PL169786B1 - Piec indukcyjny do nagrzewania w linii ciaglej plaskich wyrobów stalowych PL PL - Google Patents

Piec indukcyjny do nagrzewania w linii ciaglej plaskich wyrobów stalowych PL PL

Info

Publication number
PL169786B1
PL169786B1 PL92304031A PL30403192A PL169786B1 PL 169786 B1 PL169786 B1 PL 169786B1 PL 92304031 A PL92304031 A PL 92304031A PL 30403192 A PL30403192 A PL 30403192A PL 169786 B1 PL169786 B1 PL 169786B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
coil
induction furnace
concentrator
heating
product
Prior art date
Application number
PL92304031A
Other languages
English (en)
Inventor
Giovanni Arvedi
Giovanni Gosio
Original Assignee
Giovanni Arvedi
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 Giovanni Arvedi filed Critical Giovanni Arvedi
Publication of PL169786B1 publication Critical patent/PL169786B1/pl

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • F27D99/0001Heating elements or systems
    • F27D99/0006Electric heating elements or system
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/02Induction heating
    • 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
    • C21D1/34Methods of heating
    • C21D1/42Induction heating
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/36Coil arrangements
    • H05B6/365Coil arrangements using supplementary conductive or ferromagnetic pieces
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/36Coil arrangements
    • H05B6/42Cooling of coils
    • 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
    • C21D9/52Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for wires; for strips ; for rods of unlimited length
    • C21D9/54Furnaces for treating strips or wire
    • C21D9/56Continuous furnaces for strip or wire
    • C21D9/60Continuous furnaces for strip or wire with induction heating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • F27D99/0001Heating elements or systems
    • F27D99/0006Electric heating elements or system
    • F27D2099/0015Induction heating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • F27D99/0001Heating elements or systems
    • F27D2099/0058Means for heating the charge locally
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Induction Heating (AREA)
  • Tunnel Furnaces (AREA)
  • Metal Rolling (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)
  • Furnace Details (AREA)
  • Control Of High-Frequency Heating Circuits (AREA)
  • Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)
  • Manufacturing Of Steel Electrode Plates (AREA)
  • Surgical Instruments (AREA)
  • Acyclic And Carbocyclic Compounds In Medicinal Compositions (AREA)
  • Medicines That Contain Protein Lipid Enzymes And Other Medicines (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Heat Treatment Of Strip Materials And Filament Materials (AREA)

Abstract

Piec indukcyjny do nagrzewania w linii ciaglej plaskich wyrobów stalowych, zawierajacy ulozone szeregowo zespoly grzejne wylozone materialem ognio- trwalym, w kazdym z których jest umieszczona zasi- lana przez oddzielny konwerter czestotliwosci waska cewka indukcyjna oraz liniowy koncentrator strumie- nia umieszczony w poblizu cewki na calej jej szero- kosci, skladajacy sie z dwóch czesci górnej i dolnej, przy czym pomiedzy zespolami grzejnymi sa umiesz- czone pary rolek do podpierania i przemieszczania wy- robu, znamienny tym, ze czesci górna (5a) i dolna (5b) koncentratora liniowego (5) sa polaczone na ich koncach, poza srodkowa szczelina (6), przez która przechodzi plaski wyrób (1), a kazda czesc (5a, 5b) koncentratora liniowego (5) stanowi pakiet magnetycz- nych cienkich arkuszy stalowych (7) ulozonych obok siebie, które maja ksztalt litery C i sa skierowane pod katem prostym zarówno do plaszczyzny cewki (2) jak i plaszczyzny utworzonej przez nagrzewany plaski wyrób (1) oraz skierowane czolowymi powierzchniami do siebie, tworzac obudowe szczeliny (6) otoczonej cewka (2). F i g . 1 PL PL

Description

Przedmiotem wynalazku jest piec indukcyjny do nagrzewania w linii ciągłej płaskich wyrobów stalowych.
Niniejszy wynalazek dotyczy ulepszonego pieca indukcyjnego do nagrzewania lub ponownego nagrzewania płaskich wyrobów stalowych, zwłaszcza do nadawania im jednolitej temperatury, odpowiedniej do walcowania cienkich płyt stalowych.
Z włoskiego zgłoszenia patentowego nr 20534 A/89, odpowiadającego publikacji międzynarodowej WO 90/14742 znany jest piec indukcyjny zawierający szereg cewek, które są oddzielnie zasilane przez jeden lub więcej przetworników częstotliwości. Kolejno przez te cewki przechodzi pas materiału podtrzymywany i przesuwany do przodu przez pary walców między każdą cewką i następną. Występują też koncentratory strumienia, zamontowane parami na końcach każdego induktora, co najmniej po górnej lub dolnej stronie, w stosunku do płaszczyzny utworzonej przez pas materiału.
To rozwiązanie zapewnia zadowalające wykorzystanie nagrzewania indukcyjnego podłużnych wyrobów płaskich, chociaż występują pewne niedogodności, głównie z powodu dużych przecieków strumienia magnetycznego, który, gdy się zamyka na zewnątrz pasa materiału, przechodzi przez metalowe części konstrukcyjne urządzenia, powodując przez to jego niepożądane nagrzewanie pomimo występowania bocznych koncentratorów strumienia, ewentualnie ruchomych.
Poprzednio, przy dłuższych induktorach (wzdłuż wymiaru wzdłużnego nagrzewanego wyrobu), użycie koncentratorów było niecelowe, gdyż niewielka poprawa sprawności i zmniejszenie przecieków nie byłyby opłacalne ze względu na wzrost kosztów.
Opis patentowy nr EP-A-0 243 340 ujawnia piec indukcyjny z koncentratorami strumieni ustawionymi wzdłuż całej szerokości cewki do wyrównywania temperatury w całym pasie stalowym, który ma typową grubość. Ma to na celu rozwiązanie problemu cień szyny wynikających z przesuwania pasa stalowego na szynach ogrzewanego pieca. Obniżenie temperatury pasa w styku z szynami powoduje powstawanie na paśmie smug o innej barwie. Ogrzewanie indukcyjne jest prowadzone za pomocą płyt stale zamontowanych w określonym położeniu. Według tego rozwiązania piec zawiera tylko jedno zewnętrzne jarzmo na dolnej części cewki.
169 786
W przypadku krótkich induktorów, które są konieczne przy obróbce płaskich wyrobów, takich jak cienkie płyty, również występowanie bocznych koncentratorów strumienia według wymienionego opisu patentowego nie rozwiązuje problemu przecieków strumienia i prowadzi do stosunkowo niskich sprawności, na przykład rzędu 0,6 lub mniej, uwzględniając stosunek między mocą wchodzącą do ogrzewanego wyrobu płaskiego, a dostarczaną mocą aktywną włączając straty spowodowane na przykład promieniowaniem.
W rzeczywistości, szerokość cewki w kierunku przesuwu materiału nie może być zbyt duża, ponieważ w wyniku zmniejszenia przestrzeni między dwiema kolejnymi cewkami pas materiału nie mógłby być przesuwany do przodu w odpowiedni sposób, wskutek konieczności zmniejszenia średnicy rolek. Należy tego unikać, aby nie wystąpił zbyt mały promień zginający, co w konsekwencji powoduje zginanie płaskiego pasa i problemy z przenoszeniem ciepła.
W zmodyfikowanym rozwiązaniu tego typu konieczne jest zastosowanie rolek pokrytych materiałem ogniotrwałym, żeby zapobiec iskrzeniu i w konsekwencji kreskowaniu pasa materiału. Stosuje się również nieciągłe rolki, utworzone z oddzielnych odcinków, żeby eliminować wytwarzanie prądów wirowych, albo ostatecznie montuje się rolki na oddzielnych kolumnach, na przykład z betonu. Taka konstrukcja jest nie tylko bardziej skomplikowana i kosztowna, ale również mniej solidna i zwarta. Z pewnością nie za bardzo nadaje się do procesu i wymagań przemysłu stalowego.
Piec indukcyjny do nagrzewania w linii ciągłej płaskich wyrobów stalowych, według wynalazku, zawiera ułożone szeregowo zespoły grzejne wyłożone materiałem ogniotrwałym, w każdym z których jest umieszczona zasilana przez oddzielny konwerter częstotliwości wąska cewka indukcyjna oraz liniowy koncentrator strumienia umieszczony w pobliżu cewki na całej jej szerokości, składający się z dwóch części górnej i dolnej. Pomiędzy zespołami grzejnymi są umieszczone pary rolek do podpierania i przemieszczania wyrobu. Piec indukcyjny według wynalazku charakteryzuje się tym, że części górna i dolna koncentratora liniowego są połączone na ich końcach, poza środkową szczeliną, przez którą przechodzi płaski wyrób, a każdą część koncentratora liniowego stanowi pakiet magnetycznych cienkich arkuszy stalowych ułożonych obok siebie, które mają kształt litery C i są skierowane pod kątem prostym zarówno do płaszczyzny cewki jak i płaszczyzny utworzonej przez nagrzewany płaski wyrób oraz skierowane czołowymi powierzchniami do siebie, tworząc obudowę szczeliny otoczonej cewką.
Zastosowanie koncentratora strumienia według wynalazku rozciągającego się wzdłuż całej cewki utworzonego na przykład z dwóch pakietów płytkowych o przekroju poprzecznym w zasadzie w kształcie C, który otacza cewkę indukcyjną zarówno po stronie górnej, jak dolnej w stosunku do płaszczyzny utworzonej przez nagrzewany wyrób, pozwala na zmniejszenie przecieków strumienia o co najmniej 90%. Sprawność pieca wzrasta do około 0,7 i więcej.
Piec indukcyjny, według wynalazku oprócz oszczędności energii, zapewnia układ mechaniczny o zwykłej tradycyjnej konstrukcji, to znaczy solidny i przystosowany do produkcji stali, gdzie piece indukcyjne uważano w przeszłości jako coś obcego, nie pasującego do potężnych konstrukcji stosowanych w tej dziedzinie.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładach wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia zespół grzejny pieca indukcyjnego w widoku perspektywicznym, z częściowym wyrwaniem, fig. 2 - piec indukcyjny zawierający cztery zespoły grzejne z fig. 1, w schematycznym widoku z boku, fig. 3a, 3b przedstawiają odpowiednio tor strumienia magnetycznego w tradycyjnym zespole grzejnym i w ogrzewanym wyrobie, fig. 4 przedstawia przekrój koncentratora strumienia z fig. 1 wzdłuż linii IV-V z fig. 1, z zaznaczeniem toru strumienia magnetycznego.
Jak pokazano na fig. 2 piec indukcyjny do nagrzewania cienkich płyt lub taśm zawiera zespoły grzejne 10 umieszczone między każdą parą walców 8 na wspornikach 9 wzdłuż kierunku ruchu taśmy 1.
Jak przedstawiono na fig. 1 element grzejny 10 zawiera cewkę 2, mającą prostokątny przekrój poprzeczny, osadzoną w bloku ogniotrwałym 3. Koniec 4 cewki 2 zapewnia połączenie elektryczne ze źródłem zasilania poprzez odpowiednie przewody albo szyny
169 786 zbiorcze, nie pokazane, oraz połączenie z siecią rur chłodzących. Koniec 4 ma otwory 4a, 4b wewnętrzne i współosiowe do cewki 2, stanowiące odpowiednio wlot i wylot wody chłodzącej.
Części konstrukcyjne lub pomocnicze, są dobrze znane w tej dziedzinie techniki. Według niniejszego wynalazku jak pokazano na fig. 1 cewka 2 jest otoczona całkowicie koncentratorem strumienia 5 posiadającym jedynie szczelinę 6 usytuowaną między dwoma ramionami pętli cewki 2, przez którą przechodzi taśma 1. Koncentrator strumienia 5 jest utworzony z zespołu dwóch magnetycznych pakietów płytkowych, górnego 5a i dolnego 5b, które są połączone na końcach, dzięki czemu cewka 2 zostaje całkowicie otoczona, natomiast szczelina środkowa 6 jest pozostawiona swobodna. Jak to przedstawiono w odniesieniu do pakietu górnego 5a, który jest uwidoczniony dzięki częściowo usuniętej obudowie, płytki albo arkusze 7 z cienkiej blachy stalowej tworzące pakiet, są ułożone równolegle względem siebie i są skierowane pod kątem prostym w stosunku do płaszczyzny utworzonej przez taśmę 1 i odpowiednią górną lub dolną pętlę cewki 2. Dzięki wysokiej przenikalności magnetycznej zwiększa się koncentracja strumienia wewnątrz cewki 2. Przy wzdłużnym przechodzeniu taśmy 1, jak pokazano na fig. 4, strumień ma tendencję do zamykania swego toru na zewnątrz, przechodząc przez metalowe części konstrukcyjne samego pieca. W rzeczywistości strumienie mają przepływ kołowy wewnątrz każdej płytki 7a, 7b. W ten sposób obwód magnetyczny jest zamknięty co jednocześnie zapobiega lub ogranicza do minimum wytwarzanie prądów indukowanych w kierunku poprzecznym ze względu na wysoki opór wytwarzany przez pakiet płytek 7a, 7b, kiedy prądy indukowane lub wirowe przechodzą z jednej płytki 7a, tworzącej pakiet do drugiej płytki 7b.
Jak widać na fig. 3a, 3b strumień magnetyczny, wytwarzany przez cewkę 2 pokazaną w przekroju poprzecznym, przechodząc przez materiał 1, który ma być nagrzewany, zamyka się w powietrzu i indukuje w materiale 1 prąd o kierunku pokazanym strzałką C. W takim teoretycznym przypadku, pokazanym na fig. 3a, występują niewielkie wielkości pola magnetycznego w odległości 200 mm od induktora. Jednak przy badaniu rzeczywistego układu, gdy konstrukcje wspierające są wykonane ze stali i mają μ wyższe od 1 i w każdym przypadku tworzą się zamknięte pierścienie, stwierdzono, że strumień magnetyczny jest znacznie odchylony od tych części metalowych, powodując w ten sposób wzrost strat mocy, które można szacować na 20%.
Według wynalazku, jak pokazano na fig. 4, w koncentratorze strumienia 5 zawierającym parę blach stalowych, mianowicie płytkę górną 7a i płytkę dolną 7b, strumień magnetyczny F w zasadzie zamyka się wewnątrz tych płyt 7a, 7b. Dzięki temu zmniejszają się do minimum straty spowodowane prądami wirowymi w rdzeniu cewki 2. Oczywiście płyty 7a, 7b magnetycznej blachy stalowej mają wymiary dobrane do tego celu, przy czym dobór wymiarów musi być tym dokładniejszy, im wyższa jest częstotliowość pola magnetycznego.
Poniżej opisano przykład wykonania doświadczalnego pieca indukcyjnego według niniejszego wynalazku, w celu wykazania wyższej jego sprawności.
Przygotowano piec indukcyjny do cienkich taśm 1, który zawierał umieszczone szeregowo cztery zespoły grzejne 10, jak opisano powyżej i przedstawiono na rysunku. Do każdego z nich dostarczono moc wynoszącą 925 kW, o częstotliwości roboczej 6 kHz. Cienka taśma 1 nagrzewana, wykonana ze stali Fe 37, miała szerokość 1330 mm i 25 mm grubości. Temperaturę mierzono przy pomocy dwóch termopar, z których jedna była umieszczona pośrodku taśmy 1, a druga w odległości 2 mm od jej powierzchni. Przy przesuwaniu do przodu cienkiej taśmy 1 z prędkością 9 m/min. stwierdzono gradient temperatury 83 K. Próby wykazały, że w tej temperaturze straty ciepła spowodowane promieniowaniem wynoszą 17 K. Wobec tego całkowita różnica netto temperatury wynosi 100 K, co odpowiada, przy cieple właściwym materiału 0,2 Wh-kg4· K'1 energii wynoszącej 25x1330x7-85-1)6 x9000x60x0,2x100°C=2819 kWh. Straty mocy w rdzeniu wynosiły 12 W, to znaczy 1% mocy całkowitej.
Obliczona sprawność zespołu grzejnego 10, stanowiąca stosunek między mocą dostarczoną i mocą rzeczywiście przyjmowaną przez taśmę 1 wynosi: η = 2819/(925 x 4) = 0,762. Sprawność, którą uzyskuje się w tych samych warunkach, ale z dwoma bocznymi koncentratorami strumienia według znanego rozwiązania zgłoszenia PCT opublikowanego pod numerem WO 90/14742, wynosi około 0,6.
Możliwe jest wprowadzenie ewentualnych uzupełnień i/lub modyfikacji w wyżej opisanym przykładzie wykonania pieca indukcyjnego według niniejszego wynalazku bez wychodzenia poza zakres samego wynalazku. Jest oczywiste, że liczba cewek 2 czyli zespołów grzejnych 10, które są ułożone szeregowo w piecu nie jest krytyczna i może być dobrana dowolnie.
169 786
169 786
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz. Cena 2,00 zł

Claims (1)

  1. Zastrzeżenie patentowe
    Piec indukcyjny do nagrzewania w linii ciągłej płaskich wyrobów stalowych, zawierający ułożone szeregowo zespoły grzejne wyłożone materiałem ogniotrwałym, w każdym z których jest umieszczona zasilana przez oddzielny konwerter częstotliwości wąska cewka indukcyjna oraz liniowy koncentrator strumienia umieszczony w pobliżu cewki na całej jej szerokości, składający się z dwóch części górnej i dolnej, przy czym pomiędzy zespołami grzejnymi są umieszczone pary rolek do podpierania i przemieszczania wyrobu, znamienny tym, że części górna (5a) i dolna (5b) koncentratora liniowego (5) są połączone na ich końcach, poza środkową szczeliną (6), przez którą przechodzi płaski wyrób (1), a każdą część (5a, 5b) koncentratora liniowego (5) stanowi pakiet magnetycznych cienkich arkuszy stalowych (7) ułożonych obok siebie, które mają kształt litery C i są skierowane pod kątem prostym zarówno do płaszczyzny cewki (2) jak i płaszczyzny utworzonej przez nagrzewany płaski wyrób (1) oraz skierowane czołowymi powierzchniami do siebie, tworząc obudowę szczeliny (6) otoczonej cewką (2).
PL92304031A 1991-12-18 1992-12-17 Piec indukcyjny do nagrzewania w linii ciaglej plaskich wyrobów stalowych PL PL PL169786B1 (pl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ITFI910301A IT1253095B (it) 1991-12-18 1991-12-18 Forno ad induzione perfezionato per il riscaldo o ripristino di temperatura in prodotti piani di siderurgia
PCT/IT1992/000164 WO1993012628A1 (en) 1991-12-18 1992-12-17 Induction furnace

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL169786B1 true PL169786B1 (pl) 1996-08-30

Family

ID=11349869

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL92304031A PL169786B1 (pl) 1991-12-18 1992-12-17 Piec indukcyjny do nagrzewania w linii ciaglej plaskich wyrobów stalowych PL PL

Country Status (22)

Country Link
US (1) US5578233A (pl)
EP (1) EP0617879B1 (pl)
JP (1) JPH07505008A (pl)
KR (1) KR100283160B1 (pl)
AT (1) ATE128593T1 (pl)
AU (1) AU659911B2 (pl)
BG (1) BG98791A (pl)
BR (1) BR9206944A (pl)
CA (1) CA2122822C (pl)
DE (1) DE69205178T2 (pl)
DK (1) DK0617879T3 (pl)
ES (1) ES2078119T3 (pl)
FI (1) FI109262B (pl)
HU (1) HU216981B (pl)
IT (1) IT1253095B (pl)
NO (1) NO942291D0 (pl)
PL (1) PL169786B1 (pl)
RO (1) RO116030B1 (pl)
RU (1) RU2105434C1 (pl)
TR (1) TR27943A (pl)
WO (1) WO1993012628A1 (pl)
ZA (1) ZA929106B (pl)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3009355B2 (ja) * 1996-05-20 2000-02-14 インダクトサーム・コーポレイション 連続鋳造製品用誘導加熱ラインにおいて循環電流を阻止するための誘導加熱コイルアセンブリ
US5887019A (en) * 1997-02-26 1999-03-23 Geneva Steel Methods and apparatus for securing induction coils within an induction coil module
US20040199099A1 (en) * 1998-07-10 2004-10-07 Matson James R Hemofiltration systems, methods and devices used to treat inflammatory mediator related disease
JP2001006864A (ja) 1999-06-25 2001-01-12 Nkk Corp 誘導加熱装置
US7291122B2 (en) * 2000-03-24 2007-11-06 Immunocept, L.L.C. Hemofiltration methods for treatment of diseases in a mammal
US6787040B2 (en) * 2000-05-16 2004-09-07 Immunocept, L.L.C. Method and system for colloid exchange therapy
US6589607B1 (en) 2000-06-29 2003-07-08 Material Sciences Corporation Method of coating a continuously moving substrate with thermoset material and corresponding apparatus
DE10123782A1 (de) * 2001-05-16 2002-11-21 Sms Demag Ag Verfahren und Vorrichtung zum thermischen Behandeln von Metallsträngen, insbesondere von Stahlband
MX2012009520A (es) * 2010-02-19 2012-08-31 Nippon Steel Corp Dispositivo de calentamiento por induccion de flujo transversal.
DE102010017905B4 (de) * 2010-04-21 2014-08-21 TRUMPF Hüttinger GmbH + Co. KG Verfahren und Induktionserwärmungsvorrichtung zur Warmblechumformung
JP5659094B2 (ja) * 2011-07-04 2015-01-28 東芝三菱電機産業システム株式会社 誘導加熱装置
CN104004981B (zh) * 2014-06-05 2016-04-13 湖南湘投金天钛金属有限公司 一种冷轧钛带卷真空感应直接加热退火装置
EP3025799B2 (de) 2014-11-28 2020-04-15 SMS group GmbH Walzanlage
EP3318104B1 (en) * 2015-06-30 2019-06-12 Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. Transverse flux induction heating apparatus
KR102498744B1 (ko) 2017-11-24 2023-02-13 다니엘리 앤드 씨. 오피시네 메카니케 쏘시에떼 퍼 아찌오니 가열 장치 및 대응하는 기기 및 방법

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2452197A (en) * 1945-03-22 1948-10-26 Ajax Electrothermic Corp Induction furnace for variable heat patterns
US3444346A (en) * 1966-12-19 1969-05-13 Texas Instruments Inc Inductive heating of strip material
US3562470A (en) * 1969-06-24 1971-02-09 Westinghouse Electric Corp Induction heating apparatus
JPS531614A (en) * 1976-06-26 1978-01-09 Toyo Alum Kk Induction heating equipment
US4357512A (en) * 1980-07-23 1982-11-02 Sumitomo Kinzoku Kogyo Kabushiki Kaisha Apparatus for continuous manufacture of butt-welded pipe
GB2121260A (en) * 1982-06-02 1983-12-14 Davy Mckee Transverse flux induction heater
JPS6298588A (ja) * 1985-10-25 1987-05-08 日本軽金属株式会社 横磁束型電磁誘導加熱装置
AT394125B (de) * 1986-04-16 1992-02-10 Voest Alpine Ind Anlagen Vorrichtung zum ausgleich der schienenschatten an erhitzten brammen
US4778971A (en) * 1986-05-23 1988-10-18 Kabushiki Kaisha Meidensha Induction heating apparatus
GB8721663D0 (en) * 1987-09-15 1987-10-21 Electricity Council Induction heating apparatus
IT1229749B (it) * 1989-05-17 1991-09-10 Giovanni Arvedi Forno ad induzione di riscaldo ed omogeneizzazione della temperatura per la laminazione di nastri sottili di acciaio.
GB2262420B (en) * 1991-12-03 1995-02-08 Electricity Ass Tech Induction heating apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
HUT67901A (en) 1995-05-29
EP0617879B1 (en) 1995-09-27
KR100283160B1 (ko) 2001-03-02
FI109262B (fi) 2002-06-14
AU659911B2 (en) 1995-06-01
HU216981B (hu) 1999-10-28
BG98791A (en) 1995-07-28
CA2122822A1 (en) 1993-06-24
FI942513A (fi) 1994-05-30
ATE128593T1 (de) 1995-10-15
FI942513A0 (fi) 1994-05-30
NO942291L (no) 1994-06-17
RU2105434C1 (ru) 1998-02-20
JPH07505008A (ja) 1995-06-01
DK0617879T3 (da) 1995-12-04
EP0617879A1 (en) 1994-10-05
TR27943A (tr) 1995-11-03
BR9206944A (pt) 1995-11-28
ITFI910301A0 (it) 1991-12-18
KR940704111A (ko) 1994-12-12
HU9401315D0 (en) 1994-08-29
DE69205178T2 (de) 1996-02-29
IT1253095B (it) 1995-07-10
US5578233A (en) 1996-11-26
AU3266193A (en) 1993-07-19
RO116030B1 (ro) 2000-09-29
ITFI910301A1 (it) 1993-06-18
DE69205178D1 (de) 1995-11-02
ES2078119T3 (es) 1995-12-01
CA2122822C (en) 2001-08-28
ZA929106B (en) 1993-08-06
NO942291D0 (no) 1994-06-17
WO1993012628A1 (en) 1993-06-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL169786B1 (pl) Piec indukcyjny do nagrzewania w linii ciaglej plaskich wyrobów stalowych PL PL
RU2236770C2 (ru) Устройство индукционного нагрева с поперечным потоком и магнитной цепью изменяемой ширины
KR900002388B1 (ko) 전자유도 가열장치
US4708325A (en) Induction heating system for reheating the edges of a metallurgical product and variable air gap inductor associated therewith
US5844213A (en) Induction heating coil assembly for prevention of circulating currents in induction heating lines for continuous-cast products
US4321444A (en) Induction heating apparatus
JPH11233247A (ja) 誘導加熱コイル及びこの誘導加熱コイルを用いた誘導加熱装置
US8803046B2 (en) Inductor assembly for transverse flux electric induction heat treatment of electrically conductive thin strip material with low electrical resistivity
FI100086B (fi) Induktiouuni kuumennusta ja lämpöhomogenointia varten ohuiden teräsnau hojen kuumavalssauksessa
US3446930A (en) Cross-field inductor for heating electrically conducting workpieces
CN218941368U (zh) 一种板坯生产线及板坯组合加热系统
EP1554912A1 (en) Coil for induction heating of a strip or another elongate metal workpiece
JPH07153560A (ja) 平らな金属材料の縦磁界誘導加熱装置
RU1768652C (ru) Устройство дл термомагнитной обработки
JP4260998B2 (ja) 誘導加熱装置
JPH01204385A (ja) 誘導加熱装置
CA2712999A1 (en) Electric induction heat treatment of electrically conductive thin strip material
JPH0822887A (ja) 誘導加熱装置