COV系统包括双层水冷炉壳,电极,加热体,温度测量装置,冷却水装置,真空系统,电源和控制柜(如果需要的话,还有脱蜡装置和气氛处理装置)。根据不同的工艺要求,炉壳材料可以是低碳钢或不锈钢。炉体可以是卧式设计,也可以是立式设计。加热控制区的数量非常多可以达到8个(或更多),通过调整这些热区的数量和布局可以获得较好的均温性,部分炉型可以优于±2°C。如果要求较高的均温性或工艺,如配备脱蜡工艺步骤时,热区内就会配有密闭的石墨箱。利用大量流动的工艺气体可以做产品的化学处理,如石墨制品或CFC制品的高温化学纯化,工艺气体可以是N2,Ar,CH4,H2,HCl,R12,R134a等。对于抽真空,可以使用大量不同类型的泵组。根据工艺要求,可以获得的压力范围是mbar(10Pa)到1·10-5mbar(1·10-3Pa)。微处理器控制的程序顺序可确保工艺的全自动化和可重复性、以及稳定的产品质量。计算机操作界面和相应的数据处理系统可以满足高可靠质量控制的要求。特点:比较高工作温度2200°C.有效体积从升到13立方米(可以更大,取决于客户的要求)采用**加热器分区加热在有效空间内比较好的均温性可以达到±2K真空范围可达到1·10-5mbar。燃油液冷板真空钎焊服务至上
真空钎焊炉控制系统的设计概述随着科学技术的不断发展,真空钎焊在一些高精度及贵金属材料的零部件焊接上的优势越发明显。采用此种焊接工艺具有焊缝致密、焊合率高、变形量小等特点。因此真空钎焊已地应用于发电、及航空航天等领域。针对目前国内市场需求,笔者研制了一台VBF-120型真空高温钎焊炉,用于Cu与贵重非铁金属氧化物特殊电极材料进行真空钎焊。经测试,该设备的各项性能指标、控制方式及钎焊质量都合格,满足了发电站等大型电力开关特殊钎焊的技术要求。2、真空钎焊炉的主要结构真空钎焊炉主机为卧式、单室内加热结构,由炉体、加热室、真空系统、风冷系统、充气系统、分压系统、水冷系统、电气控制系统等组成。、真空炉主体真空炉主体由炉体和加热室构成。炉壳、炉门、电机罩的壳体均由双层筒体、双层椭圆形封头及法兰用气密性焊缝焊成。双层筒体间为水道,内通冷却水。炉盖采用锁紧圈锁紧结构。加热室设计成圆筒形,由框架和石墨毡组成隔热屏。加热系统加热系统包括加热电源、温控系统及加热元件。加热电源选用磁性调压器,其电压调节由直流激磁来控制,按不同的控制信号实现闭环自控,直流激磁电源由双向晶闸管控制。温控仪表具有自整定功能。镇江感应液冷板真空钎焊
本实用新新属于模具技术领域,具体涉及一种真空扩散焊模具。背景技术:模具,工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。简而言之,模具是用来制作成型物品的工具,这种工具由各种零件构成,不同的模具由不同的零件构成。它主要通过所成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工。用于冲裁、模锻、冷镦、挤压、粉末冶金件压制、压力铸造,以及工程塑料、橡胶、陶瓷等制品的压塑或注塑的成形加工中。目前的模具存在焊接不紧密,焊接温度高等不足。为此提出一种真空扩散焊模具。技术实现要素:本实用新新的目的在于提供一种真空扩散焊模具,以解决上述背景技术中提出的问题。为实现上述目的,本实用新新提供如下技术方案:一种真空扩散焊模具,包括模具本体,所述模具本体由上板和下板组成,所述上板上设有蛇形弯曲的热油流道以及呈直线状的冷却流道,所述下板上设有相吻合的热油流道和冷却流道,所述上板和下板通过螺丝固定。推荐的,所述上板的一侧面上设有冷却运水入口和冷却运水出口,且冷却运水入口和冷却运水出口与冷却流道的两端相连通。推荐的。
国外,美国普·惠公司的JT9D发动机蜂窝封严环,由环件和蜂窝夹芯用真空钎焊制成;该发动机燃油总管由主管和多个支管、喷咀用真空钎焊组成;此机发动机不锈钢热交换器由300多根不锈钢管、隔板、壳体用真空钎焊组成;JT8D发动机12、13级压气机静子环由内外环和几十个叶片用真空钎焊制成。美国GE的发动机机匣由240多个0.25~0.7mm厚的因康镍合金零件分三次阶梯真空钎焊而成。国内,沈阳黎明发动机公司、成都发动机公司分别真空钎焊静子环,用于海军飞机上;成都发动机公司真空钎焊燃油总管,并通过发动机试车。
简单的说水冷背板就是在机柜的后面安装一个有“冷循环的冷水板”。概述如下:机组主要由冷水分配控制器、背板热量交换器等,冷水源由机房公共冷水供应系统提供(冷水分配机组)内置热交换器、水泵、控制阀、及温度、压力、湿度等传感器获取精确的流量、压力、温度、湿度等数据。通过独特的算法,分别为冷却水的两级循环做精确的控制。从通过背板热交换器将服务器产生的热量比较大限度地消除。水冷背板采用无风机设计,没有电力需求,无能耗,减少噪音,其动态、精确、智能化的冷却技术可以降低能耗的成本。高效、准确地热量交换,降低了机房对空调要求,避免空调故障造成的影响。但是此套系统投资相对比普通机房空调的投资额高,另外还有意外漏水等弊端,这就得看厂商对管道的制作工艺要求是否严格了。镇江感应液冷板真空钎焊
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图2在钎焊过程中设置400℃、570℃两个温度梯度,焊接的结果如图5a所示,母材焊接在一起,但是整个试件表面有熔蚀的现象;图3是在钎焊过程中设置400℃、500℃、570℃两个温度梯度,焊接的结果如图5b所示,母材焊接在一起,且试件表面熔蚀程度减弱。通过这组试验可发现,随着温度梯度的增加,焊接结果由母材直接熔化到母材焊接良好,无明显熔蚀,这主要是由于试件较厚,焊接梯度设置较少时,当炉温升至570℃保温,试件内外温差较大,待其内外温度一致时需接近5h的较长实际保温时间。在高温保温阶段,一方面由于母材内部部分低熔点合金的偏聚熔化,加快固液转化速率至母材熔化;另一方面,由于钎料Si含量较高,流动性好,长时间高温保温导致其扩散到试件表面,且使固相成分达到钎焊成分时,导致固相熔化,产生熔蚀;随着温度梯度的增加,试件内外温差较小,高温保温时间逐渐缩短,母材熔蚀现象逐渐减少。图4焊前试件图5不同加热梯度下的焊缝(2)焊接温度对焊接质量的影响首先,焊接温度设置如图6所示。其次,结果及分析:根据上组试验结果,可发现在610℃下焊接,试件表面仍有少量熔蚀现象存在。为解决这一问题,此组试验主要是通过选用不同焊接温度。燃油液冷板真空钎焊服务至上
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