溶接マークに対するフランジインメリソンヒーター加熱の影響

Apr 23, 2020

ご伝言

溶接マークに対するフランジインメリソンヒーター加熱の影響


溶接ラインにフランジ電気ヒーターで加熱する効果は何ですか?


加熱用のフランジインメリソンヒーターを使用する場合、溶融フロント領域では流動が非常に複雑になります。その流れパターンは噴水のようなもので、流体の前面にある中州白から流れ出て、金型キャビティの壁に流れます。この場合、2つの流体前線が接する場合、中心の流体はまず接点を溶接領域を形成し、次に中心から金型壁まで半径方向に発達し、最後に溶接領域を形成する。したがって、溶接線は、空洞内の2つ以上の溶融流れ前線の融合によって形成される境界である。プラスチック部品の薄化により、成形時の金型充填抵抗が増加します。近年、フランジ電気ヒーターは、ギヤやシャフトの急流を含む工業生産におけるダイアサーミー鍛造に広く使用されています。フランジ電気ヒーターは、三相電力周波数交流の一種であり、整流して直流電流となり、次に直流電流が調整可能な電流に変化し、キャパシタと誘導コイルを流れる交流電流が誘導コイルに発生します。誘導コイルに含まれる高密度磁力線と金属材料の切断は、金属材料に大きな渦電流を生み出します。この渦電流は中周波電流の性質、すなわち金属自体の自由電子が熱を発生させる抵抗を持つ金属体に流れる。制御技術やパワー半導体デバイスの開発に伴い、固体フランジ電気ヒーター電源も飛躍的に発展してきました。1950年代以降、米国で世界初の商用サイリスタ製品を開発した際、固体フランジ式電気ヒーター電源技術は世界的に注目を集め、詳細な応用研究を行ってきました。その外観は、誘導加熱技術とパワーエレクトロニクス分野全体に新たな革命をもたらしました。研究の深化と応用の必要性により、誘導加熱技術と電気フランジヒーターの電源は確実に開発され、より広く使用されます。高周波(100kHz以上)の範囲では、トランジスタ化されたソリッドステート電源をベースにしたモジュール化されたソリッドステートMOSFET電源装置に移行しています。1989年、ドイツは480kW / 50〜200kHzの容量を持つ電流型MOSFET誘導加熱電源を開発しました。スペインはまた、600kW / 400kHzの容量を持つ電流型MOSFETフランジ電気ヒーター電源を生産しました:アメリカのインダ社も2000Kw / 400KHz MOSFETフランジ電気ヒーターを発売しました。電気フランジヒーターの表面焼入れの適用:


通常の加熱とクエンチと比較して、持っています:


1.加熱速度は非常に速く、A体の転移温度範囲を拡大し、移行時間を短縮することができます。


2.クエンチ後、非常に微細な暗号結晶マルテンサイトがワークの表面に得られ、硬度がわずかに高くなります(2~3HRC)。低脆性、高い疲労強度。


3.このプロセスによって処理されたワークピースは酸化され、脱炭することは容易ではなく、一部のワークも直接組み立て、処理後に使用することができます。


4.硬化層は深く、制御しやすく、操作しやすく、機械化と自動化を実現しやすい。

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