力华动态
改善感应加热焊接温度不均匀性的方法
横向磁场加热时,钢带边缘温度高于中心部位的原因与磁场强度密切相关。横向磁场加热钢带时测得的磁场强度H。与钢带温度Jr。的对应关系曲线。两条曲线的变化与走向非常吻合,这*为改善加热温度的均匀性提供了科学的依据。
横向磁场感应加热焊接时磁场强度与钢带温度的对应关系
根据横向磁场强度对加热温度的影响,目前用来改进温度均匀性的方法,可归纳为下列几种。
(1)改进加热感应器的结构从横向磁场加热带材时的温度分布规律可以认为:高温区对应于上下感应器的磁极之间,磁极间磁力线密集度高,磁场强度强。对应钢带中产生的感应电流也*大,温度*高。这种情况下,要降低磁极覆盖区钢带的高温区温度,必须降低该区域内的磁场强度。为此,应当采取增加磁极面积和上下 磁极之间间隙的措施,从而使高温区温度下降到与中央部位接近的温度,缩小钢带边缘与中央部位的温差。
(2)调整钢带宽度与感应加热焊接宽度的比例 当钢带宽度B小于感应器磁极竟度Bo时,钢带边缘温度升高,而且高于钢带中央。其边缘温度与中央温度仍存在一定的温差。
(3)利用偏置磁极感应加热焊接偏置磁极感应器是把磁极(感应器)与被加热钢带偏转一定角度,再进行加热。偏转后的磁极与 钢带的相对位置。这种加热方法在静态加热时,钢带的温度分布所示仍不均匀。但是,当钢带以一定速度前进,进行动态加热时,温度的不均匀性*得到明显的改善。两种不同方位感应器加热钢带时,沿钢带宽度方向的 温度分布情况。图9-14中纵坐标表示*低温度与*高温度的比值。 偏置磁极加热时,沿钢带宽度温度比值在0. 75~1. 00,而对称感应器加热时,温度比值扩大到0. 25。由此可见,偏置磁极横向磁场加热可以显著改善钢带温度的均匀性。