Induktsioonsulatusmasinad
Induktsioonsulatusahjude tootjana pakub Hasung laia valikut tööstuslikke ahjusid kulla, hõbeda, vase, plaatina, pallaadiumi, roodiumi, terase ja muude metallide kuumtöötlemiseks.
Töölaua tüüpi mini-induktsioonsulatusahi on mõeldud kasutamiseks väikeses ehtetehases, töökojas või koduseks kasutamiseks. Selles masinas saate kasutada nii kvarts- kui ka grafiittiiglit. Väike suurus, kuid võimas.
MU seeria pakume sulatusmasinaid paljudele erinevatele nõudmistele ja tiigli võimsusega (kuld) alates 1kg kuni 8kg. Materjal sulatatakse lahtistes tiiglites ja valatakse käsitsi vormi. Need sulatusahjud sobivad nii kulla ja hõbeda sulamite kui ka alumiiniumi, pronksi, messingi sulatamiseks Tänu tugevale kuni 15 kW induktsioongeneraatorile ja madalale induktsioonisagedusele on metalli segamisefekt suurepärane. 8KW abil saate 1 kg keraamilises tiiglis sulatada plaatinat, terast, pallaadiumi, kulda, hõbedat jne, vahetades tiigleid otse. 15KW võimsusega saate 2kg või 3kg Pt, Pd, SS, Au, Ag, Cu jne otse sulatada 2kg või 3kg keraamilises tiiglis.
TF/MDQ-seeria sulatusseadet ja tiiglit saab kasutaja kallutada ja lukustada mitme nurga all õrnema täitmise tagamiseks. Selline “pehme valamine” hoiab ära ka tiigli kahjustamise. Mahavalamine on pidev ja järk-järguline, kasutades pöördhooba. Operaator on sunnitud seisma masina kõrval – eemale väljavalamisala ohtudest. See on operaatoritele kõige ohutum. Kõik pöörlemistelg, käepide, vormi hoidmise asend on kõik valmistatud 304 roostevabast terasest.
HVQ-seeria on spetsiaalne vaakum-kallutusahi kõrge temperatuuriga metallide sulatamiseks, nagu teras, kuld, hõbe, roodium, plaatina-roodiumi sulam ja muud sulamid. Vaakum kraadid võivad olla vastavalt klientide soovile.
K: Mis on elektromagnetiline induktsioon?
Elektromagnetilise induktsiooni avastas Michael Faraday 1831. aastal ja James Clerk Maxwell kirjeldas seda matemaatiliselt kui Faraday induktsiooniseadust. Elektromagnetiline induktsioon on vool, mis tekib muutuva magnetvälja tõttu pinge tekitamise (elektromotoorjõu) tõttu. See juhtub siis, kui juht asetatakse liikuvasse magnetvälja (vahelduvvooluallika kasutamisel) või kui juht liigub pidevalt statsionaarses magnetväljas. Vastavalt alltoodud seadistusele korraldas Michael Faraday seadme külge kinnitatud juhtiva juhtme, et mõõta vooluringi pinget. Kui varrasmagneti liigutatakse läbi mähise, mõõdab pingeandur pinget vooluringis. Katse käigus avastas ta, et seda pinge tootmist mõjutavad teatud tegurid. Need on:
Poolide arv: indutseeritud pinge on otseselt võrdeline traadi keerdude/poolide arvuga. Mida suurem on pöörete arv, seda suurem on pinge
Magnetvälja muutmine: Magnetvälja muutmine mõjutab indutseeritud pinget. Seda saab teha kas liigutades magnetvälja ümber juhi või liigutades juhti magnetväljas.
Võite vaadata ka neid induktsiooniga seotud kontseptsioone:
Induktsioon – eneseinduktsioon ja vastastikune induktsioon
Elektromagnetism
Magnetilise induktsiooni valem.
K: Mis on induktsioonkuumutamine?
Põhiline induktsioon algab juhtivast materjalist (näiteks vasest) valmistatud mähisega. Kui vool liigub läbi mähise, tekib mähises ja selle ümber magnetväli. Magnetvälja töövõime sõltub nii pooli konstruktsioonist kui ka mähist läbiva voolu suurusest.
Magnetvälja suund sõltub voolu liikumise suunast, seega vahelduvvool läbi mähise
tulemuseks on vahelduvvoolu sagedusega samal kiirusel muutuv magnetväli. 60 Hz vahelduvvool muudab magnetvälja suunda 60 korda sekundis. 400 kHz vahelduvvool paneb magnetvälja lülituma 400 000 korda sekundis. Kui juhtiv materjal, töödeldav detail, asetatakse muutuvasse magnetvälja (näiteks vahelduvvooluga tekitatud välja), indutseeritakse toorikusse pinge. (Faraday seadus). Indutseeritud pinge põhjustab elektronide voolu: vool! Töödetaili läbiv vool läheb pooli vooluga vastupidises suunas. See tähendab, et saame töödeldava detaili voolu sagedust juhtida, kontrollides voolu sagedust
mähis.Kui vool liigub läbi keskkonna, tekib teatud takistus elektronide liikumisele. See takistus ilmneb soojusena (Joule Heating Effect). Elektronide voolule vastupidavamad materjalid eraldavad voolu läbides rohkem soojust, kuid kindlasti on võimalik indutseeritud voolu abil soojendada ka väga juhtivaid materjale (näiteks vaske). See nähtus on induktiivse kuumutamise jaoks kriitilise tähtsusega. Mida me vajame induktsioonkuumutamiseks? Kõik see ütleb meile, et induktsioonkuumutamiseks on vaja kahte peamist asja:
Muutuv magnetväli
Magnetvälja asetatud elektrit juhtiv materjal
Kuidas erineb induktsioonkuumutus teiste küttemeetoditega?
Objekti soojendamiseks ilma induktsioonita on mitu meetodit. Mõned levinumad tööstustavad on gaasiahjud, elektriahjud ja soolavannid. Kõik need meetodid põhinevad soojusülekandel tootele soojusallikast (põleti, kütteelement, vedel sool) konvektsiooni ja kiirguse kaudu. Kui toote pind on kuumutatud, kandub soojus läbi toote soojusjuhtivusega.
Induktsioonkuumutusega tooted ei sõltu konvektsioonist ja kiirgusest soojuse edastamisel toote pinnale. Selle asemel tekib voolu voolu tõttu soojust toote pinnal. Seejärel kandub toote pinnalt tulev soojus soojusjuhtivusega läbi toote.
Sügavus, milleni indutseeritud voolu abil soojust otseselt genereeritakse, sõltub millestki, mida nimetatakse elektriliseks võrdlussügavuseks. Elektriline võrdlussügavus sõltub suuresti töödeldava detaili läbiva vahelduvvoolu sagedusest. Kõrgema sagedusega vool toob kaasa madalama elektrilise võrdlussügavuse ja madalama sagedusega voolu sügavama elektrilise võrdlussügavuse. See sügavus sõltub ka tooriku elektrilistest ja magnetilistest omadustest.
Kõrge ja madala sageduse elektriline võrdlussügavus Inductotherm Grupi ettevõtted kasutavad neid füüsilisi ja elektrilisi nähtusi ära, et kohandada küttelahendusi konkreetsete toodete ja rakenduste jaoks. Võimsuse, sageduse ja mähise geomeetria hoolikas kontroll võimaldab Inductothermi kontserni ettevõtetel projekteerida seadmeid, millel on kõrge protsessijuhtimise ja töökindluse tase sõltumata rakendusest. Induktsioonsulatus
Paljude protsesside puhul on sulatamine kasuliku toote valmistamise esimene samm; induktsioonsulatus on kiire ja tõhus. Induktsioonpooli geomeetriat muutes suudavad induktsioonsulatusahjud hoida laenguid, mille suurus ulatub kohvikruusi mahust kuni sadade tonnide sulametallini. Lisaks saavad Inductothermi grupi ettevõtted sagedust ja võimsust reguleerides töödelda peaaegu kõiki metalle ja materjale, sealhulgas, kuid mitte ainult: raud, teras ja roostevaba terase sulamid, vask ja vasepõhised sulamid, alumiinium ja räni. Induktsioonseadmed on kohandatud iga rakenduse jaoks, et tagada nende võimalikult tõhus toimimine. Induktsioonsulatamisele omane suur eelis on induktiivne segamine. Induktsioonahjus sulatatakse või kuumutatakse metallist laengumaterjal elektromagnetvälja tekitatud voolu toimel. Kui metall sulab, paneb see väli ka vanni liikuma. Seda nimetatakse induktiivseks segamiseks. See pidev liikumine segab vanni loomulikult ühtlasema seguna ja aitab legeerida. Segamise sageduse määrab ahju suurus, metalli sisestatav võimsus, elektromagnetvälja sagedus ja tüüp
metallide arv ahjus. Induktiivse segamise kogust igas ahjus saab vajaduse korral eriotstarbelisteks rakendusteks muuta. Induktsioonvaakumsulatamine Kuna induktsioonkuumutamine toimub magnetvälja abil, saab töödeldava detaili (või koormuse) induktsioonpoolist füüsiliselt isoleerida tulekindla materjali või mõne muu abil. mittejuhtiv keskkond. Magnetväli läbib seda materjali, et tekitada selles sisalduvas koormuses pinge. See tähendab, et koormat või töödeldavat detaili saab kuumutada vaakumis või hoolikalt kontrollitud atmosfääris. See võimaldab töödelda reaktiivseid metalle (Ti, Al), erisulameid, räni, grafiiti ja muid tundlikke juhtivaid materjale. Induktsioonkuumutamine Erinevalt mõnest põlemismeetodist on induktsioonkuumutamine täpselt juhitav, sõltumata partii suurusest.
Voolu, pinge ja sageduse muutmine induktsioonmähise kaudu annab peenhäälestatud konstrueeritud kuumutamise, mis sobib suurepäraselt täpseteks rakendusteks, nagu korpuse karastamine, karastamine ja karastamine, lõõmutamine ja muud kuumtöötluse vormid. Kõrge täpsus on oluline selliste kriitiliste rakenduste jaoks nagu autotööstus, lennundus, kiudoptika, laskemoona sidumine, traadi karastamine ja vedrutraadi karastamine. Induktsioonkuumutus sobib hästi spetsiaalsete metallide jaoks, mis hõlmavad titaani, väärismetalle ja täiustatud komposiite. Täpne induktsiooniga küttejuhtimine on võrreldamatu. Lisaks, kasutades samu kuumutamise põhialuseid nagu vaakumtiigli kuumutamise rakendused, saab induktsioonkuumutamist pidevateks rakendusteks läbi viia atmosfääri all. Näiteks roostevabast terasest toru ja toru särav lõõmutamine.
Kõrgsageduslik induktsioonkeevitus
Kui induktsioon edastatakse kõrgsagedusvoolu (HF) abil, on võimalik ühtlane keevitamine. Selles rakenduses on väga madal elektriline võrdlussügavus, mida on võimalik saavutada kõrgsagedusvooluga. Sel juhul moodustatakse pidevalt metallist riba, mis seejärel läbib täpselt konstrueeritud rullide komplekti, mille ainus eesmärk on moodustatud riba servad kokku suruda ja keevisõmblus luua. Vahetult enne, kui moodustatud riba jõuab rullide komplekti, läbib see induktsioonmähise. Sel juhul voolab vool alla mööda geomeetrilist "vee", mille moodustavad riba servad, mitte ainult ümber moodustatud kanali väliskülje. Kui vool liigub mööda riba servi, soojenevad need sobiva keevitustemperatuurini (alla materjali sulamistemperatuuri). Kui servad kokku suruda, surutakse kõik praht, oksiidid ja muud lisandid välja, et saada tahke sepisõmblus.
Tulevik Seoses kõrgelt konstrueeritud materjalide, alternatiivsete energiaallikate ja arengumaade mõjuvõimu suurendamise vajadusega pakuvad induktsiooni ainulaadsed võimalused tuleviku inseneridele ja disaineritele kiiret, tõhusat ja täpset küttemeetodit.