ट्रेन क्रेन ट्यूब के उत्पादन प्रक्रिया में, हीटिंग प्रक्रिया वास्तव में गर्मी स्रोत की गर्मी हस्तांतरण प्रक्रिया है। तापमान अंतर गर्मी हस्तांतरण के लिए मूल स्थिति है। तापमान अंतर होने पर ही ताप संचरण हो सकता है। गर्मी संचरण प्रक्रिया के दौरान वस्तु के तापमान में परिवर्तन के अनुसार, गर्मी हस्तांतरण यह दो राज्यों में विभाजित किया जा सकता है: स्थिर गर्मी हस्तांतरण और अस्थिर गर्मी हस्तांतरण। निम्न रूप से तीन सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले हीटिंग तरीके हैं।
एक, विकिरण। संवहन और चालन दो ऊष्मा अंतरण विधियाँ ऊष्मा ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए ट्रेन और ट्यूब के बीच का संपर्क होना चाहिए, जबकि विकिरण ऊष्मा अंतरण विधि है जो वस्तुओं के बीच संपर्क के बिना एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक ऊष्मा ऊर्जा का संचालन करती है।
दो, चालन। प्रवाहकीय गर्मी हस्तांतरण आमतौर पर उसी वस्तु के उच्च तापमान वाले हिस्से से कम तापमान वाले हिस्से में स्थानांतरित किया जाता है, और इसके साथ निकट संपर्क में उच्च तापमान वस्तु से निम्न तापमान वस्तु में भी स्थानांतरित किया जा सकता है।
तीन, संवहन। ट्रेन क्रेन ट्यूब का संवहन ताप विनिमय उच्च तापमान से निम्न तापमान तक ऊष्मा ऊर्जा के हस्तांतरण के कारण होता है जब संपर्क प्रक्रिया के दौरान द्रव स्थूल रूप से चलता है। इसलिए, इस गर्मी हस्तांतरण विधि का माध्यम केवल तरल और गैस हो सकता है। संवहन ताप विनिमय द्रव और ठोस सतह के बीच या द्रव के भीतर हो सकता है।
ट्रेन क्रेन ट्यूब की हीटिंग प्रक्रिया के दौरान, विभिन्न स्थानों में तापमान लगातार बदल रहा है, और अंत में यह उत्पादन प्रक्रिया में अपेक्षित प्रभाव प्राप्त कर सकता है, जिससे बाद में उपयोग सुरक्षित हो जाता है।
