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2021-11-23 09:04:07

感应加热设备的开机以及使用操作操作人员应详细阅读操作说明书,并熟记操作步骤后方可进行操作。操作顺序:1)根据加热工件选择安装合适的感应器。2)先通冷却水,检查水的流量和压力,确保水的流量和压力达到要求

感应加热设备的开机以及使用操作

操作人员应详细阅读操作说明书标准件感应加热设备,并熟记操作步骤后方可进行操作感应加热设备。操作顺序:

1)根据加热工件选择安装合适的感应器。

2)先通冷却水,检查水的流量和压力,确保水的流量和压力达到要求的范围并无渗漏现象;设备面板电源开关处于断开状态。

3)合上380V电源开关。

4)开启电源装置前面板(以下称为控制面板)上的电源开关按钮,并检查直流电压表,振荡电流表及电源指示灯是否正常显示,功率调节旋钮是否处以功率小位置。如正常显示,方可进行下一步的操作。

5)按下控制面板上的启动按钮,即可对工件进行加热,调节功率调节旋钮,使加热速度达到工艺要求。待加热完毕将要停止工作时,应先将功率调节旋钮调至小处,退出余料;再按停止动按钮即可停止加热。(注意:严禁空载运行!)

6)当操作人员下班或需长时间休息时,应使设备处于完全停止状态,即停止设备加热 ,断开总电源开关。

7)关机顺序应先关闭设备控制电源,再断开总电源开关,停留5至10分钟后关掉冷却水泵。

高频感应加热设备出现故障时要怎么做

在机床制作行业,机床制作出的零件中有的需要进行淬火以增加自身硬度和耐用性,而在传统的机床上,加工好零件后需要将零件取下放到专门的淬火装置中进行淬火,一取一放的过程花费大量时间。

一种集加工、调速和淬火于一身的数控机床,能让加工好的零件不用挪动在机床上就可以淬火,大量节省工人劳动时间和体力。

系统的数控机床在加工过程中,系统有时自动断电关机,重新启动后,还可以正常工作。

高频感应加热设备根据系统工作原理和故障现象怀疑故障原因是系统供电电压波动,测量系统电源模块上的24V输人电源,发现为22.3V左右,当机床加工时,这个电压还向下波动,特别是切削量大时,电压下降就大,有时接近21V,这时系统自动断电关机,为了解决这个问题,更换容量大的24V电源变压器将这个故障消除。

高频感应加热设备对特大零件淬火系列:

对体积大、质量重的特大零部件进行整体或局部淬火,如船用齿轮、大坝水闸道轨、大型输油管道等。  

高频感应加热设备对模具表面淬火系列:模具表面感应淬火机床是一种适用于大型汽车覆盖件模具和大型非圆空间曲面零件的热处理的数控工艺装备。

数控机床有些故障是由于NC系统机床参数引起的,有时因设置不当,有时因意外使参数发生变化或混乱,这类故障只要调整好参数,就会自然消失。还有些故障由于偶然原因使NC系统处于死循环状态,这类故障有时必须采取强行启动的方法恢复系统的使用。

高频感应加热设备的加热规范

高频感应加热设备在工件的感应加热淬火中,表面比功率是一个非常重要的工艺参数。它不但决定工件在感应加热时的加热速度,同时决定工件的淬硬层深度及表面硬度,高频感应加热设备对工件的表面淬火质量起着非常大的作用。

长久以来,人们一直希望在感应加热频率、表面加热温度、加热时间、可能达到的淬硬层深度与表面比功率之间的关系建立一种数学模型,高频感应加热设备从而实现对感应加热时工件获得的淬硬层深度、表面硬度的预测。

本文通过对工件感应加热时热传导过程的瞬态温度场分析和讨论,建立了圆柱形零件和平表面零件在感应加热时,加热温度、加热时间、电流频率、工件尺寸和可能达到的淬硬层与表面比功率之间关系的数学模型。

模拟控制感应加热设备:

主控制电路采用,模拟电路控制,0~5V调功,此类舍设备缺点:控温精度差,IGBT过零点控制不好,核心功率元件功耗大,容易损坏,主电路经常随着工件的变化设备不工作在谐振状态,输出效率低下。仅用于对加热温度要求不高的场合,社会上已经陆续淘汰。

智能感应加热设备:新一代智能感应加热设备:采用数字电路控制,控温精度高,IGBT过零点精制在开关状态,主电路谐振频率自动跟踪,可以根据工件的变化自动适应负载确保电路处于谐振状态,使整个设备输出效率极高。

中频感应加热设备

中频感应加热电源(1KHz-20KHz)针对于管道不同,功率大小可以选配20KW-80KW。

应用场合:管道焊前预热,焊后热处理,主要应用于石油管道,然气管道 野外铺设焊接。

锻前加热:应用于齿轮、齿圈、半轴连杆、轴承、卸扣、索具等产品锻前加热工艺;

在线加热:管道防腐喷涂、棒料蓝脆下料、钢(丝)管在线调质等工艺;

局部加热:U型栓折弯、滚筒热装配、钢管弯管等生产加热工序。用于棒料、圆钢,方钢,钢板的透热,补温,兰淬下料在线加热,局部加热,金属材料在线锻造、挤压、热轧、剪切前的加热、喷涂加热、热装配以及金属材料整体的调质、退火、回火等。

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