WO2010016566A1 - 加熱装置及び加熱方法 - Google Patents

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temperature
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克則 石黒
正樹 古橋
マーティン ポール
近藤 清人
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アイシン高丘株式会社
ベンテラー アウトモビールテヒニク ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
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Definitions

  • the present invention is based on the priority claim of Japanese patent application: Japanese Patent Application No. 2008-206261 (filed on Aug. 8, 2008), the entire contents of which are incorporated herein by reference. Shall.
  • the present invention relates to a local heating apparatus and method.
  • hot pressing die quenching, hot forming
  • a steel plate heated to a high temperature is cooled by a low-temperature press die and quenched.
  • the steel sheet is heated to the austenitizing temperature or higher, and rapidly cooled at the same time as forming with a press die to perform quenching.
  • Patent Document 1 discloses a technique that uses near-infrared heating in a heating furnace for hot pressing of automobile parts.
  • Patent Documents 2 and 3 disclose techniques using infrared rays for auxiliary heating in a very small range of electronic circuit components.
  • Patent Document 4 discloses a work heating furnace in which a partition is provided in one heating furnace and a region partitioned by the partition can be heated at different temperatures.
  • JP 2007-314874 A Japanese Patent Laid-Open No. 5-45607 Japanese Patent Laid-Open No. 2001-44618 JP 2002-241835 A
  • Patent Documents 1 to 4 described above are incorporated herein by reference.
  • the following is an analysis of the related art according to the present invention.
  • the steel plate obtained by this hot pressing has high strength, there is also a problem that subsequent processing becomes difficult as compared with the steel plate before quenching.
  • partial quenching there is an increasing need for partial quenching and, on the contrary, partial heat treatment to provide a part that is not partially quenched in order to optimize product performance and processing steps. .
  • the part to be partially heated needs to have an arbitrary shape and a minimum range in accordance with requirements.
  • the heating temperature of the infrared lamp can be arbitrarily set, the material to be heated can be partially heated, and the heating temperature can be partially changed.
  • An object of the present invention is to quickly and accurately perform region setting and heating to a required heating temperature for each heating part of an arbitrary shape having different required heating temperatures of a material to be heated, and gradually change the temperature between the regions. It is an object to provide a heating apparatus and a heating method capable of reducing a region, that is, a region where temperature changes, to a practical level.
  • An object of the present invention is to provide a heating apparatus and a heating method for heating a material to be heated by irradiation with electromagnetic waves, which shield, absorb and / or reflect the irradiation line, and at least partially provide a plate material having a predetermined pattern profile. This can be solved by a heating device and a heating method, which can be arranged close to the material to be heated.
  • the material to be heated is typically a steel material such as a steel material and a steel plate (sheet-shaped steel plate or three-dimensionally formed), and includes non-ferrous metals, alloys, composite materials, and the like.
  • electromagnetic waves used for heating infrared rays, microwaves, lasers, and the like can be considered.
  • near infrared rays can be rapidly heated for various metals.
  • an insulator such as ceramic and asbestos
  • a reflecting mirror such as a gold reflecting mirror
  • a reflecting material are conceivable.
  • Another aspect of the present invention is a plate material that shields, absorbs and / or reflects a heating electromagnetic wave and has a predetermined pattern profile, which is used in any of the above heating devices.
  • the present invention it is possible to quickly and accurately perform heating to an area setting and the required heating temperature for each heating area having an arbitrary shape with different required heating temperatures of the material to be heated, and temperature gradually changing area between the areas, that is, temperature. Can be reduced to a practical level.
  • FIG. 4 is an example of a product heated (or molded) by the heating device of FIGS. It is one Example of the equipment structure of the heating apparatus which concerns on this invention. It is the top view and sectional drawing which show the heating technique relevant to this invention. It is the top view and sectional drawing which show the heating technique relevant to this invention. It is the top view and sectional drawing which show the heating technique relevant to this invention. It is the top view and sectional drawing which show the heating technique relevant to this invention.
  • the heating apparatus it is preferable that a plurality of the irradiation beam generators are arranged and the heating capacity can be adjusted for each of the generators.
  • the high temperature heating part and low temperature heating part of arbitrary ranges can be set by combining with plate materials, such as a heat shielding plate.
  • a plurality of the generating devices are arranged two-dimensionally or three-dimensionally around the material to be heated, and correspondingly, the plate material is arranged two-dimensionally or between the generating device and the material to be heated. It is preferable to arrange three-dimensionally. Thereby, a solid-shaped to-be-heated material can also be heated.
  • the generator is a near infrared generator, and the plate material can be made of a material that shields, absorbs and / or reflects near infrared.
  • the plate material can be composed of any one or more of ceramic, a fibrous material having an irradiation shielding capability, a composite material thereof, and a reflection mirror.
  • the plate material is preferably composed of one or more members formed two-dimensionally or three-dimensionally in accordance with a desired heating shape of the material to be heated.
  • the material to be heated can be a steel plate or a processed product obtained by three-dimensionally forming the steel plate.
  • a steel plate for automobile members can be suitably used.
  • It may further include an irradiation source of the material to be heated different from the generator.
  • the plate material may be held by a stay and disposed without being in contact with the surface of the heated material, or may be disposed in contact with the surface of the heated material.
  • the radiation generator is any one of a mid-infrared generator, a far-infrared generator, a microwave generator, and a laser generator, and the plate material is a material that shields, absorbs and / or reflects each electromagnetic wave. It can consist of
  • the entire material to be heated which is a steel material, can be heated at a temperature lower than the austenitizing temperature, and only a required part can be heated to a temperature higher than the austenitizing temperature.
  • shape retainability can also be improved.
  • FIG. 6 shows an example of a related technique by the inventors in the case of partially heating a material to be heated (here, a flat steel plate).
  • 6A is a cross-sectional view taken along the line AA of FIG. 6B
  • FIG. 6B is a plan view.
  • the material 3 to be heated is heated by the infrared rays 2 irradiated from a number of near infrared lamps 1 arranged above and below.
  • the near-infrared lamp 1 can individually set a heating temperature. By dividing the set temperature of the lamp into a high temperature setting unit 1a and a low temperature setting unit 1b, the heated material 3 is divided into a high temperature heating unit 5 and a low temperature heating unit 6. It is possible to perform partial heating at different temperatures.
  • FIG. 6C is a temperature distribution diagram of the material to be heated.
  • FIG. 6D shows a hot forming product obtained by hot pressing the material to be heated.
  • the high temperature heating part 5 is heated to the austenitizing temperature or higher (preferably about 800 ° C. or higher) in the hot forming process and quenched, and the low temperature heating part 6 is less than the austenitizing temperature (about 700 ° C. or lower). It is preferable that the low strength portion 6 is obtained by heating and not quenching.
  • the low-strength part and high-strength part of the product should set the temperature boundary line, that is, the position of the strength boundary line with high accuracy, and the temperature gradually changing part, that is, the intensity gradually changing part. It is necessary to make the range as narrow as possible.
  • the high temperature infrared ray 2a interferes with the low temperature part, the temperature gradually changing part 7 occurs in a wide range, and the position of the low temperature-high temperature boundary line cannot be set with high accuracy. Further, the temperature boundary line could only be set linearly along the shape of the infrared lamp 1.
  • FIG. 7 shows a heating apparatus and method for locally providing a high temperature part according to the related art of the present invention.
  • the material to be heated 3 is heated by a high-temperature setting infrared lamp 1a and a low-temperature setting infrared lamp 1b arranged above and below.
  • the local heating part can only be set to a shape that follows the shape of the infrared lamp, and, like the partial heating shown in FIG. 6, the temperature gradually changing part 7 has a wide range, and the temperature boundary is not so clear.
  • FIG. 8 shows a local heating method in which a low temperature part is locally provided according to the related art of the present invention.
  • the material 3 to be heated is heated by infrared lamps 1a and 1b arranged above and below. It is possible to locally set the low-temperature heating unit 6 by arranging the infrared lamp 1b set to low-temperature heating along the part 6 that is desired to be partially heated to a low temperature.
  • the local heating part can only be set to a shape that conforms to the shape of the infrared lamp. Similar to the partial heating shown in FIG. 6, the temperature gradually changing part 7 becomes wide and the temperature boundary is not so clear.
  • FIG. 1 is a sectional view and a plan view showing an embodiment of a heating device according to the present invention.
  • 1A is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG. 1B
  • FIG. 1B is a plan view seen from the BB direction in FIG. 1A. Therefore, the upper near infrared lamp 1 is not shown in FIG.
  • the material 3 to be heated is heated by near infrared rays 2 irradiated from a plurality of near infrared lamps 1 arranged above and below. These near infrared lamps can adjust the heating temperature. As shown in FIG.
  • the upper near-infrared lamp 1 is divided into a high temperature setting unit 1a and a low temperature setting unit 1b, and the lower near infrared lamp 1 is divided into a high temperature setting unit 1c and a low temperature setting unit 1d.
  • the heat shielding plate 10 formed according to the required temperature boundary shape is installed, and it heats.
  • the upper near-infrared lamp is a high-temperature setting unit 1a
  • the lower near-infrared lamp is a low-temperature setting unit 1d.
  • the portion without the heat shielding plate 10 is heated by high-temperature infrared rays (infrared rays having a high intensity) 2a.
  • the high-temperature infrared rays 2a 'are shielded by the heat shield plate 10 do not reach the material 3 to be heated, and are not ripened to a high temperature. However, this part is heated by the low-temperature infrared rays 2b from the lower side. For this reason, as shown in FIG. 1C, the material to be heated 3 is heated at a high temperature and the low temperature heating unit 23 is heated at a low temperature with a temperature boundary 22a having a shape along the heat shielding plate 10 as a boundary.
  • the temperature boundary 22a In the vicinity of the temperature boundary 22a, the high-temperature infrared ray 2a 'from the upper side is blocked by the heat shielding plate 10, and thus does not interfere with the low-temperature heating unit 23. For this reason, the temperature boundary 22a can be set with high positional accuracy, and the temperature gradually changing portion around the temperature boundary 22a can be made sufficiently small.
  • the ability to set the temperature boundary 22a to an arbitrary shape means that the high-strength part and low-strength part can be freely set according to the required performance of the hot forming product, which is advantageous for optimizing product performance and improving the degree of freedom in product design. is there.
  • the part to be strengthened by hot pressing is heated to a temperature higher than the austenitizing temperature (preferably about 800 ° C. or higher), and the other parts are all lowered at a temperature lower than the austenitizing temperature. It is heated from the side.
  • Fig. 4 (a) shows an application example of this method to an automobile member.
  • the hot forming product (B-pillar) 39 at the time of hot forming, it is heated to a high temperature that is higher than the austenitizing temperature (preferably about 800 ° C. or higher) and quenched to have a high strength, and below the austenitizing temperature (about 700). It is advantageous to improve product performance such as improvement of energy absorption at the time of collision to provide a portion 40 having high ductility without being quenched by heating at a low temperature (preferably less than or equal to ° C.).
  • the temperature boundary 41 can be set to an arbitrary shape in the present invention, so that optimization of product performance and freedom of product design can be improved. Since the position accuracy of the temperature boundary 41 and the surrounding temperature gradually changing range are small, the product performance is also stabilized.
  • FIG. 2 shows an embodiment of a heating apparatus according to the present invention and a local low-temperature heating method using the same.
  • 2A is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG. 2B
  • FIG. 2B is a plan view seen from the direction BB in FIG. 2A.
  • the basic concept is the same as in the first embodiment.
  • the to-be-heated material 3 is heated by the infrared lamp 1 arrange
  • the upper near infrared lamp is set to the high temperature setting 1a
  • the lower near infrared lamp is set to the low temperature setting 1b
  • the heat shielding plate 10 is disposed between the heated material 3 and the upper near infrared lamp 1 as shown in FIG. And heat.
  • the heat shielding plate 10 in this case has a similar shape slightly smaller than the material to be heated, and has a shape in which the inner side is cut away leaving a peripheral portion that is not heated at a high temperature.
  • the low temperature heating part 23 does not heat high temperature infrared rays 2a 'irradiated from the upper near infrared lamp 1 of the high temperature setting of the upper surface by the local heat shielding plate 10, and is not heated to high temperature.
  • the lower surface is heated by the low-temperature infrared ray 2b emitted from the lower near-infrared lamp 1, it is heated to a temperature set at a low temperature.
  • the upper surface of the high temperature heating unit 21 (the portion without the local heat shielding plate 10) is heated to a high temperature setting temperature by the high temperature infrared ray 2a irradiated from the upper infrared lamp 1 set at a high temperature. Also. Since the lower surface of the high temperature heating portion 21 is also heated by the low temperature infrared ray 2b irradiated from the lower near infrared lamp 1, the heating time is shortened. Since the high-temperature infrared rays 2a ′ are shielded along the shape of the local heat shielding plate 10, there is no interference with the low-temperature heating unit 23, the boundary with the high-temperature heating unit 21 can be set with high accuracy, and the temperature gradually changing portion around it. Can also be reduced. Moreover, it is possible to set the low temperature heating part 23 to arbitrary shapes by making the local heat-shielding plate 10 into arbitrary shapes.
  • Fig. 4 (b) shows an application example of this method to an automobile member.
  • the hot forming product (B pillar) 43 it is necessary to cut into a final product shape by a cutting line 46 after the hot forming.
  • the low temperature heating part 44 can be set to an arbitrary shape along the necessary cutting line 46.
  • FIG. 3 shows an embodiment of a heating apparatus according to the present invention and a local high temperature heating method using the same.
  • 3A is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG. 3B
  • FIG. 3B is a plan view seen from the direction BB in FIG. 3A.
  • the basic concept is the same as in the first embodiment.
  • the material to be heated 3 is heated by a plurality of near infrared lamps 1 arranged vertically.
  • the upper near infrared lamp 1 is partially used as a high temperature setting unit 1a and a low temperature setting unit 1b, and the lower near infrared lamp 1 is used as a low temperature setting unit 1b.
  • FIG. 3 shows an embodiment of a heating apparatus according to the present invention and a local high temperature heating method using the same.
  • 3A is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG. 3B
  • FIG. 3B is a plan view seen from the direction BB in FIG. 3A.
  • the basic concept is the
  • a heat shielding plate 10 in which the shape of the high-temperature heating unit 21 is notched is disposed between the material to be heated 3 and the upper near-infrared lamp 1, and heated. As shown in (c), only the high temperature heating unit 21 is heated to a high temperature from the upper surface by the high temperature infrared rays 2a.
  • the peripheral low-temperature heating unit 23 is not heated to the high-temperature setting temperature because the high-temperature infrared ray 2a ′ from the upper surface is blocked by the heat shielding plate 10, and the low-temperature infrared ray 2b irradiated from the lower near-infrared lamp 1 at the low temperature setting from the lower surface Is heated to a low set temperature. Other parts are heated to the low temperature setting temperature by the low temperature infrared rays 2b from both the upper and lower sides. *
  • the boundary line with the high-temperature heating unit 21 can be set with high accuracy, and the temperature gradually changing region around it. Can be reduced. Moreover, it is possible to set the high temperature heating part 21 to arbitrary shapes by making the notch of the heat shielding plate 10 into arbitrary shapes.
  • Fig. 4 (c) shows an example of application to automobile members.
  • the hot forming product (B-pillar) 47 as shown in the CC cross-sectional view, only the ridge line portion 48 where strength is required is heated to an austenitizing temperature or higher (preferably about 800 ° C. or higher) and quenched to increase the temperature. It can also be strength. In this way, in accordance with the required characteristics of the product, only a part can be heated to a high temperature and quenched by hot forming to achieve high strength.
  • an austenitizing temperature or higher preferably about 800 ° C. or higher
  • the material to be heated is a flat plate, but a three-dimensional material to be heated can also be used in the present invention.
  • a processed product molded three-dimensionally by cold forming or hot forming can be further heated by the heating device according to the present invention.
  • an irradiation beam (electromagnetic wave) generator such as an infrared lamp is three-dimensionally arranged around the material to be heated, and a heat shielding plate is three-dimensionally arranged between the material to be heated and the electromagnetic wave generator.
  • the heat shielding plate can be shielded without transmitting infrared rays, and a material that is difficult to be heated, such as a ceramic plate or an asbestos plate, can be suitably used. Moreover, you may provide a cooling device in a heat shielding plate as needed. Alternatively, the plate surface may have a mirror structure such as a gold reflecting mirror so as to reflect infrared rays. Further, the heat shielding plate can be configured by combining several members.
  • infrared heating is also performed at a low temperature on portions other than the high-temperature heating portion.
  • the high temperature heating part may be heated.
  • an electromagnetic wave generator and a heat shielding plate that shields the electromagnetic wave can be used in appropriate combination.
  • other heating means may be combined.
  • FIG. 5 shows an example of an equipment configuration in which the heating device according to the present invention is applied to a heating device for hot pressing of automobile member steel plates.
  • FIG. 5A is a cross-sectional view
  • FIG. 5B is a plan view.
  • the heat shielding plate 10 is fixed by a stay 54 to a heating device frame 53 using a near infrared ray generator (lamp).
  • the heat shielding plate 10 may be disposed separately from the material to be heated 3 or may be disposed in contact with the material to be heated 3.
  • the to-be-heated material 3 is carried in from the direction of 55, is heated by the heating apparatus, and is carried out in the direction of 56.
  • a single heat shield plate 10 can be used to continuously heat the steel sheet.
  • the heat shielding plate 10 has a replaceable structure, and by replacing the heat shielding plate 10, it is possible to heat with a different heating pattern without changing the near infrared lamp itself. In addition, it is possible to heat various materials to be heated that can be heated by near infrared rays, and it is excellent in versatility. Further, since it is not necessary to change the arrangement of the infrared lamp, the conventional arrangement changing work is unnecessary and the workability is excellent.

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Abstract

 被加熱材の所要加熱温度が異なる任意形状の加熱部位ごとに、領域設定及び所要加熱温度までの加熱を迅速かつ精度良く行う加熱装置及び加熱方法を提供する。電磁波の照射により被加熱材を加熱する加熱装置及び加熱方法であって、該照射線を遮蔽、吸収及び/又は反射するとともに、所定パターンプロフィルを有するプレート材を少なくとも部分的に、該被加熱材に近接して配置可能にした加熱装置及び加熱方法。

Description

[規則37.2に基づきISAが決定した発明の名称] 加熱装置及び加熱方法
[関連出願の記載]
 本発明は、日本国特許出願:特願2008-206261号(2008年 8月 8日出願)の優先権主張に基づくものであり、同出願の全記載内容は引用をもって本書に組み込み記載されているものとする。
 本発明は、局所的加熱装置及び方法に関する。
 例えば車両用部品においては、厚さを薄くしてなおかつ高強度を持つ部材を用いることにより、安全性と経済性の両立を図っている。このような目的のため、高温に加熱した鋼板を低温のプレス金型で冷却して焼入れを行う、いわゆる熱間プレス(ダイクエンチ、ホットフォーミング)が知られている。この工法は、鋼板をオーステナイト化温度以上に加熱し、プレス金型で成形と同時に急速冷却して焼入れを行うものである。
 熱間プレスを行う場合の加熱方法としては、通常の炉内加熱の他、高速加熱が可能な通電加熱やブロックヒータ等が知られている。また、自動車部品の熱間プレスのための加熱炉に、近赤外線加熱を用いる技術が特許文献1に開示されている。なお、赤外線を電子回路部品のごく微小範囲の補助加熱用に用いた技術が特許文献2、3に開示されている。
 また、特許文献4には、1つの加熱炉内に仕切りを設け、仕切りで区切られた領域を異なる温度で加熱することができるワーク用加熱炉が開示されている。
特開2007-314874号公報 特開平5-45607号公報 特開2001-44618号公報 特開2002-241835号公報
 以上の特許文献1~4の各開示事項は、本書に引用をもって繰り込み記載されているものとする。
 以下に本発明による関連技術の分析を与える。
 しかし一方では、この熱間プレスで得られる鋼板は強度が高いが故に、その後の加工が焼入れ前の鋼板に比べて困難になるという問題もある。そのため、熱間プレスにおいても、製品性能や加工工程の最適化のために、部分的な焼入れや、逆に部分的に焼入れを行わない部位を設けるという部分的な熱処理のニーズが高まってきている。その場合、部分加熱する部位は要求に合わせて任意形状かつ極小範囲とする必要がある。
 このようなニーズのためには、従来の加熱炉や通電加熱では対応できず、それは特許文献1に記載の加熱炉においても同様である。また、特許文献4に記載の技術のように炉内に仕切りを設けても任意の形状に仕切りをすることは困難で、高温部と低温部との境界の温度徐変部も広くなってしまう。
 高速加熱法の一つとして近赤外線による加熱法がある。赤外線加熱は赤外線ランプの加熱温度を任意に設定することが可能であり、被加熱材を部分的に加熱でき、加熱温度を部分的に変化させることも可能であると考えられる。
 しかし発明者らの知見によれば、赤外線を用いて部分加熱を行う場合、加熱源を複数用意し、所要の形状に配置してそれぞれごとに加熱温度を調節する必要がある。さらにその場合でも直線状の部分加熱のみが限界であり、さらに温度境界部の位置を確実に制御することは困難であった。また、高温部と低温部との境界の温度徐変部も非常に広く、実用的な範囲まで狭くすることはできなかった。
 本発明の課題は、被加熱材の所要加熱温度が異なる任意形状の加熱部位ごとに、領域設定及び所要加熱温度までの加熱を迅速かつ精度良く行うことができ、かつ領域間の温度の徐変部位即ち温度が変化する領域を実用的レベルまで小さくすることができる加熱装置及び加熱方法を提供することである。
 上記課題は、電磁波の照射により被加熱材を加熱する加熱装置及び加熱方法であって、該照射線を遮蔽、吸収及び/又は反射するとともに、所定パターンプロフィルを有するプレート材を、少なくとも部分的に、該被加熱材に近接して配置可能にしたことを特徴とする、加熱装置及び加熱方法によって解決される。
 被加熱材としては、典型的には、鉄鋼材及び鋼板(シート状鋼板又は立体成形されたもの)などの鋼材であり、非鉄金属、合金及び複合材なども含まれる。加熱に用いられる電磁波としては、赤外線、マイクロ波、レーザ等が考えられる。特に、近赤外線は多種の金属に対して迅速な加熱が可能である。また、これらの電磁波を遮蔽、吸収及び/又は反射する部材としては、セラミック、アスベスト等の絶縁体や、ゴールド反射ミラー等の反射ミラーや反射材が考えられる。
 本発明の他の視点は、上記のいずれかの加熱装置に用いる、加熱用電磁波を遮蔽、吸収及び/又は反射するとともに、所定パターンプロフィルを有するプレート材である。
 本発明により、被加熱材の所要加熱温度が異なる任意形状の加熱部位ごとに、領域設定及び所要加熱温度までの加熱を迅速かつ精度良く行うことができ、かつ領域間の温度徐変部位即ち温度が変化する領域を実用的レベルまで小さくすることができる。
本発明に係る加熱装置の一実施例の平面図及び断面図である。 本発明に係る加熱装置の他の実施例の平面図及び断面図である。 本発明に係る加熱装置のさらに他の実施例の平面図及び断面図である。 図1~3の加熱装置により加熱(又は成形)された製品の例である。 本発明に係る加熱装置の設備構成の一実施例である。 本発明に関連する加熱技術を示す平面図及び断面図である。 本発明に関連する加熱技術を示す平面図及び断面図である。 本発明に関連する加熱技術を示す平面図及び断面図である。
1 近赤外線ランプ
1a、1c 高温設定部の近赤外線ランプ
1b、1d 低温設定部の近赤外線ランプ
2 近赤外線
2a 高温設定部ランプから放射される(遮蔽されない)赤外線(高温赤外線)
2a’ 熱遮蔽プレートに遮蔽される赤外線
2b 低温設定部ランプから放射される赤外線(低温赤外線)
3 被加熱材
5 高温加熱部(高強度部)
6 低温加熱部(低強度部)
7 温度徐変部
10 熱遮蔽プレート(プレート材)
21 高温加熱部
22 温度境界範囲
22a 温度境界
23 低温加熱部
39、43、47 ホットフォーミング製品
42、45、48 高温加熱部(高硬度部)
40、44 低温加熱部(低硬度部)
46 切断線
53 装置フレーム
54 ステー
 本発明に係る加熱装置は、複数の前記照射線の発生装置を配列し、各該発生装置ごとに加熱能力を調節できることが好ましい。これにより、熱遮蔽プレート等のプレート材と組み合わせることにより、任意の範囲の高温加熱部と低温加熱部を設定できる。
 また、複数の前記発生装置を前記被加熱材の周囲に2次元的又は3次元的に配列し、それに対応して前記プレート材を該発生装置と該被加熱材との間に2次元的又は3次元的に配置することが好ましい。これにより、立体形状の被加熱材をも加熱することができる。
 前記発生装置は近赤外線発生装置であり、前記プレート材は近赤外線を遮蔽、吸収及び/又は反射する材料から構成することができる。
 前記プレート材は、セラミック、照射線遮蔽能力を有する繊維状物質若しくはこれらの複合材及び反射ミラーのうちのいずれか1以上から構成することができる。
 前記プレート材は、被加熱材の所望の加熱形状に合わせて2次元的又は3次元的に形成された1以上の部材から構成されることが好ましい。
 前記被加熱材は、鋼板又は該鋼板を立体的に成形した加工成形品とすることができる。特に、自動車部材用鋼板を好適に用いることができる。
 前記発生装置とは異なる前記被加熱材の照射線源をさらに有することができる。
 前記プレート材は、ステーにより保持され、前記被加熱材の表面に接触しないで配置され、又は前記被加熱材の表面に接触して配置されるようにすることができる。
 前記照射線発生装置は、中赤外線発生装置、遠赤外線発生装置、マイクロ波発生装置、レーザ発生装置のうちのいずれかであり、前記プレート材はそれぞれの電磁波を遮蔽、吸収及び/又は反射する材料から構成することができる。
 また、鋼材である被加熱材全体をオーステナイト化温度未満の低温で加熱するとともに、所要の部位のみをオーステナイト化温度より高い温度に加熱することができる。これにより、高温加熱部の加熱時間を短縮できるとともに、形状保持性も高めることができる。
 以下に図面及び実施例に基づいて本発明を詳細に説明するが、その前に、本発明の特徴を明確化するために発明者らによる知見について述べる。
 図6は、被加熱材(ここでは平板状鋼板)を部分的に加熱する場合の発明者らによる関連技術の一例である。図6(a)は、図6(b)のA-A断面による断面図、図(b)は平面図である。被加熱材3は、上下に配置された多数の近赤外線ランプ1から照射される赤外線2により加熱される。近赤外線ランプ1は個別に加熱温度の設定が可能で、ランプの設定温度を高温設定部1a、低温設定部1bのように分けることで、被加熱材3を高温加熱部5と低温加熱部6のように異なった温度で部分加熱することが可能である。
 図6(c)は、被加熱材の温度分布図である。図6(d)はこの被加熱材を熱間プレスしたホットフォーミング製品である。高温加熱部5はホットフォーミング工程でオーステナイト化温度以上(約800℃以上が好ましい)に加熱して焼入れされることで高強度部5に、低温加熱部6はオーステナイト化温度未満(約700℃以下が好ましい)で加熱して焼入れされないことで低強度部6になる。製品の低強度部、高強度部は衝突時のエネルギー吸収性能を最適化するために、温度境界線即ち強度境界線の位置を高精度で設定すること、温度徐変部即ち強度徐変部を出来るだけ狭い範囲とすることが必要である。しかしながら、高温赤外線2aの低温部への干渉が発生し、温度徐変部7が広範囲で発生し、低温-高温の温度境界線の位置を高精度で設定することが出来なかった。また、温度境界線は赤外線ランプ1の形状に沿って直線状にしか設定することが出来なかった。
 図7は、本発明の関連技術による、局部的に高温部を設ける加熱装置及び方法を示す。被加熱材3は上下に配置した高温設定赤外線ランプ1a、低温設定赤外線ランプ1bにより加熱される。部分的に高温に加熱したい部位5に沿って高温加熱設定の赤外線ランプ1aを配置することで局部的に高温加熱部5を設定することが可能である。しかしながら、局部加熱部位は赤外線ランプの形状に沿った形状にしか設定できず、図6に示す部分加熱と同様に、温度徐変部7が広範囲となり、温度境界はあまりはっきりしなかった。
 図8は、本発明の関連技術による、局部的に低温部を設ける局部加熱方法を示す。被加熱材3は上下に配置した赤外線ランプ1a,1bにより加熱される。部分的に低温に加熱したい部位6に沿って低温加熱設定の赤外線ランプ1bを配置することで局部的に低温加熱部6を設定することが可能である。しかしながら、局部加熱部位は赤外線ランプの形状に沿った形状にしか設定できず、図6に示す部分加熱と同様に、温度徐変部7が広範囲になり、温度境界はあまりはっきりしなかった。
(実施例1)
 図1は、本発明に係る加熱装置の一実施例を示す断面図及び平面図である。図1(a)は、図1(b)のA-A断面における断面図であり、図1(b)は、図1(a)のB-B方向から見た平面図である。従って図1(b)には、上側近赤外線ランプ1は図示されていない。被加熱材3は上下に配置された複数の近赤外線ランプ1から照射される近赤外線2により加熱される。これらの近赤外線ランプは、加熱温度を調節設定することができる。図1(a)に示すように、上側近赤外線ランプ1を高温設定部1a、低温設定部1bに分け、下側近赤外線ランプ1を高温設定部1c、低温設定部1dに分ける。そして被加熱材3と上側近赤外線ランプ1との間に、図1(b)に示すように、所用の温度境界形状に合わせて形成された熱遮蔽プレート10を設置して加熱を行う。
 図1(a)に示すように、温度境界範囲22では、上側近赤外線ランプは高温設定部1a、下側近赤外線ランプは低温設定部1dとなっており、被加熱材3の下面は全体が低温赤外線(強度の弱い赤外線)2bで加熱される。被加熱材3の上面は、熱遮蔽プレート10の無い部分は高温赤外線(強度が大きい赤外線)2aにより加熱される。熱遮蔽プレート10がある部分では、高温赤外線2a’は熱遮蔽プレート10に遮られて、被加熱材3には到達せず、高温には加熟されない。しかしながら、この部位は下側から低温赤外線2bで加熱される。このため、被加熱材3は図1(c)に示すように熱遮蔽プレート10に沿った形状の温度境界22aを境界として、高温加熱部21は高温で、低温加熱部23は低温で加熱される。
 温度境界22a近辺では上側からの高温赤外線2a’は熱遮蔽プレート10に遮られるため、低温加熱部23に干渉することが無い。このため、温度境界22aは位置精度良く設定でき、かつ温度境界22a周辺の温度徐変部も十分小さくすることが可能である。温度境界22aを任意形状に設定できることは、ホットフォーミング製品の要求性能に応じて自由に高強度部、低強度部を設定できることになり、製品性能の最適化、製品設計の自由度向上に有利である。
 本実施例においては、熱間プレスにより強度を持たせたい部位は、オーステナイト化温度以上(約800℃以上が好ましい)の高温に加熱し、それ以外の部分全体をオーステナイト化温度より低い温度で下側からも含めて加熱している。これにより、高温加熱部の加熱時間を短縮化できるとともに、被加熱材の成形後のスプリングバックが少ない、即ち形状保持性が高まるという効果がある。
 図4(a)にこの方法の自動車用部材への適用例を示す。ホットフォーミング製品(Bピラー)39では、ホットフォーミングの際にオーステナイト化温度以上(約800℃以上が好ましい)の高温に加熱し焼入れを行い高強度とする部位42と、オーステナイト化温度未満(約700℃以下が好ましい)の低温で加熱し焼入れを行わずに高延性をもたせた部位40を設けることが衝突時のエネルギー吸収の向上など、製品性能の向上に有利である。また、温度境界41は本発明では任意の形状に設定でき、製品性能の最適化、製品設計の自由度を向上できる。温度境界41の位置精度、周辺の温度徐変範囲も小さいことから、製品性能も安定する。
(実施例2)
 図2に、本発明に係る加熱装置の一実施例及びそれを用いた局部低温加熱方法を示す。図2(a)は、図2(b)のA-A断面における断面図であり、図2(b)は、図2(a)のB-B方向から見た平面図である。基本的な考え方は実施例1と同様である。被加熱材3は上下に複数配置した赤外線ランプ1により加熱される。上側近赤外線ランプを高温設定1aに、下側近赤外線ランプを低温設定1bとし、被加熱材3と上側近赤外線ランプ1との間に、図2(b)に示すように熱遮蔽プレート10を配置して加熱する。この場合の熱遮蔽プレート10は、被加熱材よりやや小さい相似形で、高温加熱しない周辺部分を残して内側を切り欠いた形状である。
 これにより、図2(c)に示すように低温加熱部23は、上面の高温設定の上側近赤外線ランプ1から照射される高温赤外線2a’が局部熱遮蔽プレート10に遮られ高温には加熱されないが、下面は下側近赤外線ランプ1から照射される低温赤外線2bにより加熱されるため、低温設定の温度に加熱される。
 高温加熱部21(局部熱遮蔽プレート10の無い部分)は、上面は高温設定の上側赤外線ランプ1から照射される高温赤外線2aにより高温設定の温度に加熱される。また。この高温加熱部位21の下面は下側近赤外線ランプ1から照射される低温赤外線2bによっても加熱されるため、加熱時間が短縮される。高温赤外線2a’は局部熱遮蔽プレート10の形状に沿って遮られるため、低温加熱部23への干渉は無く、高温加熱部21との境界を精度位置良く設定でき、その周辺の温度徐変部位も少なくすることが可能となる。また、局部熱遮蔽プレート10を任意の形状とすることで、低温加熱部23を任意の形状に設定することが可能である。
 図4(b)にこの方法の自動車用部材への適用例を示す。ホットフォーミング製品(Bピラー)43では、ホットフォーミング後に切断線46で最終製品形状に切断が必要となる。切断線46の周辺のみに低温加熱部44を設けることで、この部位のみホットフォーミング後に低硬度となり、刃具による切断が容易となる。本発明によれば、低温加熱部44は必要な切断線46に沿って任意の形状に設定が可能である。さらに、位置精度良く、周辺の高温加熱部(高硬度部)45への影響を少なくして低温加熱部位44を設定することが可能である。
(実施例3)
 図3は、本発明に係る加熱装置の一実施例及びそれを用いた局部高温加熱方法を示す。図3(a)は、図3(b)のA-A断面における断面図であり、図3(b)は、図3(a)のB-B方向から見た平面図である。基本的な考え方は実施例1と同様である。被加熱材3は上下に複数配置した近赤外線ランプ1により加熱される。上側近赤外線ランプ1を部分的に高温設定部1aと低温設定部1bに、下側近赤外線ランプ1を低温設定部1bとする。図3(b)に示すように、被加熱材3と上側近赤外線ランプ1との間に、高温加熱部21の形状を切り欠いた熱遮蔽プレート10を配置して加熱することにより、図3(c)に示すように高温加熱部21のみ上面から高温赤外線2aにより高温に加熱される。
 周辺の低温加熱部23は、上面からの高温赤外線2a’が熱遮蔽プレート10で遮られるため高温設定温度には加熱されず、下面から低温設定の下側近赤外線ランプ1から照射される低温赤外線2bにより低温設定温度に加熱される。その他の部位は上側、下側の両側から低温赤外線2bにより低温設定温度に加熱される。 
 高温赤外線2a’は熱遮蔽プレート10の形状に沿って遮られるため、低温加熱部23への干渉は無く、高温加熱部21との境界線を精度位置良く設定でき、その周辺の温度徐変部位も少なくすることが可能である。また、熱遮蔽プレート10の切欠きを任意の形状とすることで、高温加熱部21を任意の形状に設定することが可能である。
 図4(c)に自動車用部材への適用例を示す。ホットフォーミング製品(Bピラー)47では、C-C断面図に示すように強度が必要とされる稜線部48のみをオーステナイト化温度以上(約800℃以上が好ましい)に加熱し、焼入れを行い高強度とすることも可能である。このように、製品の要求特性に合わせて、一部分のみを高温に加熱し、ホットフォーミングで焼入れし、高強度とすることが可能となる。
 上記の実施例では、被加熱材はいずれも平板状のものを用いているが、本発明においては立体形状の被加熱材も用いることができる。即ち、冷間成形又は熱間成形である程度立体的に成形した加工品を、本発明に係る加熱装置によりさらに加熱することができる。この場合、赤外線ランプのような照射線(電磁波)発生装置を被加熱材の周囲に立体的に配置し、被加熱材と電磁波発生装置との間に熱遮蔽プレートを立体的に配置する。
 熱遮蔽プレートは、赤外線を透過せずに遮断することができ、加熱されにくい材質、例えばセラミックプレートやアスベストプレートなどが好適に使用できる。また、必要に応じて熱遮蔽プレートに冷却装置を設けてもよい。もしくは、プレート表面を、赤外線を反射するようゴールド反射ミラーなどの鏡面構造とした構造でもよい。また、熱遮蔽プレートはいくつかの部材を組み合わせて構成することができる。
 上記の実施例では、加熱効率を高めること及び成形後の形状保持性を良くするため、高温加熱部以外の部分にも低温で赤外線加熱を行っている。しかし高温加熱部のみを加熱するようにしても良い。また、赤外線加熱に限らず、電磁波発生装置とその電磁波を遮蔽する熱遮蔽プレートを適宜組み合わせて使用することができる。また、電磁波発生装置に加えて、他の加熱手段を組み合わせてもよい。
(実施例4)
 図5は、本発明に係る加熱装置を自動車部材鋼板のホットプレス用加熱装置に適用した設備構成の一例を示す。図5(a)は断面図、(b)は平面図である。熱遮蔽プレート10は、近赤外線発生装置(ランプ)を用いた加熱装置フレーム53にステー54で固定されている。熱遮蔽プレート10は、被加熱材3と離して配置してもよいし、接触させて配置しても良い。図5(b)に示すように、被加熱材3を55の方向から搬入し、加熱装置により加熱後、56の方向へ搬出する。1枚の熱遮蔽プレート10を用いて鋼板の連続的な加熱処理が可能である。
 熱遮蔽プレート10は取替え可能な構造となっており、熱遮蔽プレート10を取替えることにより、近赤外線ランプ自体を変更することなく、異なる加熱パターンで加熱することが可能である。また、近赤外線により加熱可能な多種の被加熱材を加熱することが可能であり、汎用性に優れている。また、赤外線ランプは配列を変える必要がないので、従来のような配列段替え作業が不要で作業性にも優れている。
 以上、本発明を上記実施例に即して説明したが、本発明は上記実施例の構成にのみ制限されるものではなく、本発明の範囲内で当業者であればなしうるであろう各種変形、修正を含むことはもちろんである。

Claims (14)

  1.  電磁波の照射により被加熱材を加熱する加熱装置であって、該照射線を遮蔽、吸収及び/又は反射するとともに、所定パターンプロフィルを有するプレート材を、少なくとも部分的に、該被加熱材に近接して配置可能にしたことを特徴とする、加熱装置。
  2.  複数の前記照射線の発生装置を配列し、各該発生装置ごとに加熱能力を調節できることを特徴とする、請求項1に記載の加熱装置。
  3.  複数の前記発生装置を前記被加熱材の周囲に2次元的又は3次元的に配列し、それに対応して前記プレート材を該発生装置と該被加熱材との間に2次元的又は3次元的に配置したことを特徴とする、請求項2に記載の加熱装置。
  4.  前記発生装置は近赤外線発生装置であり、前記プレート材は近赤外線を遮蔽、吸収及び/又は反射する材料からなることを特徴とする、請求項2又は3に記載の加熱装置。
  5.  前記プレート材は、セラミック、照射線遮蔽能力を有する繊維状物質若しくはこれらの複合材及び反射ミラーのうちのいずれか1以上からなることを特徴とする、請求項1~4のいずれか一に記載の加熱装置。
  6.  前記プレート材は、被加熱材の所望の加熱形状に合わせて2次元的又は3次元的に形成された1以上の部材からなることを特徴とする、請求項1~5のいずれか一に記載の加熱装置。
  7.  前記被加熱材は、鋼板又は該鋼板を立体的に成形した加工成形品であることを特徴とする、請求項1~6のいずれか一に記載の加熱装置。
  8.  前記発生装置とは異なる前記被加熱材の照射線源をさらに有することを特徴とする、請求項2~7のいずれか一に記載の加熱装置。
  9.  前記プレート材は、ステーにより保持され、前記被加熱材の表面に接触しないで配置されていることを特徴とする、請求項1~8のいずれか一に記載の加熱装置。
  10.  前記プレート材は、前記被加熱材の表面に接触して配置されていることを特徴とする、請求項1~8のいずれか一に記載の加熱装置。
  11.  前記発生装置は、中赤外線発生装置、遠赤外線発生装置、マイクロ波発生装置、レーザ発生装置のうちのいずれかであり、前記プレート材はそれぞれの電磁波を遮蔽、吸収及び/又は反射する材料からなることを特徴とする、請求項2又は3に記載の加熱装置。
  12.  請求項1~11のいずれか一に記載の加熱装置に用いる、加熱用電磁波を遮蔽、吸収及び/又は反射するとともに、所定パターンプロフィルを有するプレート材。
  13.  電磁波の照射により被加熱材を加熱する加熱方法であって、該被加熱材と該照射線の発生装置との間に該照射線を遮蔽、吸収及び/又は反射するとともに、所定パターンプロフィルを有するプレート材を少なくとも部分的に配置することを特徴とする、加熱方法。
  14.  鋼材である被加熱材全体をオーステナイト化温度未満の低温で加熱するとともに、所要の部位のみをオーステナイト化温度より高い温度に加熱することを特徴とする、請求項13に記載の加熱方法。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102373325A (zh) * 2010-08-17 2012-03-14 刘丽辉 一种能够对薄钢板进行快速、无变形、无氧化均匀加热或差温加热的方法及设备
TWI758114B (zh) * 2021-02-26 2022-03-11 中國鋼鐵股份有限公司 積層式電磁鋼片的加熱系統與加熱方法

Families Citing this family (40)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102009023195B4 (de) * 2009-05-29 2018-12-20 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Herstellung eines partiell pressgehärteten Blechbauteils
JP5123345B2 (ja) * 2010-03-24 2013-01-23 東亜工業株式会社 鋼板の焼き入れ方法及び鋼板の焼き入れ装置
JP2011255413A (ja) * 2010-06-11 2011-12-22 Toyoda Iron Works Co Ltd 鋼板の加熱装置、プレス成形品の製造方法、およびプレス成形品
AT509597B1 (de) * 2010-06-30 2011-10-15 Ebner Ind Ofenbau Verfahren und vorrichtung zum herstellen eines formbauteils
CN103459616B (zh) 2011-03-30 2016-03-16 塔塔钢铁荷兰科技有限责任公司 热处理带涂层金属条带的方法及热处理的带涂层金属条带
CN102352595B (zh) * 2011-08-05 2014-01-08 宝鸡市晋旺达机械设备有限公司 用于微波加热炉的集束管
JP5746960B2 (ja) * 2011-12-15 2015-07-08 豊田鉄工株式会社 赤外線加熱装置
WO2013145229A1 (ja) * 2012-03-29 2013-10-03 アイシン高丘株式会社 金属加工方法及びそれによる金属加工品
DE202012007777U1 (de) * 2012-06-22 2012-09-18 Steinhoff & Braun's Gmbh Vorrichtung zur Herstellung eines Metallbauteils
GB2534056B (en) 2012-09-06 2017-04-19 Etxe-Tar S A Method and system for laser hardening of a surface of a journal of a crankshaft
US8989565B2 (en) 2012-10-09 2015-03-24 Toa Industries Co., Ltd. Multistage furnace
US9127886B2 (en) 2012-10-09 2015-09-08 Toa Industries Co., Ltd. Multistage furnace system
JP5937524B2 (ja) * 2013-02-01 2016-06-22 アイシン高丘株式会社 赤外炉、赤外線加熱方法およびそれを用いて製造された鋼板
JP5740419B2 (ja) 2013-02-01 2015-06-24 アイシン高丘株式会社 鋼板の赤外線加熱方法、加熱成形方法、赤外炉および車両用部品
JP5931769B2 (ja) * 2013-02-01 2016-06-08 アイシン高丘株式会社 赤外炉及び赤外線加熱方法
JP6285675B2 (ja) * 2013-09-19 2018-02-28 アイシン高丘株式会社 センターピラー補強部材
CN106163688A (zh) * 2014-05-23 2016-11-23 约翰逊控制技术公司 车辆座椅结构和部件的方法内激光硬化/形成
CN104501584B (zh) * 2014-12-06 2016-08-31 河南勃达微波设备有限责任公司 微波高温连续循环隧道窑
KR101639906B1 (ko) * 2014-12-22 2016-07-25 주식회사 포스코 강도구배부를 갖는 hpf 제조방법
US10864603B2 (en) 2015-03-17 2020-12-15 Ikergune A.I.E. Method and system for heat treatment of sheet metal
DE102015215179A1 (de) * 2015-08-07 2017-02-09 Schwartz Gmbh Verfahren zur Wärmebehandlung und Wärmebehandlungsvorrichtung
PL3156506T3 (pl) 2015-10-15 2019-06-28 Automation, Press And Tooling, A.P. & T Ab Sposób częściowego ogrzewania promieniowaniem do wytwarzania części hartowanych w procesie tłoczenia i układ do takiego wytwarzania
CN105546978A (zh) * 2016-01-07 2016-05-04 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 五氧化二钒制备系统
KR102379461B1 (ko) * 2016-04-08 2022-03-29 한국자동차연구원 초고강도 강판용 가열장치 및 이를 이용한 초고강도 강판의 성형방법
WO2017190220A1 (en) * 2016-05-04 2017-11-09 Magna International Inc. Hot forming tool with infrared light source
JP6926437B2 (ja) * 2016-10-13 2021-08-25 ウシオ電機株式会社 加熱装置
CN109804094A (zh) 2016-10-17 2019-05-24 诺维尔里斯公司 带有定制特性的金属板
CN110050077A (zh) * 2016-12-07 2019-07-23 艾伯纳工业筑炉有限公司 用于对构件进行调温的调温装置
DE102016124539B4 (de) 2016-12-15 2022-02-17 Voestalpine Metal Forming Gmbh Verfahren zum Herstellen lokal gehärteter Stahlblechbauteile
JP6826452B2 (ja) * 2017-02-10 2021-02-03 三菱重工業株式会社 接着物の接着方法
DE102017110864B3 (de) 2017-05-18 2018-10-18 Voestalpine Metal Forming Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Erzeugen gehärteter Stahlblechbauteile mit unterschiedlichen Blechdicken
DE102018103143A1 (de) * 2018-02-13 2019-08-14 GEDIA Gebrüder Dingerkus GmbH Vorrichtung zur Herstellung eines Metallbauteiles
DE102018103141A1 (de) * 2018-02-13 2019-08-14 GEDIA Gebrüder Dingerkus GmbH Vorrichtung zur Herstellung eines Metallbauteiles
DE102018130860A1 (de) 2018-12-04 2020-06-04 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Verfahren zur Warmumformung eines, insbesondere plattenförmigen, Halbzeugs
CN110093573A (zh) * 2019-06-06 2019-08-06 阿克索健康科技(北京)有限公司 量子能量信息片的制备方法及量子能量信息片、穿戴装置
US20210387433A1 (en) * 2019-11-01 2021-12-16 Asics Corporation Method for producing shoe member, and molding die
CN111455159A (zh) * 2020-04-20 2020-07-28 青岛云路先进材料技术股份有限公司 铁基非晶合金带材单片连续化热处理工艺
CN113832314A (zh) * 2020-06-24 2021-12-24 南京理工大学 一种磁控加热淬火制备异构钢铁棒材的装置及其方法
DE102021124531B4 (de) * 2021-09-22 2024-01-18 GEDIA Gebrüder Dingerkus GmbH Verfahren zur Herstellung eines Metallbauteils mit Bereichen unterschiedlicher Festigkeit
DE102021131567B3 (de) 2021-12-01 2023-01-19 GEDIA Gebrüder Dingerkus GmbH Abschirmvorrichtung für Platinen

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61149424A (ja) * 1984-12-24 1986-07-08 Yanmar Diesel Engine Co Ltd 凹凸部からなる部材のレ−ザ−焼入方法
JPH03107414A (ja) * 1989-09-20 1991-05-07 Brother Ind Ltd レーザ熱処理方法
JPH0545607A (ja) 1991-08-08 1993-02-26 Fuji Elelctrochem Co Ltd 光アイソレータの調整組立装置
JP2001044618A (ja) 1999-08-03 2001-02-16 Sony Corp 半田リフロー装置
JP2002241835A (ja) 2001-02-20 2002-08-28 Aisin Takaoka Ltd ワークの部分強化方法
JP2007314874A (ja) 2006-04-25 2007-12-06 Nippon Steel Corp 高強度自動車部品およびその熱間プレス方法
JP2008206261A (ja) 2007-02-19 2008-09-04 Yanmar Co Ltd 直流電源装置

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3730785A (en) * 1970-12-14 1973-05-01 Westinghouse Electric Corp Dual strength blade of 17-4ph stainless steel
JPS61246315A (ja) * 1985-04-24 1986-11-01 Daido Steel Co Ltd 放射加熱炉の均熱加熱方法
DE3522064A1 (de) * 1985-06-20 1987-01-02 Geiss Georg Maschf Verfahren zur leistungssteuerung und -kontrolle von heizfeldern sowie vorrichtung zur durchfuehrung des verfahrens
US5536337A (en) * 1992-02-27 1996-07-16 Hayes Wheels International, Inc. Method for heat treating a metal component
US6891138B2 (en) * 1997-04-04 2005-05-10 Robert C. Dalton Electromagnetic susceptors with coatings for artificial dielectric systems and devices
US6414290B1 (en) * 1998-03-19 2002-07-02 Graphic Packaging Corporation Patterned microwave susceptor
US5907663A (en) * 1998-06-24 1999-05-25 Lee; Wen-Ching Far-infrared electric heater
US6174388B1 (en) * 1999-03-15 2001-01-16 Lockheed Martin Energy Research Corp. Rapid infrared heating of a surface
DE20014361U1 (de) * 2000-08-19 2000-10-12 Benteler Werke Ag B-Säule für ein Kraftfahrzeug
US6451174B1 (en) * 2000-11-13 2002-09-17 Serik M. Burkitbaev High frequency energy application to petroleum feed processing
DE10162415A1 (de) * 2001-12-19 2003-07-03 Siempelkamp Pressen Sys Gmbh Verfahren zum Herstellen eines Werkstückes aus Metall sowie Rohling für die Herstellung eines Werkstückes im Wege einer Warmumformung
DE102006054389B4 (de) 2006-11-17 2014-08-07 Voestalpine Metal Forming Gmbh Verfahren zum gezielten Erzeugen einer definierten Härte und/oder einer definierten Festigkeit von pressgehärteten und/oder warmumgeformten und/oder direkt und/oder indirekt umgeformten Blechbauteilen
US7977611B2 (en) 2007-07-19 2011-07-12 United Technologies Corporation Systems and methods for providing localized heat treatment of metal components

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61149424A (ja) * 1984-12-24 1986-07-08 Yanmar Diesel Engine Co Ltd 凹凸部からなる部材のレ−ザ−焼入方法
JPH03107414A (ja) * 1989-09-20 1991-05-07 Brother Ind Ltd レーザ熱処理方法
JPH0545607A (ja) 1991-08-08 1993-02-26 Fuji Elelctrochem Co Ltd 光アイソレータの調整組立装置
JP2001044618A (ja) 1999-08-03 2001-02-16 Sony Corp 半田リフロー装置
JP2002241835A (ja) 2001-02-20 2002-08-28 Aisin Takaoka Ltd ワークの部分強化方法
JP2007314874A (ja) 2006-04-25 2007-12-06 Nippon Steel Corp 高強度自動車部品およびその熱間プレス方法
JP2008206261A (ja) 2007-02-19 2008-09-04 Yanmar Co Ltd 直流電源装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2322672A4

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102373325A (zh) * 2010-08-17 2012-03-14 刘丽辉 一种能够对薄钢板进行快速、无变形、无氧化均匀加热或差温加热的方法及设备
TWI758114B (zh) * 2021-02-26 2022-03-11 中國鋼鐵股份有限公司 積層式電磁鋼片的加熱系統與加熱方法

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