JP2013182840A - 長尺材の加熱コイル、熱処理装置及び熱処理方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】第1側面部11と第2側面部12とが角部13で隣接し、第1側面部11に角部13から離間して凹部14が設けられ、第1及び第2側面部11,12並びに凹部14が長手方向に連続した長尺材10を誘導加熱する長尺材10の加熱コイル21であり、第1側面部11に対向する広幅導体24と、凹部14に対向して広幅導体24より凹部14側へ突出した狭幅導体23と、が長手方向に沿って配設されている。
【選択図】図1
Description
これにより、長尺材の複数の第1側面部及び第1側面部の凹部の加熱処理をより少ない電力で高速化することが可能である。特に加熱終了時点で第2側面部が過剰に加熱されることを抑えることで、第1側面部間の第2側面部の組成の変化を防止して第2側面部の加工性を確保することができる。
[ワーク]
本発明の熱処理対象のワークは、図1に示すように、長手方向と直交する断面が略一定の形状を有する長尺な部材である。ワーク10の軸線は弧状や環状であってもよいが、本実施形態では直線の部材を熱処理するものとして説明する。
角部13は、第1側面部11と第2側面部12とが角度を有して接続される部位である。角部13の例としては、角張った頂部、曲面、傾斜面、括れ面など何れでもよい。この角部13は第1側面部11や第2側面部12に比べて熱伝達速度が速くなる部位となっている。
このワーク10は第1及び第2側面部11,12並びに第1側面部11に形成され凹部14が、長尺ワークの長手方向に連続して略一定形状で全長にわたり連続している。
熱処理装置20は、ワーク10に焼入れなどの熱処理を施すもので、ここでは第1側面部11の表面層に焼入れを施す装置となっている。この熱処理装置20は、図1に示すように、第1側面部を誘導加熱するための加熱コイル21と、加熱コイル21の下流側に配設されてワーク10に冷却液を吹き付けて冷却する冷却部22と、を備えている。この熱処理装置20では、ワーク10を長手方向に沿って一方側へ一定速度で移動させる図示しない送り機構が設けられている。
加熱コイルは、図1乃至図4に示すように、ワーク10の第2側面部を挟んだ両側の第1側面部11及び凹部14に対向するように複数の狭幅導体23及び広幅導体24を備える。狭幅導体23と広幅導体24とは接合されて一体化されている。各広幅導体24は各第1側面部11の幅に対応する幅を有し、第1側面部11と所定ギャップで対向する。各狭幅導体23は広幅導体24よりも狭い幅を有し、凹部14と所定ギャップで対向する。
ここでは広幅導体24の一端部と狭幅導体23の一端部とが同じ位置となっている。そして狭幅導体23の一部が広幅導体24よりも長手方向の一方側、具体的には広幅導体24の上流側に突出するように配設されている。
上述の加熱コイル21を備えた熱処理装置20によりワーク10を熱処理するには、図1に示すように、加熱コイル21に高周波電力を供給すると共に冷却部22に冷却液を供給した状態で、ワーク10を長手方向に沿って一方側に所定速度で相対移動させて加熱コイル21と冷却部22とを通過させる。
この状態で加熱コイル21の連結導体29を通過した直後の位置で、冷却部22から冷却液が吹き付けられて急冷される。これにより第1側面部11の形状に沿って表面層が焼入れされる。これにより熱処理が終了する。その後、図6(d)のように、焼入れされていない状態の第2側面部12からねじ穴等の切削加工を施すことができる。
以上のようなワーク10の加熱コイル21によれば、第1側面部11に対向する広幅導体24と凹部14に対向する狭幅導体23とがワーク10の長手方向に沿って配設されているので、加熱コイル21のワーク10との対向距離を容易に長く確保でき、より少ない電力で第1側面部11を加熱することが可能である。
しかも広幅導体24と狭幅導体23とがワーク10の長手方向に沿って設けられているため、加熱コイル21の形状をワーク10に沿った簡易な形状にできる。そのため通電距離を短くして損失を小さくでき、コイル冷却液の流路を単純にして冷却し易くできる。
その結果ワーク10の第1側面部11に対する加熱処理をより少ない電力で高速化することが可能である。
また狭幅導体23が広幅導体24よりも長手方向沿いに長いので、第1側面部11を加熱する際、狭幅導体23で凹部14及び第1側面部11の凹部14の近傍を十分に加熱して広幅導体24で第1側面部11全体について少ない加熱量で加熱できる。そのため伝熱により第2側面部12が過剰に加熱されることを抑えて第1側面部11を効率よく加熱することが可能である。
即ち、角部13では熱伝達が速く第1側面部11の熱により第2側面部12側が広く加熱され易いため、広幅導体24により第1側面部11全体に対して、少ない加熱量で加熱することで、第2側面部12側の加熱を出来るだけ少なく抑えている。
また狭幅導体23と広幅導体24とが一体化されているので、加熱コイルの着脱や位置合わせなどが容易に行える上、通電距離及び冷却流路をより短く単純にでき、ワーク10の加熱処理をより高速化できる。
例えば上記では、広幅導体24の少なくとも一部が狭幅導体23と重なるように配設された例について説明したが、それぞれワーク10の長手方向の異なる位置に配置されたものであってもよい。その際、狭幅導体23が広幅導体24よりも上流側に配設されることが好適である。この場合、凹部14が狭幅導体23で加熱された後、広幅導体24で第1側面部11全体が加熱されるため、冷却部22に到達する前に凹部14の温度が過剰に低下するようなことはない。
図1に示すような加熱コイル21を用いて10KHzの周波数で電力を供給する他は、全て参考例1と同等にして誘導加熱及び冷却を行ったところ、第1側面部11及び凹部14を適切に焼入れすることができた。このとき加熱コイル21の冷却水の上昇温度は、入口側と出口側との間で8℃であった。
図1に示すような加熱コイル21を用いてワーク10の送り速度を30%増加した他は、全て参考例2と同等にして誘導加熱及び冷却を行ったところ、第1側面部11及び凹部14を適切に焼入れすることができた。このとき加熱コイル21の冷却水の上昇温度は、入口側と出口側との間で12.5℃であった。
断面略四角形状で、一対の第1側面部11に凹部14が設けられたワーク10を用い、図7に示すような屈曲形状の加熱コイルを作製して所定長さの加熱領域に設置し、25KHzの周波数で電力を供給して誘導加熱及び冷却を行った。その結果、第1側面部11及び凹部14を適切に焼入れすることができた。このとき加熱コイルの冷却水の上昇温度は、入口側と出口側との間で21℃であった。
10KHzの周波数で20%高い電力を供給した他は全て参考例1と同じにして誘導加熱及び冷却を行ったところ、第1側面部11及び凹部14を適切に焼入れすることができず、十分な硬度が得られなかった。
11 第1側面部
12 第2側面部
13 角部
14 凹部
20 熱処理装置
21 加熱コイル
22 冷却部
23 狭幅導体
24 広幅導体
25,26 磁束集中材
27 端部導体
28 リード
28a 接点部
29 連結導体
31 導入部
32 排出部
Claims (8)
- 第1側面部と第2側面部とが角部で隣接し、上記第1側面部に上記角部から離間して凹部が設けられ、上記第1及び第2側面部並びに上記凹部が長手方向に連続した長尺材を誘導加熱する長尺材の加熱コイルであり、
上記第1側面に対向する広幅導体と、上記凹部に対向して上記広幅導体より上記凹部側へ突出した狭幅導体と、が上記長手方向に沿って配設されている、長尺材の加熱コイル。 - 前記広幅導体が前記狭幅導体と重なるように配設されている、請求項1に記載の長尺材の加熱コイル。
- 前記狭幅導体が前記広幅導体よりも長手方向に長い、請求項1又は2に記載の長尺材の加熱コイル。
- 前記狭幅導体は、少なくとも一部が前記広幅導体よりも前記長手方向の一方側に突出するように配設されている、請求項1乃至3の何れかに記載の長尺材の加熱コイル。
- 前記狭幅導体と前記広幅導体とが一体化されている、請求項1乃至4の何れかに記載の長尺材の加熱コイル。
- 前記第2側面部の両側に設けられた前記第1側面部に対応するように、前記狭幅導体及び前記広幅導体が複数設けられ、上記狭幅導体同士又は上記広幅導体同士が連結されている、請求項1乃至5の何れかに記載の長尺材の加熱コイル。
- 前記長尺材を前記長手方向の一方側に相対移動させつつ誘導加熱する請求項1乃至6の何れかに記載の加熱コイルと、該加熱コイルの下流側に配設されて前記長尺材を冷却する冷却部と、を備えた長尺材の熱処理装置であり、
前記狭幅導体の少なくとも一部が前記広幅導体より上流側に配置されている、長尺材の熱処理装置。 - 請求項1乃至6の何れかに記載の加熱コイルにより前記長尺材を長手方向の一方側に相対移動させつつ誘導加熱し、上記加熱コイルの下流側で上記長尺材を冷却する長尺材の熱処理方法であり、
前記広幅導体よりも上流側から前記狭幅導体により上記長尺材を誘導加熱する、長尺材の熱処理方法。
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