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    微型高頻感應加熱設備
    • 發布日期:19-09-06 20:14
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      微型高頻感應加熱設備技術依靠兩種能量轉換過程以達到加熱日的,即焦耳熱效應和磁滯效應。第一種是非磁性材料,如鋁,銅、奧氏不銹鋼和高于居里點(即磁衰變溫度)的碳鋼產生熱量的唯謎經,也是鐵磁性金屬(如低于居里點溫度的碳鋼)中主要產熱途徑。


    微型高頻感應加熱設備
     

      微型高頻感應加熱設備對于鐵磁性金屬材料,感應發熱的一少部分來源干磁滯損耗。磁滯發熱可以這樣來解釋,磁滯現象是由分子(或稱磁性偶極千)之間的磨擦力導致的。

     

      當鐵磁性金屬被磁化時,磁性偶極子可以看成是小磁針,它隨著磁場方向變化(即交流電的變化)而轉動,這種來回轉動所引起的發熱,就是磁滯發熱。交流電頻率越高,磁場變化就越快,單位時間內產生出的熱量也就越多。

     

      焦耳熱效應是由渦流損耗產生的。渦流損耗和焦耳的表達式和直流電、交流電的能量消耗公式相同。


    微型高頻感應加熱設備電流
     

      和其它電流一樣,渦流也必須有一個閉合回路。假設該電踣中電壓為V,電阻為R,電流為I,由歐姆定律V-IR。

     

      當電勢降低時,電能就轉變成熱能。這種電能的轉化過程類似于機械運動過程中勢能的轉化。勢能轉化過程是由于在重力作用下,物體由高處向低處蔣下時發生的。

     

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