由于红外线具有较强的穿透能力,易于被物体吸收,螺栓加热棒温度控制柜,并一旦为物体吸收,立即转变为热能;红外线加热前后能量损失小,温度容易控制,加热高,因此,红外线加热应用发展很快。
介质加热 利用高频电场对绝缘材料进行加热。主要加热对象是电介质。电介质置于交变电场中,会被反复极化(电介质在电场作用下,其表面或内部出现等量而极性相反的电荷的现象),从而将电场中的电能转变成热能。
介质加热使用的电场频率---。在中、短波和超短波波段内,频率为几百千赫到300兆赫,称为高频介质加热,若高于300兆赫,达到微波波段,则称为微波介质加热。通常高频介质加热是在两极板间的电场中进行的;而微波介质加热则是在波导、谐振腔或者在微波天线的辐射场照射下进行的。

电子束加热 利用在电场作用下高速运动的电子轰击物体表面,拉萨电加热管,使之被加热。进行电子束加热的主要部件是电子束发生器,又称电子**。电子**主要由阴极、聚束极、阳极、电磁透镜和偏转线圈等部分组成。阳极接地,阴极接负高位,---束通常和阴极同电位,阴极和阳极之间形成加速电场。由阴极发射的电子,在加速电场作用下加速到---速度,通过电磁透镜---,再经偏转线圈控制,使电子束按一定的方向射向被加热物体。
电子束加热的优点是:控制电子束的电流值ie,可以方便而迅速地改变加热功率;利用电磁透镜可以自由地变更被加热部分或可以自由地调整电子束轰击部分的面积;可增加功率密度,温度计套管,以使被轰击点的物质在瞬间蒸发掉。
红外线加热 利用红外线辐射物体,物体吸收红外线后,将辐射能转变为热能而被加热。

风道式电加热器通过磁场涡流自身发电
把一个匝数较多的初级线圈和一个匝数较少的次级线圈装在同一个铁芯上。输入与输出的电压比等于线圈匝数之比,同时能量保持不变。因此,次级线圈在低电压的条件下产生大电流。对于感应加热器来说,轴承是一个短路单匝的次级线圈,在较低交流电压的条件下通过大电流,因而产生很大的热量。加热器本身及磁轭则保持常温。由于这种加热方法能感应出电流,因此轴承会被磁化。重要的是要---以后给轴承消磁,使之在操作过程中不会吸住金属磁屑,不锈钢电加热管,fag感应加热器都有自动消磁功能。
风道式电加热器是利用金属在交变磁场中产生涡流而使本身---,通常用在金属热处理等方面。原理是较厚的金属处于交变磁场中时,会由于电磁感应现象而产生电流。而较厚的金属其产生电流后,电流会在金属内部形成螺旋形的流动路线,这样由于电流流动而产生的热量就都被金属本身吸收了,会导致金属很快升温。
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