En casos particulares en que las fases exteriores del horno se
encuentren muy desbalanceadas, la componente en la dirección
X de la fuerza magnética se determina por la siguiente ecuación:
Estas ecuaciones se aplican para el cálculo de la fuerzas en el
triángulo formado por los electrodos; existen también fuerzas que
actúan a lo largo de los brazos porta-electrodos, pero estas tienen
menos influencia dado que el momento de estas es menor que
el de los electrodos. Se asume también que las fuerzas actuando
en los cables flexibles no tienen efecto en los brazos. Existen
muchos tipos de vibración en el HAE, pero los que resultan más
fácil de detectar visualmente en un horno trifásico de CA son los
que se presentan como una serie de oscilaciones en la dirección
X en las dos fases exteriores de horno, en acoplamiento con el
movimiento de la fase del centro, tal como se muestra en la figura
1. Las oscilaciones entre las fases A y C tienen un ángulo de
desfasamiento de 180° entre si, mientras que el de la fase B se
caracteriza por un desfasamiento de 90° o 270° con respecto a
la fase A o C. Este desfasamiento es consistente con el modelo
desarrollado recientemente por Brusa et al.
Las fuerzas en la dirección Y, que actúan en línea con los brazos
porta-electrodos, generalmente actúan en un sistema mecánicamente
más rígido y tienden a producir vibraciones con frecuencias
más altas. En general, la fase del centro, siendo más rígida,
tiende a restringir el movimiento del brazo, dejando la posibilidad
de vibración únicamente a la columna de electrodos. Como resultado
de esto generalmente se tienen frecuencias de 4 a 6 Hz,
dependiendo de la longitud total de la columna de electrodos.
La iniciación de los eventos de vibraciones mecánicas en el secundario
se inicia con el contacto físico de uno de los electrodos
con la chatarra (carga) en el lado interno del orificio de profun-
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