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粉末冶金烧结炉烧结护的温度用热电偶侧量和控制,对于较高的温度用辐射型高沮计。在辐射高温计中,透镜系统聚焦子热区的特征位里,同时用一组热电偶(热电堆)侧里光学系统的焦点沮度。光学系统的焦点温度同热区特征位里的温度有直接的关系。 简单的烧结护控制器是“通一断,控制器。当温度高千定点温度时,控制器关闭阀门(气体加热炉)或断开接点(电加热护),而当温度低于定点时,则打开阀门或合闭接点。 第二种更为完善的控制是比例控制。粉末冶金烧结炉的比例控制,根据温度变化的大小或者变化速度,或者根据变化的持续时间,调节接通时间到断开时间的持续时间。 第三种方法,很正确地保持温度恒定,称为磁饱和铁芯反应器控制。它特别适用于钥加热元件的炉子。它有一个特别的变压器,除了一个同负载连接的普通交流线圈外,也有一个通过放大器同温度测量仪连接的直流线圈。温度变化引起的变换器的直沈线圈的变化,改变了变压器的阻扰,因而改变了护子加热元件的翰入。用磁饱和铁芯反应器控制向护子提供的输入量绝不能大干为使炉子保持在恒定温度的需要量,因此,就避免了在其他控制系统中固有的加热元件和炉子中的温度波动。
加热速度对钱焊接头的质量有一定的影响,加热速度过快会使焊件温度分布不均匀而产生内应力和变形,加热速度过慢又会租金诸如母材晶粒的长大 钎料中低沸点组元的蒸发以及钎剂分解等有害过程打发生。因此在均匀的加热的前提下,应尽量缩短加热时间亦即提高加热速度。具体确定加热速度时,必须结合焊件尺寸 所焊母材和所用钎料的特性等因素加以综合考虑。对于厚度大及导热差的焊件,加热速度不易过快;在母材活性较强 钎料含有挥发组元以及母材与钎料 钎剂之间存在有害作用时 应尽量提高加热速度。
该连续式气体保护钎焊炉设备由加热炉、电控部分及氢气发生净化装置三大部分组成。 生产的加热炉由炉体、传送料机构、冷却机构三部分组成。炉体外壳由钢板和型钢焊接而成,炉膛与炉壳之间采用耐高温硅酸铝纤维毡和超轻质耐火材料作隔热保温材料,保温性好。炉胆采用OCr25Ni20Si2。 耐高温合金材料焊接而成,配备伸缩装置,提高炉胆使用寿命。电热元件安装采用上下分布,便于在高温状态下更换电器元件。传送料机构由电磁调速机及级摆线针轮,滚桶传动等组成。水冷机构由内层不锈钢材料和外层A3材料焊接而成。
新炉以及更换筑炉耐火材料后应进行烘干处理。烘炉要分阶段升沮。在烘干初期,升温速度低,时间长,因用升温时炉子是冷的,炉体材料中的水分高。在低于400摄氏度下时,要敞开炉门排出水汽。在升至700℃时应保温一段时间。以使炉体的温度均匀。 压坯中的低熔点杂质(S、Pb、Zn等)对炉膛材料和加热元件均会产生侵蚀作用,为了提高炉子的使用寿命,应定期净化炉膛,尤其是预烧区,在粉末冶金配料中尽量避免添加S等元素,以免污染炉膛和发热元件。烧结炉要定期清理,在使用一氧化碳或共他含碳气体时,有可能会从破氢化合物中分解出碳,这部分碳会沉积在炉壁和加热元件上,这样会污染炉子,浸蚀耐火材料和损坏电热元件,因此炉子需要定期清理。保持锂电池烧结炉炉体清洁,定期清理炉内的氧化铁皮、碎石墨、氧化锌等杂物。检查电热元件和导线的连接情况,防止接触不良打弧。因锂电池烧结炉炉内需要在低露点下进行作业,所以对用螺栓封闭的法兰盘部位要定期进行泄露 检测。勿将附有油脂的托盘插入炉内,万一油脂进人沪内会使露点急剧增加,影响正常运转。高温时,不耍长期打开炉门,以防止空气进炉,损坏电热元件。严禁超温运行。
井式真空电炉的安装需要遵循一定的原则具体细节如下: 1.井式真空电炉安装前首先江苏高温连续式气氛保护钎焊炉哪家好按基础图样检查是否符合要求。 2.江苏品牌高温连续式气氛保护钎焊炉哪家好 检查井式真空电炉附件是否齐全。运输过程是否有损坏,炉衬有无开裂和塌陷,电热元件有短路和脱离搁砖现象。 3. 电控、温控拒应安排在井式真空电炉的一侧,不能距井式真空电炉太远,控制柜后门距墙壁要大于600mm元件板支架用地脚螺栓固定。 井式真空电炉炉壳外裸露的带电部分和传动装置应加保护罩壳,为保证操作安全可靠,要设置必要的保护措施,如过流继电器,压力继电器和自动断路开关等。 4. 井式真空电炉烘干前,应用万用表测量电热元件与炉壳间的电阻,不允许有短路现象。烘干后,应用500V兆欧表测量冷态绝缘电阻值不小于0.5MΩ。 5.井式真空电炉的工作电压超过36V时,应有良好的接地装置。 6. 各种气路水路要按规定涂不同颜色,以示区别。 7. 易燃或有爆炸危险的气源应放置在专用安全隔离房间。 8. 井式真空电炉一般安装在地坑中,炉盖标高在地面上500mm左右。 9. 井式真空电炉主回路电缆和热电偶补偿导线要敷设在地沟中,上面放覆盖板。 10.安装就绪后,按产品说明书规定的烘炉工艺烘炉。
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,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,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。