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316l不锈钢工业管
作者: 发布日期:2018-11-12
316l不锈钢工业管
  涡流强度随着电磁场强度由不锈钢管表面向内层逐渐减小而相应减小的规律称为表面效应。
  
  不锈钢工业管在工程上规定当涡流强度从表面向内层降低到其数值等于表面最大涡流强度的0.368倍时,该处到表面的距离就称为电流透入深度。
  
  这样规定是由于分布在不锈钢管表面的涡流,并不能全部用于使不锈钢管表面加热,而是有一部分热量被传到不锈钢工业管内层或心部损耗了,和还有一部分热量向不锈钢管周围热辐射损失掉了。由于涡流所产生的热量与涡流强度的平方成正比,热量下降速率比涡流下降速率快得多,指出了高频加热时不锈钢管表面涡流密度与温度的变化。按上述规定计算可认为有85%以上的热量发生在厚度为薄层内,其余的热量可被认为是理论上的无功热损耗。电流透入深度的大小与金属的电阻率(欧.厘米)、相对导磁率和电流频率/(赫)有关。
  
  电流透入深度是随金属电阻率的增加而增加,随金属的导磁率及电流频率的增加而减小。
  
  不锈钢工业管在感应加热时,电阻率户与磁场强度无关,但它随温度升高而增大。在800~900℃范围内各类钢的电阻率基本相等,大约为10-4欧姆.厘米。导磁率灿在失去磁性以前基本不变,其数值与磁场强度有关,但在磁性转变温度(居里点)A2以上,加热在A1~A2点(727~770℃)之间,不锈钢管将失去磁性,此时急剧下降为真空的导磁率(1韦伯/安培·米)。在727-770℃之间,钢的导磁率和电阻率随温度而变化的关系曲线。
  
  在高频电流的特性中,表面效应是最基本的。它除了告诉我们要根据不锈钢工业管不同的硬化层深度来选择设备的频率以外,还要在设计感应器及汇流排导体的截面时,按电流流过的实际截面积进行计算。不能用直流和工频的计算方法。当频率足够大时,由于导体中心没有电流通过,从节省材料及便于冷却方面考虑:感应器的导体常是采用管状或薄板状材料做的。
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