本文主要给给大家介绍下感应加热涡流大小,以及感应涡流加热器,希望对大家有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
文章导读:
- 1、涡流加热与频率有关吗
- 2、涡流的大小公式
- 3、在高频感应线圈的加热的建模中,它所产生的涡流大小应该怎么算?还有热...
- 4、感应加热中频频率高会淬得得越深层深吗
- 5、什么是电磁感应加热及其发热的原理是什么?
涡流加热与频率有关吗
利用涡流效应,在金属物体中生成与磁场强度成正比的感生电流(即涡流);(此涡流受集肤效应影响,频率越高,越集中于金属物体的表层)。 涡流在金属物体内流动时,会借助于内部所固有的电阻值,利用电流热效应原理生成热量。
二者频率相同,相位不同,涡流是交流电在线圈里产生的交变磁场,反作用于线圈电流,并阻碍电流通过,并产生热能。
涡流发热对电器是有害的,故铁芯常用互相绝缘的薄片(薄片平面与磁力线平行)或细条(细条方向与磁力线平行)叠合而成,以减小涡流损耗。在无线电技术中、高频率范围内,常用铁粉或软磁性铁氧体作磁芯。
电磁加热器功率计算由于交流电的频率对感应电动势和感应电流(涡流)有着密切关系,因此其频率也直接影响着透入深度和加热功率。所以它是感应加热过程中的一个重要参数。
这些涡流使铁心发热,消耗电能,这是不希望有的。但在感应加热装置中,利用涡流可对金属工件进行热处理。
涡流的大小公式
但在这里没办法打希腊字母, 连最简单的小孔口出流流速公式——V=C(2gh)^(1/2) = C(2P/p)^(1/2) 打起来也够费劲的,人家还不一定看得清楚。只好作罢。
一般情况下,180度电涡流式传感器的计算公式为:S = K·B·π·D·d 其中,S表示传感器所探测到的表面涡流的大小,K表示探头常数,B表示磁感应强度,D表示探头的直径,d表示被测物体到探头的距离。
f_g=\frac{1}{2{\pi}μ_0μ_rσa^2} 。涡流特征频率公式是 f_g=\frac{1}{2{\pi}μ_0μ_rσa^2} 。为了计算当被测压力管道简化成涡流环后,采用放置式探头探伤时特征频率的大小而出现的公式。
Q=U平方|R*T 。涡流发热量计算公式是 Q=U平方|R*T 。涡流发热的本质是电涡流流动时收到阻碍而发热,和电阻发热是一个道理。 当导体内的电子在电场力作用下做定向运动时,会与金属离子不断碰撞。
风力计算公式:wp=v/1600[kN/m]影响风速的主要因素:风由三个力形成:水平气压梯度力,地转偏向力和摩擦力,而影响风力大小的只有摩擦力和水平气压梯度力,地转偏向力仅影响风的方向。
其计算公式(用国际单位制)为其中ρ为电阻率。可见使用薄片或细条以及使用电阻率较大的材料可使涡流损耗大大降低。当涡电流所产生的交变磁场不可忽略时,应考虑涡电流所引起的趋肤效应。
在高频感应线圈的加热的建模中,它所产生的涡流大小应该怎么算?还有热...
这确实不好算,涡流大小跟线圈制作方法,坯料在线圈中所占体积大小,从而形成的磁力线排列方式也会不同。热功率一般讲材料在感应下发热做有用功,还有一部分为线圈自身发热无用功,都不好算,最好能实测取实验数据。
涡流的大小公式:ε=S*(dB/dt)。涡流损耗与磁场交变频率f、厚度d和最大磁感应强度Bm的平方成正比,与材料的电阻率ρ成反比。 由此可见,要减少涡流损耗,首先应减小厚度,其次是增加涡流回路中的电阻。
高频线圈加热的原理:它会在金属中产生涡电流,因电阻而造成金属的焦耳加热。感应加热器包括一个电磁铁,其中会通过高频的交流电,若物体有较大的磁导率,也可能会因为磁迟滞现象的损失而产生热。
磁场变化越快,感应电动势就越大,涡流就越强;涡流能使导体发热。
高频感应加热机基本原理是涡流效应。除了部分能量以电磁波方式向外辐射之外,高频感应加热机的输入电能大部分转变为热能。因此,焦耳热能约等于输入电能。输入电能一般以kWh表示,1kWh=3600000J。
感应加热中频频率高会淬得得越深层深吗
感应加热频率的选择:根据热处理及加热深度的要求选择频率,频率越高加热的深度越浅。高频(10KHZ以上)加热的深度为0.5-5mm, 一般用于中小型零件的加热,如小模数齿轮及中小轴类零件等。
频率范围区别:(1)中频:频率范围一般在1kHz至20kHz左右,典型值是8kHz左右。(2)高频:频率范围为一般40kHz至200kHz左右,常用40kHz至80kHz。加热厚度 (1)中频:加热厚度约3-10mm。
使用频率不同:我们通常把频率在1-10Khz的感应加热设备,称之为中频感应加热设备,把频率在50Khz以上的感应加热设备,称为高频感应加热设备。
长时间加热可以增加硬化层深度,但要以变形及表面组织粗大为代价; 冷却:获得合格淬火组织及有效硬化层深度的最后把关者,淬火介质的冷却能力不容小视。 此外,还跟工件的原始组织有关系。
什么是电磁感应加热及其发热的原理是什么?
电磁炉加热原理是什么电磁炉是应用电磁感应原理对食品进行加热的。
对于采暖行业来讲,有好多种加热方式,其中最节能的是电磁加热,电磁加热的原理,来源于法拉第发现的电磁感应现象,即交变电流在导体中产生感应电流,从而导致导体发热。下面我们来细细分析电磁加热方式比其他加热方式节能的原因。
电磁加热器的工作原理是:把220V或者380V交流电,整流后转换成直流电,再将直流电进行滤波,利用IGBT或者可控硅再将直流变成交流,在感应线圈内产生高频磁力线,是感应线圈内导体工件表面产生涡流依靠自生内阻发热。
电磁炉是应用电磁感应原理对食品进行加热的。电磁炉的炉面一般都是采用耐热陶瓷板,交变电流通过陶瓷板下方的线圈产生磁场,磁场内的磁力线穿过铁锅、不锈钢锅等底部时,产生涡流,令锅底迅速发热,达到加热食品的目的。
电磁感应加热:是采用磁场感应涡流加热原理,利用电流通过线圈产生磁场,当磁场内磁力线通过金属材质时,使锅炉体本身自行高速发热,然后再加热物质,并且能在短时间内达到令人满意的温度。
另外电阻丝加热还有一个缺点就是功率密度低,在一些需要温度较高的加热场合就无法适应了。
关于感应加热涡流大小和感应涡流加热器的介绍到此就结束了,感谢阅读。
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