індукційний нагрів для поверхневого гарту сталі

Кінетика індукційного нагрівання для поверхневого гартування сталі Кінетика індукційного нагрівання для поверхневого гарту сталі залежить від факторів: 1), які викликають зміни електричних та магнітних параметрів сталей в результаті підвищення температури (ці зміни призводять до змін у кількості поглиненого тепла при… Читати далі

баки-резервуари індукційного нагріву реактора

Реактори з індукційним опаленням Баки-судини Ми маємо понад 20-річний досвід роботи в індукційному опаленні та розробили, спроектували, виготовили, встановили та ввели в експлуатацію системи опалення судин та труб у багатьох країнах світу. Оскільки система опалення є природно простою і дуже надійною, варіант нагрівання за допомогою індукції слід розглядати як… Читати далі

Дизайн індукційних нагрівальних котушок та базовий PDF

Дизайн індукційних нагрівальних котушок та основний PDF У певному сенсі конструкція котушок для індукційного нагрівання побудована на великому сховищі емпіричних даних, розвиток яких походить від декількох простих геометричних характеристик індуктора, таких як соленоїдна котушка. Через це дизайн котушок, як правило, базується на досвіді. Ця серія статей оглядає основні електричні… Читати далі

Теорія індукційного нагріву PDF

ІНДУКЦІЙНЕ НАГРІВ було вперше зафіксовано, коли було виявлено, що тепло виробляється в обмотках трансформатора та двигуна, про що згадувалося в главі «Термічна обробка металу» цієї книги. Відповідно, теорію індукційного нагріву вивчали, щоб двигуни та трансформатори могли будуватися з максимальною ефективністю, мінімізуючи втрати нагрівання. Розвиток … Читати далі

Мідна труба індукційного паяння з індукційним нагрівальним апаратом

Індукційна пайка мідної Т-труби з індукційним нагрівальним апаратом Завдання Оцінити заміну полум'яної паяної мідної пайки на індукційну пайку. Обладнання DW-HF-25kw високочастотна індукційна нагрівальна машина Матеріали • Мідна основна трубка - 1.13 ”(28.7 0 мм) OD 1.01” (25.65 мм) ID • Підйомна труба мідна - 0.84 ”(21.33 0 мм) OD, 0.76” (19.30 0 мм) Посвідчення особи ... Читати далі

Індукційний нагрів Основний

Основи індукційного нагріву

Індукційне нагрівання - це процес нагрівання електропровідного об'єкта (як правило, металу) електромагнітною індукцією, через тепло, що утворюється в об'єкті вихровими струмами.

Чому вибирають індукційне опалення і які його переваги

Чому вибирають індукційне опалення і які його переваги

Індукційне нагрівання органічного покриття

Індукційне нагрівання органічного покриття

Індукційне нагрівання Використовується для затвердіння органічного покриття, такого як фарба на металевих підкладках, генеруючи тепло з віднімання. За допомогою цього середнього затвердіння відбувається зсередини зведення до мінімуму тенденції до утворення дефектів покриття. Типовим є застосування сушіння фарби на листовому металі.
Індукційний нагрів металевих деталей до клею індукційне затвердіння Температури використовуються в багатьох автомобільних процесах, таких як використання термореактивних клеїв для виробництва пластин зчеплення, гальмових колодок і компонентів для автоматичного бампера. Вали, як правило, прикріплені до роторів короткозамкнутих клітин у виробництві малих двигунів. У копіювальних машинах пластикові компоненти приклеюються до алюмінієвих роторів; Термопластичний клей використовується для утримання піноутворювачів на металевих валах. Як тільки валики зношуються, вал нагрівається і піна замінюється.
сучасний індукційного нагріву може вирішити багато з цих проблем. Нагрівання з індукцією забезпечує надійне, повторюване, безконтактне та енергоефективне тепло протягом мінімального часу, так що процес затвердіння може бути завершений з мінімальною енергією та часом. Покращені цикли зміни температури можуть бути досягнуті за допомогою комп'ютерного керування твердотільним джерелом живлення. Щоб усунути додаткові кроки для завантаження та розвантаження печей, індукційні теплові станції можуть бути включені до виробничої лінії. Нарешті, індукційне нагрівання може виконуватися в надзвичайно чистих середовищах, умовах вакууму або в спеціальних атмосферах, що забезпечує унікальні рішення для затвердіння.

Хоча індукційний нагрів зазвичай використовується з металами або іншими провідними матеріалами, пластмаси та інші непровідні матеріали часто можуть нагріватися дуже ефективно, використовуючи електропровідний металевий супутник для передачі тепла. Типові RF джерела живлення для індукційне затвердіння застосування залежить від 4 до 60 кВт, залежно від деталей та вимог до застосування.

як працює індукційний нагрів?

Джерело високочастотної електроенергії використовується для приводу великого змінного струму через індукційну котушку. Це котушка індукційного нагріву відома як робоча котушка. Дивіться малюнок навпроти.
Проходження струму через це котушка індукційного нагріву генерує дуже інтенсивне і швидко змінюється магнітне поле в просторі робочої котушки. Нагрівається заготовка розміщується в межах цього інтенсивного змінного магнітного поля.
Залежно від характеру матеріалу заготовки трапляється низка речей ...
Змінне магнітне поле індукує струмовий потік в провідній заготовці. Розташування робочої котушки і деталі можна розглядати як електричний трансформатор. Робоча котушка подібна до первинної, в яку подається електрична енергія, а оброблювана деталь подібна до одного обороту вторинного, що короткозамкнуто. Це призводить до протікання величезних струмів через заготовку. Вони відомі як вихрові струми.
На додаток до цього, висока частота використовується в Індукційне нагрівання застосування призводить до появи явища, яке називається ефект шкіри. Цей ефект шкіри змушує перемінний струм протікати тонким шаром до поверхні заготовки. Шкірний ефект підвищує ефективний опір металу до проходу великого струму. Тому він значно збільшує індукційний нагрівальний ефект Індукційний нагрівач викликаний струмом, індукованим в оброблюваній деталі.

induction_heating_principle

Опалювальний термоусадочний штуцер

Індукційний нагрівальний термоусадочний штуцер з розподільним валом з IGBT індукційним нагрівачем

Завдання: Нагрівання шестерні розподільного валу з розміром отвору 1.630 ″ для усадки над сталевим валом діаметром 1.632 ″. Температура 5000F необхідна для того, щоб шестерня розширилася на 0.002 ″, щоб ковзати по валу. В даний час виробництво виробляється зі швидкістю 15-20 передач за 24-годинну зміну шляхом нагрівання шестерні
на гарячій тарілці. Цикл нагрівання гарячої плити триває протягом приблизно 45 хвилин.
Клієнт хотів би вивчити варіанти, що стосуються часу нагрівання та розміру машини.
Матеріал: Сталева шестерня розподільного вала діаметром 7,, товщиною 1 ″, розміром отвору 1.630 ″.
Температура: 5000F
Застосування: Унікальна три (3) поворотна спіральна котушка разом з різними твердотільними індукційними джерелами живлення DAWEI були використані для досягнення таких результатів:
- 5000F було досягнуто за три (3) хвилини при використанні вихідного твердотільного індукційного джерела живлення DW-HF 5, 5 кВт.
- 5000F було досягнуто за п’ять (5), вісім (8) та десять (10) хвилин за допомогою DW-HF-3, 5 кВт вихідного твердотільного індукційного джерела живлення.
- Рівномірне нагрівання спостерігалось в результаті унікальної спіральної індукційної котушки на три (3) повороти.
Обладнання: DW-HF-35 та DW-HF-55 кВт виводять відповідно твердотільні індукційні джерела живлення, включаючи віддалені теплові станції та унікальну тривиткову гвинтову котушку, виготовлену з мідної трубки 3/16 and та внутрішнього діаметра 4.4 ″.
Частота: 62 кГц

Шарнірний монтажний розподільний вал

=