ของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

เตาเหนี่ยวนำ: หลักการและขอบเขต

โลหะหลอมเหลวโดย เหนี่ยวนำความร้อน ได้พัฒนากว่าหลายร้อยปีก็ยังคงมีวิวัฒนาการไปในวันนี้ ทุกอย่างเริ่มต้นที่มีการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ที่ไมเคิลฟาราเดย์ ปรากฏการณ์ของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า แล้วเวลาที่มันถูกสร้างขึ้นพยายามปฏิบัติครั้งแรกในการสร้างเทคโนโลยีโลหะหลอมใหม่ แต่พวกเขาทั้งหมดจบลงด้วยความล้มเหลวในสภาพห้องปฏิบัติการ ในขณะที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีความสามารถในการสร้างกระแสพลังเพียงพอความถี่ที่เพิ่มขึ้น

เตาเหนี่ยวนำเป็นครั้งแรกที่เสนอโดย S ฟาร์แรนต์ในปี 1887 แต่ก่อนที่จะดำเนินงานของมันต้องใช้เวลามากเวลา ในปี 1890 บริษัท Benedicks Bultfabrik ตระหนักถึงความคิดนี้มีความเป็นไปได้ที่แท้จริงของระดับอุตสาหกรรมที่จะละลายโลหะสำหรับเทคโนโลยีใหม่ แต่ในเวลาที่ไม่มีแหล่งที่มาในปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เตาเหนี่ยวนำทำงานร่วมกับจำนวนเงินขนาดเล็กที่ทำจากโลหะ

สิ่งที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เมื่อโครงสร้างเตามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและ แหล่งพลังงาน ความถี่สูงซึ่งถูกนำมาใช้สำหรับการดำเนินงานของ

การพัฒนา อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ และการเกิดขึ้นจากครั้งแรกที่ แปลงทรานซิสเตอร์ อนุญาตให้มีการสร้างระบบจ่ายที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของพวกเขา เตาเหนี่ยวนำที่ทันสมัยในการทำงานที่มีจำนวนมากที่ทำจากโลหะ ผ่านการใช้งานของระบบการจัดการนวัตกรรมมันได้กลายเป็นประหยัดมากขึ้น

เทคนิคนี้จะช่วยให้ได้รับการผสมบริสุทธิ์ของโลหะชนิดต่างๆ หากวิธีละลายแบบดั้งเดิมเช่นในแปลงมันก็ยังคงมีเปอร์เซ็นต์สูงของสิ่งสกปรกเมื่อใช้วิธีการนี้จะไม่อยู่ นี้จะช่วยให้การสร้างของโลหะผสมที่บริสุทธิ์มากกับประสิทธิภาพการทำงานที่ดี

ที่น่าสนใจหลักการของการดำเนินงานของเตาเหนี่ยวนำความร้อนประกอบด้วยโลหะในการติดต่อผ่านทางที่ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า นี้เกิดขึ้นผ่านตัวเหนี่ยวนำและซึ่งทำหน้าที่เป็นภาระกับโลหะเตาที่ ถ้าความจุของเตาหลอมสูงพอมันละลาย

เตาเหนี่ยวนำตัวเองสามารถมีความหลากหลายของขนาดและวัตถุประสงค์ มันสามารถใช้ในอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการหรือศูนย์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีอำนาจที่แตกต่างกันและประสิทธิภาพการทำงาน

เตาเหนี่ยวนำโฮมเมดเล็ก ๆ จะมีประโยชน์มากในห้องปฏิบัติการที่บ้าน มันสามารถนำมาใช้ในการผลิตเช่นการประสานที่มีเนื้อหาที่แตกต่างกันของสังกะสีและดีบุกและอื่น ๆ อีกมากมาย เมื่อมันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องพิจารณาการผลิตของหลักการดังกล่าวข้างต้น ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าความถี่สูง (ระหว่างวันที่ 30 MHz และข้างต้น) ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพโมดูลพลังส่งผลให้ในเบ้าหลอม (ซึ่งอาจประกอบด้วย 6-15 หันลวด NDV 8.0) อาจเป็นชิ้นส่วนของสังกะสีละลายในระยะเวลาอันสั้น (15 -20 วินาที)

การพัฒนาของเทคโนโลยีนี้จะเคลื่อนไปค่อยๆสร้างขึ้นของโรงไฟฟ้าในการปรับปรุงฐานอำนาจมือถือเพิ่มความถี่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและการใช้นวัตกรรมในวงจรควบคุมการควบคุมและการป้องกันที่

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 th.birmiss.com. Theme powered by WordPress.