Индукционно нагряване и индукционно топене на метали

Индукционно нагряване и индукционно топене на металиПри индукционните пещи и устройства топлината в електрически проводимо топло тяло се отличава с токове, въведени в него от променливо електрическо поле. Така че има директно отопление.

Индукционното нагряване на металите се основава на две физически
закони: Закона за електрическо въвеждане на Фарадей и Максуел и закона
Джаул. Железни тела (заготовки, части и т.н.) се поставят в редуващи се
Магнитно поле, което ги вълнува в своето вихрово електронно поле. EMF
Индуцирането се определя от скоростта на конфигуриране на магнитния поток. Под действието на ем
Индукция в телата има вихрови токове (затворени вътре в тялото), които произвеждат
топлина съгласно закона на Джаул-Ленц. Този електромагнитни полета произвежда променлив ток в метала, топлинната енергия, освободена от тези токове, е предпоставка за загряване на метала.
Индукционното отопление е директно и без контакт. Тя позволява да се постигне
температура, достатъчна за топенето на най-огнеупорните метали и сплави.

Наситеното индукционно нагряване е вероятно само в
електрически полета с най-високо напрежение и честота, които правят
специални устройства - индуктори. Проводниците се захранват от мрежата 50 Hz
(настройка на честотата на захранване) или от лични захранващи устройства -
генератори и преобразуватели със средна и висока честота.

Прост индуктор на индиректни индукционни устройства
нискочестотен нагревател - изолиран проводник (изтеглени или сгънати в
спирала), поставена вътре в желязната тръба или върху нея
повърхност. Когато тече през проводника индуктор, токът в тръбата се индуцира
отопление на вихрови токове. Загрейте от тръбата (може да бъде и тигел,
капацитет) се прехвърля в загрятата среда (вода, протичаща през тръбата, въздух,
г.).

Индукционно нагряване и втвърдяване на метали

По-широко използване на директно индукционно отопление
метали при средни и високи честоти. За тази употреба индуктори
специално изпълнение. Индукторът излъчва електрическа вълна
пада върху отопляемото тяло и избледнява в него. Енергия на абсорбираната вълна
се трансформира в тялото в топлина. Ефективността на отоплението е по-висока, толкова по-близо е външният вид
излъчва електрическа вълна (плоска, цилиндрична и т.н.) във формата
тяло. Ето защо, плоски индуктори се използват за загряване на плоски тела,
цилиндрични заготовки - цилиндрични (соленоидни) индуктори. Като цяло
те могат да имат сложна форма, поради необходимостта от концентрация
електрическа енергия в подходяща посока.

Характеристика на индуктивната енергия е възможността за регулиране на пространственото разположение на зоната на потока от вихрови токове. Първо, вихрови токове протичат в границите на зоната, обхваната от индуктора. Само частта от тялото, която е в магнитна връзка с индуктора, се нагрява, независимо от размера на тялото. В-2, дълбочината на зоната на движение на вихрови токове и, както е показано, зона за освобождаване на енергия зависи, освен други причини от индуктор текущата честота (увеличава при ниски честоти и намалява с увеличаване на честотата). Ефективността на преноса на енергия от индуктора до загрятия ток зависи от разликата между тях и се увеличава, когато намалява.

Индукционно нагряване и втвърдяване на метали

Индукционното нагряване се използва за повърхностно втвърдяване
желязо продукти, чрез нагряване за пластична деформация (коване,
щамповане, пресоване и т.н.), топене на метали, топлинна обработка
(отгряване, темпериране, нормализиране, охлаждане), заваряване, залепване, запояване на метали.



Индукционно нагряване и втвърдяване на метали

Непряко индукционно нагряване се използва за загряване на процеса
оборудване (тръбопроводи, резервоари и др.), отопление на водниста среда, сушене
покрития, материали (например дървесни видове). Важен параметър за настройки
индукционно нагряване - честота. За всеки процес (повърхностно втвърдяване,
има по-добър честотен спектър, който гарантира
най-добрите технологични и икономически характеристики. За индукционно нагряване
използвайте честоти от 50Hz до 5MHz.

Предимства на индукционното отопление

1) Предаване на електронна енергия, специално в
Отопляемото тяло позволява директно нагряване на проводниковите материали.
В същото време скоростта на нагряване се увеличава в сравнение с настройките на индиректния
действия, при които продуктът се нагрява само от повърхността.



2) Предаване на електронна енергия по - специално в
Загрятото тяло не изисква контактни устройства. Това е удобно в критериите
- автоматично производство на поток, използвайки вакуум и
защитни средства.

3) Поради феномена на повърхностния ефект, най-големият
мощност, се освобождава в повърхностния слой на нагряваното изделие. следователно
Индукционното загряване по време на охлаждането осигурява бързо нагряване на повърхностния слой
продукти. Това дава възможност за получаване на по-голяма твърдост на повърхността на детайла при
относително вискозна среда. Процес на втвърдяване на повърхностната индукция по-бързо
и по-икономични от другите методи за повърхностно втвърдяване на продукта.

4) Индукционното отопление почти винаги позволява
подобряване на производителността и подобряване на условията на труд.

Индукционни пещи за топене

Индукционна пещ или устройство може да се разглежда като вид на трансформатор, при което първичната намотка (индуктор) е свързан към източник АС и вторичната намотка е самата загрява тялото.

Работния процес Индукционни пещи за топене обикновено електродинамични и топлинна движение водниста метал във ваната или тигел, който ще се получи хомогенен състав и равномерна температура на метал през обема си като малки метални изпарения (в няколко пъти по-малко, отколкото в пещи).

Индукционните топилни пещи се използват при производството
леене, включително профили, от стомана, чугун, цветни метали и сплави.

Индукционните топилни пещи могат да бъдат разделени на канал
Пещи за индустриални честотни и тигелни пещи от промишлени, средни и високи
честота.

Индукционната пещ е трансформатор, обикновено индустриална честота (50 Hz). Вторичната намотка на трансформатора е завой от разтопения метал. Металът е затворен в пръстеновидния канал на огнеупорната. Основният магнитен поток
индуцира в металния канал ЕМФ, ЕМФ прави ток, токът загрява метала,
следователно, индукционната канална пещ е подобна на трансформатора, работещ в режим на късо съединение.
Индукторите на каналните пещи са направени от надлъжна медна тръба, има водно охлаждане, каналната част на каменния под е охлаждана от вентилатора или от централизирана въздушна система.

Индукционни пещи за топене

Индукционните тръбовидни пещи са проектирани за непрекъснати
Работете с най-редките преходи от една марка метал към друга. индукция
канални пещи, използвани основно за топене на алуминий и неговите сплави, също
мед и някои от неговите сплави. Други серии пещи са специализирани като миксери за
стареене и прегряване на водния чугун, цветните метали и сплавите преди леене
в матриците.

Работата на индукционната керамична пещ се основава на абсорбцията на електрическата енергия на проводящата клетка. Резервоарът е разположен вътре в цилиндричната бобина
индуктор. От електронна гледна точка индукционната тигелна пещ е късо съединение въздушен трансформатор, чиято вторична намотка е проводяща клетка.

Индукция тигел пещ консумират повече за топене на метал в леярска форма по време на многократно използване, и независимо от режим на работа - за топене на някои сплави, като бронз, който се отрази неблагоприятно пещи канал накладки.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден
Какви материали са направени от електромагнитни системи на електрически уреди?Какви материали са направени от електромагнитни системи на електрически уреди?
Програма за обучение Тема 2 ЕлектротехникаПрограма за обучение Тема 2 Електротехника
Еди теченияЕди течения
Принцип на работа и подреждане на електромеритеПринцип на работа и подреждане на електромерите
Електроконтактно загряване на метални частиЕлектроконтактно загряване на метални части
Активно съпротивление в верига на променлив токАктивно съпротивление в верига на променлив ток
Диелектрици, поляризация и разграждане на диелектрицитеДиелектрици, поляризация и разграждане на диелектриците
Ротационно въртящо се магнитно полеРотационно въртящо се магнитно поле
Еди теченияЕди течения
Обща информация за магнитно въртеливо полеОбща информация за магнитно въртеливо поле
» » Индукционно нагряване и индукционно топене на метали