行业动态

聚焦行业动态,洞悉行业发展

真空甩带炉使用注意事项是有哪些
发布时间:2022-03-28   浏览:3698次

  真空甩带炉使用注意事项是有哪些

  真空甩带炉应有烧结气氛输送管配置和冷却水降温装置。一般每台炉子都可配有两种气源的管道,以备一种气体的管道出现故障时,另一种气体可代用,避免因停气造成烧结质量问题和炉子损坏。

  此外,网带式炉子虽然多半不使用烧舟,但有时为了减少工件(特别是薄型、细长件等)变形,也采用烧舟,即将压坯装在烧舟中,然后再排放在网带上。对于形状特殊的零件,真空甩带炉烧结时需要做专用工装。装舟形式主要有以下几种。

真空甩带炉

  (1)薄的烧结零件,应选用底面平整的石墨舟,烧结中不变形。对网带式炉子考虑到网带使用寿命,常用陶瓷板作为烧舟。

  (2)舟底部平整,烧结厚壁及外形较小的压坯,可直接装舟。

  (3)旧舟底部不平,烧结薄壁及外形较大的压坯时,烧舟底部需填上薄层A120,等填料,并加盖。

  (4)特殊要求、需严防氧化的烧结零件,烧结舟上部可放上3mm厚的钢板盒覆顶,盒外再放置填料。

  上述从各个方面进行了阐述,你看完是否有所收获呢?真空甩带炉的基本信息都在上述的描述中了。如果你还有不知道的,或者有这方面的设备需求,欢迎联系我们!

免责声明:本站部分图片和文字来源于网络收集整理,仅供学习交流,版权归原作者所有,并不代表我站观点。本站将不承担任何法律责任,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除。

相关推荐

08 July 2021
使用真空熔炼炉手动操作注意事项有哪些

使用真空熔炼炉手动操作注意事项有哪些

  使用真空熔炼炉手动操作注意事项有哪些   真空熔炼炉所工作原理是在真空条件下进行金属与合金熔炼的特种熔炼技术。主要包括真空感应熔炼、真空电弧重熔和电子束熔炼。随着现代科学技术的飞跃发展,特别是伴随着宇航、海洋开发、能源开发及电子工业的迅速进展,对金属材料(***合金钢及合金)的品种、产量、尤其是质量提出了越来越高的要求。   真空熔炼炉主要供大专院校、科研单位及生产企业在真空或保护气氛条件下对金属材料(如不锈钢、镍基合金、铜、合金钢、镍钴合金、稀土钕铁錋等)的熔炼处理,也可进行合金钢的真空精炼处理及精密铸造。   真空熔炼炉是由炉盖、炉体、炉底、坩埚回转机构、真空系统及中频电源控制系统等组成。炉盖、炉体及炉底均采用双层水冷结构,保持炉壳温度不超过60℃。   具体的操作为炉盖打开方式为手动,真空熔炼炉盖上设有观察孔及挡板,为便于熔化过程中添加合金元素,炉盖上特设有合金加料器。炉体内有一感应线圈,通过手动转动炉外手柄可轻松将坩埚内熔液浇入锭模,锭模可设计成水冷形式。坩埚上部设有一测温装置。真空系统采用二级泵,即K-300油扩散泵与2X-70机械泵,机械泵上设有电磁放气阀避免停电后返油。真空机组上设有放气阀及充气阀。   如果真空熔炼炉门关不紧,检查门的合叶是否松动,拉扣是否变形,门口密封胶条是否破损,门板是否变形?风机有异响,请仔细检查是否有异物进入风机的风轮里面,或固定电机马达的螺丝是否松动。气动阀无法动作,首先检查对应的电磁阀是否能正常工作,压缩空气压力是否达到工作要求?如果气压正常,且电磁阀也良好,则肯定是气动阀本身坏了,必须更换新的。

24 February 2020
真空烧结炉的炉温是如何控制的

真空烧结炉的炉温是如何控制的

  真空烧结炉的炉温是如何控制的   随着科学技术的迅速发展,各个领域对温度控制系统的精度、稳定性等越来越高。控制系统也千变万化,真空烧结炉也被广泛用于各行各业。   真空烧结炉由两种不同成分的导体两端接合成回路,其工作原理是利用结合点的温度差,形成电动势。烧结炉通过自动控制来调节炉温,是目前运用成熟的一项技术,很多烧结炉设备都运用自动控温系统,给热处理加工工作带来很大的便捷。   真空烧结炉炉温对给定温度的误差,电阻炉的热源能量靠自动接通或断开给予供应,或者通过持续改变热源能量的大小,使炉温稳定在给定温度范围之内,从而满足热处理工作的需要。电阻炉消耗电能转化来的热能,一部分由电炉构筑材料及传热的各种因素而散失到空间里去,另一部分则用于对炉内工件的加热,前面一部分行成了电炉损失功率,后一部分形成了有效功率。在电阻炉电控线路中,常用继电器放大仪表输出的控制信号直接驱动较小电流的执行机构,或将信号传给其他有关控制元件。   烧结炉温度自动操控常用调理规律有二位式、三位式、份额和份额积分微分等几种常见形式。炉温操控是这样一个反应调理过程,比较实践炉温和需要真空烧结炉炉温得到误差,经过对误差的处置取得操控信号,去调理电阻炉的热功率,然后完成对炉温的操控。   真空烧结炉热电偶利用结合点的不同温度值,在回路中产生的电动势这个原理来进行温度测量的。通过热电偶在烧结炉炉膛内的位置分布情况,来判定箱式炉有效工作区的大小和位置。只有深入了解热处理设备的过程动态特性及工艺上对控制质量的要求,才能对热处理被控对象(温度、流量、压力、和气氛等)实现准确自动控制。