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,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。

感应加热凭借其的优势在热处理加工行业被广泛应用
直径a和穿透深度d之比的函数,称为工件电阻系数。当a/d=4时,此时的临界频率为加热频率。
4 结语
在这个高速发展的工业化进程中,高生产效率和高质量产品是所有生产型企业共同追求的目标。时间就意味着效益,铜线超高频钎焊机烧结粉末冶金,决定能走多远,感应加热凭借其的优势在热处理加工行业被广泛应用。随着更加智能化、小型化加热电源的发展,在各个热处理行业都有着重大意义,如锻造、焊接、淬火、退火等,搭配相应的机械装置,能够完全实现自动化生产。随着新技术的出现,相信未来感应加热也会走的更远。

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