德國的感應淬火技術大家所熟知的有eldec、艾洛特姆和艾瑪,今天我們給大家帶來的是eldec感應加熱技術。
看一下eldec對一些零部件感應加熱之后的切片試樣圖片
或許有人看完這些切片會嘖嘖稱贊,這是怎么做出來的?感應器怎么設計的?
其實這些就是同步雙頻感應淬火技術的結晶。
什么是同步雙頻感應淬火技術?
對于該技術,我們的簡單理解是用下面的幾幅圖來解釋會更好。
對于類似齒輪這樣具有凹凸表面結構的工件而言,常規的單頻感應加熱技術無法實現令人滿意的處理效果。由于齒輪存在凸面和凹面,采用高頻感應加熱進行齒輪表面淬火(如圖1),感應電流產生的熱量迅速傳導至輪齒的中心,齒冠得到完全硬化,但是齒根硬化不足。
圖1
此外,這種處理方法還容易在根齒面上增加殘留應力,導致斷裂的發生。同樣采用中頻感應加熱進行齒輪的表面淬火(如圖2),熱量在齒根進行傳導,由于齒根的凹面形狀,熱量傳導的過程中以指數形式遞減,齒根得到有效的硬化,而齒冠卻硬化不足。
圖2
采用可調整的中頻和高頻比例,同時在一個感應加熱器上輸出中頻和高頻,對齒輪的齒頂和齒根均勻加熱,可以獲得均衡的輪廓硬化層(見圖3)。
圖3
同步雙頻感應淬火處理的工件變形量極小,能得到很好的硬化層,環境污染少,加熱速度極快。據小編了解,該技術目前還是主要應用在一些小零件的感應加熱上,由于變形量小,淬火后基本上不需要磨齒。
接下來我們看看eldec感應淬火技術美麗的圖片