Научная статья на тему 'ПРИМЕНЕНИЕ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА'

ПРИМЕНЕНИЕ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»

CC BY
45
4
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВ / ПЛАСТМАССА / БЕСКОНТАКТНЫЙ / ИНДУКТОР

Аннотация научной статьи по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям, автор научной работы — Галиханов А.Ф.

Индукционный нагрев представляет собой беспламенный, бесконтактный способ нагрева, который позволяет нагреть точно определенный участок пластика до ярко-красного состояния в течение нескольких секунд. Каким образом это становится возможным?

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

INDUCTION HEATING APPLICATIONS

Induction heating is a flameless, non-contact heating method that allows you to heat a precisely defined area of plastic to a bright red state within a few seconds. How does this become possible?

Текст научной работы на тему «ПРИМЕНЕНИЕ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА»

УДК 621.31

Галиханов А.Ф. студент

Научный руководитель: Сорокин А.Г.

Тольяттинский государственный университет

ПРИМЕНЕНИЕ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА

Индукционный нагрев представляет собой беспламенный, бесконтактный способ нагрева, который позволяет нагреть точно определенный участок пластика до ярко-красного состояния в течение нескольких секунд. Каким образом это становится возможным?

Ключевые слова: Индукционный нагрев, пластмасса, бесконтактный, индуктор.

Galikhanov A.F. student

Scientific adviser: Sorokin A. G.

Togliatti State University

INDUCTION HEATING APPLICATIONS

Induction heating is a flameless, non-contact heating method that allows you to heat a precisely defined area of plastic to a bright red state within a few seconds. How does this become possible?

Keywords: Induction heating, plastic, contactless, inductor.

Индукционный нагрев характеризуется быстротой, точностью, чистотой, низким энергопотреблением, управляемостью и воспроизводимостью.

Переменный ток, протекающий через индуктор, создает магнитное поле. Поле сосредоточено вблизи индуктора, и его величина зависит от силы тока и количества витков. Токи Фуко индуцируются во всех токопроводящих предметах - например, в металлическом бруске, расположенном внутри индуктора. Благодаря явлению сопротивления происходит выработка тепла в области протекания токов Фуко. С увеличением силы магнитного поля возрастает тепловое воздействие. Однако на общее тепловое воздействие также влияют магнитные свойства предмета и расстояние от предмета до индуктора.

Токи Фуко создают свое собственное магнитное поле, противоположное полю индуктора. Это противодействие мешает полю индуктора сразу проникнуть в центр предмета, охваченного индуктором. Токи Фуко имеют наибольшую активность рядом с поверхностью

нагреваемого предмета, однако их сила значительно ослабевает по мере приближения к центру.

Расстояние от поверхности нагреваемого предмета до глубины, где плотность тока снижается до 37 %, называется глубиной проникновения. Значение этой глубины возрастает по мере уменьшениячастоты. Поэтому важно выбрать правильное значение рабочей частоты преобразователя, чтобы получить желаемое значение глубины проникновения.

Использованные источники:

1. Вайнберг А.М. Индукционные плавильные печи. - М.: Энергия, 1967. -415 с.

2. Немков В.С., Демидович В.Б. Теория и расчет устройств индукционного нагрева. - Л.: Энергоатомиздат, 1988. - 280 с.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.