Prinsip asas pelindapkejutan aruhan dalam penempaan

Pelindapkejutan aruhan ialah proses pelindapkejutan yang menggunakan kesan haba yang dijana oleh arus aruhan yang melalui penempaan untuk memanaskan permukaan dan bahagian tempatan penempaan kepada suhu pelindapkejutan, diikuti dengan penyejukan pantas. Semasa pelindapkejutan, penempaan diletakkan dalam penderia kedudukan kuprum dan disambungkan kepada arus ulang alik frekuensi tetap untuk menjana aruhan elektromagnet, yang menghasilkan arus teraruh pada permukaan penempaan yang bertentangan dengan arus dalam gegelung aruhan. Gelung tertutup yang terbentuk oleh arus teraruh ini di sepanjang permukaan penempaan dipanggil arus pusar. Di bawah tindakan arus pusar dan rintangan penempaan itu sendiri, tenaga elektrik ditukar menjadi tenaga haba pada permukaan penempaan, menyebabkan permukaan cepat panas sehingga limpahan pelindapkejutan, selepas itu penempaan segera dan pantas. disejukkan untuk mencapai tujuan pelindapkejutan permukaan.

Sebab arus pusar boleh mencapai pemanasan permukaan ditentukan oleh ciri-ciri taburan arus ulang-alik dalam konduktor. Ciri-ciri ini termasuk:

  1. Kesan Kulit:

Apabila arus terus (DC) melalui konduktor, ketumpatan arus adalah seragam merentasi keratan rentas konduktor. Walau bagaimanapun, apabila arus ulang alik (AC) melalui, taburan arus merentasi keratan rentas konduktor adalah tidak sekata. Ketumpatan arus lebih tinggi pada permukaan konduktor dan lebih rendah di tengah, dengan ketumpatan arus berkurangan secara eksponen dari permukaan ke pusat. Fenomena ini dikenali sebagai kesan kulit AC. Semakin tinggi kekerapan AC, semakin ketara kesan kulit. Pelindapkejutan pemanasan aruhan menggunakan ciri ini untuk mencapai kesan yang diingini.

  1. Kesan kedekatan:

 

Apabila dua konduktor bersebelahan melalui arus, jika arah arus adalah sama, potensi belakang teraruh pada bahagian bersebelahan kedua-dua konduktor adalah yang terbesar disebabkan oleh interaksi medan magnet berselang-seli yang dihasilkan oleh mereka, dan arus didorong ke bahagian luar konduktor. Sebaliknya, apabila arah arus bertentangan, arus didorong ke sisi bersebelahan kedua-dua konduktor, iaitu aliran dalam, fenomena ini dipanggil kesan kedekatan.

Semasa pemanasan aruhan, arus teraruh pada penempaan sentiasa dalam arah yang bertentangan dengan arus dalam gelang aruhan, jadi arus pada gelang aruhan tertumpu pada aliran dalam, dan arus pada penempaan yang dipanaskan terletak di gelang aruhan. tertumpu pada permukaan, yang merupakan hasil daripada kesan kedekatan dan kesan kulit bertindih.

 

Di bawah tindakan kesan kedekatan, pengagihan arus teraruh pada permukaan penempaan adalah seragam hanya apabila jurang antara gegelung aruhan dan penempaan adalah sama. Oleh itu, penempaan mesti diputar secara berterusan semasa proses pemanasan aruhan untuk menghapuskan atau mengurangkan ketidaksamaan pemanasan yang disebabkan oleh jurang yang tidak sama rata, untuk mendapatkan lapisan pemanasan yang seragam.

 

Di samping itu, disebabkan oleh kesan kedekatan, bentuk kawasan yang dipanaskan pada penempaan sentiasa serupa dengan bentuk gegelung aruhan. Oleh itu, apabila membuat gegelung aruhan, adalah perlu untuk membuat bentuknya serupa dengan bentuk kawasan pemanasan penempaan, untuk mencapai kesan pemanasan yang lebih baik.

  1. Kesan Peredaran:

Apabila arus ulang-alik melalui konduktor berbentuk cincin atau heliks, disebabkan oleh tindakan medan magnet berselang-seli, ketumpatan arus pada permukaan luar konduktor berkurangan kerana peningkatan daya gerak elektrik belakang aruhan sendiri, manakala permukaan dalam cincin mencapai ketumpatan arus tertinggi. Fenomena ini dikenali sebagai kesan peredaran.

Kesan peredaran boleh meningkatkan kecekapan dan kelajuan pemanasan apabila memanaskan permukaan luar sekeping palsu. Walau bagaimanapun, ia adalah merugikan untuk memanaskan lubang dalam, kerana kesan peredaran menyebabkan arus dalam induktor bergerak dari permukaan kepingan palsu, yang membawa kepada pengurangan kecekapan pemanasan dengan ketara dan kelajuan pemanasan yang lebih perlahan. Oleh itu, adalah perlu untuk memasang bahan magnet dengan kebolehtelapan yang tinggi pada induktor untuk meningkatkan kecekapan pemanasan.

Semakin besar nisbah ketinggian paksi induktor kepada diameter cincin, semakin ketara kesan peredarannya. Oleh itu, keratan rentas induktor paling baik dibuat segi empat tepat; bentuk segi empat tepat adalah lebih baik daripada segi empat sama, dan bentuk bulat adalah yang paling teruk dan harus dielakkan sebanyak mungkin

  1. Kesan Sudut tajam:

 

Apabila bahagian yang menonjol dengan bucu tajam, tepi tepi dan jejari kelengkungan kecil dipanaskan dalam sensor, walaupun jurang antara sensor dan penempaan adalah sama, ketumpatan garis medan magnet melalui sudut tajam dan bahagian tempaan yang menonjol adalah lebih besar. , ketumpatan arus teraruh lebih besar, kelajuan pemanasan adalah cepat, dan haba tertumpu, yang akan menyebabkan bahagian ini menjadi terlalu panas dan juga terbakar. Fenomena ini dipanggil kesan Sudut tajam.

 

Untuk mengelakkan kesan Sudut tajam, apabila mereka bentuk penderia, jurang antara penderia dan Sudut tajam atau bahagian cembung penempaan harus ditingkatkan dengan sewajarnya untuk mengurangkan kepekatan garis daya magnet di sana, supaya kelajuan pemanasan dan suhu penempaan di mana-mana adalah seragam yang mungkin. Sudut tajam dan bahagian tempaan yang menonjol juga boleh ditukar kepada sudut kaki atau chamfers, supaya kesan yang sama boleh diperolehi.

3

Untuk sebarang maklumat tambahan, saya menggalakkan anda untuk melayari laman web kami di

https://www.welongsc.com

Jika ini kelihatan menarik atau anda ingin mengetahui lebih lanjut, bolehkah anda beritahu saya ketersediaan anda supaya kami dapat mengatur masa yang sesuai untuk kami berhubung untuk berkongsi maklumat lanjut? Jangan teragak-agak untuk menghantar e-mel didella@welongchina.com.

Terima kasih terlebih dahulu.


Masa siaran: Jul-24-2024