Oct 19, 2020

Haste do pistão hidráulico, por que o endurecimento por indução?

Deixe um recado

Haste do pistão hidráulico, por que o endurecimento por indução?


Hydraulic Piston  induction hardeningRod


A haste do pistão hidráulico faz o tratamento de têmpera e revenimento, por que ainda fazer o endurecimento por indução?

O tratamento térmico por indução da haste do pistão hidráulico pode fazer com que a superfície do produto obtenha alta dureza e resistência ao desgaste, enquanto o interior ainda mantém a boa plasticidade e tenacidade originais. Atualmente, é o método de tratamento térmico de superfície mais amplamente utilizado e de crescimento mais rápido, com suas vantagens exclusivas. Principalmente reside em:


1. Alta velocidade de aquecimento e alta eficiência térmica: o aquecimento pela corrente de indução gerada pelas peças pode reduzir a perda de calor, e a eficiência térmica pode chegar a mais de 60%, e a temperatura pode chegar a centenas de milhares de graus centígrados em poucos segundos;


2. Alta qualidade do tratamento térmico: devido ao curto tempo de aquecimento, quase não há oxidação interna e descarbonetação; e como apenas a superfície das peças é aquecida, a temperatura central é mais baixa e a resistência é menos reduzida, de modo que a deformação por têmpera é pequena;


3. Qualidade de produto estável, fácil de realizar a produção automática e inteligente.


Princípio de aquecimento por indução da haste do pistão hidráulico

Seu princípio é a indução eletromagnética: o campo magnético alternado pode causar campo elétrico alternado, ao contrário, o campo elétrico alternado também pode causar campo magnético alternado. De modo geral, uma corrente alternada é aplicada a uma bobina e, em seguida, um condutor é colocado na bobina, e a corrente induzida será gerada no condutor para iniciar o aquecimento.

Induction heating principle of hydraulic piston rod


quando a bobina é conectada com corrente alternada, de acordo com o princípio da indução eletromagnética, um campo magnético alternado será gerado ao redor da bobina, e o condutor (parte metálica) colocado no campo magnético produzirá a força eletromotriz induzida E (V) , isso é:


E=4,44fnφ × 10-8


F - frequência atual


Φ - amplitude do fluxo magnético


N - o número de voltas do loop


Ao aquecer uma peça de metal, o loop é a própria peça e N=1.


Sob a ação da força eletromotriz induzida, o condutor produz corrente parasita, ou seja, a corrente induzida I (a): 1


I=E / Z, onde Z é a impedância da própria peça.


De acordo com a lei de Joule Lenz, o calor Q (J) produzido pela corrente parasita é o seguinte:


Q=I2Rt


Onde, R - Resistência das peças metálicas (Ω)


T - tempo (s) de aquecimento


Este é todo o processo de aquecimento por indução.


Efeito cutâneo de aquecimento por indução e efeito de proximidade


Efeito de pele

O efeito de pele também é denominado efeito de pele ou fenômeno de superfície. Quando o condutor passa pela corrente contínua, a densidade da corrente em cada ponto da seção transversal do condutor é uniforme; mas quando o condutor passa por corrente alternada, ocorre o fenômeno de pele, ou seja, quando a corrente de alta frequência passa pelo condutor, a corrente na seção transversal do condutor não é uniformemente distribuída, mas principalmente concentrada na superfície do condutor.

Skin effect



O princípio é o seguinte: quando a corrente à esquerda é aplicada ao condutor, a regra da hélice da direita pode ser usada para gerar linhas magnéticas de força que entram e saem do perfil. Se a corrente no condutor aumentar neste momento, a corrente parasita no condutor na direção mostrada na figura será gerada devido ao efeito de indução eletromagnética, que aumentará a corrente na superfície do condutor e deslocará a linha central atual. O resultado é que a corrente se acumulará na superfície do condutor.




 

A fórmula de cálculo da profundidade do efeito de pele é

skin effect

Efeito de proximidade

O efeito de proximidade é que a distribuição da corrente alternada no corpo é afetada pela corrente alternada no condutor adjacente. O desempenho específico é o seguinte:

1, quando dois condutores paralelos passam na direção oposta e do mesmo tamanho de corrente, a corrente se concentrará no lado dos condutores próximos um do outro

2, quando dois condutores paralelos são conectados com a mesma direção e o mesmo tamanho de corrente, a corrente se concentrará no lado mais distante do conducto

Proximity effect


Seu princípio é semelhante ao efeito pele. Conforme mostrado na figura a seguir, os dois condutores A e B fluem através da corrente IA e IB na mesma direção. Quando a corrente aumenta repentinamente na direção da seta na figura, de acordo com o efeito de indução eletromagnética, o fluxo magnético repentino produz corrente parasita no condutor B como mostrado na figura, que aumenta a corrente em sua superfície inferior e reduz a corrente na superfície superior.Da mesma forma, podemos saber o efeito do condutor B no condutor A.


Proximity effect-1


O efeito de pele e o efeito de proximidade coexistem


Portanto, sugere-se que a haste do pistão hidráulico seja tratada com alta frequência antes do cromo duro. A haste do pistão hidráulico é mais durável

Enviar inquérito