本發(fā)明涉及金屬工件熱處理裝置,具體涉及一種控制爐溫過沖的裝置。
背景技術:
:在熱處理設備中,固溶時效爐的使用越來越多,常常需要兼容固溶和時效兩種工藝,控溫范圍需要在80-600℃之間進行調(diào)整,由于溫差調(diào)整的范圍非常大,所以對設備的控溫提出更高的要求。目前,傳統(tǒng)工藝一般是將固溶和時效處理由兩臺設備分別來完成,對爐溫過沖能夠很好地控制。目前,為了低設備的投資,更多的企業(yè)采用同一臺設備來完成固溶和時效兩種工藝,由于固溶處理的溫度要遠高于時效處理的溫度,且先固溶處理后時效處理,在時效處理過程中,由于工件中的大量蓄熱不斷釋放,以及加熱裝置中的大量蓄熱也在隨循環(huán)風機不斷地被帶到工作區(qū)域,使得在時效處理過程中,熱處理設備內(nèi)的局部區(qū)域常常發(fā)生沖溫現(xiàn)象,熱處理設備內(nèi)各處溫度的均勻性不能達到標準,影響了工件質(zhì)量的均勻性,使得工件的品質(zhì)不能有效地提高。技術實現(xiàn)要素:為解決上述問題,本發(fā)明提出了一種控制爐溫過沖的裝置,該裝置能夠有效地防止工件在時效處理時發(fā)生沖溫現(xiàn)象。具體的技術方案如下:一種控制爐溫過沖的裝置,該裝置設置在固溶時效綜合爐的爐頂,該裝置包括摻冷風裝置,該摻冷風裝置包括設置在所述爐頂?shù)睦滹L總管、連接在冷風總管上的冷風支管和連接在冷風總管上的鼓風機,所述冷風支管的出風口位于爐頂朝向固溶時效綜合爐的內(nèi)部的一側(cè),在鼓風機的出口設置有出口調(diào)節(jié)閥,所述冷風支管至少設置有一根。進一步,在所述冷風支管上設置有分調(diào)節(jié)閥,以方便調(diào)節(jié)冷風支管的出風量,精確調(diào)控爐內(nèi)溫度。為方便調(diào)節(jié)進入爐內(nèi)的總風量,在鼓風機的進口設置有進口調(diào)節(jié)閥。進一步,所述冷風總管設置在固溶時效綜合爐的爐頂?shù)纳媳砻?;所述冷風支管的一端連接冷風總管,另一端穿過上述爐頂進入到固溶時效綜合爐的爐內(nèi),在固溶時效綜合爐的爐內(nèi)延伸形成水平設置的出風段,出風口設置在出風段的端面。進一步,上述冷風支管的出風口朝向斜上方,出風口所在平面與水平面具有一夾角,具體地,所述夾角的范圍為120-150度。出風口朝向斜上方設置后,可避免冷風直接吹向爐內(nèi)的工件,使部分工件的溫度過分降低,脫離設定溫度;另外出風口朝向斜上方設置有,冷風直接吹向爐頂,經(jīng)爐頂反彈后向爐內(nèi)擴散,經(jīng)過爐頂?shù)姆磸椇螅飨蛳鄬潭ǖ睦滹L向四周擴散,有利于冷風向更大的區(qū)域擴散并使這些區(qū)域的溫度平穩(wěn)地降低。為了更方便地排出爐內(nèi)的熱量,該控制爐溫過沖的裝置還包括設置在固溶時效綜合爐的爐頂?shù)挠糜谂懦鰻t內(nèi)熱風的排風管。具體地,所述冷風支管共設置有四根,每根冷風支管均設置有分調(diào)節(jié)閥,四根冷風支管兩兩分布在所述爐頂上。為方便對爐內(nèi)溫度的精確調(diào)控,該控制爐溫過沖的裝置還包括調(diào)風控制系統(tǒng),該調(diào)風控制系統(tǒng)包括中央處理單元,與中央處理單元連接的溫度檢測單元、閥門調(diào)節(jié)單元、風機控制單元,其中:中央處理單元,用于接收溫度檢測單元的信息,并對信息與預設值進行比較,根據(jù)比較結(jié)果,發(fā)出控制指令,協(xié)調(diào)閥門調(diào)節(jié)單元和風機控制單元的工作;溫度檢測單元,用于檢測爐內(nèi)溫度,并將檢測數(shù)據(jù)輸送到中央處理單元;閥門調(diào)節(jié)單元,接收中央處理單元的控制,并對分調(diào)節(jié)閥的開啟度進行調(diào)節(jié),用以調(diào)節(jié)冷風支管的出風量;風機控制單元,接收中央處理單元的控制,并對鼓風機的轉(zhuǎn)速,用以調(diào)節(jié)鼓風機的鼓風量。本發(fā)明通過向爐內(nèi)配送冷風,并結(jié)合爐頂?shù)呐棚L管,使爐內(nèi)的熱量能夠順利地排到爐外,并在爐內(nèi)設置多個出風口,以使爐內(nèi)各區(qū)域的溫度能夠處于要求的溫差范圍內(nèi),保證工件的總體質(zhì)量,并縮少同一批次工件之間的質(zhì)量差異。采用該控制爐溫過沖的裝置,使固溶時效綜合爐的爐內(nèi)溫度的最大偏離值從6.8度降低到3.0,最大偏離幅度降低56%,平均偏離幅度降低56%,取得了良好的控溫效果。附圖說明圖1是本發(fā)明安裝在爐頂?shù)氖疽鈭D。圖2是圖1中摻冷風裝置的示意圖。圖3是圖2的俯視圖。圖4是圖2的側(cè)視圖圖5是排風管的安裝示意圖。圖6是調(diào)風控制系統(tǒng)的示意圖。具體實施方式實施例1:參閱圖1,一種控制爐溫過沖的裝置,該裝置設置在固溶時效綜合爐的爐頂20,該裝置包括摻冷風裝置10,請同時參閱圖2,該摻冷風裝置10包括設置在所述爐頂?shù)睦滹L總管12、連接在冷風總管12上的冷風支管11和連接在冷風總管12上的鼓風機14,所述冷風支管11的出風口位于爐頂朝向固溶時效綜合爐的內(nèi)部的一側(cè),在鼓風機14的出口設置有出口調(diào)節(jié)閥13,所述冷風支管至少設置有一根。在本實施例中,設置有四根冷風支管11,在每根冷風支管11上均設置有分調(diào)節(jié)閥17,四根冷風支管排布在冷風總管12的兩側(cè),每側(cè)兩根冷風支管。在爐頂安裝有高溫軸流循環(huán)風機25,用于對爐內(nèi)的空氣進行攪動,使爐內(nèi)溫度趨于均勻。請同時參閱圖3,在鼓風機14的進口設置有進口調(diào)節(jié)閥15。請同時參閱圖4,具體地,在本實施例中,所述冷風總管設置在固溶時效綜合爐的爐頂?shù)纳媳砻?;所述冷風支管11的一端連接冷風總管12,另一端穿過上述爐頂20進入到固溶時效綜合爐的爐內(nèi),在固溶時效綜合爐的爐內(nèi)延伸形成水平設置的出風段18,出風口設置在出風段的端面181;上述冷風支管的出風口朝向斜上方,出風口所在平面與水平面的夾角α為135度。根據(jù)具體的爐體,上述出風口所在平面與水平面的夾角α可在120-150度之間進行選擇,例如可具體將夾角α設置為120度、130度、140度、150度,當然也可在上述角度范圍內(nèi)選擇其它角度。請同時參閱圖1和圖5,在本實施例中,控制爐溫過沖的裝置還包括設置在固溶時效綜合爐的爐頂20的用于排出爐內(nèi)熱風的排風管24,排風管24經(jīng)爐頂20的孔26由爐內(nèi)伸到爐外,在排風管24伸出爐外的一端安裝有排風管調(diào)節(jié)閥241,用于調(diào)節(jié)經(jīng)排風管24排出的熱風量。排風管24和摻冷風裝置10相互配合使爐內(nèi)溫度控制在要求的范圍內(nèi)。在本實施例中,所有閥門均采用可自控調(diào)節(jié)蝶閥。請參閱圖6,在本實施例中,還包括調(diào)風控制系統(tǒng),該調(diào)風控制系統(tǒng)包括中央處理單元,與中央處理單元連接的溫度檢測單元、閥門調(diào)節(jié)單元、風機控制單元,其中:中央處理單元,用于接收溫度檢測單元的信息,并對信息與預設值進行比較,根據(jù)比較結(jié)果,發(fā)出控制指令,協(xié)調(diào)閥門調(diào)節(jié)單元和風機控制單元的工作;溫度檢測單元,用于檢測爐內(nèi)溫度,并將檢測數(shù)據(jù)輸送到中央處理單元;閥門調(diào)節(jié)單元,接收中央處理單元的控制,并對分調(diào)節(jié)閥的開啟度進行調(diào)節(jié),用以調(diào)節(jié)冷風支管的出風量;風機控制單元,接收中央處理單元的控制,并對鼓風機的轉(zhuǎn)速,用以調(diào)節(jié)鼓風機的鼓風量。具體地,中央處理單元采用32位PLC可編程控制器,溫度檢測單元采用NHR-7700液晶多回路測量顯示控制儀,由于本實施例中所有的閥門均采用可自控調(diào)節(jié)蝶閥,該可自控調(diào)節(jié)蝶閥自帶有閥門調(diào)節(jié)單元,只需要將閥門調(diào)節(jié)單元連接到中央處理單元即可。其中鼓風機采用調(diào)頻電機驅(qū)動,該電機的調(diào)頻器可直接作為風機控制單元接受中央處理單元的控制。采用本發(fā)明后,固溶時效綜合爐的爐溫能夠控制在要求的范圍內(nèi),不再發(fā)送沖溫現(xiàn)象。在一固溶時效綜合爐的爐內(nèi)均勻設置九個溫度測量點,爐溫的控制要求是沖溫在+3℃范圍內(nèi)。對采用本實施例前后的溫度數(shù)據(jù)進行了采集,具體數(shù)據(jù)詳見表1。表1效果對照表測量點編號123456789數(shù)據(jù)A+5.9℃+5.6℃+6.8℃+5.3℃+6.1℃+5.2℃+6.8℃+5.9℃+6.6℃數(shù)據(jù)B+2.8℃+2.3℃+3.0℃+2.1℃+3.0℃+1.9℃+2.9℃+2.8℃+3.0℃表1中,數(shù)據(jù)A為未采用本發(fā)明前的檢測數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)B為采用本發(fā)明,具體為采用本實施例后的檢測數(shù)據(jù)。表1的數(shù)據(jù)表明,采用本發(fā)明后,固溶時效綜合爐的爐溫能夠控制在要求的范圍內(nèi),符合工藝要求。當前第1頁1 2 3