site logo

Milyen tényezőket kell figyelembe venni az indukciós keményítő berendezés testreszabásakor?

Milyen tényezőket kell figyelembe venni a testreszabás során indukciós edzőberendezések?

1. A munkadarab alakja és mérete

Nagy munkadarabok, rudak és szilárd anyagok esetén nagy relatív teljesítményű és alacsony frekvenciájú indukciós fűtőberendezést kell használni; kisméretű munkadarabokhoz, csövekhez, lemezekhez, fogaskerekekhez stb. alacsony relatív teljesítményű, nagyfrekvenciás oltóberendezést kell használni.

2. A felmelegítendő munkadarab mélysége és területe

Ha a fűtési mélység mély, a terület nagy, és az egész fűtött, akkor nagy teljesítményű és alacsony frekvenciájú indukciós fűtőberendezést kell választani; ha a fűtési mélység kicsi, a terület kicsi, és a fűtés egy része fűtött, akkor viszonylag kis teljesítményű, nagyfrekvenciás oltóberendezést kell választani.

3. A munkadarabhoz szükséges fűtési sebesség

A szükséges fűtési sebesség gyors, és viszonylag nagy teljesítményű és viszonylag nagy frekvenciájú indukciós fűtőberendezést kell választani.

4. A berendezések folyamatos feladatideje

Folytassa sokáig a feladatot, és aránylag válasszon valamivel nagyobb teljesítményű indukciós fűtőberendezést.

5. Az érzékelő komponensek és a berendezés közötti kapcsolódási intervallum

A csatlakozás hosszú, sőt a csatlakozáshoz vízhűtéses kábelek használata szükséges, és viszonylag nagy teljesítményű indukciós fűtőberendezést kell választani.

6. Munkadarab-feldolgozási követelmények

Az edzéshez, hegesztéshez és egyéb eljárásokhoz a kioltó szerszámgép teljesítménye viszonylag kicsi, és a frekvencia magasabb. Az olyan eljárásoknál, mint az izzítás és a temperálás, az edzési szerszámgép teljesítménye nagyobb és a frekvencia alacsonyabb. A piros lyukasztást, a forró kovácsolást, az olvasztást stb. alaposan meg kell végezni A jó termikus eredménnyel járó folyamathoz az oltó szerszámgép teljesítményének nagyobbnak és a frekvenciának kisebbnek kell lennie.

7. A munkadarab információi

A fémanyagok közül minél magasabb az olvadáspont, annál nagyobb a teljesítmény, annál alacsonyabb az olvadáspont, annál kisebb a teljesítmény, az ellenállás és a teljesítmény.