[go: up one dir, main page]

RU2105434C1 - Индукционная печь - Google Patents

Индукционная печь Download PDF

Info

Publication number
RU2105434C1
RU2105434C1 RU94030493A RU94030493A RU2105434C1 RU 2105434 C1 RU2105434 C1 RU 2105434C1 RU 94030493 A RU94030493 A RU 94030493A RU 94030493 A RU94030493 A RU 94030493A RU 2105434 C1 RU2105434 C1 RU 2105434C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coil
furnace
heating
induction
flat product
Prior art date
Application number
RU94030493A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94030493A (ru
Inventor
Арведи Джованни
Госио Джованни
Original Assignee
Арведи Джованни
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Арведи Джованни filed Critical Арведи Джованни
Publication of RU94030493A publication Critical patent/RU94030493A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2105434C1 publication Critical patent/RU2105434C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • F27D99/0001Heating elements or systems
    • F27D99/0006Electric heating elements or system
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/02Induction heating
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/34Methods of heating
    • C21D1/42Induction heating
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/36Coil arrangements
    • H05B6/365Coil arrangements using supplementary conductive or ferromagnetic pieces
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/36Coil arrangements
    • H05B6/42Cooling of coils
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D9/00Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
    • C21D9/52Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for wires; for strips ; for rods of unlimited length
    • C21D9/54Furnaces for treating strips or wire
    • C21D9/56Continuous furnaces for strip or wire
    • C21D9/60Continuous furnaces for strip or wire with induction heating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • F27D99/0001Heating elements or systems
    • F27D99/0006Electric heating elements or system
    • F27D2099/0015Induction heating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • F27D99/0001Heating elements or systems
    • F27D2099/0058Means for heating the charge locally
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/25Process efficiency

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Induction Heating (AREA)
  • Tunnel Furnaces (AREA)
  • Metal Rolling (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)
  • Furnace Details (AREA)
  • Control Of High-Frequency Heating Circuits (AREA)
  • Acyclic And Carbocyclic Compounds In Medicinal Compositions (AREA)
  • Medicines That Contain Protein Lipid Enzymes And Other Medicines (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)
  • Manufacturing Of Steel Electrode Plates (AREA)
  • Heat Treatment Of Strip Materials And Filament Materials (AREA)
  • Surgical Instruments (AREA)

Abstract

Использование: индукционная печь предназначена для нагрева и повторного нагрева плоских изделий сталелитейной промышленности, в частности, тонких слябов из установки непрерывной разливки перед этапом чистовой прокатки в процессе изготовления тонких стальных полос. Сущность изобретения: вследствие небольшой толщины нагреваемого изделия печь этого типа имеет уменьшенный размер катушек в направлении подачи полосы. Для исключения того, чтобы при этих условиях происходило возможное уменьшение эффективности, возникновение большой утечки потока и последующими за этим серьезными помехами. В изобретении предусмотрен концентратор потока, образованный двумя непрерывными пакетами пластин, имеющими C-образное поперечное сечение, которые обертывают индукционную катушку как сверху, так и снизу по всей ее длине, оставляя свободным только участок для прохода или канал, через который подлежащее нагреванию изделие входит в катушку. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к усовершенствованной индукционной печи для нагрева и повторного нагрева плоских изделий сталелитейной промышленности, в частности, для повторного установления равномерной температуры, соответствующей температуре прокатки тонких стальных слябов.
Из патента Италии N 20534 A/89, соответствующей Европейскому патенту WO 90/14742, известна индукционная печь, содержащая ряд катушек, которые раздельно питаются одним или более частотными преобразователями и последовательно пересекаются полосой, поддерживаемой и вынуждаемой двигаться вперед парой роликов между каждой катушкой, и после них предусмотрены концентраторы потока, попарно смонтированные на концах каждого индуктора, по крайней мере, на верхней и нижней стороне относительно плоскости, определяемой собственно полосой.
Это решение дает хорошие результаты, так как позволяет на первое время удовлетворительно эксплуатировать индукционный нагрев для продольных плоских изделий, поскольку магнитный поток предварительно был в основном направлен так, чтобы пересекать полосу поперек в направлении толщины, с получением низких результатов термообработки только на краях. Однако были выявлены некоторые неудобства, обусловленные, главным образом, сильной утечкой магнитного потока, который, поскольку он замкнут снаружи полосой, пересекает конструктивные металлические детали или части агрегата, в связи с чем вызывает чрезмерное нагревание его, несмотря на присутствие боковых концентраторов потока.
Ранее для длинных индукторов (вдоль продольной стороны нагреваемого изделия), как это было возможно для более толстых изделий, возможное использование концентраторов было бесполезным, поскольку небольшое увеличение эффективности и снижение утечки ничего не стоили в сравнении с увеличением стоимости затрат. Для коротких индукторов, поскольку их необходимо было приспосабливать к таким изделиям, как тонкие слябы, наличие боковых концентраторов потока согласно вышеупомянутому патенту также не решало проблему утечки потока и приводило к относительно низкой эффективности, то есть порядка 0,6 или менее, если рассматривать отношение мощности, вводимой в нагреваемый продукт, и подаваемой активной мощности.
Существо дела состоит в том, что продольный размер катушек не может быть выполнен слишком большим, поскольку для поддержания уменьшенной величины зазора между двумя последовательными катушками, выше которого тонкое изделие нельзя подавать, необходимо уменьшить диаметр роликов, чего следует избегать, чтобы не иметь слишком маленький радиус кривизны и вследствие этого задержки плоского изделия и возникновения проблем теплопередачи. Были сделаны попытки модифицировать механическую часть для преодоления недостатков, вызываемых утечкой потока. Решение такого типа требует выполнения роликов с покрытием из огнеупорного материала для предотвращения искрения и последующего "прокалывания" полосы и/или изготовления роликов не сплошными, а выполненными с изолирующими секторами, чтобы препятствовать генерированию вихревых токов, или в конце концов, монтирования роликов на раздельных опорах, например, бетонных. Такой тип конструкции был бы не только более сложным и дорогим, но и менее надежным и компактным, и, конечно, не таким удобным для этого типа обработки и условий окружающей среды при сталелитейном производстве.
Теперь было обнаружено, что при использовании концентратора потока, проходящего вдоль всей катушки, выполненного в виде двух слоистых пакетов, имеющих в значительной степени C-образное поперечное сечение с тем, чтобы окружать как верхнюю, так и нижнюю стороны относительно плоскости, определяемой нагреваемым изделием, вследствие чего остается свободным только проход для самого изделия, утечка потока снижается, по крайней мере, на 90%, и вышеупомянутая эффективность может возрасти до порядка 0,7 и более. В дополнение к экономии энергии можно получить механическую структуру просто традиционной конструкции, то есть прочную и приспособленную к нуждам области производства стали вопреки обычному в прошлом соображению о том, что индукционные печи являются чем-то чуждым, не вписывающимся в непрерывную структуру этой отрасли.
Эти и дополнительные цели, преимущества и характеристики усовершенствованной индукционной печи согласно изобретению становятся очевидными для специалистов из последующего подробного описания предпочтительных вариантов изобретения, приведенного со ссылкой на приложенные чертежи, на которых:
фиг. 1 - представляет перспективный вид с местным вырезом нагревательного элемента или катушки печи;
фиг. 2 - представляет схематично вид сбоку индукционной печи настоящего изобретения, образованной четырьмя нагревательными элементами фиг. 1;
фиг. 3a и 3b изображают соответственно траекторию магнитного потока в традиционном индукторе и траекторию наведенного тока в нагретом материале; и
фиг. 4 - представляет схематично вид в разрезе по линии IV-IV фиг. 1, указывая траекторию магнитного потока в пакетах 7 концентраторов потока, согласно настоящему изобретению.
На фиг. 1 схематично изображен только один нагревательный элемент печи, расположенный в направлении движения полосы и, как показано на фиг. 2, размещенный между двумя роликами 8, установленными на опорах 9, который образован катушкой 2, имеющей, по существу, прямоугольное поперечное сечение и заделанной или вставленной в огнеупорный блок 3. На чертеже можно видеть конец 4 катушки, которая электрически соединена с силовым источником посредством соответствующих проводников или "шинами", которые не показаны, и имеет трубчатое охлаждающее устройство. Как можно видеть, отверстия 4a и 4b, выполненные внутри катушки коаксиально ей, является соответственно входом и выходом охлаждающей воды.
Исключив описание других конструктивных или вспомогательных деталей, хорошо известных специалистам, на фиг. 1 согласно изобретению изображен концентратор потока 5, полностью закрывающий катушку 2, оставляя свободной только щель 6 между двумя плечами петли, образованной катушкой, достаточную для прохода через нее полосы 1. Концентратор потока 5 образован комплектом из двух пакетов магнитных пластин, то есть верхнего 5a и нижнего 5b, соединенных на концах, посредством чего катушка 2 полностью окружена, тогда как центральная щель сохраняется свободной. Как лучше видно из изображения верхнего пакета, который изображен с частичным вырезом корпуса, пластины или листы железа 7, образующие его, направлены все параллельно друг другу под прямым углом относительно плоскости полосы 1 и, соответственно, верхней или нижней петли или витка катушки 2, увеличивая таким образом, при высокой магнитной проницаемости, концентрацию потока внутри него (то есть пакета). При продольном пересечении длины полосы, как показано на фиг. 4, поток должен иметь тенденцию замыкаться снаружи за счет соединения через металлические конструктивные детали самой печи. На самом деле, поток утечек происходит кругообразно внутри каждой пластины, замыкая таким образом магнитную цепь, но в то время предотвращая или уменьшая до минимума генерирование индуцированных токов в направлении крест-накрест вследствие высокого сопротивления, создаваемого пластинчатым пакетом, когда индуцированные или вихревые токи проходят из одного листа железа в другой.
Чтобы лучше пояснить вышеизложенное, сошлемся на фиг. 3a и 3b, относящиеся к уровню техники, из которых видно, как магнитный поток, создаваемый катушкой 2, показанной в поперечном разрезе, проходя через нагреваемый материал 1, замыкается, по существу, в воздухе и генерирует индуцированный ток в материале 1 в направлении, указанном стрелкой C. Раньше при аналитическом изучении траекторий потока, теоретически показанных на фиг. 3a, не принимаемые в расчет значения величины магнитного поля были обнаружены на расстоянии 200 м от индуктора. Однако при исследовании современных систем с несущими конструкциями, имеющими μг выше 1, так как они изготовлены из стальных, или любых замкнутых колец, было обнаружено, что поток значительно отклоняется от этих металлических деталей, увеличивая таким образом, потери мощности, которые могут достигать порядка 20%.
На фиг. 4, схематически изображающей поперечное сечение концентратора потока 5 с парой железных листов, а именно, верхним 7a и нижним 7b, магнитный поток F, по существу, замкнут внутри него для того, чтобы уменьшить до минимума потери из-за вихревых токов в сердечнике катушки. Очевидно, что магнитные железные листы должны иметь пригодные для этой цели размеры, при этом выбор размера листов должен быть тем более тщательным, чем выше частота магнитного поля.
Далее для того, чтобы показать достижение более высокой эффективности, описан пример на экспериментальной основе системы индукционной печи согласно настоящему изобретению.
Пример.
Индукционная печь для тонких слябов была изготовлена путем последовательного размещения четырех индукционных узлов, описанных выше и изображенных на чертежах, с приложением к каждому из них мощности 925 KW и рабочей частоты 6 kHz. Подлежащий нагреву тонкий сляб был изготовлен из Fe 37 стали с размерами 1330 мм в ширину и 25 мм в толщину. Температура определялась посредством двух термопар, одна из которых располагалась в центре сляба, а вторая - в 2 мм от его поверхности. При подаче сляба вперед со скоростью 9 м/мин был опытным путем установлен градиент температур в 83oC. Также посредством испытаний, проведенных предварительно, было обнаружено, что при этой температуре тепловые потери вследствие излучения составляли до 17oC. Следовательно, суммарная чистая разность температур составляет 100oC, что соответствует значению удельной теплоемкости материала порядка 0,2 Ватт-час•Кг-1•К-1 и мощности порядка 25x1330x7.85•10-6х9000x60x0.2x100oC=2819 килоВатт час. Потери мощности в сердечнике составляли 12 Ватт, то есть 1% общей мощности.
Следовательно, эффективность индуктора можно рассчитать как отношение между приложенной мощностью и мощностью, фактически полученной слябом: η = 2819/(925•4)=0,762, снова значение порядка 0,6, которое должно быть получено при тех же условиях, но с двумя боковыми концентраторами потока вышеупомянутого ранее опубликованного патента WO 90/14742 вместо линейного концентратора потока, охватывающего каждый индуктор согласно настоящему изобретению.
В вышеупомянутом и проиллюстрированном варианте усовершенствованной индукционной печи согласно настоящему изобретению можно осуществить различные дополнения и модификации, не выходя из сферы применения собственно изобретения. Ясно, что количество катушек или нагревательных элементов, которые последовательно образуют печь, не является критическим и может быть выбрано каким угодно.

Claims (3)

1. Индукционная печь для нагрева при однородной температуре плоских изделий, таких как тонкие слябы или стальные полосы, непрерывно проходящих через печь, содержащая последовательно установленные индукционные катушки, каждая из которых заключена в индукционный узел или сборную деталь из огнеупорного материала и раздельно питается от частотных преобразователей, имеющая пары роликов между каждой катушкой и последовательно за ней для поддержки и продвигания вперед плоского изделия, при этом размер каждой катушки в направлении подачи полосы составляет 350 мм или менее, отличающаяся тем, что каждая катушка заключена с линейный концентратор потока, проходящий вдоль всей ширины катушки в поперечном относительно направления подачи плоского изделия направлении.
2. Печь по п.1, отличающаяся тем, что линейный концентратор образован двумя участками соответственно верхним и нижним участком, соединенными на их концах, оставляя свободной центральную щель для прохода через нее плоского изделия.
3. Печь по п.2, отличающаяся тем, что каждый участок линейного концентратора выполнен как пакет магнитных железных листов, расположенных бок о бок, которые имеют С-образную форму и все направлены под прямым углом как к плоскости катушки, так и к плоскости нагреваемого изделия, участки закреплены напротив друг друга для заключения в щель, содержащуюся между ними, катушки, которая, в свою очередь, окружает плоское изделие.
RU94030493A 1991-12-18 1992-12-17 Индукционная печь RU2105434C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ITF191A000301 1991-12-18
ITFI910301A IT1253095B (it) 1991-12-18 1991-12-18 Forno ad induzione perfezionato per il riscaldo o ripristino di temperatura in prodotti piani di siderurgia
PCT/IT1992/000164 WO1993012628A1 (en) 1991-12-18 1992-12-17 Induction furnace

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94030493A RU94030493A (ru) 1996-02-10
RU2105434C1 true RU2105434C1 (ru) 1998-02-20

Family

ID=11349869

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94030493A RU2105434C1 (ru) 1991-12-18 1992-12-17 Индукционная печь

Country Status (22)

Country Link
US (1) US5578233A (ru)
EP (1) EP0617879B1 (ru)
JP (1) JPH07505008A (ru)
KR (1) KR100283160B1 (ru)
AT (1) ATE128593T1 (ru)
AU (1) AU659911B2 (ru)
BG (1) BG98791A (ru)
BR (1) BR9206944A (ru)
CA (1) CA2122822C (ru)
DE (1) DE69205178T2 (ru)
DK (1) DK0617879T3 (ru)
ES (1) ES2078119T3 (ru)
FI (1) FI109262B (ru)
HU (1) HU216981B (ru)
IT (1) IT1253095B (ru)
NO (1) NO942291D0 (ru)
PL (1) PL169786B1 (ru)
RO (1) RO116030B1 (ru)
RU (1) RU2105434C1 (ru)
TR (1) TR27943A (ru)
WO (1) WO1993012628A1 (ru)
ZA (1) ZA929106B (ru)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3009355B2 (ja) * 1996-05-20 2000-02-14 インダクトサーム・コーポレイション 連続鋳造製品用誘導加熱ラインにおいて循環電流を阻止するための誘導加熱コイルアセンブリ
US5887019A (en) * 1997-02-26 1999-03-23 Geneva Steel Methods and apparatus for securing induction coils within an induction coil module
US20040199099A1 (en) * 1998-07-10 2004-10-07 Matson James R Hemofiltration systems, methods and devices used to treat inflammatory mediator related disease
JP2001006864A (ja) * 1999-06-25 2001-01-12 Nkk Corp 誘導加熱装置
US7291122B2 (en) * 2000-03-24 2007-11-06 Immunocept, L.L.C. Hemofiltration methods for treatment of diseases in a mammal
US6787040B2 (en) * 2000-05-16 2004-09-07 Immunocept, L.L.C. Method and system for colloid exchange therapy
US6589607B1 (en) 2000-06-29 2003-07-08 Material Sciences Corporation Method of coating a continuously moving substrate with thermoset material and corresponding apparatus
DE10123782A1 (de) * 2001-05-16 2002-11-21 Sms Demag Ag Verfahren und Vorrichtung zum thermischen Behandeln von Metallsträngen, insbesondere von Stahlband
US10292210B2 (en) 2010-02-19 2019-05-14 Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Transverse flux induction heating device
DE102010017905B4 (de) * 2010-04-21 2014-08-21 TRUMPF Hüttinger GmbH + Co. KG Verfahren und Induktionserwärmungsvorrichtung zur Warmblechumformung
JP5659094B2 (ja) * 2011-07-04 2015-01-28 東芝三菱電機産業システム株式会社 誘導加熱装置
CN104004981B (zh) * 2014-06-05 2016-04-13 湖南湘投金天钛金属有限公司 一种冷轧钛带卷真空感应直接加热退火装置
EP3025799B2 (de) 2014-11-28 2020-04-15 SMS group GmbH Walzanlage
CN107926085B (zh) 2015-06-30 2021-08-31 丹尼尔和科菲森梅克尼齐有限公司 横向磁通感应加热装置
WO2019102511A1 (en) * 2017-11-24 2019-05-31 Danieli & C. Officine Meccaniche S.P.A. Heating device and corresponding apparatus and method

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2452197A (en) * 1945-03-22 1948-10-26 Ajax Electrothermic Corp Induction furnace for variable heat patterns
US3444346A (en) * 1966-12-19 1969-05-13 Texas Instruments Inc Inductive heating of strip material
US3562470A (en) * 1969-06-24 1971-02-09 Westinghouse Electric Corp Induction heating apparatus
JPS531614A (en) * 1976-06-26 1978-01-09 Toyo Alum Kk Induction heating equipment
US4357512A (en) * 1980-07-23 1982-11-02 Sumitomo Kinzoku Kogyo Kabushiki Kaisha Apparatus for continuous manufacture of butt-welded pipe
GB2121260A (en) * 1982-06-02 1983-12-14 Davy Mckee Transverse flux induction heater
JPS6298588A (ja) * 1985-10-25 1987-05-08 日本軽金属株式会社 横磁束型電磁誘導加熱装置
AT394125B (de) * 1986-04-16 1992-02-10 Voest Alpine Ind Anlagen Vorrichtung zum ausgleich der schienenschatten an erhitzten brammen
US4778971A (en) * 1986-05-23 1988-10-18 Kabushiki Kaisha Meidensha Induction heating apparatus
GB8721663D0 (en) * 1987-09-15 1987-10-21 Electricity Council Induction heating apparatus
IT1229749B (it) * 1989-05-17 1991-09-10 Giovanni Arvedi Forno ad induzione di riscaldo ed omogeneizzazione della temperatura per la laminazione di nastri sottili di acciaio.
GB2262420B (en) * 1991-12-03 1995-02-08 Electricity Ass Tech Induction heating apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
BG98791A (en) 1995-07-28
CA2122822A1 (en) 1993-06-24
ZA929106B (en) 1993-08-06
DE69205178D1 (de) 1995-11-02
EP0617879B1 (en) 1995-09-27
CA2122822C (en) 2001-08-28
PL169786B1 (pl) 1996-08-30
AU3266193A (en) 1993-07-19
TR27943A (tr) 1995-11-03
AU659911B2 (en) 1995-06-01
FI942513A (fi) 1994-05-30
IT1253095B (it) 1995-07-10
US5578233A (en) 1996-11-26
ITFI910301A1 (it) 1993-06-18
ITFI910301A0 (it) 1991-12-18
FI109262B (fi) 2002-06-14
EP0617879A1 (en) 1994-10-05
RO116030B1 (ro) 2000-09-29
HUT67901A (en) 1995-05-29
ATE128593T1 (de) 1995-10-15
JPH07505008A (ja) 1995-06-01
KR940704111A (ko) 1994-12-12
WO1993012628A1 (en) 1993-06-24
NO942291L (no) 1994-06-17
BR9206944A (pt) 1995-11-28
KR100283160B1 (ko) 2001-03-02
HU9401315D0 (en) 1994-08-29
FI942513A0 (fi) 1994-05-30
HU216981B (hu) 1999-10-28
DE69205178T2 (de) 1996-02-29
ES2078119T3 (es) 1995-12-01
DK0617879T3 (da) 1995-12-04
NO942291D0 (no) 1994-06-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2105434C1 (ru) Индукционная печь
EP0271614B1 (en) Electromagnetic induction heating apparatus
KR100838092B1 (ko) 가변성 폭의 자기회로를 가진 횡방향 플럭스 유도 가열 장치
AU2006215074B2 (en) Induction heating device for a metal plate
JP4786365B2 (ja) 金属板の誘導加熱装置及び誘導加熱方法
US5844213A (en) Induction heating coil assembly for prevention of circulating currents in induction heating lines for continuous-cast products
JPH11233247A (ja) 誘導加熱コイル及びこの誘導加熱コイルを用いた誘導加熱装置
US7671307B2 (en) Transversal field heating installation for inductively heating flat objects
HU208777B (en) Induction furnace for heating strip steels thinner than 30 mm before hot rolling and homogenizing temperature of said strip steels
US7087869B2 (en) Transverse induction heating apparatus
US3446930A (en) Cross-field inductor for heating electrically conducting workpieces
JP2935087B2 (ja) 誘導加熱装置
JP2002043042A (ja) シングルターン型誘導加熱コイル
JP2008243395A (ja) 高周波誘導加熱装置
JP3581974B2 (ja) 誘導加熱装置
JPH088051A (ja) 金属板の誘導加熱方法及び装置
JP3914760B2 (ja) シングルターン型誘導加熱コイル
JPH07153560A (ja) 平らな金属材料の縦磁界誘導加熱装置
JP4260998B2 (ja) 誘導加熱装置
JPH0822887A (ja) 誘導加熱装置
KR19990050957A (ko) 유도가열로 코일의 누설자속 차폐장치
JPH1050465A (ja) 誘導加熱炉及び冷却部を一体化したワークコイル
MXPA96003973A (en) Assembly of induction heating coil for the prevention of circulation currents in induction heating lines for products of foundry conti