Pemanasan Induksi Sejak 2000

Pencarian
Tutup kotak telusur ini.

Bagaimana cara melakukan pengerasan induksi pada bagian beralur?

  Saat ini, ada banyak jenis bagian beralur yang dipadamkan, seperti alur bukaan camshaft, rumah diferensial, dll. Namun, kualitas quenching bagian beralur belum terjamin, dan quenching juga sangat sulit. Dalam makalah ini, induktor quenching tipe alur ditingkatkan dalam satu bentuk dan dua, dan disesuaikan dalam proses debugging, sehingga efek quenching ideal dan memenuhi persyaratan berbagai bagian alur.

1. Pembahasan pendinginan induktor untuk bagian beralur

(1) Status induktor pendinginan beralur

  Sisi dalam slot bagian dipanaskan, terutama ketika lebar sisi dalam kecil, sulit untuk mendesain induktor. Induktor pada Gambar 1 menggunakan prinsip efek kedekatan untuk memanaskan permukaan bagian dalam, dengan efisiensi tinggi. Bagian aktif dari induktor adalah dua tabung konduktif di tengah. Karena arah arus dari kedua tabung berada pada arah yang sama setiap saat, arus pada tabung konduktif terjepit ke luar. Meskipun tidak ada magnet yang ditambahkan ke dua tabung konduktor, keduanya memiliki efisiensi pemanasan yang cukup tinggi.

Bagaimana melakukan pengerasan induksi pada bagian beralur 1

Gambar 1 Indutor pemanas dua kawat di dalam slot

(2) Desain induktor quenching dengan slot bukaan kecil

  Karena lebar slot 9mm, dua tabung konduktif digunakan untuk membuat induktor, tabung tembaga yang digunakan sangat kecil, pembuatannya sulit, dan umur induktor sangat singkat. Oleh karena itu, ditingkatkan, dan satu tabung tembaga digunakan untuk pemanasan, dan efek kedekatan dari pemanasan induksi digunakan untuk pemanasan (lihat Gambar 2).

Bagaimana melakukan pengerasan induksi pada bagian beralur 2

Gambar 2 Struktur industor ditingkatkan

2. Penerapan induktor pendinginan alur

  Setelah itu, uji quenching dilakukan masing-masing dengan alur poros bubungan dan alur pembuka dari kotak diferensial.

(1) Uji proses pendinginan alur terbuka camshaft

Perusahaan kami dipercaya oleh produsen camshaft untuk memadamkan alur camshaft yang terbuka. Lebar alur terbuka adalah 9.3 mm, kedalamannya 9 mm, dan deformasi lebar alur kurang dari atau sama dengan 0.1 mm (lihat Gambar 3).

Bagaimana melakukan pengerasan induksi pada bagian beralur 3

ARA. 3 Persyaratan teknis untuk bukaan camshaft

  Bagian pemanas induktor pertama-tama dipanaskan oleh tabung tembaga penampang persegi panjang (lihat Gambar 4), sesuaikan jarak antara permukaan pemanas dan permukaan bawah slot pembuka, dan gunakan frekuensi 50kW, 30kHz untuk pendinginan, pendinginan luasnya hanya sekitar 4mm, yang jauh dari memenuhi persyaratan teknis. Struktur induktor perlu diperbaiki.

Bagaimana melakukan pengerasan induksi pada bagian beralur 4

Gbr. 4 Blok sampel quenching tabung tembaga dengan permukaan pemanas efektif bagian persegi panjang (30kHz)

  Bagian pemanas induktor menggunakan tabung tembaga bagian trapesium (lihat Gambar 5), menyesuaikan celah antara permukaan pemanas dan permukaan bawah slot pembuka, dan menggunakan frekuensi 30kHz, 50kW untuk pendinginan, area pendinginan hanya 8mm, masih belum memenuhi persyaratan 9mm, namun sangat mendekati persyaratan teknis, maka perlu dilakukan penyesuaian parameter proses saat ini.

Bagaimana melakukan pengerasan induksi pada bagian beralur 5

Gambar 5 Blok sampel quenching tabung tembaga dengan permukaan pemanas efektif bagian trapesium (30kHz

  Coba gunakan tabung tembaga penampang trapesium untuk bagian pemanas induktor, sesuaikan celah antara permukaan pemanas dan permukaan bawah alur terbuka, dan gunakan frekuensi 5.8kHz, pemanasan singkat 90kW untuk pendinginan, kedalaman dan kekerasan lapisan yang mengeras di kedua sisi seluruh alur terbuka memenuhi persyaratan teknis, pembukaan Ada juga lapisan yang mengeras di permukaan bawah alur dan di sudut kanan (lihat Gambar 6), dan deformasi juga kecil ( lihat tabel terlampir), dan pelanggan sangat puas.

Bagaimana melakukan pengerasan induksi pada bagian beralur 6

Gambar 6. Bagian trapesium yang efektif memanaskan permukaan tabung tembaga sampel pendinginan (5.8kHz)

(2) Uji proses slot pembukaan kasing diferensial

  Perusahaan kami ditugaskan oleh pabrikan mobil untuk memadamkan alur penghubung dari selubung diferensial (lihat Gambar 7). Lebar alur 18.5mm dan kedalaman 9mm. 8 alur didistribusikan secara merata pada cincin Φ120 dan Φ75. Persyaratan teknisnya adalah penempaan Setelah perlakuan quenching dan tempering 90~230HBW, bagian garis putus-putus dikeraskan secara induksi, kekerasan permukaannya adalah 53~59HRC, Ds=2~3mm.

Bagaimana melakukan pengerasan induksi pada bagian beralur 7

Gambar 7 Persyaratan teknis untuk slot pembukaan kasing diferensial

  Karena efek pendinginan induktor penampang trapesium ideal di depan, struktur induktor ini juga digunakan dalam pengujian selanjutnya. Gunakan 5.8kHz, 98kW untuk pemanasan dan pendinginan, celah antara induktor dan permukaan bawah tangki adalah 0.5 ~ 1mm, dan pemanasan selama 5.2 detik (catatan: tambahkan sistem pendingin tambahan untuk mencegah penempaan di dekat area pendinginan tangki terbuka). Pastikan tidak ada lapisan yang mengeras pada fillet R2mm (lihat Gambar 8). Posisi sensor dan parameter proses perlu diperbaiki.

Bagaimana melakukan pengerasan induksi pada bagian beralur 8

Gambar 8 Sampel quenched pertama dari kasus diferensial

  Menurut pengujian di atas, koreksi berikut dilakukan: tingkatkan celah tepi bawah menjadi 1~1.5 mm, gunakan 5.8 kHz, 98 kW untuk pemanasan dan pendinginan, dan perpanjang waktu pemanasan hingga 6.5 ​​detik untuk pemanasan dan pendinginan (Catatan: Tambahkan sistem pendingin tambahan untuk mencegah zona pendinginan berdekatan dengan temper slot terbuka). Hasil pengujian: Kekerasan permukaan di kedua sisi alur adalah 55-56HRC, Ds=2mm; kekerasan permukaan pada R2mm adalah 55HRC, Ds=1.5mm; kekerasan permukaan permukaan dasar alur adalah 56HRC, Ds=3mm (lihat Gambar 9). Hasil tes memenuhi persyaratan teknis.

Bagaimana melakukan pengerasan induksi pada bagian beralur 9

Gambar 9 Sampel quenching kedua dari kasus diferensial

3. Kesimpulan

  Poin-poin penting dari bagian alur pendinginan adalah sebagai berikut: struktur induktor dan struktur permukaan pemanas yang efektif, celah antara induktor dan bagian pendinginan, dan pencocokan parameter proses pendinginan (frekuensi, daya, waktu pemanasan, dll. .), dan sistem pendingin anti-tempering di dekat area pendinginan.

  Selain itu, celah tersebut memiliki efek yang sangat jelas pada kedalaman lapisan yang mengeras pada bagian tersebut, dan sulit untuk memastikan bahwa celah antara kedua sisi sensor dan sisi alur bukaan persis sama, yang mana membuat kedalaman dan bentuk lapisan yang mengeras di kedua sisi menjadi asimetris, sehingga keakuratan perlengkapan pemosisian tampak sangat tinggi. penting.

Kirim Sekarang
kesalahan:
Gulir ke Atas

Dapatkan Sebuah Penawaran