Oct 19, 2020

Hydraulinen männänvarsi, miksi induktiokarkaisu?

Jätä viesti

Hydraulinen männänvarsi, miksi induktiokarkaisu?


Hydraulic Piston  induction hardeningRod


Hydraulinen männänvarsi tekee sammutusta ja karkaisua, miksi silti tehdä induktiokarkaisua?

Hydraulinen männänvarren induktiolämpökäsittely voi saada tuotteen pinnan saavuttamaan suuren kovuuden ja kulutuskestävyyden, kun taas sisätilat säilyttävät alkuperäisen hyvän plastisuuden ja sitkeyden. Se on tällä hetkellä eniten käytetty ja nopeimmin kasvava pintalämpökäsittelymenetelmä ainutlaatuisilla eduillaan. Pääasiassa on:


1. Suuri lämmitysnopeus ja korkea lämpötehokkuus: lämmitys osien tuottamalla induktiovirralla voi vähentää lämpöhäviötä, ja lämpötehokkuus voi nousta yli 60%: iin ja lämpötila voi saavuttaa satoja tuhansia celsiusasteita muutamassa sekuntia;


2. Lämpökäsittelyn korkea laatu: Lyhyen kuumennusajan takia sisäistä hapettumista ja hiilenpoistoa ei tapahdu lainkaan; ja koska vain osien pintaa lämmitetään, sisälämpötila on matalampi ja lujuus pienenee vähemmän, joten sammutuksen muodonmuutos on pieni;


3. Vakaa tuotteiden laatu, helppo toteuttaa automaattinen ja älykäs tuotanto.


Hydraulisen männänvarren induktiolämmitysperiaate

Sen periaate on sähkömagneettinen induktio: vuorotteleva magneettikenttä voi aiheuttaa vaihtelevaa sähkökenttää, päinvastoin, vuorotteleva sähkökenttä voi myös aiheuttaa vuorottelevan magneettikentän. Yleisesti ottaen kelalle syötetään vaihtovirta ja sitten kelaan sijoitetaan johdin, ja indusoitu virta syntyy johtimessa lämmityksen aloittamiseksi.

Induction heating principle of hydraulic piston rod


kun kela kytketään vaihtovirtaan, sähkömagneettisen induktion periaatteen mukaisesti kelan ympärille syntyy vaihteleva magneettikenttä, ja magneettikenttään sijoitettu johdin (metalliosa) tuottaa indusoidun sähkömoottorin voiman E (V) , tuo on:


E=4,44fn × 10-8


F - virtataajuus


Φ - magneettivuon amplitudi


N - silmukan kierrosten määrä


Metalliosaa kuumennettaessa silmukka on itse osa ja N=1.


Indusoidun sähkömoottorin voiman vaikutuksesta johdin tuottaa pyörrevirtaa, ts. Indusoitua virtaa I (a): 1


I=E / Z, missä Z on itse osan impedanssi.


Joule Lenzin lain mukaan pyörrevirran tuottama lämpö Q (J) on seuraava:


Q=I2Rt


Missä, R - metalliosien kestävyys (Ω)


T - lämmitysaika (t)


Tämä on induktiolämmityksen koko prosessi.


Induktiolämmityksen ihovaikutus ja läheisyysvaikutus


Ihovaikutus

Ihovaikutusta kutsutaan myös ihovaikutukseksi tai pinta-ilmiöksi. Kun johdin kulkee tasavirran läpi, virtatiheys johtimen poikkileikkauksen jokaisessa pisteessä on tasainen; mutta kun johdin kulkee vaihtovirran läpi, tapahtuu iho-ilmiö, ts. kun suurtaajuinen virta kulkee johtimen läpi, johtimen poikkileikkauksen virta ei jakaudu tasaisesti, vaan keskittyy pääasiassa kapellimestari.

Skin effect



Periaate on seuraava: kun virta vasemmalle syötetään johtimeen, oikeanpuoleista kierukkasääntöä voidaan käyttää tuottamaan magneettisia voimajohtoja, jotka tulevat profiiliin ja poistuvat siitä. Jos johtimen virta kasvaa tällä hetkellä, johtimessa oleva pyörrevirta syntyy kuvan osoittamassa suunnassa sähkömagneettisen induktiovaikutuksen vuoksi, mikä lisää johtimen pinnalla olevaa virtaa ja siirtää keskilinjan nykyinen. Tuloksena on, että virta kerääntyy johtimen pinnalle.




Ihovaikutuksen syvyyden laskentakaava on

skin effect

Läheisyysvaikutus

Läheisyysvaikutus on, että viereisen johtimen vaihtovirta vaikuttaa vaihtovirran jakautumiseen kehossa. Erityinen suorituskyky on seuraava:

1, Kun kaksi rinnakkaista johtinta kulkee vastakkaiseen suuntaan ja samansuuruisella virralla, virta keskittyy johtimien toisiinsa lähellä olevalle puolelle

2, Kun kaksi rinnakkaista johtinta on kytketty samaan suuntaan ja samankokoiseen virtaan, virta keskittyy johtimen kauimpaan puoleen

Proximity effect


Sen periaate on samanlainen kuin ihovaikutus. Kuten seuraavassa kuvassa on esitetty, kaksi johtinta A ja B kulkevat virran IA ja IB läpi samaan suuntaan. Kun virta kasvaa yhtäkkiä kuvan nuolen suuntaan sähkömagneettisen induktiovaikutuksen mukaan, äkillinen magneettivuo tuottaa pyörrevirtaa johtimessa B kuvan osoittamalla tavalla, mikä lisää virtaa sen alapinnalla ja vähentää virtaa yläpinnalla.Vastaavasti voimme tietää johtimen B vaikutuksen johtimeen A.


Proximity effect-1


Ihovaikutus ja läheisyysvaikutus ovat rinnakkain


Siksi on ehdotettu, että hydraulista männänvarsi tulisi käsitellä suurella taajuudella ennen kovaa kromipinnoitusta. Hydraulinen männänvarsi on kestävämpi

Lähetä kysely