用于调节铸造模具或工件冷却速度的调节装置的制作方法

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用于调节铸造模具或工件冷却速度的调节装置的制作方法
本实用新型涉及铸造领域,具体地涉及用于调节铸造模具或工件冷却速度的调节装置。
背景技术
:近年来,汽车产业的不断发展为轮胎产业提供了巨大的市场,同时对轮胎模具的需求也在不断提高。轮胎模具技术的不断进步促进了轮胎模具工艺的快速发展,并有了很大的进步。目前,轮胎模具三大工艺方法为铝合金精密铸造、电火花加工以及高速切削加工。其中铝合金精密铸造工艺技术适合轮胎模具批量化生产,其加工过程中模具的精度比其他工艺更高,综合经济效益更好,但铸造完成后的模具由于冷却速度的不同会导致模具的收缩发生不可控的变化,导致模具的精度发生一定的变化。在铝合金精密铸造完成后,模具在冷却过程中,温度对模具的冷却速度有非常大的影响,由于季节的变化及昼夜温差较大,所以模具在外界环境内直接放置冷却时,温度变化较大,从而导致模具冷却收缩偏差较大,进而影响到后续其他工件的铸造精度,此外,不仅对模具的冷却需要进行控制,铸造完成后工件的冷却控制同样需要在一定的范围内进行冷却,否则会给产品的精度带来一定的影响。因此,需要对铸造模具或工件设计调节装置或方法,以提高生产的精度和效率。技术实现要素:为了克服上述现有技术中的不足,本实用新型提供了用于调节铸造模具或工件冷却速度的调节装置,该调节装置对铸造后的模具或工件存放进行冷却,有效避免了外界环境对模具或工件的快速冲击,可使模具或工件在冷却过程中的范围温度始终保持在一定的范围且处于可控状态,从而来解决模具由于温度变化较大导致的收缩差异问题。为了达成上述目的,本实用新型采用如下技术方案:本实用新型提供的方案是:用于调节铸造模具或工件冷却速度的调节装置,包括:底座,用于支撑铸造模具或工件;温度调节罩,与底座配合以罩住铸造模具或工件,温度调节罩上设有开口,开口上设有可相对开口打开的盖板;温度检测元件,穿过温度调节罩以测量铸造模具或工件的温度。将铸造完成的模具或工件置于底座上,并由温度调节罩进行覆盖,避免直接将模具或工件放置于空气中进行冷却,使得模具或工件的冷却是受控的,不会过快或过慢的进行冷却。进一步地,为了便于盖板可相对于温度调节罩的开口相对移动,所述盖板通过销轴与所述的温度调节罩固定,方便了对温度调节罩开口敞口面积的调整。进一步地,为了方便移动盖板,在所述盖板上设有与盖板垂直的便于旋转盖板的盖板把手。进一步地,在所述温度调节罩开口一侧设有多条刻度线,在所述盖板上设有一条盖板刻度线,旋转盖板,由盖板刻度线与温度调节罩上的刻度线进行对应来调整敞口大小。在所述步骤1)中温度调节罩厚度的选择:外界温度越高,所选择的温度调节罩的厚度越薄,在所述步骤4)中冷却设定的时间的选择:外界温度越高,所选择的冷却时间越长。进一步地,为适应外界环境温度,当外界温度T≤0℃,温度调节罩厚度为9~11mm,对铸造模具或工件冷却时间为9~10min;当外界温度0℃≤T≤10℃,温度调节罩厚度为7~9mm,对铸造模具或工件冷却时间为13~16min;当外界温度10℃≤T≤20℃,温度调节罩厚度为6~7mm,对铸造模具或工件冷却时间为18~22min;当外界温度20℃≤T≤30℃,温度调节罩厚度为3~5mm,对铸造模具或工件冷却时间为23~27min;当外界温度T≥30℃,温度调节罩厚度为1~2mm,对铸造模具或工件冷却时间为28~32min。进一步地,所述温度调节罩的形状与模具或工件的形状相适应,开口开于温度调节罩的顶部,此外,调节装置还包括设于底座的用于保温的隔热垫。进一步地,为了实现自动控制,所述销轴为旋转轴,旋转轴的一端部固定有旋转电机,旋转电机与控制器连接;所述控制器与温度检测元件连接,控制器内储存有铸造模具或工件的理论温度变化曲线,温度检测元件检测到模具或工件温度变化并传送信号至控制器,由控制器对传送的温度变化与控制器内储存的铸造模具或工件的理论温度变化曲线进行对比,从而控制旋转电机旋转设定的角度,以调整开口的敞口面积。控制铸造模具或工件冷却速度的调节方法,具体步骤如下:1)将铸造完成的模具或工件置于底座上并覆盖设定厚度的温度调节罩;2)穿过温度调节罩设置用于检测模具或工件温度的温度检测元件;3)当温度检测元件检测到模具或工件温度变化不符合模具或工件理论温度变化曲线时,调整温度调节罩开口上覆盖的盖板:当冷却速度过快时,调整盖板缩小开口的敞口面积,当冷却速度过慢时,增大开口的敞口面积;4)冷却设定的时间后停止对铸造模具或工件的冷却。此外,在调节方法中,可根据外界环境温度,对温度调节罩的厚度进行相应调整,并根据外界环境温度选择冷却时间:本方案中为适应外界环境温度,当外界温度T≤0℃,温度调节罩厚度为9~11mm,对铸造模具或工件冷却时间为9~10min;当外界温度0℃≤T≤10℃,温度调节罩厚度为7~9mm,对铸造模具或工件冷却时间为13~16min;当外界温度10℃≤T≤20℃,温度调节罩厚度为5~7mm,对铸造模具或工件冷却时间为18~22min;当外界温度20℃≤T≤30℃,温度调节罩厚度为3~5mm,对铸造模具或工件冷却时间为23~27min;当外界温度T≥30℃,温度调节罩厚度为1~3mm,对铸造模具或工件冷却时间为28~32min。本实用新型的有益效果是:1)通过对模具或工件进行覆盖,来控制模具或工件的冷却速度,避免过快或过慢的冷却速度对模具或工件造成缺陷。2)在温度调节罩上设置开口与盖板,通过调整盖板可实现对温度调节罩上开口敞口面积的调整,从而实现对模具或工件冷却速度的调整。3)通过不同的外界环境温度,可选择合适的温度调节罩厚度,同时,冷却时间也根据外部温度的变化,有所调整,保证模具或工件在冷却过程中范围温度始终保持在一定范围内,从而保证了铸件精度。附图说明图1为本实用新型中调节装置的俯视图;图2为本实用新型中调节装置的半剖视图;其中,1-刻度线;2-盖板把手;3-盖板刻度线;4-盖板;5-温度调节罩;6-温度显示屏;7-热电偶;8-模具;9-石棉层;10-底座。具体实施方式下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述。实施例1用于调节铸造模具冷却速度的调节装置,如图2所示,包括:底座10,用于支撑铸造模具8;温度调节罩5,与底座配合以罩住铸造模具8,温度调节罩5上设有开口,开口上设有可相对开口打开的盖板4;温度调节罩5的形状与模具8的形状相适应,通常情况下模具8是圆柱形,则温度调节罩5设置为底部及内部空心的呈圆柱形的罩,开口开于温度调节罩5的顶部。温度检测元件,穿过温度调节罩5以测量铸造模具的温度,温度检测元件为热电偶7,温度检测元件为带有温度显示屏6的热电偶7,且热电偶7与模具8的侧表面接触以显示模具8表面温度。将铸造完成的模具8置于底座10上,并由温度调节罩5进行覆盖,避免直接将模具8放置于空气中进行冷却,使得模具8的冷却是受控的,不会过快或过慢的进行冷却。此外,调节装置还包括设于底座10的用于保温的隔热垫,隔热垫可以是石棉层9。为了便于盖板4可相对于温度调节罩5的开口相对移动,所述盖板4通过销轴与所述的温度调节罩5固定,方便了对温度调节罩5开口敞口面积的调整;为了方便移动盖板4,在所述盖板4上设有与盖板4垂直的便于旋转盖板4的盖板把手2。根据季节及昼夜所造成外部温度的变化,温度调节罩5的厚度及模具置于温度调节罩5的时间也会相应改变。具体温度调节罩及冷却时间如下表所示:外部温度(℃)温度调节罩厚度(mm)冷却时间(min)T≤0℃10mm10min0℃≤T≤10℃8mm15min10℃≤T≤20℃6mm20min20℃≤T≤30℃4mm25minT≥30℃2mm30min在所述温度调节罩5开口一侧设有多条刻度线,在所述盖板4上设有一条盖板刻度线3,旋转盖板4,由盖板刻度线3与温度调节罩5上的刻度线1进行对应来调整敞口大小,如图1所示,相邻的多条刻度线之间的距离可以相等也可以不等。上述措施主要为保证模具8在冷却过程中的温度变化曲线呈现一种线性变化状态,这由温度显示器来进行显示。温度显示器显示的设定时间内温度变化情况即为冷却速度,当冷却速度超过设定的温度变化曲线后,工作人员通过计算对比发现区别,其可通过调节温度调节罩5顶部盖板4的开口大小来进行冷却量的调节控制;不同的模具温度冷却速度变化是不同的,因此可以设置不同大小型号的温度保护罩5和底座10。此外,每个刻度线对应的盖板调节时开合的面积相同,即每开一个刻度线,其开口面积就会增加一个定值,这样便于通过控制开口面积从而精确控制冷却量的大小。在调节盖板4开口大小时,根据冷却速度与设定温度变化曲线发生的偏移量的大小来确定盖板4开合到温度调节罩5刻度线1的刻度,这样就可以将模具的冷却速度控制在一个合适范围内。实施例2本实施例与实施例1的区别是:为了实现自动控制,所述销轴为旋转轴,旋转轴的一端部固定有旋转电机,旋转电机与控制器连接;所述控制器与温度检测元件连接,控制器内储存有铸造模具或工件的理论温度变化曲线,温度检测元件检测到模具或工件温度变化并传送信号至控制器,由控制器对传送的温度变化与控制器内储存的铸造模具或工件的理论温度变化曲线进行对比,从而控制旋转电机旋转设定的角度,以调整开口的敞口面积,实现自动控制。实施例3控制铸造模具冷却速度的调节方法,具体步骤如下:1)将铸造完成的模具置于底座上并覆盖设定厚度的温度调节罩;2)穿过温度调节罩设置用于检测模具温度的温度检测元件,温度检测元件的端部与模具表面接触;3)当温度检测元件检测到模具温度变化不符合模具或工件理论温度变化曲线时,调整温度调节罩开口上覆盖的盖板:当冷却速度过快时,调整盖板缩小开口的敞口面积,当冷却速度过慢时,增大开口的敞口面积。此外,在调节方法中,可根据外界环境温度,对温度调节罩的厚度进行相应调整,并根据外界环境温度选择冷却时间。实施例4本实施例与实施例1的区别是:该实施例用于对铸造完成后工件的冷却速度调节。以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本
技术领域
的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。当前第1页1 2 3 
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