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一、电磁感应加热零件的特点:
金属或塑料
首先,感应加热直接作用只能用导电材料,通常是金属。塑料和其它非导电材料通常可以通过首先加热其中的热量传导给非导电材料的导电性金属基座间接地加热。
磁性或非磁性
这是比较容易加热磁性材料。除了诱导涡流热,磁性材料也产生通过所谓的滞后效应(如上所述)的热。这种效果不再发生在温度高于“居里”点 - 在其中磁性材料失去磁性的温度。磁性材料的相对电阻的分级为“渗透度”刻度100到500; 而非磁性具有1的透气性,磁性材料可以具有透气性高达500。
厚或薄
不同的导电材料,约85%的热效应发生的表面
结果就大不一样。为什么呢?钢 - 随着碳,锡和钨-具有较高的电阻率。由于这些金属的强烈抵御的电流,散热迅速建立起来。低阻金属,诸如铜,黄铜和铝需要更长的时间来加热。随着温度的电阻率增大,因此非常炎热一块钢会更容易接受感应加热比。
电感设计
它是所要求的感应加热的变化的磁场,通过交变电流的流动开发电感内。所以电感器的设计是在整个系统中重要的方面之一。一个设计良好的电感器提供适当的加热模式为你的一部分,并较大限度地提高了感应加热电源的效率,同时还可以方便的插入和移除的部分。
电源容量
需要用于加热的特定部分的感应电源的尺寸可以很容易地计算出来。首先,确定多少能量需要被转移到工件。这取决于材料的质量被加热,材料的比热,且温度升高要求。从传导,对流和辐射热损失也应考虑。
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电磁感应加热是将工件置于有足够功率输出的通有一些频率交流电的感应线圈中,由于电磁感应而在工件中形成强大的感应电流(涡流)从而使工件加热的一种方法。
根据频率不同分为高频(f≥100kHz)、超音频(f=10kHz~100kHz)、中频(f<10kHz)、低频(f=50Hz)。高频及超音频主要用于表面淬火,中频广泛用于金属的焊接热处理加热,低频主要用于对大工件的整体加热、退火等。
一、电磁感应加热特点
1、集肤效应。在感应加热时,当线圈中通以一些频率的交流电时,由于电磁感应,工件中的涡流密度随磁场强度由表面向内层逐渐减小而相应减小的现象。集肤效应跟频率有关,频率越大,集肤效应越明显。
2、临近效应。两个相邻的通以交流电的导体,由于磁场的相互影响而使导体中的电流重新分配,当相邻导体为同向电流时,zui大电流出现在导体外侧,反之,较大电流出现在导体内侧。临近效应对感应加热是有利的,但当工件与线圈间隙不均匀时,会导致电流分布不均匀而造成对工件的不均匀加热。
3、圆环效应。交流电通过圆环形线圈传输,较大电流密度会出现于线圈内侧。圆环效应对加热圆柱形工件是有利的。
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