感應加熱技術在鍛件棒料加熱方面更有優勢
中頻感應加熱的基本原理是當導體在磁場中運動或處在變化的磁場中時,會產出感應電動勢,導體內部形成渦流,引起較大的渦流損耗。中頻感應加熱便是依托這些渦流的能量達到加熱目的。感應加熱具有加熱,速度快、可控性好及易于完成機械化和自動化的長處。看不見摸不著的電磁場一旦變身的“熱場”,可比傳統加熱方法節電30%左右,其加熱達90%。故感應加熱技術在鍛件棒料加熱方面更有優勢。
目前傳統的鍛件加熱爐有加熱爐,燃煤爐等,他們的熱氧化損耗率較高,加熱的氧化燒損率為2%,燃煤爐氧化燒損率達到3%,如此高的燒損率勢必造成原材料的糟蹋。
跟著社會的開展和人們認識的進步,爐等傳統加熱設備逐漸露出出了各方面的缺點與缺乏:首先在開始加熱鍛件之前,須先對爐子進行預加熱因而要耗費底子不需要的能源,增加了鍛件本錢,另外-鍛件必然會選用容量較大的加熱爐,設備占地面積大,維護本錢高,使用一段時間后要停爐檢修。砌筑;并且傳統加爐燃燒的溫度動搖較大,不利于爐溫的準確操控,-影響鍛件產品的各項性能指標。
要解決以上傳統加熱設備帶來的種種缺乏,就須趕快找到一種或多種新型的加熱方法,并應用到鑄造中。電磁感應加熱爐便是其中一種理想的加熱設備。
半軸淬火機床表面淬火存在問題及今后改進設想
半軸淬火機床淬火經過多次摸索試驗及小批,證明采用變參數的連續淬火法能夠得到符合設計要求的均勻淬火層, 但是, 在具體中也暴露了一些問題,影響淬火的穩定。
起始部位端面間隙的調整困難, 調大了,端面到溫滯后太多, 側面出現過熱現象, 調小了, 又會接觸端面引起打火, 零件。 靠操作者肉眼觀察, 手工控制常出問題。加限位器控制則由于半軸長度方面精度不嚴, 而間隙影響又敏感, 難見收效。
改進設想: 感應器本身涂 0.2 mm 左右厚絕緣層( 搪瓷等無機涂料) , 或上下與機床絕緣, 使半軸處于電懸浮狀態。這樣一來, 即使感應器接觸上工件也不會引起打火, 操作安全、方便。其次, 操作程序較復雜, 每次淬火都需專人調整電參數, 若調整不及時還將有可能產生溫度過高過低現象, 影響淬火。改進設想: 調整旋鈕和儀表移至-盤附近, 方便調節, 或機床加裝撥動開關, -即自動調節。另一種設想是設計一種裝配式 可 調 間 隙 感 應器, 在淬火操作過程中自動調整好間隙至z佳狀態,如能大批量, 能研究出此種全新感應器是比較理想合算的。筆者認為, 作出一些改進之后, 半軸中頻感應加熱淬火將可達到半機械化的水平, 滿足大批量的要求。