高频率感应加热解决一样地,采用高频感应加热开展齿轮的感应淬火(见下面的图),发热量在齿根开展传输,因为齿根的球面样子,发热量在传输的全过程中以指数值方式下降,齿根获得合理的硬化,而齿顶却硬化不够。怎样合理地防止这类状况的产生呢?事实上,采用单頻率感应加热是没法完成那样的解决每日任务;假如不一样頻率的感应加热各自解决齿轮的齿根和齿顶,通常造成 齿轮的轮廊硬化实际效果不平衡。而采用同歩单频感应加热技术性,在同一个磁感应电磁线圈另外輸出二种頻率开展热处理工艺,这个问题就得到解决了。
青岛天润高周波分配器的高频钎焊
摘要:本文针对空调等用的分液头,提出了一种高频感应钎焊的方法,并针对其提出了工艺流程和操作方法,改善了现有生产工艺,解决了分液头难以进行感应钎焊的问题。
关键词:分液头 分液器 分配器 感应钎焊
1分液头感应钎焊概述
1.1分液头概述
在制冷系统中分液头的使用是十分普遍的, 尤其在氟利昂系统中伴随可以自动调节液体流量得以控制蒸发器出口过热度的热力膨胀阀的使用, 分液头得到了更为广泛的应用。在分布式空调器上,分液头是重要部件之一,它对换热器的换热效率起着关键的作用。目前,现有的空调分液头通常包括有位于上端的进液部和位于下端的分液部,进液部和分液部之间设有中间挡块,中间挡块上开设有用于连通进液部和分液部的中间通孔,同时分液部的下端端部上还会一体成型有多个呈圆周均布设置的分液孔。然而在实际的使用中, 却时常遇到由于忽略了分液头的加工等方面的个别因素造成蒸发器分液不均,铜带超高频加热玻璃加热, 蒸发器效率低下, 或阻力过大使压缩机排气压力过高, 更甚者造成回液等诸多的问题。
热辐射P2=Aeσ(T14-T24),其中,A1是工件表面积,e 是工件表面辐射率,σ是斯潘特-玻尔兹曼常数,T1和T2分别为工件和环境温度,单位为K式温度(K 式温度为温度273.15 摄氏度)。在200摄氏度到595摄氏度区间,钢的辐射率为0.8。
线圈损耗P3就是线圈上的损耗。这个损耗可以通过减少感应圈的电阻来减少。比如,采用高纯度的铜管或是超导材料。这个损耗会导致感应器发热,必须进行冷却。
电源功率P=(P1 P二* P3)*n,n为加热效率,不同的材质加热效率不同。如钢的加热效率约为0.6。
(2)频率计算
工作频率的选取对透热的均匀性和节能都有非常重要的意义。在选择合适的工作频率时,首先需要了解穿透深度的概念。
穿透深度指的是,大约86%的能量集中的深度。
d=50300
其中,d是穿透深度,单位是c;P1为工作温度下的感应器电阻率,单位为Ω? cm;f 为工作频率,单位为Hz;u1为感应圈的相对磁导率,无单位。
需要注意的是,由于电阻率和导磁率的变化,穿透深度随着温度的变化而变化。通常电阻率是正温度系数,也就是说,电阻率随着温度的上升而增大,所以,穿透深度会变深。对于非导磁体材料,穿透深度通常会变深2-3 倍。对于导磁体,可能随着温度的升高导致失磁,比如铁在居里点770 度左右,导磁率会很快下降到1,穿透深度会增加20 倍左右。
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