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[已解决] 大家都知道电磁炉吧

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该用户从未签到

发表于 2008-4-25 21:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我想问问有没有使用电磁来加热进行热处理的炉子.
普通的加热方法都是通过热辐射进行的!比如电阻炉.
有没有人用电磁直接加热钢铁的!电磁直接在材料内部产生涡流,直接发热,
表里相同,就不必担心内外不同温产生的应力了.而且效率高,不污染环境.

还有冷却的时候有没有什么方法可以直接冷却心部的温度,使内外温度相差不大呢?
这样就没有那么的的应力,裂纹的产生也大大降低.
我们都知道温度不过是电子的热运动的结果!
有什么方法可以直接约束电子运动呢?
大家集思广益!

[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-18 22:16 编辑 ]

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-4-25 23:13:47 | 显示全部楼层
楼主说的是感应加热吧
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该用户从未签到

发表于 2008-4-26 06:38:25 | 显示全部楼层
电磁炉的原理能用到热处理吗?如果可以,也达不到表里如一呀。
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[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-4-26 07:45:31 | 显示全部楼层
电磁炉好像和微波炉工作原理都不一样吧,我觉得好像是微波炉是利用分子的振动而达到“磨擦生热”的目的,而电磁炉是不是和感应加热一样呢?没接触过,也许说反了,我家没这东西,
但我觉得不管是哪种炉,如果其原理是利用分子的振动而达到“磨擦生热”的目的,那温度均匀的可能性就大些。
均匀冷却是不大可能实现吧。

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[LV.1]初来乍到

发表于 2008-4-26 09:07:31 | 显示全部楼层
感应加热中有一个参数是居里点,过了这个温度就会失去磁性,电磁感当然也不会起作用,所以,感应加热表层温度不会无限制的升高

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[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-4-28 23:04:54 | 显示全部楼层
回楼主:
电磁炉的原理在热处理中早有应用,它和热处理感应加热设备是一样的,只不过工作频率不同。

回5楼:
电磁感应现象和居里点无关,但是感应加热设备的最高效率的最佳频率和被加热工件的居里点有关。如果“感应加热表层温度不会无限制的升高”,那现在广泛应用的感应式熔炼炉又作何解释?

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该用户从未签到

发表于 2008-4-29 21:51:40 | 显示全部楼层
工件的磁导率与工件的温度有关系,如果温度持续升高,磁导率就会不断下降,导致感应加热效率降低,同时感应加热并不能带来楼主所说的表里一致的效果,现有的大型感应加热炉也只能加热表面,透热层一般在50mm以上.
冷却心部我能想到的只能是在工件中钻孔通冷却液,其他实在想不到什么好方法,就像教你在不把壳打破的前提下把鸡蛋里面的东西吃掉一样,感觉有点脑筋急转弯的味道.

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该用户从未签到

发表于 2008-4-30 11:03:26 | 显示全部楼层
同意6楼的回答,在技术领域一般国防技术领先于其它领域,而热处理的领先技术常常起源于国防技术的研究。至于民用技术一般都会滞后。
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该用户从未签到

发表于 2008-7-18 21:59:24 | 显示全部楼层
电磁炉采用的是IGBT作为开关  
中、高频也有采用IGBT作为电源开关的 也是2000年后才发展的
原\理一样,如果你电磁炉不用铁锅一样也加热不起来的哈~~
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该用户从未签到

发表于 2008-7-18 22:01:58 | 显示全部楼层
持续加热的话温度会一直深高的 直到熔化,过来居里点后 只是热效率不高而已。
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[LV.4]偶尔看看III

发表于 2008-7-18 22:22:33 | 显示全部楼层
国内很多锻造加工企业早就用这种设备来加热钢材棒料了。不过楼主说的先冷却心部倒是没有听说过 。
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该用户从未签到

发表于 2009-7-12 08:41:05 | 显示全部楼层
6楼讲的十分明白,现在感应加热技术早已经发展的超过你所提到的问题啦。
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该用户从未签到

发表于 2009-7-13 09:20:03 | 显示全部楼层

我来说两句

首先应该确定的是:电磁炉加热,就是利用感应加热原理,正如6#楼阿豹所说,只是他所采用的工作频率尚不清楚。
   但5#楼所提出的“当钢件表面温度达到居里点后就失去了磁性,电磁感应也不会起作用,所以感应加热表层温度不会无限制升高”,这一观点颇值得商榷。
   不妨让我们来共同熟悉一下感应加热的基本原理:当感应器通入交变电流时,感应器内的被加热工件表面(一定深度处)就会产生感应电流,此电流在工件内形成闭合回路,其方向与感应器通入的电源电流方向相反,呈漩涡状流通,故又称涡流。工件就通过涡流使之加热到淬火温度。对于铁磁性材料(如钢铁)而言,涡流加热产生的热效应可使工件温度迅速升高。同时,钢铁工件是硬磁材料,它具有很大的剩磁,在交变磁场中,工件的磁极方向随感应磁场方向的改变而改变。在交变磁场的作用下,磁分子因磁场方向的迅速改变将发生激烈的摩擦热,因而也对工件加热起到一定作用,这便是磁滞热效应。但这部分热效应比涡流加热的焦耳热效应要小得多。
   显然,钢件的磁滞热效应只存在磁性转变点(居里点)以下,当工件表面温度达居里点以上时,磁滞热效应就不复存在。因此,对钢件而言,在居里点(A2)以下,加热速度比在其以上快。但由于涡流加热的焦耳热效应依然存在,所以它的加热并未停止,随着时间的延长,被加热工件表面温度仍然在上升,如果(对加热时间)不加限制,则工件表面就会由过热到过烧,直至表面熔化(飞出炫目的钢花),这种现象,我想从事感应加热淬火或感应加热熔炼的不少同道都会遇见过。
   由于金属是具有正的电阻温度系数的固态物质,所以,在被加热工件由冷态到一定温度的热态、再到淬火温度的整个过程,工件的电阻率及等效电阻一直处于动态变化中,所以在高频感应加热的工作过程中,要根据阳极电流和栅极电流的变化对耦合手轮或反馈首轮进行调节,使之始终处于耦合匹配状态。
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该用户从未签到

发表于 2009-8-5 08:50:41 | 显示全部楼层
在说明一点,不锈钢,铝,铜,等等,一些本身的铁磁成分很小至零,其本身电阻的存在,在强烈的电磁场作用下,一样发热直至熔化,正向6楼说的道理一样。和居里没有太大的关系。
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