Індукці́йне нагріва́ння (англ. induction heating) — метод безконтактного електронагрівання електропровідного завантаження в електромагнітному полі, яке відбувається внаслідок явища електромагнітної індукції.
Принцип дії
Індукційне нагрівання — це нагрівання матеріалів електричними струмами, які індукуються змінним магнітним полем. Отже, це нагрівання виробів з провідних матеріалів (провідників) магнітним полем індукторів (джерел змінного магнітного поля).
Індукційне нагрівання виконується наступним чином. Електропровідна (металева, графітова) заготовка поміщається у так званий індуктор, що являє собою один або кілька витків дроту (найчастіше мідного). У індукторі за допомогою спеціального генератора наводяться потужні струми різної частоти (від десятка Гц до декількох МГц), в результаті чого навколо індуктора виникає електромагнітне поле. Електромагнітне поле наводить у заготовці вихрові струми. Вихрові струми розігрівають заготовку під дією джоулевого тепла (див. закон Джоуля-Ленца).
Система «індуктор-заготовка» являє собою трансформатор без осердя, в якому індуктор є первинною обмоткою. Заготівля є ніби вторинною обмоткою, що замкнена накоротко. Магнітний потік між обмотками замикається по повітрю.
На високій частоті вихрові струми витісняються утвореним ними ж магнітним полем в тонкі поверхневі шари заготовки Δ (Скін-ефект), в результаті чого їх щільність різко зростає, і заготовка розігрівається. Нижчерозташовані шари металу прогріваються за рахунок теплопровідності. Важливий не струм, а велика його щільність. У скін-шарі Δ щільність струму збільшується в e разів відносно густини струму у заготовці, при цьому в скін-шарі виділяється 86,4% тепла від загального тепловиділення. Глибина скін-шару залежить від частоти випромінювання: чим вище частота, тим тонше скін-шар. Також вона залежить від відносної магнітної проникності μ матеріалу заготовки.
Для заліза, кобальту, нікелю та магнітних сплавів при температурі нижче точки Кюрі μ має величину від декількох сотень до десятків тисяч. Для інших матеріалів (розплави, кольорові метали, рідкі легкоплавкі евтектики, графіт, електропровідна кераміка і т. д.) μ приблизно дорівнює одиниці.
Формула для обчислення глибини скін-шару в мм:
- : ,
де μ 0 = 4π⋅10 −7 - магнітна постійна Гн / м, ρ - питомий електричний опір матеріалу заготовки при температурі обробки, Ом * м, f - частота електромагнітного поля, що генерується індуктором, Гц.
Наприклад, при частоті 2 МГц глибина скін-шару для міді близько 0,25 мм, для заліза ≈ 0,001 мм.
Індуктор сильно нагрівається під час роботи, так як сам поглинає власне випромінювання. До того ж він поглинає теплове випромінювання від розжареної заготовки.Роблять індуктори з мідних трубок, охолоджуваних водою.
Застосування
- Надчиста безконтактна плавка
- Пайка і зварювання металу
- Отримання дослідних зразків сплавів
- Гнучка і термообробка деталей машин
- Ювелірна справа
- Обробка дрібних деталей, які можуть пошкодитися при газополуменевому або дуговому нагріванні
- Поверхневе загартування
- Загартовування і термообробка деталей складної форми
- Знезараження медичного інструменту
- Розпилення гетеру і прогрівання (активація і тренування) катоду в процесі виробництва вакуумних електронних приладів.
Переваги
- Високошвидкісний розігрів або плавлення будь-якого електропровідного матеріалу.
- Можливий нагрів в атмосфері захисного газу, в окислювальному (або відновлювальної) середовищі, в рідині та у вакуумі.
- Нагрівання через стінки захисної камери, виготовленої зі скла, цементу, пластмас, дерева — ці матеріали дуже слабо поглинають електромагнітне випромінювання і залишаються холодними при роботі установки. Нагрівається тільки електропровідний матеріал — метал (в тому числі розплавлений), вуглець, кераміка(яка проводить електричний струм), електроліти, рідкі метали і т. д. Наприклад, нутрощі радіолампи можна прогрівати для знегажування прямо через скляну колбу.
- За рахунок виникаючих МГД-зусиль відбувається інтенсивне перемішування рідкого металу, аж до утримання його в підвішеному стані в повітрі або захисному газі — так отримують надчисті сплави в невеликих кількостях (левітаційного плавка, плавка в електромагнітному тиглі).
- Оскільки розігрів ведеться за допомогою електромагнітного випромінювання, відсутнє забруднення заготовки продуктами горіння факела в разі газопламенного нагріву, або матеріалом електрода в разі дугового нагріву. Поміщення зразків в атмосферу інертного газу і висока швидкість нагріву дозволять ліквідувати утвореня шару оксиду.
- Не шкідлива для навколишнього середовища, так як відсутні продукти горіння. Невеликі установки індукційного нагріву можна експлуатувати в замкнутому і погано провітрюваному приміщенні, не обладнаному спеціальними засобами вентиляції та витяжками.
- Зручність експлуатації за рахунок невеликого розміру індуктора .
- Індуктор можна виготовити будь-якої форми — це дозволить рівномірно прогрівати по всій поверхні деталі складної конфігурації.
- Легко провести локальний і вибірковий нагрів.
- Так як найбільш інтенсивно розігрів йде в тонких верхніх шарах заготовки, а нижні шари прогріваються повільніше за рахунок теплопровідності, метод є ідеальним для проведення поверхневого загартовування деталей (серцевина деталі при цьому залишається в'язкою).
- Легка автоматизація обладнання і конвеєрних виробничих ліній. Простота управління циклами нагрівання та охолодження. Просте регулювання і утримування температури, стабілізація потужності, подача і знімання заготовок.
Недоліки
- Підвищена складність обладнання, необхідний кваліфікований персонал для проектування установок, їх налаштування та ремонту.
- При поганому узгодженні індуктора з деталлю потрібна велика потужність на нагрів, ніж у випадку застосування для тієї ж задачі ТЕНів , електричних дуг і електронагрівальних спіралей.
- Потрібно потужне джерело електроенергії для живлення установки індукційного нагріву, а також насос і бак з охолоджувальною рідиною для охолодження індуктора. У цьому випадку застосування, наприклад, газових пальників більш виправдано.
- Незважаючи на невеликі розміри індуктора, агрегат індукційного нагріву в цілому досить громіздкий і маломобільний і більше підходить для стаціонарної установки в приміщенні, ніж для виїзних робіт.
Див. також
Примітки
- ДСТУ 2821-94 Промислове електронагрівання. Терміни та визначення.
Джерела
- Электрометаллургия стали и ферросплавов / Д. Я. Поволоцкий, В. Е. Рощин, М. А. Рысс и др. : под ред. Д. Я. Поволоцкого. М.: Металлургия, 1984. — 568 с.
- Егоров А. В. Электроплавильные печи черной металлургии. — М.: Металлургия, 1985. — 280 с.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Indukci jne nagriva nnya angl induction heating metod bezkontaktnogo elektronagrivannya elektroprovidnogo zavantazhennya v elektromagnitnomu poli yake vidbuvayetsya vnaslidok yavisha elektromagnitnoyi indukciyi Indukcijne nagrivannya zagotovki Princip diyiIndukcijne nagrivannya ce nagrivannya materialiv elektrichnimi strumami yaki indukuyutsya zminnim magnitnim polem Otzhe ce nagrivannya virobiv z providnih materialiv providnikiv magnitnim polem induktoriv dzherel zminnogo magnitnogo polya Indukcijne nagrivannya vikonuyetsya nastupnim chinom Elektroprovidna metaleva grafitova zagotovka pomishayetsya u tak zvanij induktor sho yavlyaye soboyu odin abo kilka vitkiv drotu najchastishe midnogo U induktori za dopomogoyu specialnogo generatora navodyatsya potuzhni strumi riznoyi chastoti vid desyatka Gc do dekilkoh MGc v rezultati chogo navkolo induktora vinikaye elektromagnitne pole Elektromagnitne pole navodit u zagotovci vihrovi strumi Vihrovi strumi rozigrivayut zagotovku pid diyeyu dzhoulevogo tepla div zakon Dzhoulya Lenca Sistema induktor zagotovka yavlyaye soboyu transformator bez oserdya v yakomu induktor ye pervinnoyu obmotkoyu Zagotivlya ye nibi vtorinnoyu obmotkoyu sho zamknena nakorotko Magnitnij potik mizh obmotkami zamikayetsya po povitryu Na visokij chastoti vihrovi strumi vitisnyayutsya utvorenim nimi zh magnitnim polem v tonki poverhnevi shari zagotovki D Skin efekt v rezultati chogo yih shilnist rizko zrostaye i zagotovka rozigrivayetsya Nizhcheroztashovani shari metalu progrivayutsya za rahunok teploprovidnosti Vazhlivij ne strum a velika jogo shilnist U skin shari D shilnist strumu zbilshuyetsya v e raziv vidnosno gustini strumu u zagotovci pri comu v skin shari vidilyayetsya 86 4 tepla vid zagalnogo teplovidilennya Glibina skin sharu zalezhit vid chastoti viprominyuvannya chim vishe chastota tim tonshe skin shar Takozh vona zalezhit vid vidnosnoyi magnitnoyi proniknosti m materialu zagotovki Dlya zaliza kobaltu nikelyu ta magnitnih splaviv pri temperaturi nizhche tochki Kyuri m maye velichinu vid dekilkoh soten do desyatkiv tisyach Dlya inshih materialiv rozplavi kolorovi metali ridki legkoplavki evtektiki grafit elektroprovidna keramika i t d m priblizno dorivnyuye odinici Formula dlya obchislennya glibini skin sharu v mm D 10 3 r m m 0 p f displaystyle Delta 10 3 sqrt frac rho mu mu 0 pi f de m 0 4p 10 7 magnitna postijna Gn m r pitomij elektrichnij opir materialu zagotovki pri temperaturi obrobki Om m f chastota elektromagnitnogo polya sho generuyetsya induktorom Gc Napriklad pri chastoti 2 MGc glibina skin sharu dlya midi blizko 0 25 mm dlya zaliza 0 001 mm Induktor silno nagrivayetsya pid chas roboti tak yak sam poglinaye vlasne viprominyuvannya Do togo zh vin poglinaye teplove viprominyuvannya vid rozzharenoyi zagotovki Roblyat induktori z midnih trubok oholodzhuvanih vodoyu ZastosuvannyaIndukcijne nagrivannya metalevogo strizhnya diametrom 25 mm z vikoristannyam 15 kVt na chastoti 450 kGc Nadchista bezkontaktna plavka Pajka i zvaryuvannya metalu Otrimannya doslidnih zrazkiv splaviv Gnuchka i termoobrobka detalej mashin Yuvelirna sprava Obrobka dribnih detalej yaki mozhut poshkoditisya pri gazopolumenevomu abo dugovomu nagrivanni Poverhneve zagartuvannya Zagartovuvannya i termoobrobka detalej skladnoyi formi Znezarazhennya medichnogo instrumentu Rozpilennya geteru i progrivannya aktivaciya i trenuvannya katodu v procesi virobnictva vakuumnih elektronnih priladiv Perevagi Visokoshvidkisnij rozigriv abo plavlennya bud yakogo elektroprovidnogo materialu Mozhlivij nagriv v atmosferi zahisnogo gazu v okislyuvalnomu abo vidnovlyuvalnoyi seredovishi v ridini ta u vakuumi Nagrivannya cherez stinki zahisnoyi kameri vigotovlenoyi zi skla cementu plastmas dereva ci materiali duzhe slabo poglinayut elektromagnitne viprominyuvannya i zalishayutsya holodnimi pri roboti ustanovki Nagrivayetsya tilki elektroprovidnij material metal v tomu chisli rozplavlenij vuglec keramika yaka provodit elektrichnij strum elektroliti ridki metali i t d Napriklad nutroshi radiolampi mozhna progrivati dlya znegazhuvannya pryamo cherez sklyanu kolbu Za rahunok vinikayuchih MGD zusil vidbuvayetsya intensivne peremishuvannya ridkogo metalu azh do utrimannya jogo v pidvishenomu stani v povitri abo zahisnomu gazi tak otrimuyut nadchisti splavi v nevelikih kilkostyah levitacijnogo plavka plavka v elektromagnitnomu tigli Oskilki rozigriv vedetsya za dopomogoyu elektromagnitnogo viprominyuvannya vidsutnye zabrudnennya zagotovki produktami gorinnya fakela v razi gazoplamennogo nagrivu abo materialom elektroda v razi dugovogo nagrivu Pomishennya zrazkiv v atmosferu inertnogo gazu i visoka shvidkist nagrivu dozvolyat likviduvati utvorenya sharu oksidu Ne shkidliva dlya navkolishnogo seredovisha tak yak vidsutni produkti gorinnya Neveliki ustanovki indukcijnogo nagrivu mozhna ekspluatuvati v zamknutomu i pogano provitryuvanomu primishenni ne obladnanomu specialnimi zasobami ventilyaciyi ta vityazhkami Zruchnist ekspluataciyi za rahunok nevelikogo rozmiru induktora Induktor mozhna vigotoviti bud yakoyi formi ce dozvolit rivnomirno progrivati po vsij poverhni detali skladnoyi konfiguraciyi Legko provesti lokalnij i vibirkovij nagriv Tak yak najbilsh intensivno rozigriv jde v tonkih verhnih sharah zagotovki a nizhni shari progrivayutsya povilnishe za rahunok teploprovidnosti metod ye idealnim dlya provedennya poverhnevogo zagartovuvannya detalej sercevina detali pri comu zalishayetsya v yazkoyu Legka avtomatizaciya obladnannya i konveyernih virobnichih linij Prostota upravlinnya ciklami nagrivannya ta oholodzhennya Proste regulyuvannya i utrimuvannya temperaturi stabilizaciya potuzhnosti podacha i znimannya zagotovok NedolikiPidvishena skladnist obladnannya neobhidnij kvalifikovanij personal dlya proektuvannya ustanovok yih nalashtuvannya ta remontu Pri poganomu uzgodzhenni induktora z detallyu potribna velika potuzhnist na nagriv nizh u vipadku zastosuvannya dlya tiyeyi zh zadachi TENiv elektrichnih dug i elektronagrivalnih spiralej Potribno potuzhne dzherelo elektroenergiyi dlya zhivlennya ustanovki indukcijnogo nagrivu a takozh nasos i bak z oholodzhuvalnoyu ridinoyu dlya oholodzhennya induktora U comu vipadku zastosuvannya napriklad gazovih palnikiv bilsh vipravdano Nezvazhayuchi na neveliki rozmiri induktora agregat indukcijnogo nagrivu v cilomu dosit gromizdkij i malomobilnij i bilshe pidhodit dlya stacionarnoyi ustanovki v primishenni nizh dlya viyiznih robit Div takozhIndukcijna plita Vihrovi strumi Indukcijne naplavlennya Indukcijna pichPrimitkiDSTU 2821 94 Promislove elektronagrivannya Termini ta viznachennya DzherelaElektrometallurgiya stali i ferrosplavov D Ya Povolockij V E Roshin M A Ryss i dr pod red D Ya Povolockogo M Metallurgiya 1984 568 s Egorov A V Elektroplavilnye pechi chernoj metallurgii M Metallurgiya 1985 280 s