Principe de chauffage d induction

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chauffage par induction


CHAUFFAGE d'INDUCTION
a été noté premier quand il a été constaté que la chaleur a été produite dans le transformateur et les enroulements du moteur, comme indiqué dans le chapitre « Traitement thermique of Metal » dans ce livre. En conséquence, le principe du chauffage par induction a été étudiée pour que les moteurs et transformateurs pourraient être construits pour une efficacité maximale en réduisant au minimum les pertes de chauffage. Le développe-ment d'induction haute fréquence alimentations constituait un moyen d'utiliser le chauffage par induction pour la trempe superficielle. L'utilisation précoce d'induction impliqué tâtonnements connaissant personnellement bâties des applications spécifiques, mais un manque de compréhension des principes de base. Les années de que la compréhension des principes de base a été élargie, qui s'étend actuellement dans la modélisation des processus et des applications de chauffage à travers tout. Connaissance de ces fondements théoriques du chauffage par induction permet de comprendre la demande de chauffage telle qu'appliquée au traitement de chaleur inductionpar induction. Chauffage par induction résultant d'un champs de force électromagnétiques produisant un courant électrique dans une partie. La chaleur des pièces en raison de la resis-tance à l'intensité de ce courant électrique.
Résistance
Tous les métaux conducteurs d'électricité, tout en offrant une résistance à l'écoulement de l'électricité. La résistance à cette intensité de courant entraîne des pertes de puissance qui s'affichent sous forme de chaleur. C'est parce que, selon la Loi de la conser-vation de l'énergie, l'énergie est transformée d'une forme à l'autre — ne pas perdu les pertes produites par résistance sont basés sur la base électrique formu-la: P i2R, où i est la quantité de courant, et R est la résistance parce que le montant des pertes est proportionnel au carré du courant, dou-bling le courant augmente de manière significative les pertes (ou chaleur) produites. Certains métaux comme l'argent et de cuivre, ont une résistance très faible et, par conséquent-
6 / Pratiques de Traitement de chaleur Induction sont de très bons conducteurs. Argent coûte cher et n'est pas habituellement utilisé
pour fil électrique (bien qu'il y avait certains réchauffeurs d'induction construits à WorldWar II qui avait câblage argent en raison de la pénurie de cuivre). Fils de cuivre sont utilisés pour transporter l'électricité par le biais de lignes électriques à cause des pertes de chaleur faible pendant la transmission. Autres métaux, tels que l'acier, ont élevé resis-tance d'un courant électrique, de sorte que lorsqu'un courant électrique traverse en acier, la chaleur importante est produite. L'acier bobine au-dessus d'une cuisinière électrique de chauffage est un exemple de chauffage en raison de la résistance à l'écoulement du courant électrique ménagers, 60 Hz. De manière similaire, la chaleur produite dans un quartier dans une bobine d'induction est due à la courant électrique circulant dans la partie.
Alternant CurrentandElectromagnetism
Chauffages à induction sont utilisés pour fournir en alternant un courant électrique à un elec-
Tric bobine (la bobine d'induction). La bobine d'induction devient la source électrique (chaleur) qui induit un courant électrique dans la pièce de métal à chauffer (appelée la pièce). Aucun contact n'est nécessaire entre la pièce et la bobine d'induction comme sources de chaleur, et la chaleur est limitée à des zones localisées ou surface juste à côté de la bobine. C'est parce que le courant alternatif (ac) dans une bobine d'induction a un champ de force invisible (elec-
Fig. 2.1 bobine d'Induction avec electromagneticfield. OD, en dehors de diamètre ; ID,
diamètre intérieur.Source : Ref1
Théorie de byInduction de chauffage
tromagnetic, ou flux) autour de lui.Lorsque la bobine d'induction est placée à côté ou
autour d'une pièce, les lignes de force se concentrent dans l'entrefer entre la bobine et la pièce à usiner. La bobine d'induction fonctionne en fait comme un primaire de trans-ancienne, avec la pièce à chauffer devient secondaire du transformateur. Le champ de force autour de la bobine d'induction induit un égal et s'opposer à un courant électrique à l'intérieur de la pièce, avec la pièce puis la chaleur-ment en raison de la résistance à l'écoulement de cette induite par le courant électrique. Le taux de chauffage de la pièce dépend de la fréquence des courants induits, l'intensité des courants induits, la chaleur spécifique du matériau, la perméabilité magnétique du matériau et la résistance du matériau à l'écoulement du courant. La figure 2.1 montre une bobine d'induction avec les champs magnétiques et produites par plusieurs bobines de courants induits. Les courants induits sont parfois appelés courants de Foucault, avec l'intensité maximale actuelle étant produite dans la zone des champs magnétiques intenses.
Traitement d'induction thermique consiste à chauffer une pièce de chambre tempéra-ture à une température plus élevée, tel qu'il est nécessaire pour l'induction trempe ou induction austenitizing. Les tarifs et l'efficacité de chauffage dépendre des propriétés physiques des pièces comme ils sont chauffés. Ces propriétés sont dépendant de la température et la chaleur spécifique, par-meability magnétique et résistivité des métaux changent avec la température. La figure 2.2 montre la variation de chaleur spécifique (capacité à absorber la chaleur) avec température
Fig. 2.2 Changein chaleur spécifique avec des matériaux temperaturefor.Source : Ref2
Induction 8 / pratique de traitement thermique
pour différents matériaux. L'acier a la capacité d'absorber plus de chaleur que la température augmente. Cela signifie que plus d'énergie est nécessaire à l'acier de la chaleur quand il fait chaud que lorsqu'il fait froid. Le tableau 2.1 montre la différence de résistivité à la température ambiante entre le cuivre et l'acier en acier montrant sur une résistance dix fois plus élevée que le cuivre. À 760 ° C (1400 ° F) en acier présente une augmentation en résistivité d'environ dix fois laRGER que quand, à la salle tempéra-ture. Enfin, la perméabilité magnétique de l'acier est élevée à température ambiante, mais à la température de Curie, juste au-dessus de 760 ° C (1400 ° F), les aciers deviennent non magnétiques avec l'effet que la perméabilité devienne identique à air

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