RU35496U1 - Индуктор для нагрева трубчатых металлических заготовок - Google Patents

Индуктор для нагрева трубчатых металлических заготовок

Info

Publication number
RU35496U1
RU35496U1 RU2003127265/20U RU2003127265U RU35496U1 RU 35496 U1 RU35496 U1 RU 35496U1 RU 2003127265/20 U RU2003127265/20 U RU 2003127265/20U RU 2003127265 U RU2003127265 U RU 2003127265U RU 35496 U1 RU35496 U1 RU 35496U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inductor
heating
workpiece
tubular metal
length
Prior art date
Application number
RU2003127265/20U
Other languages
English (en)
Inventor
О.А. Коченюк
Д.Л. Зубер
Н.М. Гречко
М.Г. Рябков
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций"
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 Открытое акционерное общество "Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций" filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций"
Priority to RU2003127265/20U priority Critical patent/RU35496U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU35496U1 publication Critical patent/RU35496U1/ru

Links

Landscapes

  • General Induction Heating (AREA)

Description

ИНДУКТОР для НАГРЕВА ТРУБЧАТЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАГОТОВОК
Настоящая полезная модель относится к области электротермии, в частности к области индукционного нагрева, и предназначается для сквозного нагрева трубчатых металлических заготовок произвольного сечения с толщиной стенки 0,25 - 20 мм и длиной до 500 мм, например, под термические операции отжига, закалки, отпуска, а также под пластическую деформацию.
Известны различные конструкции индукторов для нагрева трубчатых заготовок. Наибольшее распространение из них получили индукторы цилиндрического или овального типов, у которых витки намотаны по спирали (см.например Слухоцкий А.Е.. Рыскин С.Е. Индукторы для индукционного нагрева. Л., Энергия, 1974 г.. с.230251).
Недостатком известных конструкций является сложность обеспечения равномерного нагрева заготовок, связанного с размерами и числом витков индуктора, требующих согласование с выходными параметрами генератора. Так, для нагрева трубчатой заготовки толщиной 0,25 мм и длиной 500 мм при частоте тока 66 кГц индуктор должен иметь 5 витков при щирине витка 100 мм. Это приводит к неравномерности распределения тока по ширине витка и, соответственно, к неравномерности нагрева по длине заготовки, а также к неравномерности нагрева концов заготовки по периметру за счет наклона витков к образующей геометрической фигуры индуктора.
Известен также индуктор для нагрева под закалку элементов распределительного вала, в котором витки образованы кольцами, соединенными водоохлаждаемыми перемычками (см. Демичев А.Д.
2003127265
НИМ
-J-- о г г 6 5
МПЮ- Н05В 6/36
Поверхностная закалки индукционным способом. Библиотечка высокочастотника термиста, вып. 2, Ленинград, «Машиностроение, 1979, С.44). В известной конструкции витки расположены перпендикулярно к образующей индуктора, в связи с чем можно выбрать такое заглубление конца заготовки в индуктор, при котором нагрев будет равномерным.
Недостатки известного индуктора заключаются в сложности изготовления водоохлаждаемых перемычек, соединяющих витки, снижении КПД индуктора из-за потерь в перемычках и появлении пятен недогрева в местах расположения перемычек.
Наиболее близким к заявляемому по технической сущности и достигаемому эффекту, т.е. прототипом, является многовитковой закалочный индуктор по авт.св.СССР № 111788, МПК C21d 29/03, 1955 г. Известный индуктор выполнен в виде цилиндрической спирали из двух охлаждаемых водой трубок, одна из которых служит спрейером, выполнена из меди и образует параллельн то токопроводящую ветвь индуктора. В таком индукторе ширина витка увеличивается в два раза, обеспечивая равномерный нагрев заготовок. Кроме того, конструкция более проста в изготовлении.
Однако, в случае использования известного индуктора для нагрева трубчатых металлических заготовок произвольного сечения с толщиной стенки 0,25 - 20 мм и длиной до 500 мм за счет постоянного контакта между ветвями индуктора перераспределение тока по щирине параллельных витков ведет к неравномерности нагрева по длине заготовки (полосатый нагрев), а за счет наклона витков к образующей геометрической фигуре индуктора - к неравномерности нагрева концов заготовок как по отношению к ее средней части, так и непосредственно по периметру ее концов.
1
обеспечение равномерного нагрева по длине трубчатых металлических заготовок с толщиной стенки 0,25 - 20 мм и длиной до 500 мм.
Поставленная задача достигается тем, что в индукторе для нагрева трубчатых металлических заготовок, выполненном в виде спирали из двух охлаждаемых водой трубок, образующих параллельные токопроводящие ветви при равной длине каждой ветви, согласно предлагаемой полезной модели параллельные ветви намо таны с постоянным относительно друг друга зазором.
Другое отличие предлагаемого устройства заключается в том, что начала и концы параллельных ветвей сдвинуты между собой на 180°.
Еще одно отличие заключается в том, что индуктор снабжен соосно установленным с ним механизмом центрированного размещения и возвратно-поступательного перемещения заготовки.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемый индуктор для нагрева трубчатых металлических заготовок отличается наличием нового механизма, формой выполнения и взаимным расположением составляющих его элементов.
Поиск, проведенный по Санкт-Петербургскому территориальному патентному фонду, показал, что в настоящее время не известен индуктор для нагрева трубчатых металлических заготовок, обладающий такой же совокупностью существенных признаков, что и предлагаемый. Это позволяет сделать вывод, что заявляемая конструкция соответствует критерию полезной модели новизна.
Намотка токопроводящих ветвей с постоянным относительно друг к другу зазором позво.ляет распределить ток в каждом витке равномерно по его щирине и, тем самым, обеспечить равномерное распределение напряженности магнитного поля по длине заготовки, т.е. обеспечить равномерный нагрев без учета краевого эффекта. Сдвиг начала и концов ветвей на 180°относительно друг друга при
равной длине каждой ветви позволяет равномерно распределить напряженность магнитного поля на концах заготовок, устранив эффект наклона витков к образующей геометрической фигуры индуктора, что обеспечивает равномерный нагрев концов заготовок по периметру. Механизм возвратно-поступательного перемещения заготовки позволяет сгладить концевой эффект, при котором происходит недогрев концов магнитных заготовок за счет стягивания тока в ее центральную часть и перегрев концов немагнитных заготовок за счет стягивания тока на их концы. Для магнитной заготовки возвратно-поступательное перемещение позволяет ускорить выравнивание температуры до точки магнитных превращений по ее длине, а для немагнитной заготовки при возвратно-поступательном движении часть времени она будет находиться вне зоны индуктора, что приводит к снижению температуры на ее конце и обеспечит равномерный нагрев по ее длине. Наличие механизма центрированного размещения заготовки относительно оси индуктора обеспечивает равномерность зазора между индуктором и заготовкой, что также приведет к равномерному распределению магнитного поля на всей поверхности заготовки и обеспечит ее равномерный нагрев. Кроме того, этот механизм позволяет обеспечить равномерный нагрев заготовок других диаметров за счет равномерного распределения напряженности магнитного поля по поверхности заготовки. Таким образом, все отличительные признаки индуктора в совокупности с ограничительными позволяют обеспечить повыщение равномерности нагрева заготовки.
Вышеизложенное доказывает, что заявляемое техническое рещение может быть щироко использовано для сквозного индукционного нагрева трубчатых металлических заготовок произвольного сечения с толщиной стенки 0,25 - 20 мм и длиной до 500 мм, например, под термические операции отжига, закалки, отпуска, а также под пластическую деформацию, т.е. оно соответствует критерию
полезной модели промышленная применимость.
Предлагаемая полезная модель схематически поясняется чертежами, где на:
-фиг. 1 изображен общий вид катушки индуктора;
-фиг.2 - вид по стрелке А на фиг. 1;
-фиг.З - электрическая схема включения индуктора, где Ur - выходное напряжение генератора высокой частоты;
-фиг.4 - индуктор с механизмом центрированного размещения и возвратно-поступательного перемещения заготовки.
Заявляемый индуктор 1 для нагрева трубчатых металлических заготовок содержит две параллельные водоохлаждаемые ветви 2 и 3, намотанные с постоянным зазором d в виде спирали на фиг. 1 сплошной линией показана лицевая часть катушки индуктора, а пунктиром - тыловая (противополож-ная) часть и имеющие равную длину. Начало 4, 5 каждой ветви и концы (на чертеже не показаны) ветвей сдвинуты относительно друг друга на 180°. Индуктор 1 подводами 6 и 7 электрически связан с генератором высокой частоты (на чертеже не показан). Стрелками на фиг.2 обозначено мгновенное направление тока. Соосно с индуктором 1 установлен механизм 8 , обеспечивающий центрирование обрабатываемой трубчатой заготовки размещенными на подвижном штоке 9 упорными элементами 10. Ось штока 9 совпадает с осью индуктора 1, а механизм 8 обеспечивает ему (штоку) возвратно-поступательное движение. Упорные элементы 10 - сменные в зависимости от диаметра и толщины нагреваемой заготовки 11.
Индуктор работает следующим образом.
В исходном положении шток 9 выведен из индуктора 1 (механизм вывода не показан). На щток устанавливаются упорные элементы 10, обеспечивающие центрирование заготовки 11 относи /c Mf
5
тельно оси индуктора. На шток 9 с упорными элементами 10 надевается подлежащая нагреву заготовка. Шток с заготовкой вводится в индуктор и один его конец укрепляется в механизме 8, который обеспечивает им возвратно-поступательное движение. Амплитуда и частота движения подбирается экспериментально для каждой заготовки 11.
При подаче от генератора высокой частоты напряжения Ur на индуктор переменный ток, протекающий по виткам, имеет одинаковое значение в каждом из его витков. Благодаря одинаковой длине ветвей 2 и 3, а, следовательно, и сопротивления, в индукторе создается равномерное магнитное поле, обеспечивающее равномерный нагрев заготовки 11. При сдвиге начала и конца параллельных ветвей на 180° на концах индуктора также создается равномерное магнитное поле, которое обеспечивает равномерный нагрев концов заготовки по периметру. Благодаря осуществляемому механизмом 8 возвратно-поступательному движению нагреваемой заготовки в индукторе, удалось устранить явление концевого эффекта (перегрева).
Предлагаемый индуктор обеспечивает высокое качество нагрева (равномерность) трубчатых металлических заготовок с толщиной стенок от 0,25 до 200 мм и длиной до 500 мм. При толщинах стенок менее 0,25 мм их прочность становится низкой и при нагреве начинают образовываться их деформационные изменения. При толщинах стенок более 20 мм время их сквозного нагрев|а становится так велико, что приводит к резкому падению производительности и снижению КПД за счет увеличения тепловых потерь. При длинах заготовок более 500 мм становится затруднительным согласование индуктора с генератором, а число витков сокращается и не позволяет получить эффект равномерного нагрева ее концов по периметру при сдвиге начала и концов ветвей на 180°.
(.// 6

Claims (1)

  1. Индуктор для нагрева трубчатых металлических заготовок, выполненный в виде спирали из двух охлаждаемых водой трубок, образующих параллельные токопроводящие ветви при равной длине каждой ветви, отличающийся тем, что параллельные ветви намотаны с постоянным относительно друг друга зазором, а их начала и концы сдвинуты между собой на 180°, при этом индуктор снабжен соосно установленным с ним механизмом центрированного размещения и возвратно-поступательного перемещения заготовки.
    Figure 00000001
RU2003127265/20U 2003-09-08 2003-09-08 Индуктор для нагрева трубчатых металлических заготовок RU35496U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003127265/20U RU35496U1 (ru) 2003-09-08 2003-09-08 Индуктор для нагрева трубчатых металлических заготовок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003127265/20U RU35496U1 (ru) 2003-09-08 2003-09-08 Индуктор для нагрева трубчатых металлических заготовок

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU35496U1 true RU35496U1 (ru) 2004-01-10

Family

ID=36295816

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003127265/20U RU35496U1 (ru) 2003-09-08 2003-09-08 Индуктор для нагрева трубчатых металлических заготовок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU35496U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2584137C2 (ru) * 2014-07-03 2016-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург" Способ электротермического воздействия на протяженные трубопроводы и индукционная нагревательная система для его реализации
  • 2003

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2584137C2 (ru) * 2014-07-03 2016-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург" Способ электротермического воздействия на протяженные трубопроводы и индукционная нагревательная система для его реализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2647981A (en) Electrical butt seam welding or cutting process and apparatus for carrying out said process
CA2708509C (en) Controlled electric induction heating of an electrically conductive workpiece in a solenoidal coil with flux compensators
US2722589A (en) Method and apparatus for uniformly heating intermittently moving metallic material
EA024314B1 (ru) Катушка для индукционного нагрева, устройство и способ изготовления обработанной детали
TW202100758A (zh) 移動淬火裝置及移動淬火方法
RU35496U1 (ru) Индуктор для нагрева трубчатых металлических заготовок
US2480315A (en) Method and apparatus for making pipe bends and the like
US3489875A (en) Apparatus for induction heating of slabs
US2390559A (en) Apparatus for selective heat treatment of metal
CN201191929Y (zh) 一种产生均匀磁场的感应线圈
CN109788594A (zh) 感应发热辊装置
JP2000068043A (ja) テーパー体の誘導加熱コイル
US2599229A (en) Work coil
JP4236108B2 (ja) 有底孔内表面加熱用誘導子
RU107439U1 (ru) Индуктор для периодического нагрева цилиндрических титановых заготовок различной длины
SU1686711A1 (ru) Индуктор дл методического нагрева заготовок
CN109385511A (zh) 一种金属材料连续感应加热退火装置
US3924439A (en) Process for the manufacture of crank-shafts
CN217077672U (zh) 一种加热感应圈工装
US3470344A (en) Helical-seam resistance tube welding apparatus
JP6343443B2 (ja) 誘導加熱コイル及び誘導加熱方法
RU2254692C2 (ru) Индуктор для методического нагрева изделий
JPH1197165A (ja) 高周波加熱コイル装置
JP7473961B2 (ja) 誘導加熱方法
CN208712776U (zh) 一种变截面杆件整体超音频加热设备

Legal Events

Date Code Title Description
ND1K Extending utility model patent duration

Extension date: 20160908