Главная  Нагрев в промышленном поризводстве 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [ 49 ] 50 51 52 53 54 55 56

40X30X0,8 мм применяется плоскопетлевой комбинированный ресс-индуктор (рис. 78).

Для повышения к. п. д. рабочие участки индуктирующего ровода армированы ферритовыми магнитоводами П-образной ормы из ферритной керамики Ф-100. Отличительной особенно-


Рис. 78. Индуктор для наплавки сплавов на тонкие листы

стью ферритов этого типа является относительно высокая магнитная проницаемость (li=100) и максимально допустимая рабочая температура 350° С. Применение ферритов позволяет уменьшить потоки рассеивания магнитного поля индуктора и расположить в непосредственной близости индуктирующего про-нода массивные стальные стойки прижимов.

Для индукционной наплавки характерны чередующиеся резкие изменения температуры обрабатываемой поверхности изделия Циклические температурные изменения оказывают разрушающее действие на ферриты. Для увеличения срока службы ферритов в индукторе применяется тепловое экранирование листовой медью, как это показано на рис. 79. Чтобы избежать увеличения эффективной ширины токопровода, в экранирующей части делают поперечные прорези на ширину ножки ферритов, расположенные на расстоянии 7-12 мм друг от друга.

При сборке индуктора ферритовые подковки магпитопрово-да наклеиваются на токопровод кремнийорганическим лаком ФГ-9, что улучшает условия их охлаждения и устраняет вибрации Каждая из четырех рабочих ветвей индуктора крепится к общей опорной плите двумя парами регулировочных винтов,



при помощи которых индуктор настраивается на одновремен. ность наплавки.

Для улучшения условий закрепления нагреваемой зоны изделия опорные поверхности прижимов выполнены рифлеными.

Все металлические узлы ии дуктора снабжены водоохла дительными системами, обеспечивающими нормальный тепловой режим работы индуктора.

Управляемые индукторы. В практике индукционной наплавки и других видов высо кочастотной обработки в от дельных случаях появляется необходимость регулирования температуры вдоль зоны на грева. Особенно это важно при одновременной наплавке деталей переменного сечения и большой длины. Температура нагрева элемента объема пропорциональна подведенной в этот объем энергии. Активная мощность, передаваемая индуктором в тело на участке длиной /, равна


Рис. 79. Тепловое экранирование ферритов:

/-трубка водоо.\лаждения, 2-токопро вод, 3~феррит, тепловой чкран 5-паз дтя уменьшения эффективной ширины токопровода ff-обойма, 7 паз в обойме для уменьшения вихревых то ков, 8-трубка водоохлаждения

ветви индуктора на

(23) участке

где Гиг - полное сопротивление длиной /,

Zui - полное сопротивление ветви индуктора.

Уменьшения передаваемой мощности на участке изделич можно достигнуть путем шунтирования этого участка индуктора дополнительным токопроводом.

Схема петлевого управляемого индуктора приведена на рис. 80. Индуктирующий провод / с контактными пластинами 2 разделен на четыре пары симметрично размещенных шунтируемых участков. Число шунтируемых участков выбирают исходя из общей длины зоны нагрева и допустимой длины участков нагрева 4. Шунты 3 присоединяются контактами 5 к индуктирующему проводу замыкателями 6 при помощи электромагнитов 7. Температура нагрева каждого из участков контролир}ется фотодиодными датчиками 9.

Полученные от датчиков сигналы преобразуются блоком управления 8 в сигналы команд на соответствующее срабатывание замыкателей. Управление замыкателями может осуще-



йЛяться. т&кщ па адая ой программе при помощи реле премии, ид ЩтшжтпШнарй управления вручную.

В пр<й:тейщ м: случае зажыкатели могут приводиться в движение иешср€Дственио вручную через изолирующие рукоятки

Рис. 80. Принципиальная схема управляемого индуктора

подобно тому, как это делается в рубильниках или разъединителях.

Управляемые индукторы дают возможность полностью прекратить или задержать процесс наплавки на одном или нескольких участках, не останавливая нагрева детали в целом

Другие виды индукторов. На рис. 81, а показан петлевой одновнтковый индуктор для одновременной наплавки одного лезвия стрельчатых лап культиваторов на частоте 70 кгц. С целью повышения к. п. д. нагрева на участке лезвия, имеющего толщину 1,2 мм, верхняя ветвь индуктора смещена относительно нижней на 6 Л1м. Носовая часть лапы конструктивно выполнена более массивной. На этом участке увеличен зазор и отсутствует смещение ветвей. Встроенная асбоцементная плита служит опорной поверхностью для фиксирования деталей в индукторе.

На рис. 81,6 показан петлевой редуктор для наплавки плужных лемехов одновременным способом. Кольцевое уширение служит для выравнивания поля у полевого скоса лем х,я и б-легчения регулирования индуктора.

Проходной индуктор (рис. 81, в) предназначен для наплавки плужных долотообразных лемехов на механизированных установках.

Трехвитковый овальный индуктор (рис. 81, г) используется для непрерывно-последовательной наплавки лопаток мельничных вентиляторов и дуг пескометов.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [ 49 ] 50 51 52 53 54 55 56

© 2011 - 2024 www.taginvest.ru
Копирование материалов запрещено