超高频加热烧结粉末冶金-天润高周波退火
小钢管感应加热

热辐射P2=Aeσ(T14-T24),其中,A1是工件表面积,e 是工件表面辐射率,σ是斯潘特-玻尔兹曼常数,T1和T2分别为工件和环境温度,单位为K式温度(K 式温度为温度273.15 摄氏度)。在200摄氏度到595摄氏度区间,钢的辐射率为0.8。

线圈损耗P3就是线圈上的损耗。这个损耗可以通过减少感应圈的电阻来减少。比如,采用高纯度的铜管或是超导材料。这个损耗会导致感应器发热,必须进行冷却。

电源功率P=(P1 P二* P3)*n,n为加热效率,不同的材质加热效率不同。如钢的加热效率约为0.6。

(2)频率计算

工作频率的选取对透热的均匀性和节能都有非常重要的意义。在选择合适的工作频率时,首先需要了解穿透深度的概念。

穿透深度指的是,大约86%的能量集中的深度。

d=50300

其中,d是穿透深度,单位是c;P1为工作温度下的感应器电阻率,单位为Ω? cm;f 为工作频率,单位为Hz;u1为感应圈的相对磁导率,无单位。

需要注意的是,由于电阻率和导磁率的变化,铁丝超高频加热烧结粉末冶金,穿透深度随着温度的变化而变化。通常电阻率是正温度系数,也就是说,电阻率随着温度的上升而增大,所以,穿透深度会变深。对于非导磁体材料,穿透深度通常会变深2-3 倍。对于导磁体,可能随着温度的升高导致失磁,比如铁在居里点770 度左右,导磁率会很快下降到1,穿透深度会增加20 倍左右。



?同步双频感应加热技术

同步双频感应加热技术指在一个感应线圈上同时输出高频和中频两种不同频率,对一个工件进行快速加热。同步双频感应加热技术可以实现对两种频率强度的分别调整,从而调整两种频率分量的输出比例,来使得齿面和齿根的淬硬深度满足工艺要求,从而提高工件的性能指标。

图5 双逆变器同步双频感应加热原理图

如图6所示,中频波F1与高频波F2进行叠加并同步施加到感应线圈中。

图6 同步双频感应加热技术

同步双频感应发生器包括正常功率输出的一个高频和中频转换器,通过IGBT技术在中频振荡的基础上叠加高频振荡。同步双频感应加热速度快,加热时间一般小于0.5s,并且能够获得的奥氏体晶粒从而极大的提高了热处理的质量,获得均匀的仿形淬硬层,提高了工件的生产率并且减小了工件淬火的变形量。

在加热不同模数齿轮时发现,超高频加热烧结粉末冶金,齿轮模数对电流频率的选择有极大影响。对某一模数齿轮加热时,有一个优选频率,当频率高于优选值时,齿顶温度高于齿根;反之,当频率低于优选值时,齿根温度高于齿顶。


磁感应感应加热在联轴器热装热拆中运用的设计理念2.1系统总体架构表明本系统软件是对联轴器开展感应加热,配备一套磁感应热装机器设备,螺丝超高频加热烧结粉末冶金,包含:感应加热一部分和机械设备一部分。感应加热一部分关键包含全数据风冷感应加热开关电源和特种电缆,对传动轴开展感应加热,316L不锈钢超高频加热烧结粉末冶金,使其做到预订温度;机械设备一部分关键为工装支架,便捷职工挪动感应加热电磁线圈,降低经常盘绕特种电缆,提升 生产加工。加工工艺全过程:设定加热主要参数,职工将线圈电感好特种电缆的工装支架固定不动在加热部位,起动感应加热开关电源,待联轴器抵达预订温度后,职工将工装支架移走,随后对联轴器开展热安装。总体操作步骤为:设定加热主要参数→固定不动工装支架→开关电源刚开始加热→加热完毕→取下工装支架→联轴器热安装→进行生产加工。2.2感应加热一部分表明2.2.1为了更好地考虑加工工艺规定,加热机器设备选用全数据风冷感应加热开关电源。加热时,选用型温度控制方式确保加热温度满足需求。加热時间依照三十分钟测算,挑选80KW机器设备就可以符合要求,机器设备型号规格TR-100。温度测量方法:热电阻键入工作电压:AC220V额定电压:128A頻率范畴KHZ:0.5-10KHZ开关电源輸出輸出功率:100kw


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