立式真空热压烧结炉设计
真空热压烧结炉
真空热压烧结炉
真空热压烧结炉是一种用于固结各类粉末和固体材料的加工设备。
它能在固体、液体和气体固相状态下利用真空、温度、压力和其它机
械用力的同时作用,实现料件的烧结,并获得所需形态和性能的烧结件。
真空热压烧结炉的主要机构:真空控制装置、热源(电热管、炉体、热风循环)、测温设备和安全保护装置(真空报警装置、温度调
节装置等)等。
真空热压烧结炉通常由两个容器组成:内容器和外容器。
外容器
通常用于安装热源及安全保护装置,内容器内装有料件,可利用真空
热压烧结炉封闭,进行烧结处理。
内容器可安装在固定座上,外容器
围护进行真空化处理。
在真空热压烧结炉的加工过程中,通常先采用一定的真空度(即V:10-2PA~10-2PA)完成加工过程,达到环氧树脂较好的流动性,再增加
压力和温度,使环氧树脂固化,从而形成烧结件,烧结的效果也随之
提高loading。
真空热压烧结技术除了能增强复合材料的抗热降解、抗热老化能
力外,还可利用中性烧结技术模压造成研磨组织,硬度高,材料表面
光滑美观,有助于增加原料、内部力学性能和加工精度。
此外,真空热压烧结炉还具有此的真空技术的优势:对特定的物
料没有污染,处理绿色安全;低温处理,有助于原料性能的稳定;适
用范围广;处理环节短,效率高等特点。
通过使用真空热压烧结炉,可以取得更好的加工效果,从而实现
多种材料的量产要求。
这种工艺对提高复合材料热变形强度、抗折、
密实性能和外观美观性提出了新的要求,从而促进了复合材料的进步。
真空热处理炉设计
真空热处理炉设计
1.设备结构和材料选择:
真空热处理炉的基本结构应该包括炉壳、绝热层、加热元件、冷却系统、真空系统和控制系统。
炉壳通常使用不锈钢材料制成,确保耐高温和抗腐蚀性能。
绝热层可以使用陶瓷纤维或耐火砖等材料,以保持炉体内高温环境的稳定性。
2.控制系统:
真空热处理炉的控制系统应具备温度、真空度和时间等参数的监测和调控功能。
温度控制通常采用热电偶或红外线传感器,并通过PID控制算法进行调节。
真空度的监测可以使用离子计、热阴极计或负荷阀等真空测量设备进行。
3.加热元件:
加热元件是实现炉体加热的关键组成部分,常用的加热元件包括电阻丝、石墨和电磁加热器。
这些加热元件应能够快速且均匀地提供热量,并具备较高的耐热性能。
4.真空系统:
真空系统主要包括真空泵和真空度控制装置。
真空泵的选择应根据炉体的尺寸和所需真空度进行,常用的真空泵有机械泵、扩散泵和栅极离子泵。
真空度控制装置可以通过电磁阀和流量计实现对真空度的调节。
5.安全保护:
6.能量消耗优化:
为了提高真空热处理炉的能效,可以考虑采用能量回收设备,如烟气热交换器和余热利用装置,以最大程度地回收炉体散发的热能。
最后需要指出,真空热处理炉的设计除了以上所述的几个方面外,还需要根据具体工艺要求和使用环境进行细致的设计和优化。
设计师应根据材料性质、工艺要求和经济可行性等因素综合考虑,以确保真空热处理炉能够满足客户需求,并在长期运行中保持高效、可靠和安全。
立式真空淬火炉设计说明书
课程设计立式真空淬火炉设计说明书(PFTH700/1600型)目录第一章前言 (3)第二章设计任务说明 (4)第三章确定炉体结构和尺寸 (5)3.1 炉膛尺寸的确定 (5)3.2 炉衬隔热材料的选择 (5)3.3各隔热层、炉壳内壁的面积及厚度 (6)3.3.1 隔热屏 (6)3.3.2 炉壳内壁 (7)第四章炉子热平衡计算 (9)4.1 有效热的计算 (9)4.2 无热功的计算 (9)4.3 结构的蓄热量 (12)4.4 炉子功率的验证 (14)第五章电热元件的选择及布置 (15)第六章工件进出料传送装置设计 (18)第七章其他部件的设计计算 (19)7.1 淬火油槽的设计 (19)7.2 冷却系统设计 (20)7.2.1 冷却水消耗计算 (20)7.2.2 确定水在水壳内的经济流速和当量直径 (21)7.2.3 球对流热换系数 (21)7.2.4 验算水冷炉壁得温度(℃) (21)7.2.5 冷却水的管道设计 (21)7.2.6 水冷系统的安全保护 (22)7.3 水冷电极 (22)7.4 观察窗 (22)7.5 热电偶测温装置 (22)7.6 风扇 (23)7.7 真空放气阀、真空安全阀 (23)7.8 法兰设计 (23)第八章真空热处理炉真空系统的设计 (24)8.1 根据设计技术条件,确定真空系统方案 (24)8.2 真空炉必要抽速计算 (24)8.3 根据炉子必要抽气速率选择主泵 (25)8.4 选配前级真空泵 (25)8.5 确定真空系统管及配件尺寸 (26)第九章真空热处理的优点 (27)第十章真空热处理炉特点 (28)第十一章参考文献 (29)第一章前言真空热处理技术是随着国防尖端工业、精密机械制造业等的发展而发展起来的新型热处理技术。
尤其是近年来,零件性能及精度要求的提高,使得真空热处理技术日益受到重视,不仅用于活泼及难熔金属的热处理,还逐渐推广到钢铁材料的退火、淬火、回火、渗碳、渗氮、渗金属等各领域。
HZSHZSL系列卧立式真空烧结炉
HZS/HZSL系列卧/立式真空烧结炉
产品介绍
1:用途:1300度的真空烧结炉主要用于高速钢、冷热作模具钢、弹性合金、不锈钢、高温合金、磁性材料和钛合金的真空热处理;1600度的真空烧结炉主要用于金属粉末制品、金属注射成型制品、陶瓷、硬质合金、不锈钢纤维等材料的烧结;2000度的真空烧结炉主要用于金属制品、陶瓷等的烧结。
2:结构特点:加热室采用不锈钢骨架,隔热屏为多层石墨毡,使用寿命长,易维护,采用石墨管加热器,易安装维护,故障率低;隔热屏也可以采用全金属结构,加热元件有钼片制成,加热元件沿加热室内壁呈圆型均匀布置,保证加热的均匀性,保证了长期使用不变形、寿命长。
电控系统采用PLC与可编程温度控制器的方式,实现全自动、半自动、手动三种控制方式,操作灵活。
3:炉型:炉型为卧/立式两种结构形式,型号:卧式(HZS)和立式(HZSL)
技术参数。
多功能真空热压烧结炉配置及技术指标
多功能真空热压烧结炉配置及技术指标、、配置1、炉体部分、1、炉体材料:内壁为1Cr18Ni9Ti 不锈钢,外壁为碳钢,双层水套;、2、压头部分:水冷压头,行程150mm,压头可退出保温区,上下带保温毡;、3、炉膛结构上应为真空与气氛两用、热压与热处理两用;2、真空系统:、1、 2X-30 机械泵1 台;(2)KT-300 扩散泵1 台;(3)GFS-300 手动翻板阀1 个;(4)GC-80 手动插板阀2 台;(5)DDC-50 电磁放气阀1 台;(6)真空测量规管、离子管各1 只;3、控制部分:、1、 SR53 温控表(日本产)高温低温各一块;(2)光学测温计1 块;(3)WRa5-6 钨铼热电偶1 只,l=400mm;(4)KT 系列电压调整器1 台,B 变压器1 台;(5)高低温表设置同一曲线,到1500℃自动切换控制;同时有声光报警装置提示切换热电偶;(6)当突然停水时,应发出报警,同时关闭加热系统;4、充气、放气装置:、1、可充惰性保护气体(内循环);、2、可充、放循环保护气体;、3、充、放气系统可关闭,不影响真空系统(加真空阀);(4)炉壁外配真空测量表头;5、液压系统:压机30 吨、、主要技术指标:1、电源功率:65KVA;2、工作电压:22V(AC);3、工作温度:最高2000℃,保温1 小时;4、升温速率:0—50℃/min;5、均温区尺寸:Φ150×150mm,加热体内净直径Φ220mm;6、控温精度:稳定后,±2℃;7、极限真空度:10-3Pa;8、工作真空度:10-1Pa;9、压头行程:150mm;10、水冷压力:0.3MPa;11、压头行程速率:1mm/min;12、加压精度:120kg;13、最大压力:20 吨;。
真空热压烧结炉炉
真空热压烧结炉炉
该炉主要由加热室、烧结腔体、出料口、冷却装置、液压系统和电气控制系统等组成。
1.加热室加热室用以给物料加热,并将物料加热到一定温度后排出。
加热室内有一个或多个火嘴,其目的是使物料均匀受热。
2.烧结腔体烧结腔体主要起容纳物料的作用,为了减少工件在加热过程中产生变形,烧结腔体上部设有保温层。
3.出料口出料口处于烧结腔体的下方,供物料从烧结腔体底部通入。
4.冷却装置冷却装置可提高加热室内物料的温度,以便于出料,也可防止加热时物料温度过高而发生变形。
5.液压系统液压系统对整个加热过程进行控制。
立式高温真空烧结炉控制系统的设计
立式高温真空烧结炉控制系统的设计介绍了立式高温真空烧结炉系统结构、功能。
根据系统要求及操作工艺设计了基于分布式、模块化DCS 控制解决方案。
详细论述了控制系统的硬件配置、软件设计,实现了生产设备工艺运行工况实时监测,以及被控量的在线实时显示。
该控制方案具有硬件简单,组态灵活的特点,适用于中小型控制系统。
随着科学技术的不断发展,我国工业、国防、航天等领域都取得了长足的进步,这其中真空装备制造业不管是设备水平、制作工艺、控制技术也有了很大的提高。
加之科学技术的不断提高也促使材料领域的不断发展,在航空、航天、军工、能源、化工等领域一些特种材料、新材料得到了广泛的应用。
而真空热处理技术在这些特种材料、新材料的生产制造过程起着越来越重要的作用。
本文所述立式高温真空烧结炉主要适合于硬质合金、陶瓷材料、磁性材料、多孔材料等的真空烧结,能够满足各种耐高温氧化零件表面涂层的烧结要求,是为国内某航天军工企业研制的航天装备专用设备,主要由真空系统、炉体、底炉门平移与锁紧机构、封闭式水系统、加热电源系统及电气自动控制系统等组成,如本文介绍的高温烧结炉控制系统,是根据多年对各类真空炉控制设计、调试实践的基础上,依据计算机控制系统的体系结构,充分利用智能仪表、智能控制器、高端PLC 通讯协议的开放性及其与第三方组态软件的兼容性,运用先进的计算机网络技术,进行了分层、模块化的设计,且控制层中设备的数量可增减,系统组网简单灵活,二次开发无需大量工作。
整个系统的可靠性、先进性、通用性得到完美体现,多台真空炉的平稳可靠运行取得了良好效果。
参考文献[1]王锦标. 计算机控制系统[M]. 北京:清华大学出版社,2004.[2]杨劲松,张涛. 计算机工业控制[M]. 北京:中国电力出版社,2003.[3]SYSMAC CQM1H 可编程控制器编程手册[M].OMRON,1999.[4]组态王K立式高温真空烧结炉控制系统的设计tips:感谢大家的阅读,本文由我司收集整编。
真空热压烧结炉 资料
JZM-1200真空热压烧结炉概述:真空热压烧结炉是将真空/气氛、热压成型、高温烧结结合在一起设备,适用于粉末冶金、功能陶瓷等新材料的高温热成型。
如应用于透明陶瓷、工业陶瓷等金属以及由难容金属组成的合金材料的真空烧结以及陶瓷材料碳化硅和氮化硅的高温烧结,也可用于粉末和压坯在低于主要组分熔点的温度下的热处理,目的在于通过颗粒间的冶金结合以提高其强度。
JZM-1200真空热压烧结炉主要结构介绍真空热压炉是由炉体、炉盖、加热与保温及测温系统、真空系统、充气系统、水冷系统、控制系统、加压系统组成。
炉体:双层304不锈钢水冷结构,精密抛光,美观大方。
加热保温及测温系统:加热系统采用国产电阻丝,保证了温度均匀性。
保温材料采用国产炉膛材料,不掉粉、材料保温性能好、反射率高、温场均衡,抗热涨冷缩能力强。
采用可控硅控温,配置有PID功能仪表,数显表,具有超温声光报警功能,也可选用PLC触摸屏自动控制,并保留历史数据,便于分析烧结过程。
JZM-1200真空热压烧结炉真空系统:由机械泵、充气阀、放气阀、真空阀,真空压力表、波纹管、真空管路和支架等组成。
JZM-1200真空热压烧结炉充气系统:由各种管道和阀门组成,可选配防爆系统,当炉内压力高于安全值时会自动放气。
充气管道上装有针阀,可选配流量计,控制充气量,用于烧结工艺所需充氩气,氮气的气氛要求。
JZM-1200真空热压烧结炉技术参数处理,美观大气,电器元件采用国内外知名品牌,全自动化程序控制,控制系统软件由我公司自行研发,人机界面操作系统,画面友好,操作加单,响应速度快,可对炉内工况进行实时监控,系统稳定可靠。
JZM-1200真空热压烧结炉本设备广泛应用于大专院校、科研单位及生产企业在真空、保护气氛条件下或空气下(压头和模具需要换成SiC的)对材料进行热压烧结处理。
立式结构,适用于材料在真空、惰性气氛下、高温条件下进行退火、钎焊、烧结、除气处理。
是材料实验室的理想设备。
高温真空气氛烧结炉技术参数
高温真空气氛烧结炉技术参数
高温真空(气氛)烧结炉技术参数
1、安全标准
1.1设计和制造遵循GB/T19001质量体系,可以提供GB/T19001认证证书。
1.2设计和制造遵循ISO 9001质量体系,可以提供ISO 9001认证证书。
2、主机性能
2.1安装方式:立式,上出料
2.2有效工作区尺寸:Φ250mm×300mm
2.3 最高温度:2100℃
2.4 常用温度:300~2000℃
2.5 工作区均温性:≤±5℃
2.6 极限真空度:2.0×10-3Pa
2.7 压升率:≤0.5Pa/h
2.8 控温方式:程序控温仪
2.9 集成氢气烧结功能,可进行气氛烧结(氢气、氮气、氩气)和真空烧结
2.10 多段程序设置系统
2.11 具备尾气处理装置
3、真空机组
真空机组为高真空系统配置,应包括扩散泵、罗茨泵、旋片泵。
4、气体专用装置
设备应配置专用的氢气和惰性气体进气装置。
5、氢气安全装置
设备应配有氢气自动点火装置、防回火装置,且能自动调节氢气压力。
6、售后服务
6.1设备到货后,中标方应两周内派工程师到客户实验室免费安装、严格按照设备性能指标进行调试及现场培训。
6.2设备验收合格之日起,对仪器免费保修一年。
真空烧结炉电气控制系统的改造设计
真空烧结炉电气控制系统的改造设计摘要:由于金属烧结炉是目前企业最主要的加热设备之一,在生产中起着至关重要的作用。
因此,本文在分析了以往烧结炉的生产过程和设备维护等方面的不足后,对原有烧结炉电气控制系统进行改造。
经过对市场调研、考察及用户需求等方面的综合考虑,决定以碳化硅为核心材料,利用原有控制柜和设备,并结合现有的 HMI人机界面,完成了真空烧结炉的自动化控制系统改造设计。
该控制系统具有可靠性高、功能完善、操作方便等优点,并满足了用户对产品质量和生产效率的要求。
关键词:碳化硅;烧结炉;控制系统随着高新技术的发展,一些新型材料,如碳化硅微粉、碳化硼等正被广泛应用于新产品的研发中。
由于碳化硅微粉的密度大,导热系数小,因此,其在真空烧结炉中被广泛应用。
但是由于碳化硅材料是一种多孔结构的材料,其在烧结过程中,会有一定程度上的收缩。
如果烧结炉设计不合理,就会使碳化硅颗粒间产生缝隙,从而导致产品质量下降。
因此,对原有烧结炉电气控制系统进行改造是必要的。
本文介绍的真空烧结炉控制系统是利用 PLC为控制器进行控制。
在硬件设计方面,主要有电源模块、输入输出模块、通讯模块、 PID控制模块及智能模块等。
在软件设计方面,主要有 PID控制软件设计和 HMI人机界面设计两部分。
该系统采用模块化设计方式,易于实现不同功能的组合和扩展,并具有可靠性高、功能完善等优点。
一、真空烧结炉电气控制系统的组成(一)进液温度检测进液温度是指烧结炉内冷却液进到冷却管内的温度,即出液温度。
烧结炉内的冷却液主要由水和空气组成,其进液温度应在120℃以下。
进液温度的测量方法有热电偶测量法和热电阻测量法。
热电偶是利用两个相互绝缘的半导体元件组成,当两个半导体元件中的某一元件发热时,则在其周围产生热量,使附近的两个或两个以上的半导体元件温度发生变化,其变化通过半导体结输出信号。
热电阻是利用两根导体之间存在的电阻值不同来测量导体的温度,其测温原理为:将导体两端通过电压降后测量出来,该电压降与两端电阻值有关。
真空热压机设计说明
真空热压机设计说明嘿,朋友们!今天咱来聊聊真空热压机设计这档子事儿。
你说这真空热压机啊,就好比是一位神奇的大厨!它能把各种材料精心烹制,变成我们想要的模样。
想象一下,各种零部件就像是食材,而真空热压机就是那厉害的炉灶,能把它们加工得恰到好处。
咱先看看这真空热压机的结构,那可是有讲究的。
就像盖房子得有稳固的根基一样,它得有坚实的框架来支撑。
这框架得能承受住压力,可不能随随便便就变形了呀!里面的加热系统呢,就像是给食材加热的火候,得精准控制,不然要么不熟,要么就烧焦啦!还有那真空系统,就如同把食材放在一个特别的环境里,让它能更好地融合和成型。
再来说说设计中的细节。
那密封件啊,可重要了!就好像是瓶子的盖子,得严丝合缝,不能让一丝空气跑进去或跑出来。
这要是密封不好,那不就前功尽弃了嘛!还有那控制系统,就像是指挥家,得让各个部分协调有序地工作,不能乱了套呀!在设计的时候,可得考虑周全咯!不能只想着眼前,还得想想以后的使用呢。
比如说,要是设计得太复杂,以后维修起来可就麻烦啦,那不就得不偿失了嘛!而且,咱还得考虑成本呀,不能花了大把的钱,最后效果却一般般,那可不行!你说这真空热压机设计是不是很有挑战性?就像走钢丝一样,得小心翼翼,每一步都得踏稳了。
但只要咱用心去做,肯定能设计出超级棒的真空热压机!这可不是吹牛哦,只要咱抓住每个细节,把每个环节都考虑清楚,就一定能成功。
所以啊,朋友们,别小看了这真空热压机设计。
它就像是一件艺术品,需要我们精心雕琢。
让我们一起加油,设计出最厉害的真空热压机,为我们的生活和工作增添更多的精彩吧!这就是我对真空热压机设计的看法,你们觉得呢?原创不易,请尊重原创,谢谢!。
真空烧结炉说明书
真空高温烧结炉说明书目录1 前言 (3)2 设备的工作原理 (3)3 技术指标 (3)4 设备构成 (4)4.1炉体总成 (4)4.2保温套 (4)4.3感应圈总成 (5)4.4集电装置 (5)4.5真空系统 (5)4.6水冷系统 (5)4.7电控系统 (5)4.8辅助系统......................................................................................................... 错误!未定义书签。
5 安装调试 (6)6 使用操作 (6)6.1真空操作 (6)6.2加热升温操作 (6)6.3水路系统操作 (7)6.4充气系统操作 (7)6.5破真空操作 (7)6.6炉盖升降操作 (7)7注意事项 (7)8设备的保养 (8)1 前言在使用本设备前,要充分阅读本说明书的各项要求及注意事项,熟悉设备的性能、功能及使用要求高温烧结炉是在真空或特定气氛条件下进行高温烧结的设备,能够满足特定的工艺需求,适用科研单位或生产单位使用。
设备具有结构紧凑、操作简单、易于维护等特点。
2 设备的工作原理本高温烧结炉的加热方式采用石墨电阻加热,在真空或特定气氛条件下利用石墨电阻发热,对物料进行加热来达到工艺要求。
3 技术指标极限真空度:6.6×10-4 Pa;系统漏率:停泵关机后残余气体压力≤0.66Pa/h;工作区尺寸:立式加热区Ø280×450mm(H)均温区尺寸:Ø 180×220mm(H)工作区温度:最高加热温度2200℃;工作区加热温度速率范围:≤35℃/Min;4 设备构成设备构成包括:炉体总成、保温套、石墨发热体、集电装置、真空系统、水冷系统、变压器、电控系统及充气等辅助设备组成。
4.1炉体总成炉体采用圆形上开盖结构,炉体材质采用内、外层不锈钢(304)结构。
真空热挤压烧结炉
真空热挤压烧结炉
真空热挤压烧结炉是一种高温高压下烧结材料的设备,在钢铁、金属、非金属等领域中应用广泛。
下面,我们来详细了解一下这种设备的工
作原理、优势以及主要应用领域。
一、工作原理:
真空热挤压烧结炉主要借助高温高压下的金属(非金属)粉末烧结。
该设备主要分为以下几个部分:
1.真空室:通过真空泵抽取空气,达到真空状态。
2.加热方式:采用电热丝或者电阻加热器进行加热。
3.挤压方式:通过液压缸将加热后的金属(非金属)粉末送到模具内
进行挤压。
4.加压方式:通过液压缸对挤压后的粉末进行高压加压。
二、优势:
1.高效率:采用高温高压下的烧结方式,使得材料在短时间内完成高
温固化,提高了生产效率。
2.高质量:挤压过程中可以精确控制材料的形状和尺寸,使得成品精
度高,材料质量稳定可靠。
3.可重复使用:设备采用模具加工,模具可以不断使用,降低了生产
成本,更利于批量生产。
4.废料少:设备采用高温高压下的材料烧结方式,材料利用率高,废料率低。
三、主要应用领域:
1.钢铁领域:真空热挤压烧结炉主要应用于钢铁、合金材料等领域,生产高质量的钢铁管道、组件零件等。
2.金属加工领域:对于车床上难以加工的非标准件,真空热挤压烧结炉可以进行加工烧结,减少加工难度。
3.非金属加工领域:在陶瓷、石墨等非金属领域中,真空热挤压烧结炉也有着广泛的应用,可用于生产红外加热板、高温瓷等产品。
综上所述,真空热挤压烧结炉是现代工业中一种非常重要的材料加工设备,具有高效、高质量等优点,适用于各种钢铁、合金和非金属材料的生产加工。
立式真空热压烧结炉设计
目录目录 (1)1 前言 (3)1.1课题研究的背景 (3)1.2课题研究存在的问题 (3)1.3本论文的主要内容 (4)2总体方案设计 (5)2.1烧结炉整体结构的设计 (5)2.2烧结炉座架结构的设计 (5)2.3本设计的技术方案 (6)2.4主要技术参数 (6)3 烧结炉整体结构的计 (7)3.1烧结炉的构成 (7)3.2烧结炉的结构尺寸设计 (7)3.2.1炉体的结构尺寸设计 (8)3.2.2 炉盖的结构尺寸设计 (9)3.2.3 引入电极的结构尺寸设计 (9)3.3发热体的设计 (10)3.3.1 发热体材料的选择 (10)3.3.2 发热体的结构设计 (11)3.3.3 发热体易损原因分析 (11)3.4烧结炉组成部件的结构设计 (12)3.4.1 保温桶的结构设计 (12)3.4.2 水冷系统的结构设计 (12)3.4.3 抽真空回路的结构设计 (13)3.5密封结构的改进 (13)3.5.1 下顶杆动密封结构的改进设计 (13)3.5.2 烧结炉实现高真空度的措施 (14)4烧结炉座架结构的设计 (16)4.1烧结炉底座的结构设计 (16)4.2烧结炉支撑架的结构设计 (16)4.2.1 支撑架的结构设计 (16)4.2.2 烧结炉的布局设计 (17)5烧结炉其他零部件的设计 (18)5.1圆螺母的设计 (18)5.2观测孔的设计 (18)5.3模具的设计 (19)6总结与展望 (20)6.1总结 (20)6.2真空烧结炉的发展趋势 (21)参考文献 (22)附录 (23)1前言1.1 课题研究的背景真空热处理技术发展的初期,人们主要研究真空热处理的基本性质、加热特点、金属蒸发和金属在真空下加热的基本规律以及变形问题,同时开展了典型热处理工艺的研究,进行了真空烧结工艺的研究和应用,为真空热处理工艺的研究和应用奠定了基础。
由于我国真空热处理设备技术的研制工作是从零开始,因而我国真空热处理设备的研制是在仿制国外产品的同时,集中力量攻克真空热处理设备的关键技术,以使国产真空热处理设备在设计、结构、性能、自动化水平和寿命等方面追赶国际先进技术水平。
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目录目录 (1)1 前言 (3)1.1课题研究的背景 (3)1.2课题研究存在的问题 (3)1.3本论文的主要内容 (4)2总体方案设计 (5)2.1烧结炉整体结构的设计 (5)2.2烧结炉座架结构的设计 (5)2.3本设计的技术方案 (6)2.4主要技术参数 (6)3 烧结炉整体结构的计 (7)3.1烧结炉的构成 (7)3.2烧结炉的结构尺寸设计 (7)3.2.1炉体的结构尺寸设计 (8)3.2.2 炉盖的结构尺寸设计 (9)3.2.3 引入电极的结构尺寸设计 (9)3.3发热体的设计 (10)3.3.1 发热体材料的选择 (10)3.3.2 发热体的结构设计 (11)3.3.3 发热体易损原因分析 (11)3.4烧结炉组成部件的结构设计 (12)3.4.1 保温桶的结构设计 (12)3.4.2 水冷系统的结构设计 (12)3.4.3 抽真空回路的结构设计 (13)3.5密封结构的改进 (13)3.5.1 下顶杆动密封结构的改进设计 (13)3.5.2 烧结炉实现高真空度的措施 (14)4烧结炉座架结构的设计 (16)4.1烧结炉底座的结构设计 (16)4.2烧结炉支撑架的结构设计 (16)4.2.1 支撑架的结构设计 (16)4.2.2 烧结炉的布局设计 (17)5烧结炉其他零部件的设计 (18)5.1圆螺母的设计 (18)5.2观测孔的设计 (18)5.3模具的设计 (19)6总结与展望 (20)6.1总结 (20)6.2真空烧结炉的发展趋势 (21)参考文献 (22)附录 (23)1前言1.1 课题研究的背景真空热处理技术发展的初期,人们主要研究真空热处理的基本性质、加热特点、金属蒸发和金属在真空下加热的基本规律以及变形问题,同时开展了典型热处理工艺的研究,进行了真空烧结工艺的研究和应用,为真空热处理工艺的研究和应用奠定了基础。
由于我国真空热处理设备技术的研制工作是从零开始,因而我国真空热处理设备的研制是在仿制国外产品的同时,集中力量攻克真空热处理设备的关键技术,以使国产真空热处理设备在设计、结构、性能、自动化水平和寿命等方面追赶国际先进技术水平。
经过不懈努力和研究探索,逐步攻克了真空热处理设备研制的关键技术,掌握了真空热处理设备设计、结构、关键部件、设备材料与元器件、传感器、电器组件等核心技术,我国真空热处理工艺的研究和应用已遍及真空退火、真空油(汽)淬火、真空渗碳、真空渗氮、真空回火、真空烧结、真空钎焊、真空离子渗碳、真空涂敷及真空清洗等广阔领域,取得了长足的进展,为我国真空热处理设备的研制开发奠定了基础1.2 课题研究存在的问题随着硬质合金市场的快速发展,对产品质量的要求也越来越高,需求量也越来越大。
因此,硬质合金加工业的发展潜力很大,提高硬质合金品质的重要烧结设备—真空热压烧结炉的设备水平是发展和改进的方向之一。
随着烧结工艺的不断完善和发展早期研制的真空烧结炉的技术指标已不能满足现代烧结工艺的要求,目前存在以下几个方面的主要问题:(1)烧结生产效率低:目前的真空热压烧结炉为单向热压成型,而且高温辐射挡板位于炉体外部,功率小、加热温度上升缓慢。
这种真空热压烧结炉的生产效率较低,制品的密度较小,加热室使用的寿命比较短。
(2)密封结构存在缺陷:为保证烧结炉的真空度,安装在炉体上的附件如电极、热电偶导出装置都设计了密封结构,但这些结构在安装和使用等方面都存在着一些问题。
①原有进电极的密封缺陷:以前的进电极与炉壳电极孔之间有乙烯绝缘套,密封用的 O 型橡胶圈放在绝缘套之间,安装时,逐步拧紧进电极外部的螺母,O 型圈在两个绝缘套的挤压下膨胀最后形成进电极与电极孔之间的完全密封。
②原热电偶密封缺陷:原有热电偶的密封结构是真空橡胶密封垫和聚四氟乙烯垫上钻两个孔,热电偶上的电阻丝从中间穿过,拧紧外面的紧压螺母,橡胶密封垫受到聚四氟乙烯垫的挤压形成密封。
此结构不管炉内是否采用保护套管热电偶丝总是裸漏在真空气氛中高温下受氮气腐蚀,寿命降低很快,实践表明烧结两炉产品,热电偶就会断裂,这无论在在热电偶的消耗还是从产品的生产角度来说都是不经济的。
1.3 本论文的主要内容此次设计的目标是根据搜集的资料和已知的烧结炉结构,设计出生产效率高、环保、制品密度高以及加热器使用寿命长的真空热压烧结炉。
下面是在研究过程中工作的主要内容:(1)通过对目前国内外相关领域研究的了解与学习,掌握大量有关烧结炉设计领域广泛的应用信息以及先进制造的发展和应用情况,并对真空热压烧结炉这一目标领域进行了详细的研究。
(2)通过对真空热压烧结炉的工作原理和生产过程进行详尽分析,完成了真空热压烧结炉的结构设计。
在目前烧结炉设计资料的基础上,最终确立了设计立式上开盖的真空热压烧结炉。
(3)对已知烧结炉的设计进行改进,针对现在烧结炉的缺陷,分析它们的缺陷,找出最佳方案,最后设计出符合现在生产要求的真空热压烧结炉。
(4)按照最佳方案,根据设计与计算确定尺寸和要求:①绘制出合理的装配图;②按照具体设计尺寸绘制出完整的零件图;③按照装配图和零件图的尺寸绘制三维实体图,并进行装配和有限元分析。
真空热压烧结炉是一种在真空、高温态下烧结新型材料。
其特点有结构简单,体积小,价格低廉,因而得到了广泛的应用。
2总体方案设计烧结是硬质合金毛坯生产工艺的最后一道工序,也是决定硬质合金结构与性能的关键工序。
大量实践证明,在真空烧结中,氢气烧结工艺具有一系列的越性,一些发达国家已全部采用真空烧结。
随着烧结工艺的不断完善和发展,原有真空烧结炉的技术指标已不能满足现代烧结工艺的需求,如炉内温度均匀性差,极限真空度低,泄露率较高等缺点。
为此,本设计对原有真空烧结炉进行了部分改进性设计,以提高现有国内真空烧结的生产效率和产品质量,使其具有温度高、真空度高、热压力高、冷却效果好的特点。
该真空热压烧结炉采用立式结构,这种结构便于装、出料和机械控制。
整个烧结炉除发热体和隔热装置外,其余各部分均强烈水冷却,这对烧结炉的结构设计和制造精度提出了较高的要求。
2.1 烧结炉整体结构的设计真空热压烧结炉由炉体、炉盖、保温装置、热压装置、发热体、真空系统、液压系统、变压器系统、循环水冷却系统、以及测温系统组成。
根据设计要求,本课题将对整个炉体进行改进设计,包括炉体、炉盖、保温装置、热压装置、发热体以及循环水冷却系统的改进设计。
2.2 烧结炉座架结构的设计烧结炉的座架是整个烧结炉工作的重要组成部分,烧结炉的座架是由底座、支撑架和上液压缸站经焊接组成一体。
根据烧结炉的具体尺寸和形状对其座架的高度和大小进行设计和改进,按烧结炉的实际尺寸对整体布局进行合理设计。
2.3 本设计的技术方案立式真空热压烧结炉包括炉体、炉盖、保温桶、反射桶、发热体、上压头、下压头、上油缸、下油缸和抽真空部分。
带上、下油缸的支撑机构为由热轧槽钢制造的双立柱式结构,上油缸和下油缸分别装设在支撑体上端和底座中部。
上油缸通与荷重传感器连接,荷重传感器下端与水冷压头连接,水冷压头下端与上石墨压头连接。
下油缸与下水冷压头连接,下水冷压头与下石墨压头连接。
烧结炉通过焊接固定在支撑架的横梁上中部。
烧结炉在加热室底面上设有模具支撑体,成型模具设置在模具支撑体上。
圆筒形加热室设置在炉体内,由托盘结构进行定位,在炉体和加热室的上、下端面上对称地开设有压头通孔,上、下顶杆分别穿过加热室上的压头通孔。
三组引电电极分别装有绝缘套和热辐射挡环,挡板位于加热室内。
三个引电电极分别通过水冷电极与石墨电极加热体连接。
烧结炉采用炉体和炉盖分离设计,二者用六个铰链螺栓通过炉耳和密封圈密封结合。
2.4 主要技术参数功率0~50 kW工作温度0~1600 ℃工作电压0~375 V工作电流0~150 A最大压合力150 kN工作真空度 6. 67 ×10 -1Pa极限真空度 6. 67 ×10 - 3 Pa发热体额定电压36 V下顶杆最大工作进程200mm下顶杆运动速度调节范围50~300 mm/ min 工作区尺寸(直径×长度) 230 mm ×350mm3 烧结炉整体结构的计3.1 烧结炉的构成热压烧结炉由以下几个主要部分组成:炉体;炉盖;炉盖升降机构;测温热电偶;水冷电极;发热体;保温装置;变压器电源图 3-1 热压烧结炉的结构简图(1)下压头;(2)炉体;(3)观测头;(4)炉盖;(5)上压头;(6)保温桶(7)发热体;(8)模具;(9)温度传感器;(10)支撑体;(11)引入电极3.2烧结炉的结构尺寸设计3.2.1炉体的结构尺寸设计炉体是发热体的保护和支撑部分,它的结构设计直接影响到整个炉子的性能,通过发热体的计算要求得,烧结炉的结构尺寸为:外壳Φ×H×B=460mm×450mm×10mm,内壳Φ×H×B=400mm×420mm×10mm。
炉体由普通碳素结构钢焊接而成,为双层结构。
中层冷却室采取中空制造,内通冷却水。
其目的为了提高炉体的冷却能力,根据生产工艺要求冷却速度不同,冷却水的流量也不同。
炉体最终靠两个支座固定在烧结炉的下梁上。
由于本设计的炉体在正常工作时要受到充氮气的作用,同时又要被抽到一定的真空度,因此要重视炉体壁厚的设计,它必须具有很高的强度和足够的刚度,根据参考资料和材料的强度条件,炉壁的厚度设计为 10mm。
炉体的冷却水管采用下进上出的循环方式来满足炉体的冷却要求。
在炉体中部对称位置设有氮气出气口、观察室以及温度传感器装置。
炉体和炉盖的压紧采用铰链螺栓拧紧,加工时操作方便灵活,容易拧紧和拆装。
炉盖和炉底的动密封装置的固定中心线与炉体的法兰必须垂直,以保证上、下顶杆运动的直线度。
由于炉体内要不断通入冷却水,以保证烧结炉的正常工作,因此炉体的密封性能至关重要,必须通过试验无漏水现象后方可使用。
图 3-2 烧结炉炉体立体结构图(1) 进气管;(2) 观测孔;(3) 出气管;(4)炉耳;(5) 出水管;(6)温度传感器;(7)进气管3.2.2 炉盖的结构尺寸设计对热压烧结炉而言,炉盖要承受高温的烘烤,因此炉盖也需采用采用双层水冷结构形式,中间通冷却水,炉盖的冷却水管同样采用下进上出结构来满足冷却的要求,以达到最佳的效果。
炉盖同样普通碳素结构钢焊接制作,在炉盖顶部设有压头口。
图 3-3 烧结炉炉盖立体结构图(1) 进水管 (2) 出水管(3)吊耳(4)炉耳3.2.3 引入电极的结构尺寸设计水冷引入电极也是真空烧结炉的重要部件之一,它主要由中心导体、上绝缘体、下绝缘体、上密封圈、下密封圈组成。
其作用是将由干式变压器输送来的低电压大电流输送给加热器,此水冷电极须具有导电、绝缘、密封和冷却的功能。