គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃការបញ្ឆេះ induction នៅក្នុង forgings

Induction quenching គឺជាដំណើរការ quenching ដែលប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលកម្ដៅដែលបង្កើតដោយចរន្ត induction ដែលឆ្លងកាត់ការ forging ដើម្បីកំដៅលើផ្ទៃ និងផ្នែកមូលដ្ឋាននៃ forging ទៅសីតុណ្ហភាព quenching បន្ទាប់មកដោយការត្រជាក់យ៉ាងលឿន។ កំឡុងពេល quenching, forging ត្រូវបានដាក់ក្នុងឧបករណ៏ទីតាំងទង់ដែង ហើយភ្ជាប់ទៅនឹងចរន្តឆ្លាស់នៃប្រេកង់ថេរ ដើម្បីបង្កើតអាំងឌុចស្យុងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក ដែលបណ្តាលឱ្យមានចរន្តអាំងឌុចទ័រលើផ្ទៃនៃការក្លែងបន្លំដែលផ្ទុយទៅនឹងចរន្តនៅក្នុងឧបករណ៏អាំងឌុចទ័រ។ រង្វិលជុំបិទដែលបង្កើតឡើងដោយចរន្តបំផុសនេះតាមបណ្តោយផ្ទៃនៃការក្លែងបន្លំត្រូវបានគេហៅថាចរន្ត eddy ។ នៅក្រោមសកម្មភាពនៃចរន្ត eddy និងភាពធន់នៃ forging ខ្លួនវា ថាមពលអគ្គិសនីត្រូវបានបំប្លែងទៅជាថាមពលកំដៅលើផ្ទៃនៃ forging ដែលបណ្តាលឱ្យផ្ទៃខាងលើឡើងកំដៅយ៉ាងលឿនរហូតដល់ការហៀរចេញ បន្ទាប់ពីនោះការក្លែងបន្លំភ្លាមៗ និងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ត្រជាក់ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងនៃការពន្លត់ផ្ទៃ។

មូលហេតុដែលចរន្ត eddy អាចសម្រេចបានកំដៅលើផ្ទៃ ត្រូវបានកំណត់ដោយលក្ខណៈចែកចាយនៃចរន្តឆ្លាស់នៅក្នុង conductor ។ លក្ខណៈទាំងនេះរួមមាន:

  1. ផលប៉ះពាល់ស្បែក៖

នៅពេលដែលចរន្តដោយផ្ទាល់ (DC) ឆ្លងកាត់ conductor ដង់ស៊ីតេបច្ចុប្បន្នគឺឯកសណ្ឋាននៅទូទាំងផ្នែកឆ្លងកាត់នៃ conductor ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលដែលចរន្តឆ្លាស់ (AC) ឆ្លងកាត់ ការចែកចាយបច្ចុប្បន្ននៅទូទាំងផ្នែកឆ្លងកាត់របស់ conductor គឺមិនស្មើគ្នា។ ដង់ស៊ីតេបច្ចុប្បន្នគឺខ្ពស់ជាងនៅលើផ្ទៃនៃ conductor និងទាបជាងនៅកណ្តាលដោយដង់ស៊ីតេបច្ចុប្បន្នថយចុះដោយនិទស្សន្តពីផ្ទៃទៅកណ្តាល។ បាតុភូតនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឥទ្ធិពលស្បែករបស់ AC ។ ប្រេកង់របស់ AC កាន់តែខ្ពស់ ប្រសិទ្ធភាពស្បែកកាន់តែច្បាស់។ ការពន្លត់កំដៅ induction ប្រើប្រាស់លក្ខណៈនេះដើម្បីសម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធិភាពដែលចង់បាន។

  1. ឥទ្ធិពលជិតៗ៖

 

នៅពេលដែល conductor ពីរដែលនៅជាប់គ្នាឆ្លងកាត់ចរន្ត ប្រសិនបើទិសដៅបច្ចុប្បន្នគឺដូចគ្នានោះ សក្តានុពលត្រឡប់មកវិញនៅផ្នែកខាងជាប់គ្នានៃ conductors ទាំងពីរគឺធំបំផុតដោយសារតែអន្តរកម្មនៃដែនម៉ាញេទិចឆ្លាស់ដែលបង្កើតដោយពួកវា ហើយចរន្តត្រូវបានជំរុញទៅ ផ្នែកខាងក្រៅនៃ conductor ។ ផ្ទុយទៅវិញ នៅពេលដែលទិសដៅបច្ចុប្បន្នផ្ទុយគ្នា ចរន្តត្រូវបានជំរុញទៅផ្នែកជាប់គ្នានៃ conductors ទាំងពីរ ពោលគឺលំហូរខាងក្នុង បាតុភូតនេះត្រូវបានគេហៅថា proximity effect។

កំឡុងពេលកំដៅ induction ចរន្តដែលបង្កើតនៅលើ forging តែងតែមានទិសដៅផ្ទុយនៃចរន្តនៅក្នុង induction ring ដូច្នេះចរន្តនៅលើ induction ring គឺផ្តោតទៅលើលំហូរខាងក្នុង ហើយចរន្តនៅលើ heated forging ដែលមានទីតាំងនៅក្នុង induction ring។ ត្រូវបានប្រមូលផ្តុំទៅលើផ្ទៃ ដែលជាលទ្ធផលនៃឥទ្ធិពលនៅជិត និងឥទ្ធិពលលើស្បែក។

 

នៅក្រោមសកម្មភាពនៃឥទ្ធិពលជិត ការចែកចាយនៃចរន្តឆ្លាស់គ្នាលើផ្ទៃនៃការក្លែងបន្លំគឺឯកសណ្ឋាន លុះត្រាតែគម្លាតរវាងឧបករណ៏អាំងឌុចទ័រ និងការបំប្លែងគឺស្មើគ្នា។ ដូច្នេះការក្លែងបន្លំត្រូវតែបង្វិលជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការកំដៅ induction ដើម្បីលុបបំបាត់ឬកាត់បន្ថយភាពមិនស្មើគ្នានៃកំដៅដែលបណ្តាលមកពីគម្លាតមិនស្មើគ្នាដើម្បីទទួលបានស្រទាប់កំដៅឯកសណ្ឋាន។

 

លើសពីនេះទៀតដោយសារតែឥទ្ធិពលជិតគ្នារូបរាងនៃតំបន់ដែលគេឱ្យឈ្មោះថានៅលើការក្លែងបន្លំគឺតែងតែស្រដៀងទៅនឹងរូបរាងនៃឧបករណ៏ induction ។ ដូច្នេះនៅពេលបង្កើតឧបករណ៏អាំងឌុចស្យុង វាចាំបាច់ក្នុងការធ្វើឱ្យរូបរាងរបស់វាស្រដៀងទៅនឹងរូបរាងនៃតំបន់កំដៅនៃការ forging ដូច្នេះដើម្បីសម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធិភាពកំដៅល្អប្រសើរជាងមុន។

  1. ឥទ្ធិពលឈាមរត់៖

នៅពេលដែលចរន្តឆ្លាស់ឆ្លងកាត់រង្វង់ដែលមានរាងជារង្វង់ ឬ helical conductor ដោយសារតែសកម្មភាពនៃវាលម៉ាញេទិកឆ្លាស់ ដង់ស៊ីតេបច្ចុប្បន្ននៅលើផ្ទៃខាងក្រៅនៃ conductor ថយចុះដោយសារតែការកើនឡើងនៃកម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ូទ័រត្រលប់ក្រោយដោយខ្លួនឯង ខណៈពេលដែលផ្ទៃខាងក្នុងនៃ ចិញ្ចៀនទទួលបានដង់ស៊ីតេបច្ចុប្បន្នខ្ពស់បំផុត។ បាតុភូតនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឥទ្ធិពលឈាមរត់។

ឥទ្ធិពលនៃចរន្តអាចធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពកំដៅ និងល្បឿននៅពេលដែលកំដៅផ្ទៃខាងក្រៅនៃដុំដែលក្លែងបន្លំ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមានគុណវិបត្តិសម្រាប់កំដៅរន្ធខាងក្នុង ដោយសារឥទ្ធិពលនៃចរន្តឈាមដែលបណ្តាលឱ្យចរន្តនៅក្នុងអាំងឌុចទ័រផ្លាស់ទីឆ្ងាយពីផ្ទៃនៃដុំក្លែងបន្លំ ដែលនាំឱ្យមានការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនូវប្រសិទ្ធភាពកំដៅ និងល្បឿនកំដៅយឺត។ ដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវដំឡើងវត្ថុធាតុម៉ាញ៉េទិចដែលមានភាពជ្រាបចូលខ្ពស់នៅលើអាំងឌុចទ័រដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពកំដៅ។

សមាមាត្រធំជាងនៃកម្ពស់អ័ក្សរបស់អាំងឌុចទ័រទៅនឹងអង្កត់ផ្ចិតនៃសង្វៀន ប្រសិទ្ធភាពឈាមរត់កាន់តែច្បាស់។ ដូច្នេះផ្នែកឆ្លងកាត់នៃអាំងឌុចទ័រត្រូវបានធ្វើឱ្យល្អបំផុតរាងចតុកោណ; រាង​ចតុកោណ​គឺ​ល្អ​ជាង​ការ៉េ ហើយ​រាង​ជា​រង្វង់​គឺ​អាក្រក់​បំផុត ហើយ​គួរ​ចៀសវាង​ឱ្យ​បាន​ច្រើន​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន

  1. ឥទ្ធិពលមុំស្រួច៖

 

នៅពេលដែលផ្នែកដែលលេចចេញជាមួយនឹងជ្រុងមុតស្រួច គែមគែម និងកាំកោងតូចត្រូវបានកំដៅនៅក្នុងឧបករណ៏ បើទោះបីជាគម្លាតរវាងឧបករណ៏ និងក្លែងបន្លំគឺស្មើគ្នាក៏ដោយ ក៏ដង់ស៊ីតេនៃបន្ទាត់ម៉ាញេទិកឆ្លងកាត់ជ្រុងមុតស្រួច និងផ្នែកដែលលេចចេញនៃក្លែងបន្លំគឺធំជាង។ ដង់ស៊ីតេនៃចរន្តដែលបណ្ដាលមកគឺធំជាង ល្បឿនកំដៅលឿន ហើយកំដៅត្រូវបានប្រមូលផ្តុំ ដែលនឹងធ្វើឱ្យផ្នែកទាំងនេះឡើងកំដៅខ្លាំង ហើយថែមទាំងឆេះទៀតផង។ បាតុភូតនេះត្រូវបានគេហៅថាឥទ្ធិពលមុំស្រួច។

 

ដើម្បីជៀសវាងឥទ្ធិពលមុំស្រួច នៅពេលរចនាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា គម្លាតរវាងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា និងមុំស្រួច ឬផ្នែកប៉ោងនៃការក្លែងបន្លំគួរតែត្រូវបានបង្កើនឱ្យសមស្រប ដើម្បីកាត់បន្ថយកំហាប់នៃបន្ទាត់កម្លាំងម៉ាញេទិកនៅទីនោះ ដូច្នេះល្បឿនកំដៅ និង សីតុណ្ហភាពនៃការក្លែងបន្លំនៅគ្រប់ទីកន្លែងគឺឯកសណ្ឋានតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ជ្រុងមុតស្រួច និងផ្នែកដែលលេចចេញនៃការក្លែងបន្លំក៏អាចប្តូរទៅជាជ្រុងបាតជើង ឬចង្កឹះផងដែរ ដូច្នេះវាអាចទទួលបានផលដូចគ្នា។

៣

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងនៅ

https://www.welongsc.com

ប្រសិនបើនេះស្តាប់ទៅគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ឬអ្នកចង់ស្វែងយល់បន្ថែម តើអ្នកសូមប្រាប់ខ្ញុំពីភាពទំនេររបស់អ្នក ដើម្បីយើងអាចរៀបចំពេលវេលាសមស្របមួយសម្រាប់ពួកយើងដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានបន្ថែម? កុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការផ្ញើអ៊ីមែលទៅdella@welongchina.com.

សូមអរគុណទុកជាមុន។


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ២៤-កក្កដា-២០២៤