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感应加热 - 维基百科,自由的百科全书

かん应加热

利用りよう电磁かん应来热电导体

かん应加热いちしゅ利用りよう電磁でんじ感應かんおうらい加熱かねつでん導體どうたい一般いっぱん金屬きんぞくてき方式ほうしきかいざい金屬きんぞく中產ちゅうさんせいうず電流でんりゅういんでん阻而ゆずる金屬きんぞく加熱かねつかん应加热器包括ほうかつかい通過つうかだかしき交流こうりゅうでんてき電磁でんじてつ,其中,わか物體ぶったいゆう較大てき磁导りつ,也可能會のうかいいんため磁滯現象げんしょうてき損失そんしつ而產せいねつ使用しようてき交流こうりゅうしきりつほし加熱かねつ物品ぶっぴんてき尺寸しゃくすん金屬きんぞく種類しゅるい加熱かねつせんけんよく加熱かねつ物品ぶっぴんてき耦合程度ていど以及滲透しんとう深度しんどらい決定けってい

斯特りん放射ほうしゃせい同位どういもと發生はっせいえいStirling radioisotope generatorてきれいけんざいはかためしようでんかん加熱かねつ

許多きょた加熱かねつてき方式ほうしきざい金屬きんぞく外部がいぶ加熱かねつ透過とうかねつ傳導でんどう方式ほうしき傳導でんどういた金屬きんぞくちゅうただし感應かんおう不同ふどう,其熱げんざい金屬きんぞく內部。金屬きんぞく以迅そくてき加熱かねつ。而且かん应加热也需要じゅよう接觸せっしょく熱源ねつげん適用てきよう於一些需考慮污染的場合。感應かんおう加熱かねつ常用じょうようざい許多きょた工業こうぎょうせいほどちゅうれい冶金やきんがくなかてき熱處理ねつしょりはん导体せいほどなかてきしばひしげ斯基ほう區域くいき熔煉,也可以用ざいよう高溫こうおん才能さいのう熔化てきなん金屬きんぞくわか食物しょくもつてき包裝ほうそうある容器ようき以感应加热,也可以用此方こちらしき加熱かねつ食物しょくもつ,這即ため電磁でんじてき原理げんり

應用おうよう

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よう感應かんおう加熱かねつ加熱かねついち25 mmてき金屬きんぞくぼうしきりつ450 kHz,こうりつ 15 kW

かん应加热可以針たいこうけん加熱かねつ特定とくてい份,應用おうようざい表面ひょうめん硬化こうか、熔化、かた軟釺焊,以及加熱かねつ物件ぶっけんらい其他物件ぶっけん配合はいごうてつはがねいんためてつ磁性じせいてき特性とくせいたいかん应加热有さいけいてき反應はんのうにんなん金屬きんぞく都會とかいいんためかん应加热產せいうず電流でんりゅう,而磁せい材料ざいりょうそくかいさんせい磁滯現象げんしょうかん应加热已もちいらい加熱かねつえきたいてき導體どうたいれい熔融ようゆうてき金屬きんぞく)及電漿的導體どうたいれい感應かんおうでん漿技術ぎじゅつえいInduction plasma technology)。かん应加热也以用らい加熱かねつ石墨せきぼく坩堝るつぼ(其中放置ほうち其他材料ざいりょう),こう泛的ざい半導體はんどうたい產業さんぎょうちゅう加熱かねつ矽或其他半導體はんどうたい材料ざいりょうでんもうしきりつ (50/60 Hz) かん应加热不需要じゅようぎゃくへんさんせい其他しきりつてき交流こうりゅうでん常用じょうようざい許多きょたてい成本なりもとてき工業こうぎょう應用おうようちゅう

感應かんおう電爐でんろ

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感應かんおう電爐でんろえいinduction furnaceよう感應かんおうてき方式ほうしきらい熔化金屬きんぞくざい熔化こうしきてき磁場じば也可以攪どう金屬きんぞくわか製作せいさく合金ごうきんどき確保かくほ加入かにゅうてき金屬きんぞくげん金屬きんぞくたかし混合こんごう大部たいぶ份的感應かんおう電爐でんろ包括ほうかついち水冷すいれいてきどうたまき外層がいそうつつみちょいちそうたいねつ材料ざいりょう感應かんおう電爐でんろ反射はんしゃえいreverberatory furnace高爐こうろようたまきたもてざい熔化金屬きんぞくやめだいしゅ生產せいさん方式ほうしきなりため現代げんだい工廠こうしょう常用じょうようてき清潔せいけつ生產せいさん方式ほうしき加熱かねつ金屬きんぞくてきりょうしたがえ一公斤到數百公噸不等。ざい運行うんこう感應かんおう電爐でんろはんかい有高ありだかしきりつてき嗡嗡ごえ工作こうさくしきりつ而變。處理しょりてき金屬きんぞく包括ほうかつてつはがねどう貴金屬ききんぞくよしため感應かんおう電爐でんろ清潔せいけつてき接觸せっしょくせいほど以用ざい真空しんくうあるざい惰性だせい氣體きたいてき環境かんきょうちゅうゆう些特ことてきこうある合金ごうきんざい空氣くうきちゅう加熱かねつかい氧化,這類合金ごうきんあるはがね就可以用真空しんくう電爐でんろらい生產せいさん

感應かんおうでん

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感應かんおうでんえいinduction welding感應かんおう電爐でんろ類似るいじただし規模きぼ較小てき加工かこう方法ほうほうわか塑膠ちゅう加入かにゅうりょうてつ磁性じせいてき顆粒かりゅう材料ざいりょうちゅう磁滯てき特性とくせいざい感應かんおうなまねつある金屬きんぞく顆粒かりゅう,也可以用感應かんおうでん焊來加熱かねつねばせっ

かんけんてきぬいすき也可以用此方こちらしき焊接。ざいぬいすき附近ふきん引入てき電流でんりゅう加熱かねつ材料ざいりょうさい後產あとざんせい以焊せってき高溫こうおん。此時ぬいすき兩側りょうがわてき材料ざいりょうかい受力互相接近せっきん,焊接ぬいすき電流でんりゅう也可以用でんすり傳導でんどういたかんけんちゅうただし結果けっかいちようてきぬいすきけんてき材料ざいりょう加熱かねつ而焊せっ

電磁でんじ

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ざい電磁でんじなか感應かんおうせんけん加熱かねつなべちゅう鐵製てつせい底部ていぶわかようどう、鋁或其他非鐵ひてつ材料ざいりょうてきなべのうりょう轉換てんかん效率こうりつ夠,不適合ふてきごう配合はいごう電磁でんじ使用しよう電磁でんじ加熱かねつなべ底部ていぶてきねつかいゆかりねつ傳導でんどう方式ほうしき傳導でんどういた食物しょくもつちゅう電磁でんじてきこうしょ有效ゆうこうりつ安全あんぜんせい及速電磁でんじゆう固定こていしきてき也有やゆう移動いどうしきてき

感應かんおうかた

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感應かんおうかたえいInduction brazing一般會用在高產量的生產製程中,以產せい一致いっちせいてき結果けっか,而且ゆう高度こうどおもくつがえせい

感應かんおう密封みっぷう

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感應かんおう密封みっぷうえいInduction sealingもちいざい食品しょくひん及製やくぎょうちゅうざい瓶子へいじある罐子かんすてき開口かいこうしょりょう一片いっぺん鋁箔,よう感應かんおうてき方式ほうしき加熱かねつ使つかい其和容器ようきみつあい。這就形成けいせい一個防止更改內容物的密封,いんため更改こうかい內容ぶつ需要じゅよう破壞はかい鋁箔[1]

加熱かねつ配合はいごう

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感應かんおう加熱かねつ也可以用ざいぐみそうはたぼういちれいけん加熱かねつ,以便其他れいけん組合くみあい感應かんおう加熱かねつ配合はいごうえいInduction shrink fitting)。軸承じくうけ一般いっぱんよう此方こちらしき,以でんもうしきりつ (50/60 Hz) 加熱かねつ感應かんおうゆう一個材料為叠层钢的变压器型芯穿过轴承中心。

熱處理ねつしょり

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感應かんおう加熱かねつ常用じょうようざい金屬きんぞくけんてき熱處理ねつしょりさいてき應用おうようこうけんてき感應かんおう硬化こうかえいinduction hardeningためりょう結合けつごう金屬きんぞくけんしょ做的かた軟釺焊,以及こうけんちゅうよう軟化なんか部位ぶいてき退すさ

感應かんおう加熱かねつ以產せいだかてきこうりつ密度みつど以在たんてき接觸せっしょく時間じかん內達いた要求ようきゅうてき溫度おんど調整ちょうせい磁場じばらいしらげじゅん調整ちょうせいよう加熱かねつてき份,減少げんしょうねつ變形へんけい損壞そんかい

上述じょうじゅつてき熱處理ねつしょり以用らいさく局部きょくぶ硬化こうかさんせいゆう不同ふどう性質せいしつてきれいけん常見つねみてき硬化こうか應用おうようさんせい一塊局部硬化耐蝕的區域,ただしまた保持ほじ其他份的韌性。調整ちょうせい感應かんおうしきりつこうりつ密度みつど接觸せっしょく時間じかんらい調整ちょうせい感應かんおう硬化こうかてき深度しんど

此製ほどざいれい活性かっせいじょうゆう受限,いん此在一些應用中需要製作特別的電感器,一般いっぱん很貴,而且需要じゅようざいしょうてきどうせんでんかん中產ちゅうさんせいだいてき電流でんりゅう密度みつど需要じゅよう特殊とくしゅてき工程こうてい技術ぎじゅつ及copper-fitting。

塑膠加工かこう

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感應かんおう加熱かねつようざい塑膠てき射出しゃしゅつなか感應かんおう加熱かねつひさげだか射出しゃしゅつ及擠せいほどてきのうげん效率こうりつねつ直接ちょくせつざい機器きき內部さんせい減少げんしょうだん時間じかん以及のうりょう消耗しょうもう感應かんおうせんけん以放ざいへだたねつそうてき外部がいぶいん此可以在較低溫ていおん工作こうさく延長えんちょう壽命じゅみょう工作こうさくしきりつ一般いっぱんよし30 kHzきろへるついた5 kHzきろへるつあいだわか機器ききえつうす工作こうさくしきりつこしてい感應かんおう加熱かねつ也可以用ざいちゅう提供ていきょうさら平均へいきんてき溫度おんど產品さんぴんてき品質ひんしつ也可以提だか[2]

ほそぶし

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かん应加热用てき電源でんげん一般いっぱんひく電壓でんあつだい電流でんりゅうてき交流こうりゅうでんよう加熱かねつてきこうけんざいよし交流こうりゅうでん驅動くどうてき電磁でんじせんけんえいElectromagnetic coilなか一般いっぱんかい配合はいごうでん容器ようき設置せっちためLC电路以產せいきょこうりつ交流こうりゅう磁場じばさんせいりょうこうけんちゅうてきうず電流でんりゅう

かく應用おうようてきしきりつ範圍はんい
しきりつ(kHz) こうけん形式けいしき
5–30 うすこうけん
100–400 しょうてきこうけんある穿ほじとおる深度しんど較浅
480 ほろこうけん

磁性じせい材料ざいりょういんため磁滞现象かいきょう其加ねつてき效果こうかこう相對そうたい磁导りつ(100–500)てき材料ざいりょう比較ひかく容易ようい加熱かねつ,磁滯發生はっせいざいきょさと溫度おんど以下いか,此時材料ざいりょう維持いじはらゆうてき磁性じせいしつこうけんざいてい於居さと溫度おんどてきだか磁导りつ相當そうとうてき有用ゆうよう溫度おんど比熱ひねつ及質りょう都會とかい影響えいきょうこうけんてき加熱かねつ

感應かんおう加熱かねつてきのうりょう轉換てんかんかい受到せんけん及工けんあいだ距離きょりてき影響えいきょうのう量的りょうてき損耗そんこう包括ほうかつゆう工作こうさくいた夾具あいだてきねつ傳導でんどうねつ對流たいりゅうねつ輻射ふくしゃ

感應かんおうせんけん一般是用銅管製成,而且よう水冷すいれいひや卻,直徑ちょっけい形式けいしき及繞せんけんすう影響えいきょう效率こうりつ及磁じょう造型ぞうけい

參考さんこう資料しりょう

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  1. ^ Valery Rudnev Handbook of Induction HeatingCRC Press, 2003 ISBN 0824708482 page 92
  2. ^ Dong-Hwi Sohn, Hyeju Eom and Keun Park, Application of high-frequency induction heating to high-quality injection molding, in Plastics Engineering Annual Technical Conference Proceedings ANTEC 2010, Society of Plastics Engineers, 2010
  • Brown, George Harold, Cyril N. Hoyler, and Rudolph A. Bierwirth, Theory and application of radio-frequency heating. New York, D. Van Nostrand Company, Inc., 1947. LCCN 47003544
  • Hartshorn, Leslie, Radio-frequency heating. London, G. Allen & Unwin, 1949. LCCN 50002705
  • Langton, L. L., Radio-frequency heating equipment, with particular reference to the theory and design of self-excited power oscillators. London, Pitman, 1949. LCCN 50001900
  • Shields, John Potter, Abc's of radio-frequency heating. 1st ed., Indianapolis, H. W. Sams, 1969. LCCN 76098943
  • Sovie, Ronald J., and George R. Seikel, Radio-frequency induction heating of low-pressure plasmas. Washington, D.C. : National Aeronautics and Space Administration ; Springfield, Va.: Clearinghouse for Federal Scientific and Technical Information, October 1967. NASA technical note. D-4206; Prepared at Lewis Research Center.