site logo

Motorrotor induktionsvarmeudstyr og akselvarmekappe

Motorrotor udstyr til induktionsvarme og skaft varmekappe

Motorens akselløse rotor er lavet af siliciumstålplader og hældt i en hel med aluminiumsvæske. Efter at være blevet opvarmet til en vis temperatur, varmes den på den forarbejdede aksel. Efter afkøling fastgøres den akselløse rotor sammen med akslen til en mus. Cage rotor.

Tidligere brugte de fleste produktionsanlæg flammeovne eller modstandsovne til at opvarme akselløse rotorer. For at forbedre varmekvaliteten og produktiviteten og reducere strømforbruget og produktionsomkostningerne blev induktionsvarmeudstyr til akselløse rotorer udviklet og opnået bedre resultater. Gode ​​resultater, nu brugt i produktionen

Frekvensen af ​​strømmen vælges i henhold til diameteren af ​​den akselløse rotor. Til den akselløse rotor af en generel motor bruges strømfrekvensinduktionsopvarmningsudstyr til dens større diameter; til små motorakselløse rotorer anvendes mellemfrekvensinduktionsvarmeudstyr. Figur 12-24 viser et komplet sæt af akselløst rotoreffektfrekvensinduktionsvarmeudstyr, inklusive strømfrekvensinduktionsvarmeudstyr, strømskabe og elskabe.

Figur 12-24 Akselløs rotoreffektfrekvensopvarmning komplet udstyr

1. Procesparametre for akselløs rotor hot sleeve aksel

Processen med akselløs rotor-hot sleeve-aksel er hovedsageligt baseret på den maksimale interferens mellem akslen og det indre hul i den akselløse rotor for at bestemme opvarmningstemperaturen for den akselløse rotor. Minimum opvarmningstemperatur (uden) er hvor H——aksel og Den maksimale interferens mellem den indvendige diameter af den akselløse rotor (mm); D——den indvendige diameter af den akselløse rotor (mm); K——den lineære ekspansionskoefficient for siliciumstålpladen. K= (11 ~ 13) 10-6

For at lette varmemuffen af ​​den akselløse rotor på akslen, og for at tage højde for temperaturreduktionen under varmemuffeprocessen, bør opvarmningstemperaturen for den akselløse rotor være snesevis af grader højere end minimumsvarmetemperaturen, afhængigt af den konkrete situation.

2. Valg af nuværende frekvens af induktionsvarmeudstyr

Effektiviteten af ​​arbejdsemnets induktionsopvarmningsudstyr bestemmes grundlæggende af det korrekte valg af den aktuelle frekvens. Indtrængningsdybden af ​​strømmen p – arbejdsemnets resistivitet (ft • cm); f — arbejdsemnets relative permeabilitet;

Det kan ses af ovenstående formel, at når resistiviteten p og den relative permeabilitet af emnet er konstant, når strømfrekvensen f stiger, bliver indtrængningsdybden af ​​strømmen på emnet mindre og mindre. Det antages generelt, at den inducerede strøm kun løber i det strømgennemtrængende lag, og dets varme genereres kun i dette strømgennemtrængende lag. Akselløs rotor termisk bøsning aksel kræver, at det indre hul i den akselløse rotor er termisk udvidet, og metallet under den aktuelle indtrængningsdybde i den akselløse rotor kan kun opvarmes fra det opvarmede lag på en termisk ledende måde. Når strømfrekvensen er højere, er den tid, der kræves til en sådan varmeoverførsel, længere, hvilket øger den varme, der spredes til det omgivende medium af den opvarmede akselløse rotor, og reducerer den termiske effektivitet af induktionsopvarmningsanordningen. For at forbedre den termiske effektivitet af induktionsvarmeudstyr skal opvarmningstiden forkortes. Metoden er at reducere strømfrekvensen og øge den aktuelle indtrængningsdybde på emnet.

Da siliciumstålpladen i den akselløse rotor har god magnetisk permeabilitet, er dens relative permeabilitet høj, og dens nuværende indtrængningsdybde er lille. Når den akselløse rotor opvarmes med 1000Hz strøm, er temperaturforskellen mellem den ydre overflade og det indre hul 100 -150^, det vil sige, når det indre hul er 250Y, er temperaturen på den ydre overflade 350-400 nul. For eksempel, hvis strømfrekvensstrøminduktionsopvarmning anvendes, er temperaturforskellen mellem den indre og ydre overflade 20 ~ 50 lang. Hvis den indre hultemperatur er 250Y og den ydre overfladetemperatur er 270~300^o, er opvarmningstemperaturen for høj til at opnå den samme varmekappetemperatur. Befordrende til at spare strøm.