一种用于压铸机模具的冷却设备的制作方法

文档序号:20024189发布日期:2020-02-28 07:35阅读:360来源:国知局
一种用于压铸机模具的冷却设备的制作方法

本实用新型涉及一种用于汽车件铝合金高压铸造行业的冷却设备,具体讲是一种用于压铸机模具的冷却设备。



背景技术:

高压铸造时,铝合金液体模具温度高达650度,产品凝固过程中需要冷却水降温,常规冷却水含钙镁离子,高温时会破坏管路结构,造成模具管路堵塞,所以模具冷却水选用纯净水用于降温回收循环使用,为了节约纯水用量,现在纯水循环都采用机边循环的方式,纯水在经过模具冷却后经过降温装置将冷却水温度降到常温,再次循环使用。而现有技术的机边冷却设备往往存在以下缺点:

现有的设备水箱都采用一个水箱,模具冷却水回水直接回流到这个水箱,模具冷却水回水直接回到水箱,造成水箱温度升高,对原有水箱温度造成一定冲击,并且降温方式为热交换器和冷水机采用串联结构,设备只能提供普通压力冷却,高压的细芯点冷还需要另外一台设备;

由于水温起伏比较大,冷水机的启动频率比较高,大降温制冷需要冷水机强制制冷,能耗比较高;当水箱温度设定小于外界冷却水温度时,热交换器所起的作用不是降温而是升温,又更加增加了冷水机的能耗。



技术实现要素:

鉴于上述现有技术的缺陷,本实用新型的目的在于:提供一种用于压铸机模具的冷却设备。

本实用新型的技术解决方案是:一种用于压铸机模具的冷却设备,它包括热水箱和恒温水箱,热水箱具有回水口,且热水箱的出水口与一热交换器的进水口连通,该热交换器的出水口与恒温水箱的进水口连通,恒温水箱连接有一冷水机,恒温水箱的出水口连接有高压水泵和低压水泵。

进一步地,在热水箱的出水口与热交换器的进水口之间还设有一第三水泵,所述热水箱的出水口与该第三水泵的进水口连通,该第三水泵的出水口与热交换器的进水口连通。

进一步地,所述第三水泵为变频水泵。

进一步地,在热水箱的出水口与热交换器的进水口之间还设有一比例阀,所述热水箱的出水口与该比例阀的进水口连通,该比例阀的出水口与热交换器的进水口连通。

进一步地,所述热交换器的冷却水进水口处安装有电磁阀。

进一步地,所述恒温水箱具有补水口。

应用本实用新型所提供的一种用于压铸机模具的冷却设备,其有益效果是:热水箱和恒温水箱的设置能隔离热水和恒温水,热水箱暂存回流的热水,热水箱的水流经热交换器降温后输送至恒温水箱,高压水泵和低压水泵分别提供高压输出和低压输出,可分别用于点冷和整体冷却。

附图说明

图1为本实用新型实施例一的整体结构示意图;

图2为本实用新型实施例二的整体结构示意图。

图中所示:1—热水箱,1.1—回水口,2—恒温水箱,2.1—补水口,3—热交换器,4—冷水机,5—高压水泵,6—低压水泵,7—变频水泵,8—比例阀,9—电磁阀,10—高压出水口,11—高压点冷分配器,12—低压出水口,13—低压冷却分配器。

具体实施方式

为比较直观、完整地理解本实用新型的技术方案,现就结合本实用新型附图进行非限制性的特征说明如下:

实施例一:如图1所示,一种用于压铸机模具的冷却设备,它包括热水箱1和恒温水箱2,热水箱1具有回水口1.1,且热水箱1的出水口与一热交换器3的进水口连通,该热交换器3的热水出水口与恒温水箱2的进水口连通,恒温水箱2连接有一冷水机4,即冷水机4的进水口和出水口分别通过一根管子连通恒温水箱2,恒温水箱2的出水口连接有高压水泵5和低压水泵6。

热水箱1和恒温水箱2都放置在设备机箱内,热水箱1的出水口与一变频水泵7的进水口连通,该变频水泵7的出水口与热交换器3的进水口连通,变频水泵7可以控制水的流速,改变热交换器3的效率。

热交换器3的冷却水进水口处安装有电磁阀9。可以通过控制冷却水的通断来控制热交换器3的效率。

恒温水箱2具有补水口2.1,用于给恒温水箱2补水。

本实用新型所提供的一种用于压铸机模具的冷却设备,热水箱1和恒温水箱2的设置能隔离热水和恒温水,热水箱1暂存回流的热水,热水箱1的水流经热交换器3降温后输送至恒温水箱2,高压水泵5和低压水泵6分别提供高压输出和低压输出,可分别用于点冷(因为给模具冷却涉及多个点,同时出水位置通过分配器和多条管路给模具冷却,比如有一点或几点温度比较就可以采用点冷)和整体冷却,所以高压水泵5通过高压出水口10连接高压点冷分配器11,低压水泵6通过低压出水口12连接低压冷却分配器13。

工作时,恒温水箱2的水经过高压水泵5和低压水泵6对模具冷却后,冷却水温度提高,温度升高的冷却水通过管子回流到热水箱1内暂存起来;热水箱1内的热水经过变频水泵7将热水缓慢的流经热交换器3,对水进行冷却后进入恒温水箱2。

实施例二:如图2所示,热水箱1的出水口与一比例阀8的进水口连通,该比例阀8的出水口与热交换器3的进水口连通。实施例二与实施例一的区别在于:恒温水箱2放置在设备机箱内,热水箱1则不放在设备机箱内,而是放置在高处,利用热水箱1内水的重力作为动力,使热水箱1的水通过比例阀8,流经热交换器3。

当然,以上仅为本实用新型的较佳实施例而已,非因此即局限本实用新型的专利范围,凡运用本实用新型说明书及图式内容所为之简易修饰及等效结构变化,均应同理包含于本实用新型的专利保护范围之内。

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