مبدأ توزيع مجال درجة حرارة التحكم في التسخين الكهرومغناطيسي و:
1. المبدأ: الموصل في التيار المتردد والتيار المتردد يتسبب في المجال المغناطيسي المتناوب حول الموصل للتسبب في تأثير الجلد ، مما يجعل الموصل يسخن بسرعة في الفضاء القصير للتيار المتردد. كلما زاد تردد التيار المتردد ، زادت خطورة تأثير الجلد.
2. يجب أن يتأثر عمق اختراق التيار بالتسخين:
على الرغم من أن الأسطوانة المعدنية ملامسة للملف وأن الملف نفسه منخفض في درجة الحرارة ، فإن السطح الأسطواني يسخن ويذوب. تكون الأسطوانة المعدنية وتيار الملف معاكسين لتيار الدوامة ، ويعمل تسخين تيار الجول الدوامي على المعدن نفسه لتسخينه وتسبب تسخين الأسطوانة المعدنية. سطح التوزيع الحالي قوي وشعاعي إلى الخارج وفقًا للدالة الأسية. تميل ظاهرة التوزيع المنتظم للتيار إلى أن تكون مهمة مع زيادة التردد الحالي
3. يجب تسخين قماش درجة حرارة قطعة العمل:
يجب تسخين الطاقة الكهربائية ، ويجب أن تقوم طبقة اختراق المعدن بتحويل الطاقة الحرارية ، ومن ثم الاعتماد على التوصيل الحراري للمعدن نفسه لنقل الطاقة الحرارية من درجة الحرارة المرتفعة إلى درجة الحرارة المنخفضة ، أي درجة حرارة تقوم طبقة الاختراق الحالية بنقل درجة حرارة كل نقطة داخل الموصل لتغيير درجة الحرارة الشعاعية وكثافة الطاقة السطحية لقطعة العمل. والتوصيل الحراري لمادة التسخين
2. الأهمية الفنية لتسخين الاستجابة الكهرومغناطيسية:
يتميز استخدام تقنية الاستجابة الكهرومغناطيسية لتسخين قطعة العمل بمزايا كفاءة التسخين العالية ، وانخفاض استهلاك الطاقة ، والتلوث ، وما إلى ذلك ، وتستخدم تقنية الاستجابة الكهرومغناطيسية على نطاق واسع في منتجات التدفئة والصهر الصناعية. من المهم قياس درجة حرارة قطعة العمل المسخنة للتحكم في درجة حرارة التسخين.
