力華動態(tài)
感應加熱技術的發(fā)展概況
感應加熱是在金屬內部,利用感應電流以電熱轉換形式,對金屬進行直接加熱的一種方法。感應加熱能迅速獲得很高的溫度,可以實現(xiàn)快速加熱。它是一種綠色環(huán)保節(jié)能的加熱方法。感應加熱用于工業(yè)生產已有百余年的歷史?,F(xiàn)將感應加熱技術的產生過程和在鋼材快速熱處理方面的應用概況簡介如下。
感應加熱技術的產生與演變
感應加熱是建立在電磁感應原理和電流的熱效應兩個物理原理的基礎上的電加熱方法。
1820年丹麥物理學家奧斯特(H. Oersted)發(fā)現(xiàn)帶電導體的周圍會產生磁場的電磁現(xiàn)象。在此基礎上,1831年英國物理學家法拉第(M. Farady)通過實驗發(fā)現(xiàn),當導體在磁場中做切割磁力線運動時,導體中會產生感應電流,*此,*產生了電磁感應定律。
簡言之,即在恒定的磁場中,導體做切割磁力線的運動、導體中會產生感應電流;相反,導體靜止不動,磁場強度發(fā)生變化時,導體中同樣會產生感應電流。電磁感應定律是描述電磁之間關系的重要物理定律,它是感應加熱技術的理論基礎之一。
1840年英國物理學家焦耳(J. Joule)和俄國物理學家于1842年,各自獨立地發(fā)現(xiàn)了電流的熱效應,即流經(jīng)導體中的電流會產生熱能的現(xiàn)象。這一發(fā)現(xiàn)成為焦耳-楞茨定律;當導體有電流流動時自由電子運動要克服各種阻力,即要克服導體的電阻,從而使一部分電能轉化為熱能。感應加熱*是利用這部分熱能來加熱金屬。由此可見,電流的熱效應和電磁感應現(xiàn)象共同組成感應加熱的理論基礎。