一种用于电弧炉内电磁场旋转方向的检测装置的制作方法

文档序号:17091916发布日期:2019-03-13 23:33阅读:730来源:国知局
一种用于电弧炉内电磁场旋转方向的检测装置的制作方法

本实用新型涉及电弧炉技术领域,具体为一种用于电弧炉内电磁场旋转方向的检测装置。



背景技术:

电弧炉利用电极电弧产生的高温熔炼矿石和金属的电炉,气体放电形成电弧时能量很集中,弧区温度在3000℃以上,对于熔炼金属,电弧炉比其他炼钢炉工艺灵活性大,能有效地除去硫和磷等杂质,炉温容易控制,设备占地面积小,适于优质合金钢的熔炼。

随着时代和科技的发展,科技的进步同时也促进了用于电弧炉内电磁场旋转方向的检测装置技术进步,但是依然存在着缺陷,现在的用于电弧炉内电磁场旋转方向的检测装置,由于磁场是无法看见的,因此无法直观的观察电磁场的旋转方向,故而提出了一种用于电弧炉内电磁场旋转方向的检测装置。



技术实现要素:

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种用于电弧炉内电磁场旋转方向的检测装置,具备可直观观察电磁场旋转方向等优点,解决了现在的用于电弧炉内电磁场旋转方向的检测装置,由于磁场是无法看见的,因此无法直观的观察电磁场的旋转方向的问题。

(二)技术方案

为实现上述可直观观察电磁场旋转方向的目的,本实用新型提供如下技术方案:一种用于电弧炉内电磁场旋转方向的检测装置,包括数量为两个的支撑架,两个所述支撑架的顶部均与炉体固定连接,所述炉体的顶部活动安装有炉盖,所述炉盖的顶部固定安装有贯穿并延伸至炉体内部的电极,所述电极的外部固定安装有位于炉盖顶部的电极套,所述炉盖的顶部开设有数量为两个的安装槽,两个所述安装槽内均与贯穿并延伸至炉盖内部的隔热筒插接,所述隔热筒的内部固定安装有安装筒,所述安装筒内腔的底壁活动安装有磁沙,所述隔热筒的顶部固定安装有贯穿并延伸至安装筒内部的固定筒,所述固定筒的底部固定安装有放大镜片,所述固定筒的顶部连通有与隔热筒固定连接的观察筒,所述观察筒的内部固定安装有位于放大镜片上方的反光镜片,所述观察筒的左侧插接有目镜安装筒,所述目镜安装筒的内部固定安装有目镜。

优选的,所述隔热筒的左右两侧均固定安装有插接杆,且隔热筒通过插接杆插接在安装槽内。

优选的,所述固定筒与观察筒的连接接口处并齐,且观察筒呈空心圆柱体。

优选的,所述炉体的左侧活动安装有进料炉口,所述炉体的右侧活动安装有出料炉口。

优选的,所述安装筒与隔热筒的连接方式为无缝连接,且隔热筒呈圆柱体。

优选的,所述炉盖的顶部开设有与隔热筒相适配的固定连接孔。

(三)有益效果

与现有技术相比,本实用新型提供了一种用于电弧炉内电磁场旋转方向的检测装置,具备以下有益效果:

该用于电弧炉内电磁场旋转方向的检测装置,通过设置的安装筒,安装筒的内部活动安装的磁沙,从而实现了当电极通电产生强大的磁场的同时磁沙的方向也会与磁场的方向同步,从而实现了根据观察磁沙的方向直观的观察到磁场的旋转方向,通过固定筒内部固定安装的放大镜片,从而实现了放大镜片将磁沙的动态放大,进而便捷了更加直观的观察磁沙的动态,通过观察筒内固定安装的反光镜片,从而实现了通过反光镜片将磁沙的动态呈现到反光镜片上,进而实现了通过肉眼透过目镜安装筒上固定安装的目镜直观的观察磁沙的动态,从而实现了通过观察磁沙的动态直观的观察到磁场的旋转方向。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图;

图2为本实用新型目镜安装筒与目镜连接的结构示意图。

图中:1支撑架、2炉体、3炉盖、4电极、5电极套、6安装槽、7隔热筒、8安装筒、9磁沙、10固定筒、11放大镜片、12观察筒、13反光镜片、14目镜安装筒、15目镜。

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、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2,一种用于电弧炉内电磁场旋转方向的检测装置,包括数量为两个的支撑架1,两个支撑架1的顶部均与炉体2固定连接,炉体2的左侧活动安装有进料炉口,炉体2的右侧活动安装有出料炉口,炉体2的顶部活动安装有炉盖3,炉盖3的顶部固定安装有贯穿并延伸至炉体2内部的电极4,电极4的外部固定安装有位于炉盖3顶部的电极套5,炉盖3的顶部开设有数量为两个的安装槽6,两个安装槽6内均与贯穿并延伸至炉盖3内部的隔热筒7插接,隔热筒7主要是用于隔离高温,炉盖3的顶部开设有与隔热筒7相适配的固定连接孔,隔热筒7的左右两侧均固定安装有插接杆,且隔热筒7通过插接杆插接在安装槽6内,隔热筒7的内部固定安装有安装筒8,安装筒8内腔的底壁活动安装有磁沙9,隔热筒7的顶部固定安装有贯穿并延伸至安装筒8内部的固定筒10,固定筒10的底部固定安装有放大镜片11,固定筒10的顶部连通有与隔热筒7固定连接的观察筒12,固定筒10与观察筒12的连接接口处并齐,且观察筒12呈空心圆柱体,观察筒12的内部固定安装有位于放大镜片11上方的反光镜片13,观察筒12的左侧插接有目镜安装筒14,目镜安装筒14的内部固定安装有目镜15,通过设置的安装筒8,安装筒8的内部活动安装的磁沙9,从而实现了当电极4通电产生强大的磁场的同时磁沙9的方向也会与磁场的方向同步,从而实现了根据观察磁沙9的方向直观的观察到磁场的旋转方向,通过固定筒10内部固定安装的放大镜片11,从而实现了放大镜片11将磁沙9的动态放大,进而便捷了更加直观的观察磁沙9的动态,通过观察筒12内固定安装的反光镜片13,从而实现了通过反光镜片13将磁沙9的动态呈现到反光镜片13上,进而实现了通过肉眼透过目镜安装筒14上固定安装的目镜15直观的观察磁沙9的动态,从而实现了通过观察磁沙9的动态直观的观察到磁场的旋转方向。

在使用时,使用者通过观察目镜15观察磁沙9的整体方向,从而直观的观察电弧炉工作时电磁场的旋转方向。

综上所述,该用于电弧炉内电磁场旋转方向的检测装置,通过设置的安装筒8,安装筒8的内部活动安装的磁沙9,从而实现了当电极4通电产生强大的磁场的同时磁沙9的方向也会与磁场的方向同步,从而实现了根据观察磁沙9的方向直观的观察到磁场的旋转方向,通过固定筒10内部固定安装的放大镜片11,从而实现了放大镜片11将磁沙9的动态放大,进而便捷了更加直观的观察磁沙9的动态,通过观察筒12内固定安装的反光镜片13,从而实现了通过反光镜片13将磁沙9的动态呈现到反光镜片13上,进而实现了通过肉眼透过目镜安装筒14上固定安装的目镜15直观的观察磁沙9的动态,从而实现了通过观察磁沙9的动态直观的观察到磁场的旋转方向,解决了现在的用于电弧炉内电磁场旋转方向的检测装置,由于磁场是无法看见的,因此无法直观的观察电磁场的旋转方向的问题。

需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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