JP6127830B2 - 通電加熱装置 - Google Patents
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Description
その他の温度測定方法としては、例えば、特許文献1には、電気抵抗値を測定し、予め記憶した電気抵抗値と温度の相関性に基づいて温度を推定する方法が開示されている。
このため、直流の大電流をワークに流しつつ、ワークが持つ電気抵抗値を測定することが困難であった。
正極2及び負極3は、ワーク4に印加する直流電流の電源となる電源装置5とそれぞれ配線(バスバー6・7)によって接続されている。電源装置5には、その出力を制御する制御装置8が接続されており、制御装置8によって電極対に印加される電流値が制御される。
バスバー6・7は、正極2及び負極3から、それぞれ反対側の側方に向けて延出される、つまり、バスバー6・7は、ワーク4の通電方向と直交する方向においてそれぞれ反対方向外側(互いに離間する方向)に向けて延出される。さらに、ワーク4の通電方向に沿って電源装置5の側方まで延出された上で、再度通電方向と直交する方向に折り曲げられて、互いに近接する側へ延出され、電源装置5の接続端子と繋がれる。
これにより、電源装置5から供給される大電流によって生じる磁界と、ワーク4を流れる電流とによってはローレンツ力が発生しない装置構成を実現できる。従って、電源装置5によって大電流の直流電流を印加する場合でも、ワーク4へのローレンツ力の影響を考慮する必要がなくなり、ワーク4の電気抵抗値を測定することが可能となる。
図2は、実際に通電加熱装置1を用いてワーク4を通電加熱する際に、バッテリテスタ9によってワーク4の電気抵抗値を動的に測定すると同時に、ワーク4に熱電対等の温度測定装置を取り付けて、ワーク4の温度変化を測定することで得られたグラフである。つまり、ワーク4の素材の熱抵抗率の温度依存性に関する検量線を示している。
Claims (1)
- ワークに直流電流を流して加熱する通電加熱装置であって、
前記ワークの両端部にそれぞれ接続される正極及び負極を含む電極対と、前記ワークに印加する直流電流の電源となる電源装置と、前記電極対と電源装置とを接続する配線と、前記ワークの電気抵抗値を測定する抵抗値測定器と、ワークの電気抵抗値と温度との相関性を予め記憶した制御装置とを備え、
前記電源装置と配線は、前記配線を流れる電流の向きと、前記ワークを流れる電流の向きとがねじれの関係となるように配置され、
前記抵抗値測定器により前記ワークの電気抵抗値を測定し、
前記制御装置は、測定した前記ワークの電気抵抗値から、予め記憶した前記ワークの電気抵抗値と温度との相関性を用いて、該ワークの温度を推定することを特徴とする通電加熱装置。
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