Der durch Induktion erhitzte Gegenstand muss ein Leiter sein
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Der durch Induktion erhitzte Gegenstand muss ein Leiter sein
Die Materialien, die für Heizelemente mit direkter Widerstandsheizung verwendet werden, erfordern im Allgemeinen einen hohen elektrischen Widerstand, einen niedrigen Widerstandstemperaturkoeffizienten, eine minimale Verformung bei hohen Temperaturen und eine geringere Anfälligkeit für Versprödung. Häufig verwendete Metallmaterialien sind Eisen-Aluminium-Legierungen, Nickel-Chrom-Legierungen und nichtmetallische Materialien wie Siliziumkarbid und Molybdändisilizid. Die Betriebstemperatur von metallischen Heizelementen kann je nach Art des verwendeten Materials 1000-1500 Grad erreichen; die Betriebstemperatur von nichtmetallischen Heizelementen kann 1500-1700 Grad erreichen. Letztere Ausrüstung ist praktisch und kann durch einen heißen Ofen ersetzt werden, erfordert jedoch während des Betriebs eine Druckregulierungsausrüstung. Ihre Lebensdauer ist kürzer als die von Legierungsheizelementen und sie wird im Allgemeinen in Hochtemperaturöfen, lokalen Bereichen, in denen die Temperatur die zulässige Betriebstemperatur von metallischen Heizelementen überschreitet, und bestimmten besonderen Anlässen verwendet. Das durch Induktion erhitzte Objekt muss ein Leiter sein. Wenn hochfrequenter Wechselstrom durch einen Leiter fließt, erzeugt der Leiter einen Skin-Effekt, d. h. die Oberflächenstromdichte des Leiters ist hoch und die Mittenstromdichte des Leiters ist niedrig.
Durch Induktionserwärmung können alle Objekte gleichmäßig erhitzt und Oberflächen erwärmt werden; Metall, das geschmolzen werden kann; Im Hochfrequenzbereich kann durch Ändern der Form der Heizspule (auch als Induktor bekannt) auch das Erwärmen beliebiger Teile ermöglicht werden. Die Elektronenkanone besteht hauptsächlich aus Kathode, Strahlfokussierungselektrode, Anode, elektromagnetischer Linse und Ablenkspule. Anode geerdet, Kathode mit negativer Hochposition verbunden, der Strahl hat im Allgemeinen das gleiche Potenzial wie die Kathode und zwischen Kathode und Anode wird ein beschleunigendes elektrisches Feld gebildet. Die von der Kathode emittierten Elektronen beschleunigen unter der Einwirkung eines beschleunigenden elektrischen Felds auf eine sehr hohe Geschwindigkeit, werden durch eine elektromagnetische Linse konzentriert und dann durch eine Ablenkspule gesteuert, um den Elektronenstrahl in eine bestimmte Richtung auf das erhitzte Objekt zu schießen.
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