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In Fonderia 1 2024

Primo numero del 2024 di In Fonderia

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TECNICO<br />

Il ciclo ripetitivo di carico e scarico delle tazze<br />

porta ad un trasferimento di calore che cresce<br />

nel tempo fino al raggiungimento di un equilibrio<br />

(Fig. 8).<br />

PROVE SPERIMENTALI<br />

È stata condotta una campagna di test sperimentali<br />

per verificare i risultati della simulazione<br />

e per validare i modelli CFD dei componenti<br />

del nastro (tazze e rete).<br />

La terra è stata riscaldata attraverso in forno a<br />

muffola fino a 750°C, quindi caricata in un trasportatore<br />

Superbelt ® B a tazze. Dopo un certo<br />

tempo, il prodotto all’interno delle tazze è stato<br />

scaricato e sono stati verificati i profili di temperatura<br />

della rete e delle tazze mediante una<br />

termocamera (Fig. 9).<br />

conveyor belt. After a certain amount of time,<br />

the product inside the buckets was unloaded<br />

and the temperature profiles of the mesh and<br />

buckets were verified using a thermal imaging<br />

camera (Fig. 9).<br />

As shown in Fig. 9, a steady-state condition is<br />

reached once the mesh reaches a maximum<br />

temperature of approx. 184 °C, while the bucket<br />

temperature does not exceed approx. 515 °C.<br />

Furthermore, a thorough inspection of the buckets<br />

found no permanent deformation.<br />

Test bench<br />

Based on the positive results of the CFD simulations<br />

and preliminary experimental tests, an<br />

industrial prototype was designed and installed<br />

in the Magaldi production facility (Fig. 10).<br />

Fig. 8 - Andamento della temperatura del nastro a tazze.<br />

Fig. 8 - Bucket belt temperature trend.<br />

Fig. 9 - Profili di temperatura della rete (a) e delle tazze (b).<br />

Fig. 9 - Mesh (a) and bucket (b) temperature profiles.<br />

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<strong>In</strong> <strong>Fonderia</strong>

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