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连续式高温钎焊炉是以氨分解设备分解出氢气再经纯化后的氢氮混合气作保护气氛的作用下连续式钎焊和光亮退火的专用设备,主要用途:铁基工件、铜基工件、不锈钢工件的连续钎焊和光亮处理。连续式高温钎焊炉组成部分:该设备由传动机构(进料段)、预热段、加热炉体、冷却段、从动机构(出料段)、水路气路控制系统、电气控制系统及液氨分解炉等组成。工作原理工件通过不锈钢网带传动,工件放置在网带上面,从预热段进口处进入,通过网带传输,经预热、加热(钎料熔化)、冷却。从冷却段出料的工件在马弗内绐终有纯氢气体保护,由于氢气的还原性,使产品表面光亮,不氧化。工件焊接是通过对工件的加热,使填充材料(钎料)熔化,利用毛细作用使液态钎料填充母材之间的间隙,经冷却之后达到焊接目的。工作流程手工上料→网带传动→预热段→网带传动→加热段(钎料熔化)→网带传动→冷却段→手动下料连续式高温钎焊炉用途:本设备在液氨分解炉制取氢气作保护气氛的情况下,使用铜、银作钎焊料连续钎焊铁基工件,不相干机油冷却器,铜基工件及不锈钢工件的淬火和光亮处理。
前不久我们了解到牵引机在铝挤压设备中的重要性,铝挤压生产线用到的六种设备的如何选择都直接关系到产量以及产品的质量,所以如何选择是一个值得我们关注的问题,今天小编来给大家介绍铝合金时效炉。铝合金时效炉铝合金时效炉是铝合金铸件固溶处理后的时效热处理之用,用于消除铝合金材料经初加工后预热的专用设备。铝合金时效炉是节能型周期作业炉,主要供铝合金铸件、铝合金压铸件、铝合金轮毂、铝型材线材、铝合金板材、铝合金网格板、活塞等在高均温状态下进行时效热处理。铝合金时效炉是用于消除铝合金材料经初加工后预热的专用设备。目的用于减少铝合金材料的应力集中、减少铝合金材料的变形的主要设备。
燃气退火炉长期使用中可能会存一些问题,如何及时解决是企业的当务之急,主要原因是燃气退火炉长期中心焦炭不足,造成中心料柱透气性差,且长期鼓风动能不足造成中心严重堆积的状况,因此在布料及气流控制上坚决开放中心的思路。 解决方法: 1.缩小矿石批重。矿批由24吨缩小至23.1吨。 2.焦炭、矿石整体向中心移动2度,适当疏松边缘,保证顺行。 3.增加炉中心焦炭量,同时缩小焦矿平台。 通过对燃气退火炉中心焦炭量的增加,中心料柱得到疏松,炉中心温度升高,风量增大,煤气利用改善,炉况迅速好转,通过以上措施,5号高炉炉况逐步好转,滑料现象基本消失,管道得到控制,炉墙粘结消除,炉缸工作日趋活跃,各项指标稳步提高,达到一个良好的状况,利用系数稳定在3.5V(m3.d)以上,焦比低于400kg/t,基本恢复了燃气退火炉正常的工作状态。
采用针对性修理,留心较大砖砌炉的后墙、侧墙、炉门拱、炉膛拱顶等彼此之间不要彼此咬合压死,这样有些损坏时不必扒炉整体重砌,可对以上几有些单独修补。如台车炉炉子拱脚不一定要支在侧墙上,可支在炉子两端钢结构的拱脚梁上,使炉墙不受拱顶的力,对炉墙和拱顶都有长处。对炉体外露、温度有急剧改动和活动的有些,如炉门、炉门拱等,应采用以下方法:砌炉时兑高模数水玻璃,增加烧结后的炉门、炉口整体性,并在其外漏有些用高温粘合剂粘贴上耐火纤维毡条(根据对炉子气氛的影响和炉子的工作温度选择粘合剂和耐火纤维种类)。在砌炉门时,将炉门平放在地上,从两端向中间砌,最终一层砖“挤”进入。
铝合金时效炉之影响时效的因素,包括时效温度的影响,从淬火到人工时效之间停留时间的影响,合金化学成分的影响及合金的固溶处理工艺影响。时效温度的影响在不同温度时效时,河南推荐连续钎焊炉厂家析出相的临界晶核大小、数量、成分以及聚集长大的速度不同,若温度过低,推荐连续钎焊炉由于扩散困难,G·P区不易形成,时效后强度、硬度低,当时效温度过高时,扩散易进行,过饱和固溶体中析出相的临界晶核尺寸大,时效后强度、硬度偏低,即产生过时效。因此,各种合金都有较适宜的时效温度。1、从淬火到人工时效之间停留时间的影响:研究发现,某些铝合金如Al-Mg-Si系合金在室温停留后再进行人工时效,合金的强度指标达不到较大值,而塑性有所上升。如ZL101铸造铝合金,淬火后在室温下停留一天后再进行人工时效,强度极限较淬火后立即时效的要低10~20Mpa,但塑性要比立刻进行时效的铝合金有所提高。2、合金化学成分的影响:一种合金能否通过时效强化,首先取决于组成合金的元素能否溶解于固溶体以及固溶度随温度变化的程度。如硅、锰在铝中的固溶度比较小,且随温度变化不大,而镁、锌虽然在铝基固溶体中有较大的固溶度,但它们与铝形成的化合物的结构与基体差异不大,强化效果甚微。因此,二元铝-硅、铝-锰、铝-镁、铝-锌通常都不采用时效强化处理。而有些二元合金,如铝-铜合金,及三元合金或多元合金,如铝-镁-硅、铝-铜-镁-硅合金等,它们在热处理过程中有溶解度和固态相变,则可通过热处理进行强化。3、合金的固溶处理工艺影响:为获得良好的时效强化效果,在不发生过热、过烧及晶粒长大的条件下,淬火加热温度高些,保温时间长些,有利于获得较大过饱和度的均匀固溶体。另外在淬火冷却过程不析出第二相,否则在随后时效处理时,已析出相将起晶核作用,造成局部不均匀析出而降低时效强化效果。