一种永磁材料煅烧冷却装置的制作方法

文档序号:20075037发布日期:2020-03-10 09:37阅读:177来源:国知局
一种永磁材料煅烧冷却装置的制作方法

本发明涉及煅烧冷却技术领域,具体为一种永磁材料煅烧冷却装置。



背景技术:

永磁材料,又称“硬磁材料”,指的是一经磁化即能保持恒定磁性的材料,实用中,永磁材料工作于深度磁饱和及充磁后磁滞回线的第二象限退磁部分,常用的永磁材料分为铝镍钴系永磁合金、铁铬钴系永磁合金、永磁铁氧体、稀土永磁材料和复合永磁材料等,磁性材料是一种古老而年轻的用途广泛的基础功能材料在长期的发展过程中其应用已经渗透到了国民经济和国防的各个方面磁性材料本身也得到了很大的发展。

现有的永磁材料煅烧冷却装置,冷却效果差,对煅烧后的磁铁不能及时冷却,磁铁本身温度过高导致出现消磁现象,降低了磁铁质量。



技术实现要素:

本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供提供了一种永磁材料煅烧冷却装置,解决了现有的永磁材料煅烧冷却装置,冷却效果差,对煅烧后的磁铁不能及时冷却,磁铁本身温度过高导致出现消磁现象,降低了磁铁质量的问题。

本发明解决其技术问题是通过以下技术方案实现的:

一种永磁材料煅烧冷却装置,包括底板,所述底板的上端面左右两侧分别固定连接有左支板和右支板,所述左支板和右支板的上端面固定连接有顶板,所述底板的上端面固定连接有两个支腿,两个所述支腿的上端面固定连接有冷却箱,所述冷却箱的上端面开设有通孔,所述冷却箱的底部安装有电机,所述电机的输出端固定连接有转轴,所述转轴贯穿冷却箱的外壁并延伸至冷却箱的内部,所述转轴的上端面固定连接有冷却槽,所述冷却槽位于通孔内部且上端面与冷却箱的上端面平齐,所述冷却槽呈圆柱状且外壁开设有多个漏孔。

而且,所述顶板的上端面左侧固定连接有水箱,所述水箱的下端面左侧连通有进水管,所述进水管贯穿顶板的上端面并延伸至顶板的下方,所述进水管远离水箱的一端与冷却箱的左侧壁连通,所述进水管外壁设置有阀门。

而且,所述顶板的下端面安装有喷淋冷却装置,所述喷淋冷却装置包括连接管,所述连接管贯穿顶板的下端面并延伸至顶板的上方与水箱连通。

而且,所述连接管的下端面安装有转座,所述转座的外壁固定连接有导管,所述导管的外壁固定连接有把手,所述导管的右侧安装有喷头,所述喷头位于冷却槽的上方。

而且,所述冷却箱的右侧连通有出水管,所述出水管贯穿右支板的左侧壁并延伸至右支板的右侧,所述出水管外壁设置有水泵。

而且,所述冷却箱的右侧设置有温度传感器,所述温度传感器位于出水管的上方,所述右支板的左侧壁设置有控制器。

而且,所述控制器与温度传感器和水泵电性连接。

本发明的优点和有益效果为:

1、本发明的永磁材料煅烧冷却装置,通过设置冷却槽,冷却槽为圆柱状且直径略小于通孔的直径,冷却槽外壁开设有多个可以漏水的漏孔,将需要冷却的磁铁放置于冷却槽内部,打开阀门,水箱内部的冷却水通过进水管导入冷却箱内部,冷却箱内充满冷却水,水平面超出冷却槽,此时磁铁完全置于冷却水下方,进行冷却,同时通过喷淋冷却装置对磁铁进行喷淋冷却,淋冷却装置将水箱内部的冷却水抽出从喷头喷出,提高冷却效果。

2、本发明的永磁材料煅烧冷却装置,通过握住把手调整角度,转座转动,灵活调整喷头的角度和方向,打开电机,电机工作带动转轴转动,转轴转动带动冷却槽转动,位于冷却槽内部的磁铁转动,可全方位受到喷头的喷淋,提高冷却效率。

3、本发明的永磁材料煅烧冷却装置,控制器均与温度传感器和水泵电性连接,冷却水在冷却箱内部通过吸热冷却,当冷却水自身吸热温度过高时,温度传感器将感应到冷却水温度,并且传至信号到控制器,控制器接受信号控制打开水泵,水泵启动将冷却水通过出水管排出,再通过进水管导入新的冷却水,如此循环。

附图说明

图1为本发明整体结构图;

图2为本发明喷淋冷却装置结构图;

图3为本发明冷却槽示意图;

图4为本发明系统示意图;

图中:1-底板;2-左支板;3-右支板;4-顶板;5-支腿;6-冷却箱;7-电机;8-转轴;9-冷却槽;10-通孔;11-温度传感器;12-出水管;13-水泵;14-控制器;15-水箱;16-进水管;17-阀门;18-喷淋冷却装置;19-连接管;20-转座;21-导管;22-把手;23-喷头。

具体实施方式

下面通过具体实施例对本发明作进一步详述,以下实施例只是描述性的,不是限定性的,不能以此限定本发明的保护范围。

如图1-4所示,一种永磁材料煅烧冷却装置,包括底板1,其特征在于:底板1的上端面左右两侧分别固定连接有左支板2和右支板3,左支板2和右支板3的上端面固定连接有顶板4,底板1的上端面固定连接有两个支腿5,两个支腿5的上端面固定连接有冷却箱6,冷却箱6的上端面开设有通孔10,冷却箱6的底部安装有电机7,电机7的输出端固定连接有转轴8,转轴8贯穿冷却箱6的外壁并延伸至冷却箱6的内部,转轴8的上端面固定连接有冷却槽9,冷却槽9位于通孔10内部且上端面与冷却箱6的上端面平齐,冷却槽9呈圆柱状且外壁开设有多个漏孔。

通过设置冷却槽9,冷却槽9为圆柱状且直径略小于通孔10的直径,冷却槽9外壁开设有多个可以漏水的漏孔,将需要冷却的磁铁放置于冷却槽9内部,打开阀门17,水箱15内部的冷却水通过进水管16导入冷却箱6内部,冷却箱6内充满冷却水,水平面超出冷却槽9,此时磁铁完全置于冷却水下方,进行冷却,同时通过喷淋冷却装置18对磁铁进行喷淋冷却,喷淋冷却装置18将水箱15内部的冷却水抽出从喷头23喷出,提高冷却效果,通过握住把手调整角度,转座20转动,灵活调整喷头23的角度和方向,打开电机7,电机7工作带动转轴8转动,转轴8转动带动冷却槽9转动,位于冷却槽9内部的磁铁转动,可全方位受到喷头23的喷淋,冷却效果好。

为了方便为冷却箱内注水,顶板4的上端面左侧固定连接有水箱15,水箱15的下端面左侧连通有进水管16,进水管16贯穿顶板4的上端面并延伸至顶板4的下方,进水管16远离水箱15的一端与冷却箱6的左侧壁连通,进水管16外壁设置有阀门17。

当需要冷却磁铁时,打开阀门17,水箱15内部的冷却水通过进水管16导入冷却箱6内部,导入完毕后,关闭阀门17,方便为冷却箱6内注水,节省人力。

为了提高冷却效果,顶板4的下端面安装有喷淋冷却装置18,喷淋冷却装置18包括连接管19,连接管19贯穿顶板4的下端面并延伸至顶板4的上方与水箱15连通。喷淋冷却装置18通过抽取利用水箱15内部的冷却水,喷淋磁铁,提高了冷却效果。为了可以调整喷头的方向和角度,连接管19的下端面安装有转座20,转座20的外壁固定连接有导管21,导管21的外壁固定连接有把手22,导管21的右侧安装有喷头23,喷头23位于冷却槽9的上方。喷淋冷却装置18将水箱15内部的冷却水抽出从喷头23喷出,提高冷却效果,通过握住把手22调整角度,转座20转动,灵活调整喷头23的角度和方向。

为了方便冷却箱排水,冷却箱6的右侧连通有出水管12,出水管12贯穿右支板3的左侧壁并延伸至右支板3的右侧,出水管12外壁设置有水泵13。

出水管12设置于冷却箱6的左侧底部,方便排水,且出水管12延伸至右支板3的右侧,方便排水处理,使用方便,出水管12右侧设置有阀门17方便控制。

为了测量冷却箱内水温,冷却箱6的右侧设置有温度传感器11,温度传感器11位于出水管12的上方,右支板3的左侧壁设置有控制器14。

温度传感器11可实时监测冷却箱6内部冷却水的温度,冷却水通过吸热冷却,当吸收热量到温度过高时,需要换冷却水。

为了自动化控制排水换水,节省人力,控制器14与温度传感器11和水泵13电性连接。

控制器14均与温度传感器11和水泵13电性连接,冷却水在冷却箱6内部通过吸热冷却,当冷却水自身吸热温度过高时,温度传感器11将感应到冷却水温度,并且传至信号到控制器14,控制器14接受信号控制打开水泵13,水泵13启动将冷却水通过出水管12排出,再通过进水管16导入新的冷却水,如此循环。

在使用时,首先将装置放置于工作区域,通过水箱15的注水口为水箱15注满冷却水,随后将磁铁放置于冷却槽9的内部,打开阀门17,水箱15内部的冷却水通过进水管16导入至冷却箱6内部,直至注满为止,注满之后关闭阀门17,此时磁铁被冷却水淹没冷却,使用者握住把手22,调整方向角度,使喷头23对准磁铁,对磁铁进行喷淋,打开电机7,电机7工作带动转轴8转动,转轴8转动带动冷却槽9转动,位于冷却槽9内部的磁铁转动,可全方位受到喷头23的喷淋,冷却水在冷却箱6内部通过吸热冷却,当冷却水自身吸热温度过高时,温度传感器11将感应到冷却水温度,并且传至信号到控制器14,控制器14接受信号控制打开水泵13,水泵13启动将冷却水通过出水管12排出,再通过进水管16导入新的冷却水,如此循环,冷却完毕后,将磁铁从冷却槽9内取出即可。

本发明虽公开了实施例和附图,但是本领域的技术人员可以理解:在不脱离本发明及所附权利要求的精神和范围内,各种替换、变化和修改都是可能的,因此,本发明的范围不局限于实施例和附图所公开的内容。

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