక్కువ పవర్ జనరేటర్ను ఉపయోగించమని సిఫార్సు చేయబడింది.
4.ఇన్సులేషన్ నిర్మాణం రూపకల్పన
మైక్రోవేవ్ సింటరింగ్ ఫర్నేస్లో సాధారణంగా ఉపయోగించే ఇన్సులేషన్ నిర్మాణం ఖననం చేయబడిన పొడి రకం మరియు పెట్టె రకం.బరీడ్ పౌడర్ ఇన్సులేషన్ నిర్మాణం మంచి ఇన్సులేషన్ ప్రభావం యొక్క ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంది.అయినప్పటికీ, నమూనాలను అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద సింటరింగ్ చేసినప్పుడు, నమూనాలు మరియు పూడ్చిన పొడి మధ్య సంశ్లేషణ సులభంగా సంభవిస్తుంది.నమూనాలను సిన్టర్ చేసిన తర్వాత, ప్రత్యక్ష పరిచయం ఏర్పడుతుంది.కానీ ఈ నిర్మాణం ఖననం చేయబడిన పొడి ఇన్సులేషన్ నిర్మాణం వలె మంచిది కాదు.రెండు ఇన్సులేషన్ నిర్మాణాల లక్షణాలను కలిపి, మేము బాక్స్-రకం ఇన్సులేషన్ నిర్మాణాన్ని రూపొందించాము.
పోస్ట్ సమయం: మే-02-2017