供应:棒料中频透热炉_棒料中频透热炉报价(认证企业)

2021-02-05 09:25:07

中频透热炉设备用途: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

中频透热炉设备用途:

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。

中频透热炉性能特点:

工件加热速度快、氧化脱碳少,,锻件质量好;

工件加热长度、速度、温度等可控制;

感应器炉体一体化设计,不同的感应器设计有快换接头棒料中频透热炉,更换简单方便;

节能优化设计,能耗低、,比烧煤生产成本低;

符合环保要标,污染小,同时还减少了工人的劳动强度。

中频电炉的烘炉焙烧全过程

中频电炉炉衬烘炉与烧结焙烧过程,主要是将石英→石英→磷石英→方石英转变过程。随升温速度变化,阶段500℃以下时,主要是排除水分,包括硼酸变为硼酐放出结晶水棒料中频透热炉,石英处于松散状,水蒸汽易透出,但炉衬四周妨碍蒸汽外逸。因此,前期速度可快点。因为400℃左右为保温排气阶段,应保持1h。进入500~650℃期间,硼酸开始变化,低温石英开始转变圆钢方钢中频透热炉,周界出现液相。为防止硼酸蒸发转移,应加快升温速度。850~1250℃,石英开始向鳞石英转变,进入初步烧结,应减慢升温速度。1250℃石英激烈转变为鳞石英,超过1470℃逐渐转变为方石英,膨胀开裂倾向很大,应慢速升温。在1500℃~1550℃,保温2~3h。烘炉期间,应注意以下事项。①烘炉结束后,SiO2多晶转变十分缓慢,靠铁水为烧结层,中间为过渡层,近感应器为松散层。即使烘炉烧结完成,那也是表层很薄一层。使用前,应严格控制温度变化,防止温度大起大落,产生裂纹,影响坩埚寿命。靠这种结构能防止透烧开裂,保持炉衬整体性和可靠性。②炉料要低碳少锈,低温缓慢升温,高温满炉烧结。出一炉铁水时,先倒出容量的1/3后重新加满,再倒出容量的1/2重新加满,第3次全部倒完。停炉后用石棉布把炉口封好,减少供水量,延缓冷却速度避免产生裂纹。③新筑好的炉衬必须连续使用7-8炉以上,以便烧结层的形成。此阶段,由于炉衬中仍有水汽,烧结层没有完全形成。为防止对感应圈绝缘的影响,炉衬强度较差,所以送电不超过额定功率85%,以减少金属液在磁场搅拌时冲刷坩埚。

中频电炉采用二次淬火工艺的目的

中频熔炼炉在热处理过程中有时会采用二次淬火工艺,即一次用较高温度的淬火,然后采用较低温度的淬火、回火,这样做的目的,主要是用于渗碳钢的淬火处理。由于渗碳后的零件往往在表面的高碳区存在有网状渗碳体,这种网状渗碳体常用两种方法来消除—高温正火和高温淬火。高温正火常用在有效尺寸小的零件;对有效尺寸大的零件,中频电炉正火往往显得冷速缓慢,消除不了网状渗碳体。因此就必须采用快速的淬火冷却促使网状渗碳体消除。

中频熔炼炉在一次淬火还不够,会出现晶粒粗大的现象,因为必须再一次淬火,以消除高温淬火后出现的粗大的马氏体针。中频电炉第二次淬火是正常状态的淬火,目的是为了细化组织,获得正常的马氏体或隐晶马氏体。

IGBT中频透热炉晶闸管经常损坏的维修方法

IGBT中频透热炉晶闸管经常损坏的维修,个别晶闸管损坏引起直流电

压表读数下降并晃动指针。直流平波电抗器有冲击声,直流电压波形不齐全。逆变电路颠覆。其原因如下。

1、快熔选用不当,不起保护作用。

2、快熔质量不合格,不起保护作用。在三相进线电流平衡条件下,运行后,用手感觉各快熔温温度特别高的,表明其内阻偏大或已有部分熔片开,易提前熔断;温度特别低的,表明其内阻偏小,内阻偏小的快熔,不易熔断,起不到保护作用。

3、晶闸管质量差。

整流直流电压波形不正常,快熔、晶闸管完好。直流平波电抗器有冲击声其原因如下。

①整流触发脉冲缺失,或触发功率不够大,或触发脉冲宽度太窄(双脉冲触发制的电路,第二只补加脉冲丢失)。

②晶闸管因控制极电阻远大于正常值而不能触发,或控制极与阴极短路,或脉冲变压器二次侧回路的并联电容器、二极管短路,或控制极回路引线断开。

复合锅底加热透热炉床体及感应器调整方法

注意:必须把外部电源全部切断后,才能进行调档等操作。

在调档等操作结束后通电、运行时,必须先关闭透热炉的门板,以免引起触电。透热炉床体是指主机中的复合底加热部分,由感应头、床体身、电容器、气缸、送料带和操作面板等几部分组成。感应头是机床体的核心装置,它直接关系到锅底加热的效率和温度均匀度,它与电容器产生并联LC谐振,把中频电能输出给工件,使工件在中频交变磁场下产生涡流而发热。为了保证锅底的不锈钢层和铝层加热均匀,在加热时用气缸或油缸给锅底施加一定的压力,使各层金属紧密粘贴,以利于热传导。由于复合底Z外层不锈钢板直径大于中间的铝层,使得超出部分容易产生过热。为了解决此问题,我们将感应头的边缘匝数做成可调节形式,即通过增减边缘匝数来适应不同直径的锅底,可获得满意的加热效果。在感应头上顶部有四档可调位置,通过改变调档连接片的连接位置可对应加热+90—+300mm直径的各种复合锅底。

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