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EuroWire – Mayo de 2007

154

español

Las ventaja de usar la

tecnología del calentamiento

por inducción en el

tratamiento de productos

de alambre

Inductotherm Heating andWelding Technologies Ltd – Radyne Division

El calentamiento

por inducción: los

principios básicos

Para comprender las numerosas ventajas

del calentamiento por inducción, es

importante comprender en primer lugar

los principios básicos de esta tecnología.

La tecnología del calentamiento por

inducción se utiliza en muchos procesos

desde el inicio de su aplicación comercial

a principios de los años 40. Solía usarse

para la fusión de metales, el calentamiento

antes del doblado o del conformado,

varios tratamientos térmicos como el

temple y revenido y la unión de metales

por soldadura fuerte o blanda.

Los primeros ejemplos de calentamiento

inductivo comprendían también el desar-

rollo de osciladores de radiofrecuencia

o de tubos de vacío, que funcionan

normalmente a altas frecuencias, y grupos

convertidores utilizados para generar la

energía para calentamiento por inducción

a bajas frecuencias.

Si se desea dar una definición del proceso

de inducción, ésta sería sin duda alguna:

“Se habla de calentamiento inductivo

cuando un objeto metálico se encuentra

dentro de un campo electromagnético

variable. El calentamiento inductivo es

originado por la agitación de la estructura

molecular del objeto producida por el

campo electromagnético y tiene lugar

cuando las moléculas se energizan, entran

en colisión y producen calor.”

Por lo tanto, el calentamiento por

inducción se puede comparar al obtenido

con un simple transformador, donde el

primario del transformador comprende la

fuente de potencia inductiva o generador

de inducción que proporciona la energía

a la bobina o al elemento de inducción,

y el objeto a calentar se encuentra en

el campo magnético de esta bobina o

elemento y representa el secundario del

transformador.

Luego, se aplica un campo magnético

alterno desde la fuente de potencia

inductiva o generador de inducción hasta

la bobina o elemento de inducción.

Por medio de la conducción recíproca, se

hacen pasar líneas de flujo magnético a

través del objeto para crear una resistencia

en el recorrido del flujo y al circular la

corriente, se genera calor.

Profundidad de penetración

Cuando el físico inglés Michael Faraday

desarrolló el transformador eléctrico, notó

inicialmente el fenómeno descrito arriba.

Y de hecho, fue necesario rediseñar los

transformadores usando pilas de chapas

para eliminar o reducir los efectos del

campo electromagnético que calentaba

el transformador.

La razón por la que un transformador

formado por pilas de chapas no se calienta

por inducción electromagnética, se debe

a un fenómeno llamado “profundidad de

penetración” o “profundidad de referencia”,

que indica la profundidad a la que

aproximadamente un 80% de la corriente

circula por una pieza.

Esta profundidad es proporcional a la

resistencia eléctrica del material que se

calienta y a la frecuencia operativa de

salida (medida en Hertzios) de la fuente

de potencia inductiva o generador de

inducción que produce el campo mag-

nético. A altas frecuencias, la profundidad

de penetración o de referencia es limitada

respecto a la que se obtiene a bajas

frecuencias. Esta es la razón principal

por la que el calentamiento inductivo es

muy utilizado para tratar térmicamente

el acero en aquellos casos en que se

pueden controlar con precisión las capas

endurecidas del tratamiento térmico

seleccionando atentamente la frecuencia

de salida del sistema de inducción.

Otro factor determinante en el calenta-

miento de un objeto metálico en un

campo electromagnético es la densidad

de potencia medida el Kilowatios: cuanto

más alta es la densidad de potencia

para una determinada frecuencia, más

cerca de la superficie tendrá lugar el

calentamiento. Cuanto más baja es la

densidad de potencia, mayor profundidad

alcanzará el calentamiento. Por lo tanto, el

uso del calentamiento por inducción para

cualquier proceso específico está muy

relacionado con la posibilidad de selec-

cionar la correcta frecuencia de salida

de la fuente de potencia inductiva y la

correcta densidad de potencia para una

determinada aplicación.

Cómo calcular la frecuencia

A las frecuencias usadas para el calenta-

miento inductivo, la corriente tiende a

circular en la superficie del conductor

a una profundidad que depende de