誘導加熱熱処理の原則は、ワークをインダクタ(COIL)に入れることです。特定の周波数の交互の電流がインダクタに渡されると、その周りに交互の磁場が生成されます。交互の磁場の電磁誘導は、ワークピースであるエディ電流に閉じた誘導電流を生成します。ワークピースの断面に誘導された電流の分布は非常に不均一であり、ワークピースの表面上の電流密度は非常に高く、徐々に内側に減少します。この現象は皮膚効果と呼ばれます。ワークピースの表面上の高密度電流の電気エネルギーは熱エネルギーに変換され、表面層の温度、つまり表面加熱が実現します。電流周波数が高いほど、表面層とワークピースの内側の電流密度の差が大きくなり、加熱層が薄くなります。表面消光は、加熱層の温度が鋼の臨界点温度を超えた後、急速な冷却によって達成できます。
金属の金属構造は、異なる温度で異なる配置状態を示します。さらに、特定の温度値に加熱され、突然別の低温値に低下すると、別の配置も表示されます。
誘導加熱は、ワークピースを電磁界で指定された温度に加熱し、熱処理要件に従って後処理を実行することです。たとえば、クエンチングは、それを8〜900度の高温に加熱し、突然100度または約100度以下で冷却することです。
抵抗炉の暖房、ガス加熱など、熱処理のための多くの加熱方法があります。誘導加熱の利点は、汚染、環境への親切、高効率などです 連続単一チューブ誘導加熱機明るいアニーリング炉 。 Hangao Tech(Seko Machinery)は、 ランニングコストを制御するのにも役立ちます。優れた空気の緊張は、空気が入るのを防ぐだけでなく、ステンレス鋼管の明るい効果を確保することもできます。また、熱損失を減らし、エネルギーの利用を改善し、電力消費を減らすことができます。