Indukcinės lydymo mašinos
Kaip indukcinių lydymo krosnių gamintojas, Hasung siūlo platų pramoninių krosnių asortimentą, skirtą aukso, sidabro, vario, platinos, paladžio, rodžio, plieno ir kitų metalų terminiam apdorojimui.
Stalinio tipo mini indukcinė lydymo krosnis skirta mažoms juvelyrinių dirbinių gamykloms, dirbtuvėms ar „pasidaryk pats“ namuose. Šioje mašinoje galite naudoti tiek kvarcinį, tiek grafito tiglį. Mažas dydis, bet galingas.
MU serija siūlome lydymo aparatus įvairiems poreikiams ir kurių tiglio talpa (auksinė) nuo 1kg iki 8kg. Medžiaga išlydoma atviruose tigliuose ir rankomis pilama į formą. Šios lydymo krosnys tinka aukso ir sidabro lydiniams, taip pat aliuminiui, bronzai, žalvariui lydyti Dėl stipraus iki 15 kW indukcijos generatoriaus ir žemo indukcijos dažnio metalo maišymo efektas yra puikus. Naudodami 8KW galite išlydyti platiną, plieną, paladį, auksą, sidabrą ir tt 1 kg keraminiame tiglyje, tiesiogiai keisdami tiglius. Turėdami 15 kW galią, galite tiesiogiai išlydyti 2 kg arba 3 kg Pt, Pd, SS, Au, Ag, Cu ir kt. 2 kg arba 3 kg keramikiniame tiglyje.
TF/MDQ serijos lydymo įrenginį ir tiglį naudotojas gali pakreipti ir užfiksuoti keliais kampais, kad būtų švelnesnis užpildymas. Toks „minkštas pylimas“ taip pat neleidžia pažeisti tiglio. Išpylimas vyksta nuolat ir laipsniškai, naudojant pasukamąją svirtį. Operatorius yra priverstas atsistoti į mašinos šoną – toliau nuo pavojaus, kurį gali sukelti išpylimas. Tai saugiausia operatoriams. Visos sukimosi ašys, rankena, formos laikymo padėtis yra pagamintos iš 304 nerūdijančio plieno.
HVQ serija yra speciali vakuuminė pakreipimo krosnis, skirta aukštos temperatūros metalų, tokių kaip plienas, auksas, sidabras, rodis, platinos-rodžio lydinys ir kiti lydiniai, lydymui. Vakuuminiai laipsniai gali būti pagal klientų pageidavimus.
Kl .: Kas yra elektromagnetinė indukcija?
Elektromagnetinę indukciją 1831 m. atrado Michaelas Faradėjus, o Jamesas Clerkas Maxwellas matematiškai apibūdino ją kaip Faradėjaus indukcijos dėsnį. Elektromagnetinė indukcija yra srovė, atsirandanti dėl įtampos (elektrovaros jėgos) susidarymo dėl kintančio magnetinio lauko. Tai atsitinka arba tada, kai laidininkas dedamas į judantį magnetinį lauką (kai naudojamas kintamosios srovės maitinimo šaltinis) arba kai laidininkas nuolat juda stacionariame magnetiniame lauke. Pagal toliau pateiktą sąranką Michaelas Faradėjus surengė laidžią laidą, pritvirtintą prie įrenginio, kad išmatuotų įtampą grandinėje. Kai strypo magnetas perkeliamas per ritę, įtampos detektorius matuoja įtampą grandinėje. Eksperimento metu jis atrado, kad yra tam tikrų veiksnių, turinčių įtakos šiai įtampos gamybai. Jie yra:
Ričių skaičius: Indukuota įtampa yra tiesiogiai proporcinga laido apsisukimų / ritių skaičiui. Kuo didesnis apsisukimų skaičius, tuo didesnė sukuriama įtampa
Magnetinio lauko keitimas: Magnetinio lauko keitimas veikia indukuotą įtampą. Tai galima padaryti perkeliant magnetinį lauką aplink laidininką arba perkeliant laidininką magnetiniame lauke.
Taip pat galbūt norėsite patikrinti šias su indukcija susijusias sąvokas:
Indukcija – saviindukcija ir abipusė indukcija
Elektromagnetizmas
Magnetinės indukcijos formulė.
Kl .: Kas yra indukcinis šildymas?
Pagrindinė indukcija prasideda nuo laidžios medžiagos (pavyzdžiui, vario) ritės. Srovei tekant per ritę, ritėje ir aplink ją susidaro magnetinis laukas. Magnetinio lauko gebėjimas veikti priklauso nuo ritės konstrukcijos, taip pat nuo srovės, tekančios per ritę, kiekio.
Magnetinio lauko kryptis priklauso nuo srovės tekėjimo krypties, taigi kintamoji srovė per ritę
sukels magnetinio lauko krypties pasikeitimą tokiu pat greičiu kaip ir kintamosios srovės dažnis. 60 Hz kintamoji srovė privers magnetinį lauką keisti kryptis 60 kartų per sekundę. Dėl 400 kHz kintamosios srovės magnetinis laukas persijungs 400 000 kartų per sekundę. Kai laidžioji medžiaga, ruošinys, dedamas į besikeičiantį magnetinį lauką (pavyzdžiui, lauką, kurį sukuria kintamoji srovė), ruošinyje bus indukuojama įtampa. (Faradėjaus dėsnis). Indukuota įtampa sukels elektronų srautą: srovė! Srovė, tekanti per ruošinį, eis priešinga kryptimi nei srovė ritėje. Tai reiškia, kad mes galime valdyti srovės dažnį ruošinyje, valdydami srovės dažnį
ritė.Srovei tekant terpėje atsiras tam tikras pasipriešinimas elektronų judėjimui. Šis pasipriešinimas parodomas kaip šiluma (džaulio šildymo efektas). Medžiagos, kurios atsparesnės elektronų srautui, išskirs daugiau šilumos, nes per jas teka srovė, tačiau kaitinti labai laidžias medžiagas (pavyzdžiui, varį) tikrai galima naudojant indukuotą srovę. Šis reiškinys yra labai svarbus indukciniam šildymui. Ko mums reikia indukciniam šildymui? Visa tai rodo, kad indukciniam šildymui reikia dviejų pagrindinių dalykų:
Kintantis magnetinis laukas
Elektrai laidži medžiaga, patalpinta į magnetinį lauką
Kaip indukcinis šildymas skiriasi nuo kitų šildymo būdų?
Yra keletas būdų, kaip šildyti objektą be indukcijos. Kai kurios labiau paplitusios pramonės praktikos yra dujinės krosnys, elektrinės krosnys ir druskos vonios. Visi šie metodai priklauso nuo šilumos perdavimo gaminiui iš šilumos šaltinio (degiklio, kaitinimo elemento, skystos druskos) per konvekciją ir spinduliuotę. Kai gaminio paviršius pašildomas, šiluma per gaminį perduodama šilumos laidumu.
Indukcija šildomi gaminiai nėra priklausomi nuo konvekcijos ir spinduliuotės, kad šiluma būtų tiekiama į gaminio paviršių. Vietoj to, srove gaminio paviršiuje susidaro šiluma. Tada šiluma iš gaminio paviršiaus perduodama per gaminį šilumos laidumu.
Gylis, iki kurio tiesiogiai generuojama šiluma naudojant indukuotą srovę, priklauso nuo vadinamojo elektrinio atskaitos gylio. Elektrinis atskaitos gylis labai priklauso nuo kintamos srovės, tekančios per ruošinį, dažnio. Dėl didesnio dažnio srovės elektrinis atskaitos gylis bus mažesnis, o žemesnio dažnio srovė – gilesnį elektrinį atskaitos gylį. Šis gylis taip pat priklauso nuo ruošinio elektrinių ir magnetinių savybių.
Elektros atskaitos aukšto ir žemo dažnio gylis Inductotherm grupės įmonės naudojasi šiais fiziniais ir elektriniais reiškiniais, kad pritaikytų šildymo sprendimus konkretiems produktams ir pritaikymams. Kruopštus galios, dažnio ir ritės geometrijos kontrolė leidžia Inductotherm grupės įmonėms sukurti įrangą, užtikrinančią aukšto lygio proceso valdymą ir patikimumą, nepaisant pritaikymo. Indukcinis lydymas
Daugeliui procesų lydymas yra pirmasis žingsnis gaminant naudingą produktą; indukcinis lydymas yra greitas ir efektyvus. Pakeitus indukcinės ritės geometriją, indukcinės lydymosi krosnys gali laikyti krūvius, kurių dydis svyruoja nuo kavos puodelio tūrio iki šimtų tonų išlydyto metalo. Be to, reguliuodamos dažnį ir galią, Inductotherm grupės įmonės gali apdoroti beveik visus metalus ir medžiagas, įskaitant, bet neapsiribojant: geležies, plieno ir nerūdijančio plieno lydinius, varį ir vario lydinius, aliuminį ir silicį. Indukcinė įranga yra suprojektuota pagal užsakymą kiekvienai paskirčiai, siekiant užtikrinti, kad ji būtų kuo veiksmingesnė. Pagrindinis indukcinio lydymosi pranašumas yra indukcinis maišymas. Indukcinėje krosnyje metalo įkrovos medžiaga ištirpsta arba kaitinama elektromagnetinio lauko generuojama srove. Kai metalas išsilydo, šis laukas taip pat sukelia vonios judėjimą. Tai vadinama indukciniu maišymu. Šis nuolatinis judesys natūraliai sumaišo vonią, todėl susidaro homogeniškesnis mišinys ir padeda legiruoti. Maišymo kiekį lemia krosnies dydis, į metalą įdėta galia, elektromagnetinio lauko dažnis ir tipas.
metalo skaičius krosnyje. Jei reikia, indukcinio maišymo kiekį bet kurioje krosnyje galima keisti specialiais tikslais. Indukcinis vakuuminis lydymasKadangi indukcinis kaitinimas atliekamas naudojant magnetinį lauką, ruošinį (arba apkrovą) nuo indukcinės ritės galima fiziškai izoliuoti ugniai atspariu ar kitu būdu. nelaidi terpė. Magnetinis laukas praeis per šią medžiagą, kad sukeltų įtampą joje esančioje apkrovoje. Tai reiškia, kad krovinys arba ruošinys gali būti kaitinami vakuume arba kruopščiai kontroliuojamoje atmosferoje. Tai leidžia apdoroti reaktyvius metalus (Ti, Al), specialius lydinius, silicį, grafitą ir kitas jautrias laidžias medžiagas. Indukcinis šildymas Skirtingai nuo kai kurių degimo metodų, indukcinis šildymas yra tiksliai valdomas neatsižvelgiant į partijos dydį.
Keičiant srovę, įtampą ir dažnį per indukcinę ritę, gaunamas tiksliai sureguliuotas inžinerinis šildymas, puikiai tinkantis tikslioms reikmėms, pavyzdžiui, korpuso grūdinimui, grūdinimui ir grūdinimui, atkaitinimui ir kitoms terminio apdorojimo formoms. Didelis tikslumas yra būtinas tokioms svarbioms reikmėms kaip automobiliai, aviacija, šviesolaidis, amunicijos klijavimas, vielos grūdinimas ir spyruoklinės vielos grūdinimas. Indukcinis šildymas puikiai tinka specialiems metalams, susijusiems su titanu, tauriaisiais metalais ir pažangiais kompozitais. Tikslus šildymo valdymas su indukcija yra neprilygstamas. Be to, naudojant tuos pačius šildymo pagrindus, kaip ir vakuuminio tiglio kaitinimo įrenginiuose, nuolatiniam naudojimui indukcinis kaitinimas gali būti atliekamas atmosferoje. Pavyzdžiui, šviesus nerūdijančio plieno vamzdžio ir vamzdžio atkaitinimas.
Aukšto dažnio indukcinis suvirinimas
Kai indukcija tiekiama naudojant aukšto dažnio (HF) srovę, galimas tolygus suvirinimas. Šiuo atveju labai mažas elektrinis atskaitos gylis, kurį galima pasiekti naudojant HF srovę. Šiuo atveju metalinė juostelė formuojama ištisai, o po to praeina per tiksliai sukonstruotų ritinėlių rinkinį, kurio vienintelis tikslas – suspausti suformuotus juostos kraštus ir sukurti suvirinimo siūlę. Prieš pat suformuotą juostelę pasiekiant ritinėlių rinkinį, ji praeina per indukcinę ritę. Šiuo atveju srovė teka žemyn išilgai geometrinio „vee“, sukurto juostelių kraštų, o ne aplink suformuoto kanalo išorę. Srovei tekant juostos kraštais, jie įkais iki tinkamos suvirinimo temperatūros (žemesnės nei medžiagos lydymosi temperatūra). Kai kraštai suspaudžiami, visos nuolaužos, oksidai ir kitos priemaišos yra priverstinai pašalinamos, kad susidarytų kietojo kaltinio suvirinimo siūlė.
Ateitis Atėjus itin sukonstruotų medžiagų, alternatyvių energijos šaltinių amžiui ir būtinybei suteikti daugiau galių besivystančioms šalims, unikalios indukcijos galimybės siūlo ateities inžinieriams ir dizaineriams greitą, efektyvų ir tikslų šildymo būdą.