Индукциялық балқыту машиналары
Индукциялық балқыту пештерін өндіруші ретінде Hasung алтын, күміс, мыс, платина, палладий, родий, болат және басқа металдарды термиялық өңдеуге арналған өнеркәсіптік пештердің кең ауқымын ұсынады.
Жұмыс үстеліндегі шағын индукциялық балқыту пеші шағын зергерлік зауытқа, шеберханаға немесе үйде пайдалануға арналған. Бұл машинада кварц типті тигельді де, графит тигельді де пайдалануға болады. Шағын өлшем, бірақ күшті.
MU сериясы біз әртүрлі талаптарға арналған және тигель сыйымдылығы (алтын) 1 кг-нан 8 кг-ға дейінгі балқыту машиналарын ұсынамыз. Материал ашық тигельдерде балқытылып, қалыпқа қолмен құйылады. Бұл балқыту пештері алтын мен күміс қорытпаларын, сондай-ақ алюминий, қола, жезді балқытуға жарамды, 15 кВт-қа дейінгі күшті индукциялық генератордың және индукцияның төмен жиілігінің арқасында металды араластыру әсері тамаша. 8КВт қуатымен сіз платина, болат, палладий, алтын, күміс және т.б. барлығын тигельдерді тікелей ауыстыру арқылы 1 кг керамикалық тигельде балқыта аласыз. 15 кВт қуатымен сіз 2 кг немесе 3 кг Pt, Pd, SS, Au, Ag, Cu және т.б. 2 кг немесе 3 кг керамикалық тигельде тікелей балқыта аласыз.
TF/MDQ сериялы балқыту қондырғысы мен тигельді жұмсақ толтыру үшін пайдаланушы бірнеше бұрышта қисайтып, бекіте алады. Мұндай «жұмсақ құю» тигельдің зақымдалуын болдырмайды. Айналмалы рычагты пайдаланып төгу үздіксіз және біртіндеп жүреді. Оператор машинаның бүйір жағында тұруға мәжбүр болады - төгілу аймағының қауіптілігінен аулақ. Бұл операторлар үшін ең қауіпсіз. Барлық айналу осі, тұтқасы, қалып ұстау орны барлығы 304 баспайтын болаттан жасалған.
HVQ сериясы болат, алтын, күміс, родий, платина-родий қорытпалары және басқа қорытпалар сияқты жоғары температуралы металдарды балқытуға арналған арнайы вакуумды қисайту пеші болып табылады. Вакуумдық дәрежелер тұтынушылардың сұраныстарына сәйкес болуы мүмкін.
Сұрақ: Электромагниттік индукция дегеніміз не?
Электромагниттік индукцияны 1831 жылы Майкл Фарадей ашты, ал Джеймс Клерк Максвелл оны математикалық түрде Фарадей индукция заңы деп сипаттады. Электромагниттік индукция – өзгермелі магнит өрісінің әсерінен кернеудің пайда болуы (электр қозғаушы күш) нәтижесінде пайда болатын ток. Бұл өткізгіш кезінде де болады. қозғалатын магнит өрісінде (айнымалы ток қуат көзін пайдаланған кезде) немесе өткізгіш тұрақты магнит өрісінде үнемі қозғалған кезде орналасады. Төменде келтірілген орнатуға сәйкес Майкл Фарадей тізбектегі кернеуді өлшеу үшін құрылғыға жалғанған өткізгіш сымды ұйымдастырды. Штангалық магнитті орам арқылы жылжытқанда, кернеу детекторы тізбектегі кернеуді өлшейді. Өз тәжірибесі арқылы ол кернеудің пайда болуына әсер ететін белгілі бір факторлар бар екенін анықтады. Олар:
Катушкалар саны: индукцияланған кернеу сымның бұрылыстарының/орамдарының санына тура пропорционал. Бұрылыстар саны неғұрлым көп болса, соғұрлым кернеу өндіріледі
Магниттік өрісті өзгерту: магнит өрісін өзгерту индукцияланған кернеуге әсер етеді. Мұны өткізгіштің айналасындағы магнит өрісін жылжыту немесе өткізгішті магнит өрісінде жылжыту арқылы жасауға болады.
Сіз сондай-ақ индукцияға қатысты осы тұжырымдаманы тексергіңіз келуі мүмкін:
Индукция – өзіндік индукция және өзара индукция
Электромагнитизм
Магниттік индукция формуласы.
С: Индукциялық қыздыру дегеніміз не?
Негіздер индукция өткізгіш материалдан (мысалы, мыс) жасалған катушкадан басталады. Ток катушка арқылы өткенде, катушка ішінде және айналасында магнит өрісі пайда болады. Магнит өрісінің жұмыс істеу қабілеті катушка дизайнына, сондай-ақ катушка арқылы өтетін ток мөлшеріне байланысты.
Магнит өрісінің бағыты ток ағынының бағытына байланысты, сондықтан катушка арқылы айнымалы ток
магнит өрісінің бағыты ауыспалы ток жиілігімен бірдей жылдамдықпен өзгереді. 60 Гц айнымалы ток магнит өрісінің бағытын секундына 60 рет ауыстырады. 400 кГц айнымалы ток магнит өрісінің секундына 400 000 рет ауысуына әкеледі. Өткізгіш материал, дайындама өзгермелі магнит өрісіне орналастырылған кезде (мысалы, айнымалы токпен құрылған өріс) дайындамада кернеу индукцияланады. (Фарадей заңы). Индукцияланған кернеу электрондардың ағынына әкеледі: ток! Дайындама арқылы өтетін ток катушкадағы токқа қарама-қарсы бағытта жүреді. Бұл жұмыс бөлігіндегі ток жиілігін басқару арқылы жұмыс бөлігіндегі ток жиілігін басқара алатынымызды білдіреді
катушка. Ток орта арқылы ағып жатқанда, электрондардың қозғалысына біршама кедергі болады. Бұл қарсылық жылу ретінде көрінеді (Джоуль қыздыру әсері). Электрондар ағынына төзімді материалдар олар арқылы ток өткен сайын көбірек жылу бөледі, бірақ индукциялық токтың көмегімен жоғары өткізгіш материалдарды (мысалы, мыс) қыздыруға болатыны сөзсіз. Бұл құбылыс индуктивті қыздыру үшін өте маңызды. Индукциялық қыздыру үшін бізге не қажет? Мұның бәрі индукциялық қыздыру пайда болуы үшін бізге екі негізгі нәрсе қажет екенін айтады:
Өзгермелі магнит өрісі
Магнит өрісіне орналастырылған электр өткізгіш материал
Индукциялық қыздыру басқа қыздыру әдістерімен салыстырғанда қалай?
Объектіні индукциясыз қыздырудың бірнеше әдістері бар. Кейбір кең таралған өндірістік тәжірибелерге газ пештері, электр пештері және тұзды ванналар жатады. Бұл әдістердің барлығы конвекция және радиация арқылы жылу көзінен (оттық, қыздырғыш элемент, сұйық тұз) өнімге жылу беруге негізделген. Өнімнің беті қыздырылғаннан кейін жылу жылу өткізгіштігімен өнім арқылы өтеді.
Индукциялық қыздырылған өнімдер жылуды өнім бетіне жеткізу үшін конвекцияға және сәулеленуге сүйенбейді. Оның орнына ток ағыны арқылы өнімнің бетінде жылу пайда болады. Содан кейін өнім бетінен жылу жылу өткізгіштік арқылы өнім арқылы беріледі.
Индукцияланған ток арқылы тікелей жылу пайда болатын тереңдік электрлік анықтамалық тереңдік деп аталатын нәрсеге байланысты. Электрлік анықтамалық тереңдік жұмыс бөлігі арқылы өтетін айнымалы токтың жиілігіне айтарлықтай байланысты. Жоғары жиілікті ток таяз электрлік анықтамалық тереңдікке әкеледі, ал төменгі жиілікті ток тереңірек электрлік анықтамалық тереңдікке әкеледі. Бұл тереңдік дайындаманың электрлік және магниттік қасиеттеріне де байланысты.
Жоғары және төмен жиіліктердің электрлік анықтамалық тереңдігіInductotherm Group компаниялары арнайы өнімдер мен қолданбаларға арналған қыздыру шешімдерін теңшеу үшін осы физикалық және электрлік құбылыстарды пайдаланады. Қуатты, жиілікті және катушкалар геометриясын мұқият бақылау Inductotherm Group компанияларына қолданбаға қарамастан технологиялық басқарудың жоғары деңгейі мен сенімділігі бар жабдықты жобалауға мүмкіндік береді. Индукциялық балқыту
Көптеген процестер үшін балқыту пайдалы өнімді өндірудегі алғашқы қадам болып табылады; индукциялық балқыту жылдам және тиімді. Индукциялық катушканың геометриясын өзгерту арқылы индукциялық балқыту пештері кофе шынысының көлемінен жүздеген тонна балқытылған металға дейінгі мөлшердегі зарядтарды ұстай алады. Сонымен қатар, жиілік пен қуатты реттеу арқылы Inductotherm Group компаниялары іс жүзінде барлық металдар мен материалдарды өңдей алады, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей: темір, болат және тот баспайтын болат қорытпалары, мыс және мыс негізіндегі қорытпалар, алюминий және кремний. Индукциялық жабдық оның мүмкіндігінше тиімді болуын қамтамасыз ету үшін әрбір қолданба үшін арнайы әзірленген. Индукциялық балқытуға тән басты артықшылық индуктивті араластыру болып табылады. Индукциялық пеште металл зарядталған материал электромагниттік өріс тудыратын токпен балқытылады немесе қызады. Металл балқыған кезде бұл өріс де ваннаның қозғалуына әкеледі. Бұл индуктивті араластыру деп аталады. Бұл тұрақты қозғалыс ваннаны табиғи түрде араластырып, біртекті қоспаны шығарады және легірлеуге көмектеседі. Араластыру мөлшері пештің өлшемімен, металға берілетін қуатпен, электромагниттік өрістің жиілігімен және түрімен анықталады.
пештегі металдың саны. Кез келген берілген пештегі индуктивті араластыру мөлшері қажет болса, арнайы қолданбалар үшін манипуляциялануы мүмкін. Индукциялық вакуумда балқыту Индукциялық қыздыру магнит өрісінің көмегімен жүзеге асырылатындықтан, дайындаманы (немесе жүктемені) индукциялық катушкадан отқа төзімді немесе басқа да физикалық түрде оқшаулауға болады. өткізбейтін орта. Магнит өрісі оның ішіндегі жүктемеде кернеуді тудыру үшін осы материал арқылы өтеді. Бұл жүкті немесе дайындаманы вакуумда немесе мұқият бақыланатын атмосферада қыздыруға болатындығын білдіреді. Бұл реактивті металдарды (Ti, Al), арнайы қорытпаларды, кремнийді, графитті және басқа да сезімтал өткізгіш материалдарды өңдеуге мүмкіндік береді. Индукциялық қыздыру Кейбір жану әдістерінен айырмашылығы, индукциялық қыздыру партия өлшеміне қарамастан дәл басқарылады.
Индукциялық катушкалар арқылы токты, кернеуді және жиілікті өзгерту нақты реттелген инженерлік қыздыруға әкеледі, корпусты қатайту, шыңдау және шынықтыру, күйдіру және термиялық өңдеудің басқа түрлері сияқты дәл қолданбаларға өте ыңғайлы. Дәлдіктің жоғары деңгейі автомобиль, аэроғарыш, талшықты оптика, оқ-дәрілерді байланыстыру, сымды қатайту және серіппелі сымды шыңдау сияқты маңызды қолданбалар үшін өте маңызды. Индукциялық қыздыру титанды, қымбат металдарды және жетілдірілген композиттерді қамтитын арнайы металл қолданбалары үшін өте қолайлы. Индукциямен қол жетімді дәл қыздыруды басқару теңдесі жоқ. Әрі қарай, вакуумдық тигельді қыздыру қолданбалары сияқты қыздыру негіздерін пайдалана отырып, индукциялық қыздыруды үздіксіз қолдану үшін атмосферада жүргізуге болады. Мысалы, тот баспайтын болаттан жасалған түтік пен құбырдың жарқыраған күйдірілуі.
Жоғары жиілікті индукциялық дәнекерлеу
Индукция жоғары жиілікті (HF) ток арқылы жеткізілсе, тіпті дәнекерлеу мүмкін болады. Бұл қолданбада HF тогы арқылы қол жеткізуге болатын өте таяз электрлік анықтамалық тереңдіктер. Бұл жағдайда металл жолағы үздіксіз қалыптасады, содан кейін дәл құрастырылған орамдар жиынтығы арқылы өтеді, олардың жалғыз мақсаты - қалыптасқан жолақ жиектерін күштеп біріктіру және дәнекерлеуді жасау. Қалыптасқан жолақ орамдар жиынтығына жеткенше, ол индукциялық катушка арқылы өтеді. Бұл жағдайда ток қалыптасқан арнаның сыртынан емес, жолақ жиектерімен жасалған геометриялық «вее» бойымен төмен қарай ағады. Жолақ жиектері бойымен ток ағып жатқанда, олар қолайлы дәнекерлеу температурасына дейін қызады (материалдың балқу температурасынан төмен). Жиектерді бір-біріне басқан кезде, барлық қоқыс, оксидтер және басқа қоспалар қатты күйдегі жалған дәнекерлеуге әкеледі.
Болашақ Жоғары инженерлік материалдардың, баламалы энергиялардың және дамушы елдердің мүмкіндіктерін кеңейту қажеттілігінің ғасыры келе жатқанда, индукцияның бірегей мүмкіндіктері болашақ инженерлері мен дизайнерлеріне жылытудың жылдам, тиімді және дәл әдісін ұсынады.