電磁感應(yīng)加熱是一種用于粘合、硬化或軟化金屬或其他導(dǎo)電材料的過程。對于許多現(xiàn)代制造過程,電磁感應(yīng)加熱提供了速度、一致性和控制的有吸引力的組合。
自 1920 年以來,人們已經(jīng)了解電磁感應(yīng)加熱的基本原理并將其應(yīng)用于制造。在第二次世界大戰(zhàn)期間,電磁感應(yīng)加熱技術(shù)迅速發(fā)展,以滿足戰(zhàn)時對快速、可靠的金屬發(fā)動機(jī)零件硬化工藝的迫切要求。最近,對精益制造技術(shù)的關(guān)注和對改進(jìn)質(zhì)量控制的強(qiáng)調(diào)導(dǎo)致了電磁感應(yīng)技術(shù)的重新發(fā)現(xiàn),以及精確控制的全固態(tài)感應(yīng)電源的開發(fā)。
是什么讓這種加熱方式如此獨(dú)特?在最常見的加熱方法中,火炬或明火直接應(yīng)用于金屬部件。但是在電磁感應(yīng)加熱中,熱量實(shí)際上是通過循環(huán)電流在零件內(nèi)部“感應(yīng)”出來的。
電磁感應(yīng)加熱依賴于射頻 (RF) 能量的獨(dú)特特性- 低于紅外線和微波能量的電磁頻譜部分。由于熱量通過電磁波傳遞給產(chǎn)品,因此該部件永遠(yuǎn)不會與任何火焰直接接觸,電感器本身不會變熱,并且沒有產(chǎn)品污染。正確設(shè)置后,該過程將變得非??芍貜?fù)和可控。
電磁感應(yīng)加熱究竟是如何工作的?它有助于對電的原理有一個基本的了解。當(dāng)交流電流施加到變壓器的初級時,會產(chǎn)生交變磁場。根據(jù)法拉第定律,如果變壓器的次級位于磁場內(nèi),就會感應(yīng)出電流。
在基本感應(yīng)加熱設(shè)置中,固態(tài)射頻電源通過電感器(通常是銅線圈)發(fā)送交流電流,將要加熱的部件(工件)放置在電感器內(nèi)。電感器作為變壓器初級,被加熱的部分成為短路次級。當(dāng)金屬部件放置在電感器內(nèi)并進(jìn)入磁場時,部件內(nèi)會感應(yīng)出循環(huán)渦流。
這些渦流會逆著金屬的電阻率流動,從而在零件和電感器之間沒有任何直接接觸的情況下產(chǎn)生精確的局部熱量。這種加熱發(fā)生在磁性和非磁性部件上,通常被稱為“焦耳效應(yīng)”,指的是焦耳第一定律—一個表達(dá)電流通過導(dǎo)體產(chǎn)生的熱量之間關(guān)系的科學(xué)公式。
其次,磁性部件通過磁滯(磁性部件通過電感器時產(chǎn)生的內(nèi)部摩擦)產(chǎn)生額外的熱量。磁性材料自然會為電感器內(nèi)快速變化的磁場提供電阻。這種阻力會產(chǎn)生內(nèi)部摩擦,進(jìn)而產(chǎn)生熱量。
因此在加熱材料的過程中,感應(yīng)器和零件之間沒有接觸,也沒有任何燃燒氣體。被加熱材料可置于與電源隔離的環(huán)境中;浸沒在液體中,被孤立的物質(zhì)覆蓋,在氣態(tài)環(huán)境中,甚至在真空中。
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