感应加热基础理论 2010.04.15感应加热基于两个基本物理现象: 1)法拉第电磁感应:当线圈中通过交变电流 I 1, 则在线圈 周围空间建立交变磁场,处于该交变磁场中的金属内将 产生感应电动势。 2)焦耳效应:是定量说明传导电流将电能转换为热能的定 律 ,电流通过导体产生的热量跟电流的平方成正比,跟导 体的电阻成正比,跟通电的时间成正比。 感应加热的理论基础 感应加热是利用感应电流通过工件产生的热效应,使 工件表面局部加热。 感应加热可分为: 1)高频(301 000kHz)感应加热; 2)中频(小于10 kHz)感应加热; 3)高频(约37 MHz)脉冲感应加热,即微感应加热3 类。 感应加热概念(1)感应加热的物理基础 1)当工件放在通有交变电流的感应圈中时,在交变电 流所产生的交变磁场作用下将产生感应电动势 式中 e感应电势的瞬时值; 感应圈内交变电流所产生的总磁通,与交变电流强度及工件磁导率有 关。 负号表示感应电势方向与磁通变化方向相反。 2)因为工件本身犹如一个闭合回路,故在感应电势作 用下将产生电流,通常称为涡流,其值为 式中 R材料的电阻 X L 感抗 3)此涡流在