- •Электромеханика и электротехническое оборудование
- •Электронагрев сопротивлением, прямой и косвенный электронагрев.
- •Уравнение теплового баланса.
- •Зависимость удельного сопротивления от температуры, при нагреве сопротивлением.
- •4 . Классификация нагревательных элементов косвенного нагрева.
- •Косвенный нагрев в печах сопротивления
- •Прямой (контактный нагрев)
- •Физические основы индукционного нагрева. Индукционный высокочастотный нагрев
- •Принцип работы индукционных печей. Принцип индукционного нагрева
- •Установки индукционного нагрева, принцип работы Установки индукционного нагрева с сердечником
- •Установки индукционного нагрева без сердечника
- •Диэлектрический нагрев. Что такое диэлектрический нагрев
- •Электрическая дуга и ее свойства.
- •Борьба с электрической дугой[править | править вики-текст]
- •Применение[править | править вики-текст]
- •Первый закон Фарадея[править | править вики-текст]
- •Вывод закона Фарадея[править | править вики-текст]
- •Второй закон Фарадея[править | править вики-текст]
- •Изменение электролизом веществ[править | править вики-текст]
- •Примеры[править | править вики-текст] Расплавы[править | править вики-текст]
- •Растворы[править | править вики-текст]
- •Мнемоническое правило[править | править вики-текст]
- •Электролиз в газах[править | править вики-текст]
- •10.Электрогидравлические и ультразвуковые способы обработки металлов.
- •Ультразвуковые технологии обработки металлов Ультразвуковое резание (узр)
- •Ультразвуковая упрочняюще-финишная обработка (узуфо)
- •Ультразвуковая сварка
- •Ультразвуковая пайка
- •Ультразвуковая упрочняюще-финишная обработка металлов (узуфо)
Принцип работы индукционных печей. Принцип индукционного нагрева
Принцип индукционного нагрева заключается в преобразовании энергии электромагнитного поля, поглощаемой электропроводным нагреваемым объектом, в тепловую энергию.
В установках индукционного нагрева электромагнитное поле создают индуктором, представляющим собой многовитковую цилиндрическую катушку (соленоид). Через индуктор пропускают переменный электрический ток, в результате чего вокруг индуктора возникает изменяющееся во времени переменное магнитное поле. Это - первое превращение энергии электромагнитного поля, описываемое первым уравнением Максвелла.
Нагреваемый объект помещают внутрь индуктора или рядом с ним. Изменяющийся (во времени) поток вектора магнитной индукции, созданной индуктором, пронизывает нагреваемый объект и индуктирует электрическое поле. Электрические линии этого поля расположены в плоскости, перпендикулярной направлению магнитного потока, и замкнуты, т. е. электрическое поле в нагреваемом объекте носит вихревой характер. Под действием электрического поля, согласно закону Ома, возникают токи проводимости (вихревые токи). Это - второе превращение энергии электромагнитного поля, описываемое вторым уравнением Максвелла.
В нагреваемом объекте энергия индуктированного переменного электрического поля необратимо переходит в тепловую. Такое тепловое рассеивание энергии, следствием чего является нагрев объекта, определяется существованием токов проводимости (вихревых токов). Это - третье превращение энергии электромагнитного поля, причем энергетическое соотношение этого превращения описывается законом Ленца—Джоуля.
Описанные превращения энергии электромагнитного поля дают возможность: 1) передать электрическую энергию индуктора в нагреваемый объект, не прибегая к контактам (в отличие от печей сопротивления) 2) выделить тепло непосредственно в нагреваемом объекте (так называемая «печь с внутренним источником нагрева» по терминологии проф. Н. В. Окорокова), в результате чего использование тепловой энергии оказывается наиболее совершенным и скорость нагрева значительно увеличивается (по сравнению с так называемыми "печами с внешним источником нагрева").
На величину напряженности электрического поля в нагреваемом объекте оказывают влияние два фактора: величина магнитного потока, т. е. число магнитных силовых линий, пронизывающих объект (или сцепленных с нагреваемым объектом), и частота питающего тока, т. е. частота изменений (во времени) магнитного потока, сцепленного с нагреваемым объектом.
Это дает возможность выполнить два типа установок индукционного нагрева, которые различаются и по конструкции и по эксплуатационным свойствам: индукционные установки с сердечником и без сердечника.
По технологическому назначению установки индукционного нагрева подразделяют на плавильные печи для плавки металлов и нагревательные установки для термической обработки (закалки, отпуска), для сквозного нагрева заготовок перед пластической деформацией (ковкой, штамповкой), для сварки, пайки и наплавки, для химико-термической обработки изделий и т. д.
По частоте изменения тока, питающего установку индукционного нагрева, различают: 1) установки промышленной частоты (50 Гц), питающиеся от сети непосредственно или через понижающие трансформаторы; 2) установки повышенной частоты (500-10000 Гц), получающие питание от электромашинных или полупроводниковых преобразователей частоты; 3) высокочастотные установки (66 000-440 000 Гц и выше), питающиеся от ламповых электронных генераторов.
