Термическая обработка в машиностроении: Справочник
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 238 239 240 241 242 243 244... 759 760 761
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 1. Глубина проникновения тока в металл при
различных частотах тока, мм |
Характер изменения удельного
электрического сопротивления и маг« нитной проницаемости показан на
|
|
|
|
|
|
|
рис. 3 [14].
Нагрев током и нагрев
теплопроводностью. В слое нагреваемого
металла, равном глубине проникновения тока, выделяется примерно 87%
всей тепловой энергии, возбуждаемой в объекте нагрева, а остальные
13% возбуждаются в более
глубоких слоях.
В связи с этим без большой
погрешности можем считать, что слой стали, равный по величине горячей
глубине проникновения, нагревается непосредственно током,
циркулирующим в нем, а более глубокие слои нагреваются в
результате передачи теп |
|
|
лоты от наружного активного
токонесущего слоя.
Распределение температуры по
сечению нагреваемого стального тела в значительной мере зависит от
соотношения значений необходимой глубины нагрева до надкритических
температур и горячей глубины проникновения. Характерные случаи изображены
на рис. 4 [3].
При поверхностном нагреве на
определенную глубину следует стремиться к
активному нагреву заданного слоя током, т. е. к
осуществлению нагрева по кривой 1
на рис. 4. Это достигается правильным выбором частоты тока,
а также такой интенсивности нагрева, при которой нагрев па заданную
глубину достигается за минимально возможное время.
При выбранных таким образом
параметрах нагрев наружной зоны на требуемую глубину резко ограничен,
что снижает потери теплоты в сердцевину изделия и уменьшает его деформацию при термической
обработке.
Если поперечное сечение детали
в процессе термической обработки нужно рагреть насквозь, то при выборе
параметров нагрева может быть допущена большая свобода. Однако и в этом случае, при прочих равных условиях,
нужно Стремиться к более быстрому
нагреву, так как это уменьшает тепловые потери излучением с поверхности
нагрева и обеспечивает большую производительность нагревательного
устройства.
Выбор частоты тока при индукционном нагреве. При
выборе частоты тока необходимо обеспечить соблюдение условий (рис.
5) [3, 21], приведенных
ниже.
1. Выбранная частота тока должна быть не меньше некоторого ее
значения ниже которого при данных размерах детали и индуктора возможен
нагрев |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ннс. 3.
схема изменения удельного сопротивления («) и магинтнои проницаемости (6")
стали 45 при иагреве [3] (гк — температура перехода в
немагнитное состояние) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 238 239 240 241 242 243 244... 759 760 761
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |