EP2204071A1 - Method for inductive heating of a metallic workpiece - Google Patents

Method for inductive heating of a metallic workpiece

Info

Publication number
EP2204071A1
EP2204071A1 EP08785563A EP08785563A EP2204071A1 EP 2204071 A1 EP2204071 A1 EP 2204071A1 EP 08785563 A EP08785563 A EP 08785563A EP 08785563 A EP08785563 A EP 08785563A EP 2204071 A1 EP2204071 A1 EP 2204071A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
workpiece
value
temperature
measured
mechanical
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP08785563A
Other languages
German (de)
French (fr)
Inventor
Werner Witte
Peter Bilstein
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
BL Chemie GmbH and Co KG
Original Assignee
Zenergy Power GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Zenergy Power GmbH filed Critical Zenergy Power GmbH
Publication of EP2204071A1 publication Critical patent/EP2204071A1/en
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D9/00Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
    • C21D9/28Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for plain shafts
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/06Surface hardening
    • C21D1/09Surface hardening by direct application of electrical or wave energy; by particle radiation
    • C21D1/10Surface hardening by direct application of electrical or wave energy; by particle radiation by electric induction
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/25Process efficiency

Definitions

  • the invention relates to a method for inductively heating a metallic workpiece to a target temperature by moving, in particular turning, of the workpiece relative to a magnetic field passing through the workpiece.
  • Metallic workpieces in particular in the form of ingots, blocks, billets or rods can be heated in a magnetic field which is generated by means of at least one coil whose winding is traversed by either an alternating current or a direct current.
  • the workpiece usually rests in the alternating magnetic field, but can also be moved relative to this translational or rota- rend.
  • a translational and / or rotating relative movement between the magnetic field and the workpiece is required.
  • Methods for such inductive heating of a workpiece in a DC magnetic field are e.g. from WO 2004/066681 Al and DE 10 2005 061 670 Al known.
  • a fundamental difficulty of the known methods for inductive heating of moving workpieces is to determine the time-dependent rising temperature of the workpiece with sufficient and reproducible accuracy to complete the heating process when reaching a prescribed target temperature. Touching direct measurements, eg by means of thermocouples, deliver very precise measured values, but are not very practical. because they are executable only on the stationary workpiece. Although touching indirect measurements, eg measurements of the temperature-dependent resistance of the workpiece material, can be made on the moving workpiece, they require sliding contacts which are not only susceptible to wear but also lead to very inaccurate measurement results due to oxide and scale layers on the workpiece surface , This disadvantage also has a method known from DE 30 33 482 A1 for measuring the temperature of an inductively heatable roll by measuring the roll diameter.
  • the correction factors which express the emissivity of the material in relation to a black body, depend on the material and, in addition, on the surface finish of the workpiece.
  • the surface texture is in turn considerably temperature-dependent, in particular due to oxide and / or scale formation. Therefore, the emissivity can change significantly between the room temperature and the DESIRED temperature both up and down.
  • the copper emissivity increases from about 0.3 at room temperature due to the formation of black copper oxide to about 0.7 at 600 0 C.
  • the invention has for its object to provide a method which makes it possible to inductively heat a metallic workpiece with sufficient and reproducible accuracy to a target temperature.
  • This object is achieved in a method for inductively heating a metallic workpiece to a nominal temperature by rotating the workpiece relative to a direct magnetic field passing through the workpiece, by clamping the workpiece between two clamping jaws rotatable about a common axis, in that at least one of the clamping jaws is rotationally driven, that at least one of the clamping jaws is actively displaceable in or parallel to the axis of rotation, that the pressing force of at least one of the clamping jaws is regulated, and that at least one mechanical variable representative of the workpiece temperature is measured as the actual value and with a for the target temperature representative nominal value of this mechanical size is compared.
  • the inductive heating is ended when the actual value has reached the setpoint value.
  • the actual value of the representative mechanical quantity is measured as a proportional electrical signal or converted into such an electrical signal, the value of which is then compared with the value of an electrical signal corresponding to the desired value.
  • the actual value can be continuously measured and stored.
  • the nominal value representative of the nominal temperature is preferably determined on the basis of a similar reference workpiece which is inductively heated by the same method, the temperature of which and the corresponding actual value of the mechanical variable being determined and the value measured when the target temperature is reached.
  • the mechanical size is treated as a target value for all similar workpieces.
  • the thermal expansion of the workpiece can be used particularly simply as a representative mechanical variable.
  • This thermal expansion can be measured by means of a direct or indirect displacement measurement. This can work without contact or touching.
  • the thermal expansion is proportional to an initial value of the measured dimension of the workpiece at the initial temperature, for an elongated workpiece, e.g. a billet or billet, the measurement of its thermal expansion along its longer axis is associated with a lower measuring effort than a measurement along its shorter axis, e.g. in a cylindrical workpiece the
  • a largely anisotropically uniform target temperature of the workpiece is ensured if poorly heat-conductive clamping jaws are used.
  • the contact force is regulated as a function of the temperature to a value that corresponds to a surface pressure that is smaller as the temperature-dependent surface area Pressing is where this plastic deformation of the workpiece begins. This ensures that the distance of the clamping jaws increases in proportion to the increase in the temperature of the workpiece as long as the coefficient of expansion remains temperature-independent constant. This is true for most materials with sufficient accuracy.
  • the value of the contact pressure can be reduced very easily by lowering the hydraulic pressure.
  • the contact pressure of the clamping tank z. B. by linear displacement of one of the rotatable clamping tank can also be adjusted or regulated by a linear motor, spindle drive or a rack and pinion.
  • the mechanical work supplied to the workpiece can be used as a representative mechanical quantity.
  • the calculated mechanical work is not from the time integral of this time-dependent speed and the time-dependent torque.
  • the torque can be calculated from the active current or the active power of the motor characteristic converter. This and other methods for continuous torque measurement are known to the person skilled in the art.
  • the temperature determined on the basis of the thermal expansion is associated with a lower error than the temperature determined on the basis of the mechanical work. Therefore, the temperature determined on the basis of the mechanical work is preferably used only to check the plausibility of the temperature of the workpiece determined on the basis of the thermal expansion.
  • the proposed method is suitably carried out in a process-controlled manner.
  • the reference values which are consuming but precisely measured on the reference workpiece and the actual values of the mechanical quantity measured on the workpieces can be continuously stored in a process computer which determines the actual values of the workpiece during the inductive heating with the stored reference Values and outputs a signal representing the actual temperature.
  • this signal which can be displayed on a screen as an analog or digital value, for example, the operator can read the calculated current temperature of the workpiece.
  • the signal can be used to automatically terminate the heating process as soon as the actual temperature has reached the set temperature.
  • the mechanical work is used as the variable representative of the workpiece temperature
  • at least the material and the dimensions of the workpiece to be heated can be entered into the process computer and the process computer programmed to have at least the clamping force of the clamping jaws, the speed of the workpiece Workpiece and induction according to a predetermined program time-dependent controls.
  • the speed of the workpiece can be lowered to a value at which the losses due to heat radiation and heat conduction are approximately compensated.
  • the magnetic induction can be lowered for the same purpose.
  • the DC magnetic field can be generated by means of at least one superconducting coil.
  • Fig. 1 is a greatly simplified representation of a
  • Fig. 2 is a greatly simplified representation of a
  • Fig. 1 two spaced carriages 2a, 2b are arranged on a machine bed 1. At least one of these slides is movable by means of a not shown drive in the direction of the double arrow Pl.
  • Each of the carriages 2a and 2b carries an electric motor 3a and 3b, respectively.
  • Each electric motor 3a and 3b drives a jaw 4a and 4b, respectively.
  • At least one of the clamping jaws 4a, 4b is displaceable by means of a hydraulic device 5a, 5b with respect to the relevant electric motor 3a, 3b in accordance with the double arrow P2.
  • a workpiece in the form of a cylindrical bar 6 is clamped.
  • the bar 6 is penetrated by a direction indicated by the arrow B magnetic field, which is generated by a coil, not shown, through which DC.
  • Each of the carriages 2a and 2b carries a displacement transducer 7a or 7b.
  • These displacement encoders 7a and 7b measure the position of the respective carriage relative to the machine bed 1 by scanning the indicated measuring rulers 8a and 8b and thus as a result the temperature-dependent changing length of the billet 6 between the clamping jaws 4a, 4b.
  • any other displacement or distance measuring device that operates with sufficient accuracy can also be used.
  • a laser rangefinder directly measuring the distance between the carriages 2a and 2b, or a laser rangefinder directly measuring the distance of the end surfaces of the jaws 4a and 4b and sending the measurement data wirelessly to a receiver can also be used.
  • FIG. 2 also shows, in a very very schematic and simplified form, a device for inductive heating in which the temperature of the workpiece 6 is determined on the basis of the work supplied to it.
  • the workpiece 6 rotates between the pole pieces of an iron core 20 of a coil 21, which may in particular have a superconducting winding.
  • the workpiece 6 is about an indicated drive motor 23 (in principle, similar to FIG. 1, that is mounted between jaws and possibly also via two drive motors) in rotation.
  • the torque transmitted by the drive motor 23 to the workpiece 6 is transmitted as an electrical signal to a processing unit 24 by means of known transducers, for example strain gauges arranged on the shaft, which delivers a torque-proportional value to the process computer 25.
  • the process computer furthermore receives a signal which is derived, for example, from the drive motor 21 and represents the rotational speed of the workpiece 6. As soon as the speed is different from 0, a time measurement is started in the computer. From the speed, the torque and the elapsed torque heating time, the computer determines the work supplied to the workpiece. Computer-internally, the actual value of the work is compared with a stored nominal value and, for equality, for example, the drive motor 23 is shut down.
  • the DESIRED value or a number of DESIRED values as samples are for each workpiece dimension and workpiece material on a similar or identical workpiece, which is preferably inductively heated in the same way, e.g. by repeated interruption of the
  • Heating by stopping the drive touching by thermocouple or by calibrated pyrometric measurement measured on the moving workpiece.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • General Induction Heating (AREA)
  • Forging (AREA)

Abstract

A method for inductive heating of a metallic workpiece to a SET temperature by rotation of the workpiece relative to a constant magnetic field which passes through the workpiece, distinguished in that the workpiece is clamped in between two clamping jaws which can be rotated about a common axis, in that at least one of the clamping jaws is driven to rotate, in that at least one of the clamping jaws can be moved actively on or parallel to the rotation axis, in that the contact-pressure force is controlled by means of at least one of the clamping jaws, and in that at least one mechanical variable, which is representative of the workpiece temperature, is measured as the ACT value and is compared with a SET value, which is representative of the SET temperature, of this mechanical variable.

Description

Verfahren zum induktiven Erwärmen eines metallischen Werkstücks Method for inductively heating a metallic workpiece
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum induktiven Erwär- men eines metallischen Werkstücks auf eine SOLL-Temperatur durch Bewegen, insbesondere Drehen, des Werkstücks relativ zu einem das Werkstück durchsetzenden Magnetfeld. Metallische Werkstücke insbesondere in Form von Barren, Blöcken, Knüppeln oder Stangen können in einem Magnetfeld erwärmt werden, das mittels mindestens einer Spule erzeugt wird, deren Wicklung entweder von einem Wechselstrom oder von einem Gleichstrom durchflössen wird. Im ersteren Fall ruht das Werkstück gewöhnlich in dem Wechselmagnetfeld, kann aber auch relativ zu diesem translatorisch oder rotie- rend bewegt werden. Im letzteren Fall, also bei der Erzeugung eines Gleichmagnetfeldes, ist eine translatorische und/oder rotierende Relativbewegung zwischen dem Magnetfeld und dem Werkstück erforderlich.The invention relates to a method for inductively heating a metallic workpiece to a target temperature by moving, in particular turning, of the workpiece relative to a magnetic field passing through the workpiece. Metallic workpieces, in particular in the form of ingots, blocks, billets or rods can be heated in a magnetic field which is generated by means of at least one coil whose winding is traversed by either an alternating current or a direct current. In the former case, the workpiece usually rests in the alternating magnetic field, but can also be moved relative to this translational or rota- rend. In the latter case, ie in the generation of a DC magnetic field, a translational and / or rotating relative movement between the magnetic field and the workpiece is required.
Verfahren zu einem derartigem induktiven Erwärmen eines Werkstücks in einem Gleichmagnetfeld sind z.B. aus der WO 2004/066681 Al und der DE 10 2005 061 670 Al bekannt.Methods for such inductive heating of a workpiece in a DC magnetic field are e.g. from WO 2004/066681 Al and DE 10 2005 061 670 Al known.
Eine grundsätzliche Schwierigkeit der bekannten Verfahren zum induktiven Erwärmen von sich bewegenden Werkstücken besteht darin, die zeitabhängig steigende Temperatur des Werkstücks mit hinreichender und reproduzierbarer Genauigkeit zu ermitteln, um bei Erreichen einer vorgeschriebenen SOLL-Temperatur den Erwärmungsprozess zu beenden. Berühren- de direkte Messungen z.B. mittels Thermoelement, liefern zwar sehr präzise Messwerte, sind aber wenig praktikabel, weil sie nur am stillstehenden Werkstück ausführbar sind. Berührende indirekte Messungen, z.B. Messungen des temperaturabhängigen Widerstandes des Werkstückmaterials, können zwar am sich bewegenden Werkstück durchgeführt werden, er- fordern aber Schleifkontakte, die nicht nur verschleissan- fällig sind sondern infolge von Oxid- und Zunderschichten auf der Werkstückoberfläche auch zu sehr ungenauen Messergebnissen führen. Diesen Nachteil hat auch einer aus der DE 30 33 482 Al bekanntes Verfahren zur Messung der Tempe- ratur einer induktiv beheizbaren Walze durch Messung des Walzendurchmessers .A fundamental difficulty of the known methods for inductive heating of moving workpieces is to determine the time-dependent rising temperature of the workpiece with sufficient and reproducible accuracy to complete the heating process when reaching a prescribed target temperature. Touching direct measurements, eg by means of thermocouples, deliver very precise measured values, but are not very practical. because they are executable only on the stationary workpiece. Although touching indirect measurements, eg measurements of the temperature-dependent resistance of the workpiece material, can be made on the moving workpiece, they require sliding contacts which are not only susceptible to wear but also lead to very inaccurate measurement results due to oxide and scale layers on the workpiece surface , This disadvantage also has a method known from DE 30 33 482 A1 for measuring the temperature of an inductively heatable roll by measuring the roll diameter.
Berührungslose, d.h. pyrometrische Messungen sind zwar wesentlich einfacher durchführbar, liefern aber keine hinrei- chend genauen und reproduzierbaren Messergebnisse, denn sie beruhen auf der Umrechnung der gemessenen IR-Strahlung mittels Korrekturfaktoren auf die entsprechende Schwarzkörperstrahlung. Die Korrekturfaktoren, die die Emissivität des jeweiligen Werkstoffs im Verhältnis zu einem schwarzen Kör- per ausdrücken, sind jedoch vom Material und zusätzlich von der Oberflächenbeschaffenheit des Werkstücks abhängig. Die Oberflächenbeschaffenheit ist ihrerseits insbesondere durch Oxid- und/oder Zunderbildung erheblich temperaturabhängig. Deshalb kann die Emissivität sich zwischen der Raumtempera- tur und der SOLL-Temperatur erheblich sowohl nach oben als auch nach unten verändern. Z.B. steigt die Emissivität für Kupfer von ca. 0,3 bei Raumtemperatur infolge der Bildung von schwarzem Kupferoxid auf ca. 0,7 bei 6000C. Für Aluminium hingegen sinkt die Emissivität mit zunehmender Tempe- ratur infolge der Bildung von weißem Aluminiumoxid. Unabhä- nig davon können insbesondere stranggegossene Blöcke bereits vor der Wärmebehandlung eine von Block zu Block unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheit haben. Deshalb ist auch eine pyrometrische Messung der IST-Temperatur eines Werkstücks in vielen Fällen weder hinreichend genau noch liefert sie von Werkstück zu Werkstück reproduzierbare Werte.Although non-contact, ie pyrometric, measurements are much simpler to perform, they do not provide sufficiently accurate and reproducible measurement results because they are based on the conversion of the measured IR radiation by means of correction factors to the corresponding black body radiation. However, the correction factors, which express the emissivity of the material in relation to a black body, depend on the material and, in addition, on the surface finish of the workpiece. The surface texture is in turn considerably temperature-dependent, in particular due to oxide and / or scale formation. Therefore, the emissivity can change significantly between the room temperature and the DESIRED temperature both up and down. For example, the copper emissivity increases from about 0.3 at room temperature due to the formation of black copper oxide to about 0.7 at 600 0 C. For aluminum, however, the emissivity decreases with increasing temperature as a result of the formation of white alumina. Irrespective of this, in particular, continuously cast blocks can already have a different surface texture from block to block before the heat treatment. Therefore, a pyrometric measurement of the actual temperature of a workpiece is in many cases neither sufficiently accurate nor delivers reproducible values from workpiece to workpiece.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zu schaffen, das es ermöglicht, ein metallisches Werkstück mit hinreichender und reproduzierbarer Genauigkeit auf eine SOLL-Temperatur induktiv zu erwärmen.The invention has for its object to provide a method which makes it possible to inductively heat a metallic workpiece with sufficient and reproducible accuracy to a target temperature.
Diese Aufgabe ist bei einem Verfahren zum induktiven Erwär- men eines metallischen Werkstücks auf eine SOLL-Tem-peratur durch Drehen des Werkstücks relativ zu einem das Werkstück durchsetzenden Gleichmagnetfeld, dadurch gelöst, dass das Werkstück zwischen zwei um eine gemeinsame Achse drehbare Klemmbacken eingespannt wird, dass mindestens eine der Klemmbacken drehangetrieben wird, dass mindestens eine der Klemmbacken in oder parallel zu der Drehachse aktiv verschiebbar ist, dass die Anpresskraft mindestens einer der Klemmbacken geregelt wird und dass mindestens eine für die Werkstücktemperatur repräsentative mechanische Größe als IST-Wert gemessen und mit einem für die SOLL-Temperatur repräsentativen SOLL-Wert dieser mechanischen Größe verglichen wird.This object is achieved in a method for inductively heating a metallic workpiece to a nominal temperature by rotating the workpiece relative to a direct magnetic field passing through the workpiece, by clamping the workpiece between two clamping jaws rotatable about a common axis, in that at least one of the clamping jaws is rotationally driven, that at least one of the clamping jaws is actively displaceable in or parallel to the axis of rotation, that the pressing force of at least one of the clamping jaws is regulated, and that at least one mechanical variable representative of the workpiece temperature is measured as the actual value and with a for the target temperature representative nominal value of this mechanical size is compared.
Im Regelfall wird das induktive Erwärmen beendet, wenn der IST-Wert den SOLL-Wert erreicht hat.As a rule, the inductive heating is ended when the actual value has reached the setpoint value.
Vorzugsweise wird der IST-Wert der repräsentativen mechanischen Größe als proportionales elektrisches Signal gemessen oder in ein solches elektrisches Signal umgewandelt, dessen Wert dann mit dem Wert eines dem SOLL-Wert entsprechenden elektrischen Signals verglichen wird.Preferably, the actual value of the representative mechanical quantity is measured as a proportional electrical signal or converted into such an electrical signal, the value of which is then compared with the value of an electrical signal corresponding to the desired value.
Zum Beispiel zu Dokumentationszwecken kann der IST-Wert fortlaufend gemessen und abgespeichert werden. Bevorzugt wird der für die SOLL-Temperatur repräsentative SOLL-Wert anhand eines gleichartigen Referenzwerkstücks ermittelt, das nach dem gleichen Verfahren induktiv erwärmt wird, wobei dessen Temperatur und der korrespondierende IST-Wert der mechanischen Größe ermittelt sowie der bei Erreichen der SOLL-Temperatur gemessene Wert der mechanischen Größe als SOLL-Wert für alle gleichartigen Werkstücke behandelt wird.For example, for documentation purposes, the actual value can be continuously measured and stored. The nominal value representative of the nominal temperature is preferably determined on the basis of a similar reference workpiece which is inductively heated by the same method, the temperature of which and the corresponding actual value of the mechanical variable being determined and the value measured when the target temperature is reached The mechanical size is treated as a target value for all similar workpieces.
Besonders einfach kann als repräsentative mechanische Größe die Wärmeausdehnung des Werkstücks verwendet werden.The thermal expansion of the workpiece can be used particularly simply as a representative mechanical variable.
Diese Wärmeausdehnung kann mittels einer direkten oder indirekten Wegmessung gemessen werden. Diese kann berührungs- los oder berührend arbeiten.This thermal expansion can be measured by means of a direct or indirect displacement measurement. This can work without contact or touching.
Weil die Wärmeausdehnung proportional zu einem Anfangswert der gemessenen Abmessung des Werkstücks bei der Anfangstem- peratur ist, ist bei einem langgestreckten Werkstück, z.B. einem Knüppel oder einem Barren, die Messung dessen Wärmeausdehnung längs dessen längerer Achse mit einem geringeren Messaufwand verbunden als eine Messung längs dessen kürzerer Achse, also z.B. bei einem zylindrischen Werkstück dieBecause the thermal expansion is proportional to an initial value of the measured dimension of the workpiece at the initial temperature, for an elongated workpiece, e.g. a billet or billet, the measurement of its thermal expansion along its longer axis is associated with a lower measuring effort than a measurement along its shorter axis, e.g. in a cylindrical workpiece the
Messung dessen Durchmessers.Measurement of its diameter.
Eine weitgehend anisotrop gleichmäßige SOLL-Temperatur des Werkstücks ist gewährleistet, wenn schlecht wärmeleitende Klemmbacken verwendet werden.A largely anisotropically uniform target temperature of the workpiece is ensured if poorly heat-conductive clamping jaws are used.
Wenn die SOLL-Temperatur in dem Temperaturbereich liegt, bei dem der Werkstoff des Werkstücks in Abhängigkeit von der Flächenpressung beginnt, sich plastisch zu verformen, wird die Anpresskraft in Abhängigkeit von der Temperatur auf einen Wert geregelt, der einer Flächenpressung ent- spricht, die kleiner als die temperaturabhängige Flächen- Pressung ist, bei der diese plastische Deformation des Werkstücks beginnt. Dadurch ist gewährleistet, dass der Abstand der Klemmbacken proportional zur Zunahme der Temperatur des Werkstücks wächst solange der Ausdehnungskoeffi- zient temperaturunabhängig konstant bleibt. Das trifft für die meisten Werkstoffe mit hinreichender Genauigkeit zu.If the target temperature is in the temperature range at which the material of the workpiece starts to plastically deform depending on the surface pressure, the contact force is regulated as a function of the temperature to a value that corresponds to a surface pressure that is smaller as the temperature-dependent surface area Pressing is where this plastic deformation of the workpiece begins. This ensures that the distance of the clamping jaws increases in proportion to the increase in the temperature of the workpiece as long as the coefficient of expansion remains temperature-independent constant. This is true for most materials with sufficient accuracy.
Insbesondere wenn die Anpresskraft der Klemmbacken hydraulisch erzeugt und der Wert der Anpresskraft aus dem Wert des hydraulischen Drucks ermittelt wird, kann nötigenfalls der Wert der Anpresskraft sehr einfach durch Absenken des hydraulischen Drucks verringert werden.In particular, when the pressing force of the jaws generated hydraulically and the value of the pressing force from the value of the hydraulic pressure is determined, if necessary, the value of the contact pressure can be reduced very easily by lowering the hydraulic pressure.
Die Anpresskraft der Klemmbecken z. B. durch Linearver- Schiebung einer der drehbaren Klemmbecken kann auch durch einen Linearmotor, Spindeltrieb oder eine Zahnstangentrieb eingestellt oder geregelt werden.The contact pressure of the clamping tank z. B. by linear displacement of one of the rotatable clamping tank can also be adjusted or regulated by a linear motor, spindle drive or a rack and pinion.
Anstelle der Wärmeausdehnung kann als repräsentative mecha- nische Größe auch die dem Werkstück zugeführte mechanische Arbeit verwendet werden.Instead of the thermal expansion, the mechanical work supplied to the workpiece can be used as a representative mechanical quantity.
Weil die mechanische Arbeit bei einem rotierend angetriebenen Werkstück unter anderem von dem übertragenen Drehmoment abhängig ist, ist es zweckmäßig, mindestens das auf das Werkstück übertragene Drehmoment fortlaufend zu messen.Because the mechanical work in a rotationally driven workpiece depends inter alia on the transmitted torque, it is expedient to continuously measure at least the torque transmitted to the workpiece.
Bei konstanter Drehzahl kann dann die mechanische Arbeit aus dieser Drehzahl, dem gemessenen Drehmoment und der Zeit errechnet werden.At constant speed then the mechanical work can be calculated from this speed, the measured torque and the time.
Wird das Werkstück während seiner Erwärmung mit unterschiedlichen Drehzahlen drehangetrieben, errechnet sich die mechanische Arbeit hingegen aus dem Zeitintegral dieser zeitabhängigen Drehzahl und des zeitabhängigen Drehmoments. Das Drehmoment kann aus dem Wirkstrom oder der Wirkleistung des Umrichters der Motorkennlinie errechnet Dieses und andere Verfahren zur fortlaufenden Drehmomentsmessung sind dem Fachmann bekannt.If the workpiece rotates during its heating with different speeds, the calculated mechanical work, however, from the time integral of this time-dependent speed and the time-dependent torque. The torque can be calculated from the active current or the active power of the motor characteristic converter. This and other methods for continuous torque measurement are known to the person skilled in the art.
In der Regel ist die anhand der Wärmeausdehnung ermittelte Temperatur mit einem geringeren Fehler als die anhand der mechanischen Arbeit ermittelte Temperatur behaftet. Bevorzugt wird deshalb die anhand der mechanischen Arbeit ermittelte Temperatur nur zur Plausibilitätskontrolle der anhand der Wärmeausdehnung ermittelten Temperatur des Werkstücks benutzt.In general, the temperature determined on the basis of the thermal expansion is associated with a lower error than the temperature determined on the basis of the mechanical work. Therefore, the temperature determined on the basis of the mechanical work is preferably used only to check the plausibility of the temperature of the workpiece determined on the basis of the thermal expansion.
Das vorgeschlagene Verfahren wird zweckmäßig prozessgesteuert durchgeführt. Hierzu können insbesondere die an dem Referenzwerkstück zwar aufwendig aber genau gemessenen Referenz-Werte und die an den Werkstücken gemessenen IST- Werte der mechanischen Größe fortlaufend in einem Prozessrechner gespeichert werden, der die während der induktiven Erwärmung gemessenen IST-Werte des Werkstücks mit den gespeicherten Referenz-Werten vergleicht und ein die IST- Temperatur repräsentierendes Signal ausgibt. Anhand dieses Signals, das als analoger oder digitaler Wert z.B. auf einem Bildschirm zur Anzeige gebracht werden kann, kann das Bedienpersonal die errechnete aktuelle Temperatur des Werkstücks ablesen. Insbesondere kann das Signal jedoch dazu verwendet werden, den Erwärmungsvorgang selbsttätig zu be- enden, sobald die IST-Temperatur die SOLL-Temperatur erreicht hat. Eine Weiterbildung dieses Verfahrens besteht darin, dass in dem Prozessrechner die Referenz-Werte für Werkstücke unterschiedlicher Abmessungen und/oder für Werkstücke aus unterschiedlichen Werkstoffen in getrennten Dateien abgespei- chert werden. Für Werkstücke wechselnder Abmessungen und/oder aus unterschiedlichen Werkstoffen, die im letzteren Fall in der Regel auch auf unterschiedliche SOLL- Temperaturen erwärmt werden sollen, beschränkt sich die Prozesssteuerung in diesem Fall auf den Aufruf der jeweils einschlägigen Datei und der SOLL-Temperatur, entweder von Hand oder, bei durchgehend prozessgesteuerten Anlagen, automatisch anhand der von einem übergeordneten Prozessrechner übermittelten Werkstück- und/oder Werkstoffdaten.The proposed method is suitably carried out in a process-controlled manner. For this purpose, in particular the reference values which are consuming but precisely measured on the reference workpiece and the actual values of the mechanical quantity measured on the workpieces can be continuously stored in a process computer which determines the actual values of the workpiece during the inductive heating with the stored reference Values and outputs a signal representing the actual temperature. On the basis of this signal, which can be displayed on a screen as an analog or digital value, for example, the operator can read the calculated current temperature of the workpiece. In particular, however, the signal can be used to automatically terminate the heating process as soon as the actual temperature has reached the set temperature. A further development of this method is that in the process computer the reference values for workpieces of different dimensions and / or for workpieces made of different materials are stored in separate files. For workpieces of varying dimensions and / or of different materials, which are usually heated in the latter case to different target temperatures, the process control is limited in this case to the call of the relevant file and the target temperature, either from Manual or, in the case of continuous process-controlled systems, automatically based on the workpiece and / or material data transmitted by a higher-level process computer.
Wenn alternativ oder zusätzlich die mechanische Arbeit als für die Werkstücktemperatur repräsentative Größe verwendet wird, können in den Prozessrechner mindestens der Werkstoff und die Abmessungen des zu erwärmenden Werkstücks eingegeben werden und der Prozessrechner so programmiert sein, dass er mindestens die Anpresskraft der Klemmbacken, die Drehzahl des Werkstücks und die Induktion nach eine vorgegebenen Programm zeitabhängig steuert.If, alternatively or additionally, the mechanical work is used as the variable representative of the workpiece temperature, at least the material and the dimensions of the workpiece to be heated can be entered into the process computer and the process computer programmed to have at least the clamping force of the clamping jaws, the speed of the workpiece Workpiece and induction according to a predetermined program time-dependent controls.
Wenn das erwärmte Werkstück nicht sogleich weiter bearbei- tet wird, kann bei Erreichen der SOLL-Temperatur des Werkstücks mindestens die Drehzahl des Werkstückes auf einen Wert abgesenkt werden, bei dem die Verluste durch Wärmestrahlung und Wärmeleitung annähernd ausgeglichen werden.If the heated workpiece is not immediately further processed, when the target temperature of the workpiece is reached, at least the speed of the workpiece can be lowered to a value at which the losses due to heat radiation and heat conduction are approximately compensated.
Alternativ oder zusätzlich kann zum gleichen Zweck die magnetische Induktion abgesenkt werden. Das Gleichmagnetfeld kann mittels mindestens einer supraleitenden Spule erzeugt werden.Alternatively or additionally, the magnetic induction can be lowered for the same purpose. The DC magnetic field can be generated by means of at least one superconducting coil.
Das Verfahren nach der Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnung beispielhaft erläutert. Es zeigt:The method according to the invention will be explained by way of example with reference to the drawing. It shows:
Fig. 1 eine stark vereinfachte Darstellung einerFig. 1 is a greatly simplified representation of a
Vorrichtung zum induktiven Erwärmen eines Werkstücks auf eine SOLL-Temperatur durch Messung der Wärmeausdehnung des Werkstücks undApparatus for inductively heating a workpiece to a DESIRED temperature by measuring the thermal expansion of the workpiece and
Fig. 2 eine stark vereinfachte Darstellung einerFig. 2 is a greatly simplified representation of a
Vorrichtung zum induktiven Erwärmen eines Werkstücks auf eine SOLL-Temperatur durch Messung der dem Werkstück zugeführten mechanischen Arbeit.Device for inductive heating of a workpiece to a nominal temperature by measuring the mechanical work supplied to the workpiece.
In Fig. 1 sind auf einem Maschinenbett 1 zwei voneinander beabstandete Schlitten 2a, 2b angeordnet. Mindestens einer dieser Schlitten ist mittels eines nicht gezeichneten Antriebes in Richtung des Doppelpfeiles Pl verfahrbar. Jeder der Schlitten 2a bzw. 2b trägt einen Elektromotor 3a bzw. 3b. Jeder Elektromotor 3a bzw. 3b treibt einen Klemmbacken 4a bzw. 4b an. Mindestens einer der Klemmbacken 4a, 4b ist mittels einer hydraulischen Vorrichtung 5a, 5b in Bezug auf den betreffenden Elektromotor 3a, 3b entsprechend dem Dop- pelpfeil P2 verschiebbar. Zwischen den Klemmbacken ist ein Werkstück in Form eines zylindrischen Barrens 6 eingespannt. Der Barren 6 wird von einem durch den Pfeil B angedeuteten Magnetfeld durchsetzt, das von einer nicht dargestellten, gleichstromdurchflossenen Spule erzeugt wird.In Fig. 1, two spaced carriages 2a, 2b are arranged on a machine bed 1. At least one of these slides is movable by means of a not shown drive in the direction of the double arrow Pl. Each of the carriages 2a and 2b carries an electric motor 3a and 3b, respectively. Each electric motor 3a and 3b drives a jaw 4a and 4b, respectively. At least one of the clamping jaws 4a, 4b is displaceable by means of a hydraulic device 5a, 5b with respect to the relevant electric motor 3a, 3b in accordance with the double arrow P2. Between the jaws, a workpiece in the form of a cylindrical bar 6 is clamped. The bar 6 is penetrated by a direction indicated by the arrow B magnetic field, which is generated by a coil, not shown, through which DC.
Jeder der Schlitten 2a bzw. 2b trägt einen Wegmessgeber 7a bzw. 7b. Diese Wegmessgeber 7a bzw. 7b messen die Position des jeweiligen Schlittens relativ zu dem Maschinenbett 1 durch Abtastung der angedeuteten Messlineale 8a bzw. 8b und damit im Ergebnis die sich temperaturabhängig ändernde Länge des Barrens 6 zwischen den Klemmbacken 4a, 4b. Anstelle der gezeichneten Wegaufnehmer 7a bzw. 7b kann auch jede an- dere Weg- oder Entfernungsmesseinrichtung, die mit hinreichender Genauigkeit arbeitet, verwendet werden. Insbesondere kann auch ein Laserehtfernungsmesser, der unmittelbar den Abstand zwischen den Schlitten 2a und 2b misst, oder ein Laserentfernungsmesser, der unmittelbar den Abstand der Stirnflächen der Klemmbacken 4a und 4b misst und die Messdaten drahtlos an eine Empfangseinrichtung sendet, verwendet werden.Each of the carriages 2a and 2b carries a displacement transducer 7a or 7b. These displacement encoders 7a and 7b measure the position of the respective carriage relative to the machine bed 1 by scanning the indicated measuring rulers 8a and 8b and thus as a result the temperature-dependent changing length of the billet 6 between the clamping jaws 4a, 4b. Instead of the drawn displacement transducers 7a or 7b, any other displacement or distance measuring device that operates with sufficient accuracy can also be used. In particular, a laser rangefinder directly measuring the distance between the carriages 2a and 2b, or a laser rangefinder directly measuring the distance of the end surfaces of the jaws 4a and 4b and sending the measurement data wirelessly to a receiver can also be used.
Fig. 2 zeigt in ebenfalls sehr schematischer und verein- fachter Form eine Vorrichtung zum induktiven Erwärmen, bei der die Temperatur des Werkstücks 6 anhand der diesem zugeführten Arbeit ermittelt wird. Das Werkstück 6 dreht sich zwischen den Polschuhen eines Eisenkerns 20 einer Spule 21, die insbesondere eine supraleitende Wicklung haben kann. Das Werkstück 6 wird über einen angedeuteten Antriebsmotor 23 (im Prinzip analog Fig. 1, d.h. zwischen Klemmbacken gelagert und gegebenenfalls auch über zwei Antriebsmotoren) in Drehung versetzt. Das von dem Antriebsmotor 23 auf das Werkstück 6 übertragene Drehmoment wird mittels an sich be- kannter Aufnehmer, z.B. auf der Welle angeordneter Dehnungsmessstreifen, als elektrisches Signal zu einer Verarbeitungseinheit 24 übertragen, die einen drehmomentproportionalen Wert an den Prozessrechner 25 liefert. Der Prozessrechner erhält des Weiteren ein z.B. von dem Antriebs- motor 21 abgeleitetes Signal, das die Drehzahl des Werkstücks 6 repräsentiert. Sobald die Drehzahl von 0 verschieden ist, wird in dem Rechner eine Zeitmessung gestartet. Aus der Drehzahl, dem Drehmoment und der verstrichenen Er- wärmungszeit ermittelt der Rechner die dem Werkstück zugeführte Arbeit. Rechnerintern wird der IST-Wert der Arbeit mit einem gespeicherten SOLL-Wert verglichen und bei Gleichheit z.B. der Antriebsmotor 23 stillgesetzt.FIG. 2 also shows, in a very very schematic and simplified form, a device for inductive heating in which the temperature of the workpiece 6 is determined on the basis of the work supplied to it. The workpiece 6 rotates between the pole pieces of an iron core 20 of a coil 21, which may in particular have a superconducting winding. The workpiece 6 is about an indicated drive motor 23 (in principle, similar to FIG. 1, that is mounted between jaws and possibly also via two drive motors) in rotation. The torque transmitted by the drive motor 23 to the workpiece 6 is transmitted as an electrical signal to a processing unit 24 by means of known transducers, for example strain gauges arranged on the shaft, which delivers a torque-proportional value to the process computer 25. The process computer furthermore receives a signal which is derived, for example, from the drive motor 21 and represents the rotational speed of the workpiece 6. As soon as the speed is different from 0, a time measurement is started in the computer. From the speed, the torque and the elapsed torque heating time, the computer determines the work supplied to the workpiece. Computer-internally, the actual value of the work is compared with a stored nominal value and, for equality, for example, the drive motor 23 is shut down.
Der SOLL-Wert oder eine Anzahl von SOLL-Werten als Abtastwerte werden für jede Werkstückabmessung und jedes Werkstückmaterial an einem gleichartigen oder identischen Werkstück, das vorzugsweise auf die gleiche Weise induktiv erwärmt wird, z.B. durch wiederholte Unterbrechung derThe DESIRED value or a number of DESIRED values as samples are for each workpiece dimension and workpiece material on a similar or identical workpiece, which is preferably inductively heated in the same way, e.g. by repeated interruption of the
Erwärmung durch Stillsetzen des Antriebs berührend mittels Thermoelement oder durch kalibrierte pyrometrische Messung am bewegten Werkstück gemessen. Heating by stopping the drive touching by thermocouple or by calibrated pyrometric measurement measured on the moving workpiece.

Claims

P a t e n t a n s p r ü c h e Patent claims
1. Verfahren zum induktiven Erwärmen eines metallischen Werkstücks auf eine SOLL-Temperatur durch Drehen des1. A method for inductively heating a metallic workpiece to a desired temperature by rotating the
Werkstücks relativ zu einem das Werkstück durchsetzenden Gleichmagnetfeld, dadurch gekennzeichnet, dass das Werkstück zwischen zwei um eine gemeinsame Achse drehbare Klemmbacken eingespannt wird, dass mindestens ei- ne der Klemmbacken drehangetrieben wird, dass mindestens eine der Klemmbacken in oder parallel zu der Drehachse aktiv verschiebbar ist, dass die Anpress- kraft mindestens einer der Klemmbacken geregelt wird und dass mindestens eine für die Werkstücktemperatur repräsentative mechanische Größe als IST-Wert gemessen und mit einem für die SOLL-Temperatur repräsentativen SOLL-Wert dieser mechanischen Größe verglichen wird.Workpiece relative to a workpiece passing through the DC magnetic field, characterized in that the workpiece between two rotatable about a common axis clamping jaws is clamped that at least one of the jaws is rotationally driven, that at least one of the jaws in or parallel to the axis of rotation is actively displaced in that the pressing force of at least one of the clamping jaws is regulated and that at least one mechanical variable representative of the workpiece temperature is measured as the actual value and compared with a nominal value of this mechanical variable representative of the DESIRED temperature.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das induktive Erwärmen beendet wird, wenn der2. The method according to claim 1, characterized in that the inductive heating is terminated when the
IST-Wert den SOLL-Wert erreicht hat.ACTUAL value has reached the DESIRED value.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet, dass der IST-Wert der repräsentativen mechanischen Größe als elektrisches Signal gemessen oder in ein elektrisches Signal gewandelt wird, und dass dessen Wert mit dem Wert eines dem SOLL-Wert entsprechenden elektrischen Signals verglichen wird.3. The method according to claim 1 or 2, characterized in that the actual value of the representative mechanical quantity is measured as an electrical signal or converted into an electrical signal, and that its value is compared with the value of the desired value corresponding to the electrical signal ,
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der IST-Wert fortlaufend gemessen und abgespeichert wird.4. The method according to any one of claims 1 to 3, characterized in that the actual value is continuously measured and stored.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der für die SOLL-Temperatur repräsentative SOLL-Wert anhand eines gleichartigen Referenzwerkstücks ermittelt wird, das nach dem gleichen Verfahren induktiv erwärmt wird, wobei dessen Temperatur und der korrespondierende IST-Wert der mechani- sehen Größe ermittelt sowie der bei Erreichen der5. The method according to any one of claims 1 to 4, characterized in that the target value representative of the target temperature is determined based on a similar reference workpiece, which is inductively heated by the same method, wherein its temperature and the corresponding actual value the mechanical size determined as well as the on reaching the
SOLL-Temperatur gemessene Wert der mechanischen Größe als SOLL-Wert für alle gleichartigen Werkstücke behandelt wird.SOLL temperature measured value of the mechanical size is treated as a target value for all similar workpieces.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass als repräsentative mechanische Größe die Wärmedehnung des Werkstücks verwendet wird.6. The method according to any one of claims 1 to 5, characterized in that as a representative mechanical variable, the thermal expansion of the workpiece is used.
7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmedehnung mittels einer Wegmesseinrichtung gemessen wird.7. The method according to claim 6, characterized in that the thermal expansion is measured by means of a displacement measuring device.
8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7 , dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmedehnung des Werkstücks längs dessen längerer Achse gemessen wird.8. The method according to claim 6 or 7, characterized in that the thermal expansion of the workpiece along its longer axis is measured.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8 , dadurch gekennzeichnet, dass schlecht wärmeleitende Klemmbacken verwendet werden.9. The method according to any one of claims 1 to 8, characterized in that poorly heat-conductive clamping jaws are used.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Anpresskraft in Abhängigkeit von der Temperatur auf einen Wert geregelt wird, der einer Flächenpressung entspricht, die kleiner als die temperaturabhängige Flächenpressung ist, bei der die plastische Deformation des Werkstücks beginnt.10. The method according to any one of claims 1 to 9, characterized in that the contact force is controlled in dependence on the temperature to a value, the corresponds to a surface pressure that is smaller than the temperature-dependent surface pressure at which the plastic deformation of the workpiece begins.
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Anpresskraft der Klemmbacken hydraulisch erzeugt und der Wert der Anpresskraft aus dem Wert des hydraulischen Drucks ermittelt wird.11. The method according to any one of claims 1 to 10, characterized in that the pressing force of the jaws produced hydraulically and the value of the contact pressure from the value of the hydraulic pressure is determined.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass als repräsentative mechanische Größe die dem Werkstück zugeführte mechanische Arbeit verwendet wird .12. The method according to any one of claims 1 to 11, characterized in that as a representative mechanical size of the workpiece supplied mechanical work is used.
13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens das auf das Werkstück übertragene Drehmoment fortlaufend gemessen wird.13. The method according to any one of claims 1 to 12, characterized in that at least the torque transmitted to the workpiece is measured continuously.
14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass die mechanische Arbeit aus Drehzahl, Drehmoment und Zeit errechnet wird.14. The method according to claim 12 or 13, characterized in that the mechanical work of speed, torque and time is calculated.
15. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die mechanische Arbeit aus dem Zeitintegral der zeitabhängigen Drehzahl und des zeitabhängigen Drehmoments errechnet wird.15. The method according to any one of claims 12 to 14, characterized in that the mechanical work from the time integral of the time-dependent speed and the time-dependent torque is calculated.
16. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die anhand der mechanischen Ar- beit ermittelte Temperatur zur Plausibilitätskontrolle der anhand der Wärmedehnung ermittelten Temperatur des Werkstücks benutzt wird. 16. The method according to any one of claims 12 to 15, characterized in that the determined on the basis of mechanical work temperature for plausibility control of the determined based on the thermal expansion temperature of the workpiece is used.
17. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die an dem Referenzwerkstück gemessenen Referenz-Werte und die an den Werkstücken gemessenen IST-Werte der mechanischen Größe fortlaufend in einem Prozessrechner gespeichert werden, der die während der induktiven Erwärmung gemessenen IST-Werte des Werkstücks mit den gespeicherten Referenzwerten vergleicht und ein die IST-Temperatur repräsentierendes Signal ausgibt.17. The method according to any one of claims 1 to 16, characterized in that the measured at the reference workpiece reference values and measured on the workpieces actual values of the mechanical size are continuously stored in a process computer, the measured during the inductive heating IST -Values the workpiece with the stored reference values and outputs a signal representing the actual temperature.
18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Prozessrechner die Referenzwerte für Werkstücke unterschiedlicher Abmessungen und/oder für Werkstücke aus unterschiedlichen Werkstoffen in ge- trennten Dateien abgespeichert werden.18. The method according to claim 17, characterized in that in the process computer, the reference values for workpieces of different dimensions and / or for workpieces made of different materials are stored in separate files.
19. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass in den Prozessrechner mindestens der Werkstoff und die Abmessungen des zu erwärmenden Werkstücks eingegeben werden und dass der Prozessrechner mindestens die Anpresskraft der Klemmbacken, die Drehzahl des Werkstückes und die Induktion nach einem vorgegebenen Programm zeitabhängig steuert.19. Method according to claim 1, characterized in that at least the material and the dimensions of the workpiece to be heated are input into the process computer and that the process computer calculates at least the contact force of the clamping jaws, the rotational speed of the workpiece and the induction according to a predetermined Program is time-dependent.
20. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass bei Erreichen des SOLL-Temperatur des Werkstücks mindestens die Drehzahl des Werkstückes auf einen Wert abgesenkt wird, bei dem die Verluste durch Wärmestrahlung und Wärmeleitung annähernd aus- geglichen werden.20. The method according to any one of claims 1 to 19, characterized in that on reaching the target temperature of the workpiece, at least the speed of the workpiece is lowered to a value at which the losses are approximately compensated by heat radiation and heat conduction.
21. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 20", dadurch gekennzeichnet, dass bei Erreichen der SOLL-Temperatur des Werkstücks die magnetische Induktion auf einen Wert abgesenkt wird, bei dem die Verluste durch Wärmestrahlung und Wärmeleitung zumindest annähernd ausgeg- liehen werden.21. The method according to any one of claims 1 to 20 " , characterized characterized in that on reaching the target temperature of the workpiece, the magnetic induction is lowered to a value at which the losses are at least approximately borrowed by heat radiation and heat conduction.
22. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass das Gleichmagnetfeld mittels mindestens einer supraleitenden Spule erzeugt wird.22. The method according to any one of claims 1 to 21, characterized in that the DC magnetic field is generated by means of at least one superconducting coil.
23. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, für rotationssymmetrische Werkstücke. 23. The method according to any one of the preceding claims, for rotationally symmetrical workpieces.
EP08785563A 2007-10-24 2008-08-14 Method for inductive heating of a metallic workpiece Withdrawn EP2204071A1 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102007051108A DE102007051108B4 (en) 2007-10-24 2007-10-24 Method for inductively heating a metallic workpiece
PCT/EP2008/006716 WO2009052886A1 (en) 2007-10-24 2008-08-14 Method for inductive heating of a metallic workpiece

Publications (1)

Publication Number Publication Date
EP2204071A1 true EP2204071A1 (en) 2010-07-07

Family

ID=39971116

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP08785563A Withdrawn EP2204071A1 (en) 2007-10-24 2008-08-14 Method for inductive heating of a metallic workpiece

Country Status (12)

Country Link
US (1) US20100147834A1 (en)
EP (1) EP2204071A1 (en)
JP (1) JP2011501366A (en)
KR (1) KR20100075534A (en)
CN (1) CN101836501A (en)
AU (1) AU2008316049A1 (en)
BR (1) BRPI0817928A2 (en)
CA (1) CA2688231C (en)
DE (1) DE102007051108B4 (en)
RU (1) RU2010120725A (en)
TW (1) TW200938008A (en)
WO (1) WO2009052886A1 (en)

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102413596A (en) * 2010-09-21 2012-04-11 孝感大鹏船用机械有限公司 Method for high-frequency heating and assembling components
JP2012236257A (en) * 2011-05-12 2012-12-06 Elenix Inc Method and device for performing pore electric discharge machining on tip concave part of spout of injection nozzle
JP5977583B2 (en) * 2012-05-29 2016-08-24 株式会社日本マイクロニクス Bonding pad, probe assembly, and bonding pad manufacturing method
CN103276185B (en) * 2013-01-14 2014-08-06 中国石油大学(华东) Shaft component vibration induction heating method and apparatus
US9457404B2 (en) * 2013-02-04 2016-10-04 The Boeing Company Method of consolidating/molding near net-shaped components made from powders
CN103313449B (en) * 2013-05-14 2015-09-09 上海超导科技股份有限公司 Induction heating equipment and induction heating method thereof
KR101468312B1 (en) * 2013-06-19 2014-12-02 창원대학교 산학협력단 Superconductor coil and Induction heating machine thereof
JP6282294B2 (en) * 2013-06-22 2018-02-21 インダクトヒート インコーポレイテッド Inductors for single-shot induction heating of composite workpieces
CN103916055B (en) * 2014-02-18 2016-03-30 上海超导科技股份有限公司 Based on direct supercurrent induction heating motor starting device and the method thereof of reduction box
CN103916054B (en) * 2014-02-18 2016-06-15 上海超导科技股份有限公司 Heating motor starting device and method thereof is sensed based on the direct supercurrent taking off magnetic
JP6306931B2 (en) * 2014-04-23 2018-04-04 トクデン株式会社 Induction heating roller device
TWI556075B (en) * 2015-02-17 2016-11-01 Victor Taichung Machinery Works Co Ltd The system and method of thermal deformation correction for CNC machine
US9993946B2 (en) 2015-08-05 2018-06-12 The Boeing Company Method and apparatus for forming tooling and associated materials therefrom
ITUB20155468A1 (en) * 2015-11-11 2017-05-11 Presezzi Extrusion S P A MAGNETIC INDUCTION OVEN TO HEAT METALLIC BILLETS IN NON-FERROUS MATERIALS TO BE EXTRUDED
KR101877118B1 (en) * 2016-06-14 2018-07-10 창원대학교 산학협력단 Superconducting dc induction heating apparatus using magnetic field displacement
CN112165743B (en) * 2020-11-30 2021-03-16 江西联创光电超导应用有限公司 Non-magnetic low vortex positioning device
IT202200017790A1 (en) 2022-08-30 2024-03-01 Presezzi Extrusion S P A MAGNETIC INDUCTION OVEN WITH IMPROVED HEATING EFFICIENCY

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3201558A (en) 1963-05-24 1965-08-17 Du Pont Temperature controlled device
FR1550534A (en) * 1967-05-20 1968-12-20
DE1533958B1 (en) * 1967-05-20 1971-03-11 Aeg Elotherm Gmbh DEVICE FOR HOLDING LONG STRETCHED WORKPIECES, AND WHERE APPEARABLE WITH STEPWISE CROSS SECTIONAL CHANGES
GB1501622A (en) * 1972-02-16 1978-02-22 Int Harvester Co Metal shaping processes
US3737610A (en) * 1970-03-05 1973-06-05 Park Ohio Industries Inc Apparatus for inductively heating and quench hardening an elongated workpiece
US3674247A (en) * 1970-03-27 1972-07-04 Park Ohio Industries Inc Apparatus and method of inductively heating and quench hardening an elongated workpiece
DE2538690A1 (en) * 1975-08-30 1977-03-03 Aeg Elotherm Gmbh DEVICE FOR INDUCTIVE HEATING OF WORKPIECES, IN PARTICULAR FOR HEATING CAMSHAFT
DE3033482C2 (en) * 1980-09-05 1983-06-23 Kleinewefers Gmbh, 4150 Krefeld Electromagnetic heating roller
JPS6047881B2 (en) * 1982-03-30 1985-10-24 富士電子工業株式会社 Induction hardening method
DE3504341C1 (en) * 1985-02-08 1986-01-23 Brown, Boveri & Cie Ag, 6800 Mannheim Process for heating billets and blocks
JPS6289515A (en) * 1985-10-14 1987-04-24 Nippon Steel Corp Temperature control method and device for hot rolling stock
US5515705A (en) * 1992-01-23 1996-05-14 Board Of Regents, The University Of Texas System Apparatus and method for deforming a workpiece
US5306365A (en) * 1992-11-19 1994-04-26 Aluminum Company Of America Apparatus and method for tapered heating of metal billet
DE19961452C1 (en) * 1999-12-20 2001-02-01 Induktionserwaermung Fritz Due Process for surface treatment of metallic workpieces comprises using inductive heat treatment in which the loading force is kept constant during the change in length of the workpiece determined by the heat treatment
NO317391B1 (en) 2003-01-24 2004-10-18 Sintef Energiforskning As Apparatus and method for induction heating of electrically conductive and non-magnetic material
DE102005061670B4 (en) 2005-12-22 2008-08-07 Trithor Gmbh Method for inductive heating of a workpiece

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See references of WO2009052886A1 *

Also Published As

Publication number Publication date
DE102007051108B4 (en) 2010-07-15
WO2009052886A1 (en) 2009-04-30
KR20100075534A (en) 2010-07-02
JP2011501366A (en) 2011-01-06
CA2688231A1 (en) 2009-04-30
CN101836501A (en) 2010-09-15
TW200938008A (en) 2009-09-01
BRPI0817928A2 (en) 2015-04-07
US20100147834A1 (en) 2010-06-17
DE102007051108A1 (en) 2009-05-14
AU2008316049A1 (en) 2009-04-30
RU2010120725A (en) 2011-11-27
CA2688231C (en) 2010-11-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102007051108B4 (en) Method for inductively heating a metallic workpiece
DE69409315T2 (en) Machine tool
DE102014005315B3 (en) Method and device for detecting the mechanical forces at the welding pin tip in the process of friction stir welding and computer program and machine readable carrier with a program code for carrying out the method
WO1989001379A1 (en) Process for dosing the quantity of solder in a soldering device
DE102005004236A1 (en) Plastic deformation tool for spinning metal shape of non-circular cross-section uses tool wheel at 45 degrees to axis of rotation of workpiece and mold and incorporates crossed linear motors
DE202014003072U1 (en) Device for detecting the mechanical forces at the welding pin tip in the process of friction stir welding
EP3711931B1 (en) Device and method for thermally joining two workpieces
EP3402616B1 (en) Straightening press and method for straightening concentricity or straightness errors in elongated work pieces having at least one coil region, such as in screw conveyors, in particular extruder screws
EP3112854B1 (en) Method and device for the thermomechanical analysis of a sample
EP1782896B1 (en) Method for forming a workpiece and rolling machine
EP3622244B1 (en) Device and method for detecting a layer thickness of a coated component
DE3146046C2 (en) Control arrangement for a gear testing machine
DE202009001099U1 (en) Device for measuring and compensating thermal deformations on a machine tool spindle
DE2056003A1 (en) Method and device for friction welding
DE102020204232B4 (en) Machine tool with high-precision machining capability and operating method
DE10317576B4 (en) Device for clamping a rotary tool in a tool holder
DE2261389A1 (en) WORKPIECE MEASUREMENT
DE102007038269B4 (en) Thermally compensated workpiece machining
DE1274721B (en) Method and arrangement for regulating the relative movement between a strand emerging from an extruder and the extruder
EP0409857B1 (en) Process and device for determining the position of a laser beam
DE9317437U1 (en) Machine, in particular machine tool
EP0109494B1 (en) Hot rod cutter
DD258480A1 (en) METHOD AND ARRANGEMENT FOR MICRORE-TECHNICALLY CONTROLLED BENDING OF LEAF SPRINGS AND FLAT PARTS
DE19648031A1 (en) Roll temperature measuring device for use with roll measuring instruments
DE1828549U (en) TORSION TESTING MACHINE TO DETERMINE THE STRENGTH AND DEFORMATION PARAMETERS, IN PARTICULAR HARD MATERIALS.

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

17P Request for examination filed

Effective date: 20091126

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

AX Request for extension of the european patent

Extension state: AL BA MK RS

DAX Request for extension of the european patent (deleted)
17Q First examination report despatched

Effective date: 20110629

19U Interruption of proceedings before grant

Effective date: 20111201

19W Proceedings resumed before grant after interruption of proceedings

Effective date: 20121001

RAP1 Party data changed (applicant data changed or rights of an application transferred)

Owner name: BL CHEMIE GMBH & CO. KG

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN

18D Application deemed to be withdrawn

Effective date: 20140301