Induction Melting ເຄື່ອງ
ໃນຖານະເປັນຜູ້ຜະລິດ furnaces melting induction, Hasung ສະຫນອງລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງ furnace ອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນຂອງຄໍາ, ເງິນ, ທອງແດງ, platinum, palladium, rhodium, ເຫຼັກກ້າແລະໂລຫະອື່ນໆ.
ເຕົາເຜົາແບບ induction mini ຂອງ desktop ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບໂຮງງານເຄື່ອງປະດັບຂະຫນາດນ້ອຍ, ກອງປະຊຸມຫຼືຈຸດປະສົງການນໍາໃຊ້ເຮືອນ DIY. ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ທັງສອງປະເພດ quartz crucible ຫຼື graphite crucible ໃນເຄື່ອງນີ້. ຂະຫນາດນ້ອຍແຕ່ມີອໍານາດ.
ຊຸດ MU ພວກເຮົາສະເຫນີເຄື່ອງລະລາຍສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍແລະມີຄວາມສາມາດ crucible (ຄໍາ) ຈາກ 1kg ເຖິງ 8kg. ອຸປະກອນການແມ່ນ molten ໃນ crucibles ເປີດແລະ poured ດ້ວຍມືເຂົ້າໄປໃນ mold ໄດ້. ເຕົາລະລາຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການລະລາຍໂລຫະປະສົມຄໍາແລະເງິນແລະອາລູມິນຽມ, bronze, ທອງເຫລືອງ aso ເນື່ອງຈາກເຄື່ອງກໍາເນີດ induction ທີ່ເຂັ້ມແຂງເຖິງ 15 kW ແລະຄວາມຖີ່ຂອງການ induction ຕ່ໍາຜົນກະທົບ stirring ຂອງໂລຫະແມ່ນດີເລີດ. ດ້ວຍ 8KW, ທ່ານສາມາດ melt platinum, ເຫຼັກກ້າ, palladium, ຄໍາ, ເງິນ, ແລະອື່ນໆທັງຫມົດໃນ 1kg ceramic crucible ໂດຍການປ່ຽນ crucibles ໂດຍກົງ. ດ້ວຍພະລັງງານ 15KW, ທ່ານສາມາດລະລາຍ 2kg ຫຼື 3kg Pt, Pd, SS, Au, Ag, Cu, ແລະອື່ນໆໃນ crucible ceramic 2kg ຫຼື 3kg ໂດຍກົງ.
ຫນ່ວຍງານລະລາຍຊຸດ TF/MDQ ແລະ crucible ສາມາດອຽງແລະລັອກຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງໂດຍຜູ້ໃຊ້ຢູ່ໃນຫຼາຍມຸມສໍາລັບການຕື່ມຂໍ້ມູນທີ່ອ່ອນໂຍນ. "ການຖອກນ້ໍາອ່ອນ" ດັ່ງກ່າວຍັງປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ crucible ໄດ້. ການຖອກອອກແມ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະເທື່ອລະກ້າວ, ໂດຍໃຊ້ເຂັມຂັດ. ຜູ້ປະຕິບັດການຖືກບັງຄັບໃຫ້ຢືນຢູ່ຂ້າງຂອງເຄື່ອງຈັກ - ຫ່າງຈາກອັນຕະລາຍຂອງພື້ນທີ່ນ້ໍາ. ມັນປອດໄພທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ປະກອບການ. ທັງຫມົດແກນຂອງການຫມຸນ, ຈັບ, ຕໍາແຫນ່ງສໍາລັບການຖື mold ທັງຫມົດແມ່ນເຮັດດ້ວຍສະແຕນເລດ 304.
ຊຸດ HVQ ແມ່ນເຕົາດູດສູນຍາກາດພິເສດສໍາລັບການຫລອມໂລຫະທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງເຊັ່ນ: ເຫຼັກກ້າ, ຄໍາ, ເງິນ, rhodium, platinum-rhodium alloy ແລະໂລຫະປະສົມອື່ນໆ. ລະດັບສູນຍາກາດສາມາດຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງລູກຄ້າ.
Q: Induction ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແມ່ນຫຍັງ?
ການຍັບຍັ້ງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໂດຍ Michael Faraday ໃນປີ 1831 ແລະ James Clerk Maxwell ໄດ້ອະທິບາຍທາງຄະນິດສາດວ່າມັນເປັນກົດຂອງ Faraday ຂອງ induction. Electromagnetic Induction ແມ່ນປັດຈຸບັນທີ່ຜະລິດຍ້ອນການຜະລິດແຮງດັນ (ແຮງໄຟຟ້າ) ເນື່ອງຈາກພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ນີ້ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ conductor. ຖືກຈັດໃສ່ໃນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກເຄື່ອນທີ່ (ເມື່ອໃຊ້ແຫຼ່ງພະລັງງານ AC) ຫຼືໃນເວລາທີ່ຕົວນໍາກໍາລັງເຄື່ອນທີ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ stationary. ອີງຕາມການຕັ້ງຄ່າຂ້າງລຸ່ມນີ້, Michael Faraday ໄດ້ຈັດວາງສາຍນໍາທີ່ຕິດກັບອຸປະກອນເພື່ອວັດແທກແຮງດັນໄຟຟ້າໃນທົ່ວວົງຈອນ. ເມື່ອແມ່ເຫຼັກແຖບຖືກຍ້າຍຜ່ານສາຍລວດ, ເຄື່ອງກວດຈັບແຮງດັນໄຟຟ້າຈະວັດແທກແຮງດັນໃນວົງຈອນ. ໂດຍຜ່ານການທົດລອງຂອງລາວ, ລາວຄົ້ນພົບວ່າມີປັດໃຈບາງຢ່າງທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການຜະລິດແຮງດັນນີ້. ພວກເຂົາແມ່ນ:
ຈໍານວນຂອງ Coils: ແຮງດັນ induced ແມ່ນອັດຕາສ່ວນໂດຍກົງກັບຈໍານວນຂອງການ turns / coils ຂອງສາຍ. ຈໍານວນຂອງການຫັນຫຼາຍ, ຫຼາຍແມ່ນແຮງດັນທີ່ຜະລິດ
ການປ່ຽນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ: ການປ່ຽນແປງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຜົນກະທົບຕໍ່ແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງດັນ. ນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການຍ້າຍພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກປະມານ conductor ຫຼືການເຄື່ອນຍ້າຍ conductor ໃນພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ.
ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການກວດສອບແນວຄວາມຄິດເຫຼົ່ານີ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ induction:
Induction – ການ induction ຕົນເອງ ແລະ induction ເຊິ່ງກັນແລະກັນ
ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ
ສູດການກະຕຸ້ນແມ່ເຫຼັກ.
Q: ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ induction ແມ່ນຫຍັງ?
Induction ພື້ນຖານເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍທໍ່ຂອງວັດສະດຸ conductive (ຕົວຢ່າງ, ທອງແດງ). ໃນຂະນະທີ່ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານທໍ່, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກໃນແລະອ້ອມຮອບແມ່ນຜະລິດ. ຄວາມສາມາດຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຈະເຮັດວຽກແມ່ນຂຶ້ນກັບການອອກແບບ coil ເຊັ່ນດຽວກັນກັບປະລິມານຂອງກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານ coil ໄດ້.
ທິດທາງຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແມ່ນຂຶ້ນກັບທິດທາງຂອງການໄຫຼຂອງປະຈຸບັນ, ສະນັ້ນເປັນກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບຜ່ານ coil ໄດ້
ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກມີການປ່ຽນແປງໃນທິດທາງໃນອັດຕາດຽວກັນກັບຄວາມຖີ່ຂອງກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ. ກະແສໄຟຟ້າ AC 60Hz ຈະເຮັດໃຫ້ສະໜາມແມ່ເຫຼັກປ່ຽນທິດທາງ 60 ເທື່ອຕໍ່ວິນາທີ. ກະແສໄຟຟ້າ AC 400kHz ຈະເຮັດໃຫ້ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກປ່ຽນ 400,000 ເທື່ອຕໍ່ວິນາທີ. ເມື່ອວັດສະດຸ conductive, ຊິ້ນວຽກຖືກວາງໄວ້ໃນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ມີການປ່ຽນແປງ (ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ພາກສະຫນາມທີ່ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍ AC), ແຮງດັນຈະຖືກ induced ໃນຊິ້ນວຽກ. (ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ Faraday). ແຮງດັນ induced ຈະເຮັດໃຫ້ການໄຫຼຂອງເອເລັກໂຕຣນິກ: ປັດຈຸບັນ! ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານຊິ້ນວຽກຈະໄປໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມກັບກະແສໄຟຟ້າໃນທໍ່. ນີ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າພວກເຮົາສາມາດຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນຊິ້ນວຽກໂດຍການຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ຂອງກະແສໄຟຟ້າ.
coil.As ປະຈຸບັນໄຫຼຜ່ານສື່ກາງ, ຈະມີການຕໍ່ຕ້ານບາງການເຄື່ອນໄຫວຂອງເອເລັກໂຕຣນິກ. ຄວາມຕ້ານທານນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮ້ອນ (The Joule Heating Effect). ວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ການໄຫຼຂອງອິເລັກຕອນຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍຂື້ນຍ້ອນວ່າກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານພວກມັນ, ແຕ່ແນ່ນອນວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງວັດສະດຸທີ່ມີ conductive ສູງ (ຕົວຢ່າງ, ທອງແດງ) ໂດຍໃຊ້ກະແສ induced. ປະກົດການນີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ inductive. ພວກເຮົາຕ້ອງການຫຍັງສໍາລັບການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ induction? ທັງຫມົດນີ້ບອກພວກເຮົາວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການສອງສິ່ງພື້ນຖານສໍາລັບການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ induction ເກີດຂຶ້ນ:
ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ມີການປ່ຽນແປງ
ອຸປະກອນການນໍາໄຟຟ້າທີ່ວາງເຂົ້າໄປໃນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ
Induction Heating ປຽບທຽບກັບວິທີການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນອື່ນໆແນວໃດ?
ມີຫຼາຍວິທີທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງວັດຖຸໂດຍບໍ່ມີການ induction. ບາງສ່ວນຂອງການປະຕິບັດອຸດສາຫະກໍາທົ່ວໄປຫຼາຍປະກອບມີ furnaces ອາຍແກັສ, furnaces ໄຟຟ້າ, ແລະອາບນ້ໍາເກືອ. ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ທັງຫມົດແມ່ນອີງໃສ່ການໂອນຄວາມຮ້ອນກັບຜະລິດຕະພັນຈາກແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນ (burner, ອົງປະກອບໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ, ເກືອຂອງແຫຼວ) ໂດຍຜ່ານການ convection ແລະ radiation. ເມື່ອພື້ນຜິວຂອງຜະລິດຕະພັນໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມຮ້ອນຈະໂອນຜ່ານຜະລິດຕະພັນດ້ວຍການນໍາຄວາມຮ້ອນ.
ຜະລິດຕະພັນໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ induction ບໍ່ແມ່ນອີງໃສ່ການ convection ແລະ radiation ສໍາລັບການສົ່ງຄວາມຮ້ອນກັບຫນ້າຜະລິດຕະພັນ. ແທນທີ່ຈະ, ຄວາມຮ້ອນແມ່ນຜະລິດຢູ່ໃນຫນ້າດິນຂອງຜະລິດຕະພັນໂດຍການໄຫຼຂອງປະຈຸບັນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄວາມຮ້ອນຈາກຫນ້າດິນຂອງຜະລິດຕະພັນໄດ້ຖືກໂອນຜ່ານຜະລິດຕະພັນທີ່ມີການນໍາຄວາມຮ້ອນ.
ຄວາມເລິກທີ່ຄວາມຮ້ອນແມ່ນຜະລິດໂດຍກົງໂດຍໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າແຮງຈູງໃຈແມ່ນຂຶ້ນກັບສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າຄວາມເລິກອ້າງອິງໄຟຟ້າ. ຄວາມເລິກອ້າງອີງໄຟຟ້າແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຖີ່ຂອງກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ໄຫຼຜ່ານຊິ້ນວຽກ. ກະແສຄວາມຖີ່ທີ່ສູງຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເລິກການອ້າງອີງທາງໄຟຟ້າຕື້ນ ແລະກະແສຄວາມຖີ່ຕໍ່າລົງຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເລິກການອ້າງອີງທາງໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ. ຄວາມເລິກນີ້ຍັງຂຶ້ນກັບຄຸນສົມບັດໄຟຟ້າແລະແມ່ເຫຼັກຂອງຊິ້ນວຽກ.
ການອ້າງອິງໄຟຟ້າຄວາມເລິກຂອງຄວາມຖີ່ສູງແລະຕ່ໍາບໍລິສັດກຸ່ມInductotherm ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກປະກົດການທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະໄຟຟ້າເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອປັບແຕ່ງການແກ້ໄຂຄວາມຮ້ອນສໍາລັບຜະລິດຕະພັນແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະ. ການຄວບຄຸມຢ່າງລະມັດລະວັງຂອງພະລັງງານ, ຄວາມຖີ່, ແລະເລຂາຄະນິດ coil ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດ Inductotherm Group ອອກແບບອຸປະກອນທີ່ມີລະດັບສູງຂອງການຄວບຄຸມຂະບວນການແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.Induction Melting.
ສໍາລັບຂະບວນການຈໍານວນຫຼາຍ melting ແມ່ນຂັ້ນຕອນທໍາອິດໃນການຜະລິດຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ; induction melting ແມ່ນໄວແລະປະສິດທິພາບ. ໂດຍການປ່ຽນແປງເລຂາຄະນິດຂອງທໍ່ induction, induction melting furnaces ສາມາດເກັບຄ່າບໍລິການທີ່ມີຂະຫນາດຕັ້ງແຕ່ປະລິມານຂອງຈອກກາເຟເຖິງຫຼາຍຮ້ອຍໂຕນຂອງໂລຫະ molten. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂດຍການປັບຄວາມຖີ່ແລະພະລັງງານ, ບໍລິສັດຂອງກຸ່ມ Inductotherm ສາມາດປຸງແຕ່ງເກືອບທັງຫມົດໂລຫະແລະວັດສະດຸລວມທັງແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ: ທາດເຫຼັກ, ເຫຼັກກ້າແລະໂລຫະປະສົມສະແຕນເລດ, ໂລຫະປະສົມທອງແດງແລະທອງແດງ, ອາລູມິນຽມແລະຊິລິຄອນ. ອຸປະກອນ induction ໄດ້ຖືກອອກແບບເອງສໍາລັບແຕ່ລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມັນເປັນປະສິດທິພາບທີ່ເປັນໄປໄດ້. ປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນທີ່ປະກົດຂຶ້ນກັບການລະລາຍ induction ແມ່ນ inductive stirring. ໃນເຕົາເຜົາ induction, ອຸປະກອນການຮັບຜິດຊອບໂລຫະແມ່ນ melted ຫຼືໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໂດຍປະຈຸບັນທີ່ຜະລິດໂດຍພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ໃນເວລາທີ່ໂລຫະກາຍເປັນ molten, ພາກສະຫນາມນີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ອາບນ້ໍາເຄື່ອນຍ້າຍ. ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າ inductive stirring. ການເຄື່ອນໄຫວຄົງທີ່ນີ້ປະສົມກັບອາບນ້ໍາທໍາມະຊາດທີ່ຜະລິດການປະສົມທີ່ເປັນເອກະພາບຫຼາຍຂຶ້ນແລະຊ່ວຍໃນການປະສົມ. ຈໍານວນ stirring ຖືກກໍານົດໂດຍຂະຫນາດຂອງ furnace, ພະລັງງານທີ່ໃສ່ເຂົ້າໄປໃນໂລຫະ, ຄວາມຖີ່ຂອງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າແລະປະເພດ.
ນັບຂອງໂລຫະໃນ furnace ໄດ້. ປະລິມານຂອງ inductive stirring ໃນ furnace ໃດໃຫ້ສາມາດ manipulated ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພິເສດຖ້າຫາກວ່າຕ້ອງການ. Induction Vacuum Melting ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມຮ້ອນ induction ແມ່ນສໍາເລັດໂດຍໃຊ້ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ຊິ້ນວຽກ (ຫຼືການໂຫຼດ) ສາມາດແຍກອອກທາງຮ່າງກາຍຈາກ coil induction ໂດຍ refractory ຫຼືບາງຊະນິດອື່ນໆ. ສື່ກາງທີ່ບໍ່ມີຕົວນໍາ. ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຈະຜ່ານວັດສະດຸນີ້ເພື່ອກະຕຸ້ນແຮງດັນໃນການໂຫຼດພາຍໃນ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າການໂຫຼດຫຼືຊິ້ນວຽກສາມາດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນພາຍໃຕ້ສູນຍາກາດຫຼືໃນບັນຍາກາດທີ່ມີການຄວບຄຸມຢ່າງລະມັດລະວັງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ການປຸງແຕ່ງຂອງໂລຫະ reactive (Ti, Al), ໂລຫະປະສົມພິເສດ, ຊິລິໂຄນ, graphite, ແລະອຸປະກອນການນໍາທີ່ລະອຽດອ່ອນອື່ນໆ. Induction Heating ບໍ່ເຫມືອນກັບວິທີການເຜົາໃຫມ້ບາງ, ຄວາມຮ້ອນ induction ແມ່ນສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຊັດເຈນໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຂະຫນາດ batch.
ການປ່ຽນແປງຂອງກະແສໄຟຟ້າ, ແຮງດັນ, ແລະຄວາມຖີ່ຜ່ານທໍ່ induction ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນແບບວິສະວະກໍາທີ່ປັບລະອຽດ, ເຫມາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ຊັດເຈນເຊັ່ນ: ການແຂງກະດ້າງ, ການແຂງແລະ tempering, annealing ແລະຮູບແບບອື່ນໆຂອງການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນ. ລະດັບຄວາມແມ່ນຍໍາສູງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ຍານຍົນ, ຍານອາວະກາດ, ໃຍແກ້ວນໍາແສງ, ການຜູກມັດລູກປືນ, ການແຂງຂອງສາຍແລະ tempering ຂອງສາຍພາກຮຽນ spring. ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແບບ induction ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂລຫະພິເສດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ titanium, ໂລຫະປະເສີດ, ແລະອົງປະກອບທີ່ກ້າວຫນ້າ. ການຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນທີ່ຊັດເຈນທີ່ມີ induction ແມ່ນບໍ່ກົງກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການນໍາໃຊ້ພື້ນຖານການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນດຽວກັນກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ crucible ສູນຍາກາດ, ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ induction ສາມາດດໍາເນີນພາຍໃຕ້ບັນຍາກາດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ annealing ສົດໃສຂອງທໍ່ສະແຕນເລດແລະທໍ່.
ການເຊື່ອມ induction ຄວາມຖີ່ສູງ
ເມື່ອ induction ຖືກສົ່ງໂດຍໃຊ້ຄວາມຖີ່ສູງ (HF) ໃນປະຈຸບັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າການເຊື່ອມໂລຫະແມ່ນເປັນໄປໄດ້. ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກນີ້ຄວາມເລິກກະສານອ້າງອີງໄຟຟ້າຕື້ນຫຼາຍທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ກັບປະຈຸບັນ HF. ໃນກໍລະນີນີ້, ແຖບໂລຫະຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຜ່ານຊຸດຂອງມ້ວນທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງແນ່ນອນ, ເຊິ່ງຈຸດປະສົງດຽວແມ່ນເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ຂອບຂອງແຖບທີ່ສ້າງຂຶ້ນຮ່ວມກັນແລະສ້າງການເຊື່ອມ. ກ່ອນທີ່ເສັ້ນດ່າງທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາຮອດຊຸດຂອງມ້ວນ, ມັນຜ່ານທໍ່ induction. ໃນກໍລະນີນີ້, ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼລົງໄປຕາມທາງເລຂາຄະນິດ "vee" ທີ່ສ້າງຂື້ນໂດຍຂອບແຖບແທນທີ່ຈະເປັນພຽງແຕ່ອ້ອມຮອບນອກຂອງຊ່ອງທາງທີ່ສ້າງຂຶ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼໄປຕາມແຄມເສັ້ນດ່າງ, ພວກມັນຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນເຖິງອຸນຫະພູມການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ເຫມາະສົມ (ຕ່ໍາກວ່າອຸນຫະພູມການລະລາຍຂອງວັດສະດຸ). ເມື່ອຂອບຖືກກົດດັນເຂົ້າກັນ, ທຸກສິ່ງເສດເຫຼືອ, ຜຸພັງ, ແລະສິ່ງສົກກະປົກອື່ນໆຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກເພື່ອໃຫ້ມີການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ແຂງ.
ອະນາຄົດດ້ວຍຍຸກທີ່ຈະມາເຖິງຂອງວັດສະດຸທີ່ມີວິສະວະກໍາສູງ, ພະລັງງານທາງເລືອກແລະຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ, ຄວາມສາມາດພິເສດຂອງ induction ສະເຫນີໃຫ້ວິສະວະກອນແລະຜູ້ອອກແບບໃນອະນາຄົດມີວິທີການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໄວ, ປະສິດທິພາບແລະຊັດເຈນ.