Tige de piston hydraulique, pourquoi le durcissement par induction?

La tige de piston hydraulique effectue un traitement de trempe et de revenu, pourquoi toujours le durcissement par induction?
Le traitement thermique par induction de tige de piston hydraulique peut permettre à la surface du produit d'obtenir une dureté et une résistance à l'usure élevées, tandis que l'intérieur conserve toujours la bonne plasticité et la ténacité d'origine. C'est actuellement la méthode de traitement thermique de surface la plus utilisée et la plus rapide avec ses avantages uniques. Réside principalement dans:
1. Vitesse de chauffage élevée et efficacité thermique élevée: le chauffage par le courant d'induction généré par les pièces peut réduire la perte de chaleur, et l'efficacité thermique peut atteindre plus de 60%, et la température peut atteindre des centaines de milliers de degrés centigrades en quelques secondes;
2. Traitement thermique de haute qualité: en raison du temps de chauffage court, il n'y a presque pas d'oxydation interne et de décarburation; et comme seule la surface des pièces est chauffée, la température à cœur est plus basse et la résistance est moins réduite, de sorte que la déformation de trempe est faible;
3. Qualité de produit stable, production automatique et intelligente facile à réaliser.
Principe de chauffage par induction de la tige de piston hydraulique
Son principe est l'induction électromagnétique: un champ magnétique alternatif peut provoquer un champ électrique alternatif, à l'inverse, un champ électrique alternatif peut également provoquer un champ magnétique alternatif. De manière générale, un courant alternatif est appliqué à une bobine, puis un conducteur est placé dans la bobine, et le courant induit sera généré dans le conducteur pour démarrer le chauffage.

lorsque la bobine est connectée à un courant alternatif, selon le principe de l'induction électromagnétique, un champ magnétique alternatif sera généré autour de la bobine et le conducteur (partie métallique) placé dans le champ magnétique produira la force électromotrice induite E (V) , C'est:
E=4,44fnφ × 10-8
F - fréquence actuelle
Φ - amplitude du flux magnétique
N - le nombre de tours de la boucle
Lors du chauffage d'une pièce métallique, la boucle est la pièce elle-même, et N=1.
Sous l'action de la force électromotrice induite, le conducteur produit un courant de Foucault, c'est-à-dire le courant induit I (a): 1
I=E / Z, où Z est l'impédance de la pièce elle-même.
Selon la loi de Joule Lenz, la chaleur Q (J) produite par les courants de Foucault est la suivante:
Q=I2Rt
Où, R - Résistance des pièces métalliques (Ω)
T - temps (s) de chauffage
C'est tout le processus de chauffage par induction.
Effet cutané du chauffage par induction et effet de proximité
Effet sur la peau
L'effet cutané est également appelé effet cutané ou phénomène de surface. Lorsque le conducteur traverse un courant continu, la densité de courant en chaque point de la section transversale du conducteur est uniforme; mais lorsque le conducteur passe par un courant alternatif, le phénomène de peau se produit, c'est-à-dire que lorsque le courant haute fréquence passe à travers le conducteur, le courant sur la section transversale du conducteur n'est pas uniformément réparti, mais principalement concentré sur la surface du conducteur.

Le principe est le suivant: lorsque le courant vers la gauche est appliqué dans le conducteur, la règle de l'hélice de droite peut être utilisée pour générer des lignes de force magnétiques entrant et sortant du profil. Si le courant dans le conducteur augmente à ce moment, le courant de Foucault dans le conducteur dans la direction indiquée sur la figure sera généré en raison de l'effet d'induction électromagnétique, ce qui augmentera le courant à la surface du conducteur et compensera la ligne centrale. courant. Le résultat est que le courant se rassemblera à la surface du conducteur.
La formule de calcul de la profondeur de l'effet peau est

Effet de proximité
L'effet de proximité est que la distribution du courant alternatif dans le corps est affectée par le courant alternatif dans le conducteur adjacent. Les performances spécifiques sont les suivantes:
1, lorsque deux conducteurs parallèles passent dans la direction opposée et la même taille de courant, le courant se concentrera sur le côté des conducteurs proches l'un de l'autre
2, lorsque deux conducteurs parallèles sont connectés avec la même direction et la même taille de courant, le courant se concentrera sur le côté le plus éloigné du conducteur

Son principe est similaire à l'effet peau. Comme le montre la figure suivante, les deux conducteurs A et B traversent le courant IA et IB dans le même sens. Lorsque le courant augmente soudainement dans le sens de la flèche sur la figure, selon l'effet d'induction électromagnétique, le flux magnétique soudain produit un courant de Foucault dans le conducteur B comme indiqué sur la figure, ce qui augmente le courant sur sa surface inférieure et réduit le courant sur la surface supérieure.De même, nous pouvons connaître l'effet du conducteur B sur le conducteur A.

Effet peau et effet de proximité coexistent
Par conséquent, il est suggéré que la tige de piston hydraulique soit traitée à haute fréquence avant le chromage dur. La tige de piston hydraulique est plus durable
