一种稀土永磁材料快速烘干装置的制作方法

文档序号:17380891发布日期:2019-04-12 23:50阅读:188来源:国知局
一种稀土永磁材料快速烘干装置的制作方法

本发明涉及磁材料技术领域,具体为一种稀土永磁材料快速烘干装置。



背景技术:

磁材料易于磁化,也易于退磁,广泛用于电工设备和电子设备中。应用最多的软磁材料是铁硅合金(硅钢片)以及各种软磁铁氧体等。

钕铁硼材料在磨加工完毕后必须快速干燥,否则,如果干燥速度慢,则材料极容易生锈,造成产品不良,而稀土资源是比较珍贵的资源,而且如果生锈造成的经济损失也不小,不仅造成经济上的损失而且还会耽误生产和使用,而现有的烘干速度慢且效率也不高,所以针对此问题,可以设计出一种能够对钕铁硼材料快速干燥的烘干装置。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供了一种稀土永磁材料快速烘干装置,达到能够对钕铁硼材料快速干燥的目的。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种稀土永磁材料快速烘干装置,包括干燥箱、烘干机构和吹干机构,所述烘干机构包括分隔滤网、内空网、电热丝和散热管,所述干燥箱的外表面顶部与垫板的外表面底部连接,所述垫板的外表面顶部与第一电机的外表面底部连接,所述第一电机的输出轴与旋转轴的外表面顶部连接,所述旋转轴的外表面底部与安装套的内表面连接,所述安装套的外表面一侧与扇叶的外表面一侧连接,所述烘干箱的内腔顶部一侧设置有安装块,所述安装块的外表面一侧与内装箱的外表面一侧中部连接,所述内装箱的内表面一侧中部设置有内空网,所述内空网的内表面通过元件与散热管的一端中部连接,所述散热管的内部设置有电热丝,所述内装箱的底部设置有分割滤网。

所述吹干机构包括安装筒、第二电机、转动轴、衔接套和叶片,所述烘干箱的外表面一侧中部设置有安装筒,所述安装筒的内表面与第二电机的外表面中部连接,所述第二电机的输出轴与转动轴的外表面一侧连接,所述转动轴的外表面另一侧与衔接套的内表面连接,所述衔接套的外表面底部设置有叶片。

优选的,所述烘干箱的外表面一侧顶部设置有进料斗,且进料斗的底部伸入烘干箱的内部。

优选的,所述烘干箱的外表面底部一侧设置有支撑竖板,且支撑竖板的外表面底部与支撑腿的外表面顶部连接。

优选的,所述烘干箱的内腔一侧顶部与导滑板的外表面一侧连接,且导滑板的底部一侧与加固条的顶部连接。

优选的,所述烘干箱的内腔另一侧底部与斜滑板的一侧连接,且斜滑板的底部与方形块的顶部连接。

优选的,所述烘干箱的内表面底部与斜向条板的底部固定连接,且斜向条板的顶部与方形板的底部焊接。

本发明提供了一种稀土永磁材料快速烘干装置。具备以下有益效果:

(1)、本发明通过稀土永磁材料快速烘干装置,通过分割滤网、电热丝、散热管、第一电机、旋转轴和安装套等结构的相互配合使用,所以可以对烘干箱的内部产生风力,然后电热丝通电散发热量,然后从散热管散到外界,然后再被吹着向下流去,从而形成热风,所以可以将用词材料快速干燥,并且又因为有第二电机、安装箱、叶片和衔接套等结构的相互配合使用,所以可以再一次的对磁材料进行吹干干燥,所以由上述结构可知,该装置能够对钕铁硼材料快速干燥。

(2)、本发明通过导滑板、斜滑板、内装箱、支撑竖板和斜向条板等结构的相互配合使用,所以可以更好的让磁材料缓慢流动,从而方便其的烘干,所以由上述结构可知,该装置可以更好的让磁材料干燥并且烘干的速度更快、更好。

附图说明

图1为本发明结构示意图;

图2为本发明图1的a处局部放大结构示意图。

图中:1烘干箱、2进料斗、3加固条、4吹干机构、401安装筒、402第二电机、403转动轴、404衔接套、405叶片、5支撑腿、6支撑竖板、7斜向条板、8方形板、9斜滑板、10导滑板、11安装块、12内装箱、13扇叶、14安装套、15旋转轴、16第一电机、17垫板、18烘干机构、1801分隔滤网、1802内空网、1803电热丝、1804散热管。

具体实施方式

如图1-2所示,本发明提供一种技术方案:一种稀土永磁材料快速烘干装置,包括干燥箱1、烘干机构18和吹干机构4,烘干机构18包括分隔滤网1801、内空网1802、电热丝1803和散热管1804,干燥箱1的外表面顶部与垫板17的外表面底部固定连接,垫板17的外表面顶部与第一电机16的外表面底部搭接,第一电机16的输出轴与旋转轴15的外表面顶部插接,旋转轴15的外表面底部与安装套14的内表面插接,安装套14的外表面一侧与扇叶13的外表面一侧焊接,烘干箱1的内腔顶部一侧焊接有安装块11,安装块11的外表面一侧与内装箱12的外表面一侧中部焊接,内装箱12的内表面一侧中部焊接有内空网1802,内空网1802的内表面通过元件与散热管1804的一端中部焊接,散热管1804的内部开设有电热丝1803,内装箱12的底部镶嵌有分割滤网1801,吹干机构4包括安装筒401、第二电机402、转动轴403、衔接套404和叶片405,烘干箱1的外表面一侧中部插接有安装筒401,安装筒401的内表面与第二电机402的外表面中部套接,第二电机402的输出轴与转动轴403的外表面一侧插接,转动轴403的外表面另一侧与衔接套404的内表面焊接,衔接套404的外表面底部焊接有叶片405,烘干箱1的外表面一侧顶部焊接有进料斗2,且进料斗2的底部伸入烘干箱1的内部,烘干箱1的外表面底部一侧焊接有支撑竖板6,且支撑竖板6的外表面底部与支撑腿5的外表面顶部焊接,烘干箱1的内腔一侧顶部与导滑板10的外表面一侧焊接,且导滑板10的底部一侧与加固条3的顶部焊接,烘干箱1的内腔另一侧底部与斜滑板9的一侧焊接,且斜滑板9的底部与方形块8的顶部焊接,烘干箱1的内表面底部与斜向条板7的底部固定连接,且斜向条板7的顶部与方形板8的底部焊接,该稀土永磁材料快速烘干装置,通过分割滤网1801、电热丝1803、散热管1804、第一电机16、旋转轴15和安装套14等结构的相互配合使用,所以可以对烘干箱1的内部产生风力,然后电热丝1803通电散发热量,然后从散热管1804散到外界,然后再被吹着向下流去,从而形成热风,所以可以将用词材料快速干燥,并且又因为有第二电机402、安装箱401、叶片405和衔接套404等结构的相互配合使用,所以可以再一次的对磁材料进行吹干干燥,所以由上述结构可知,该装置能够对钕铁硼材料快速干燥,通过导滑板10、斜滑板9、内装箱12、支撑竖板6和斜向条板7等结构的相互配合使用,所以可以更好的让磁材料缓慢流动,从而方便其的烘干,所以由上述结构可知,该装置可以更好的让磁材料干燥并且烘干的速度更快、更好。

在使用时,将所需要烘干的磁材料从进料斗2处放入,然后沿着导滑板10慢慢的流动,此时启动第一电机16,所以第一电机16的输出轴转动带动旋转轴15的转动,所以扇叶13转动产生风,然后电热丝1803通电,所以散出的热量被带进下方,从而对磁材料进行烘干,然后磁材料慢慢的流到斜滑板9处,所以启动第二电机402,所以第二电机402的输出轴转动带动叶片405转动,从而可以产生风力再次的对流动的磁材料烘干,然后被烘干的磁材料在从下方流出。

该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220v市电电连接,并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

综上可得,该稀土永磁材料快速烘干装置,通过分割滤网1801、电热丝1803、散热管1804、第一电机16、旋转轴15和安装套14等结构的相互配合使用,所以可以对烘干箱1的内部产生风力,然后电热丝1803通电散发热量,然后从散热管1804散到外界,然后再被吹着向下流去,从而形成热风,所以可以将用词材料快速干燥,并且又因为有第二电机402、安装箱401、叶片405和衔接套404等结构的相互配合使用,所以可以再一次的对磁材料进行吹干干燥,所以由上述结构可知,该装置能够对钕铁硼材料快速干燥,通过导滑板10、斜滑板9、内装箱12、支撑竖板6和斜向条板7等结构的相互配合使用,所以可以更好的让磁材料缓慢流动,从而方便其的烘干,所以由上述结构可知,该装置可以更好的让磁材料干燥并且烘干的速度更快、更好。

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