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一种浇注模具及其温度控制系统

阅读:913发布:2020-05-11

专利汇可以提供一种浇注模具及其温度控制系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种浇注模具及其 温度 控制系统,包括上模具、下模具、放置槽、加热板、导柱、驱动机构、接电板、远红外温度采集器和PLC控制系统;上模具、下模具相互配合形成 铸造 型腔,在上模具上开设有浇注孔和出气冒口;下模具外壁设有远红外温度采集器,远红外温度采集器,用于采集铸造型腔内n个区域的温度;下模具底部设置放置槽;接电板位于放置槽底部,接电板连接外部电源;加热板位于放置槽顶部内侧;驱动机构与PLC控制系统通信连接;PLC控制系统与远红外温度采集器通信连接;本发明中加热板对铸造型腔进行加热,使得铸造型腔内部温度均匀、适度,避免了因温度过低产生的不良状况,节能环保。,下面是一种浇注模具及其温度控制系统专利的具体信息内容。

1.一种浇注模具及其温度控制系统,其特征在于,包括上模具(1)、下模具(2)、放置槽(6)、加热板(7)、导柱(10)、驱动机构(8)、接电板(9)、远红外温度采集器(15)和PLC控制系统;
上模具(1)、下模具(2)相互配合形成铸造型腔(3),铸造型腔(3)分为n个区域,在上模具(1)上开设有浇注孔(4)和出气冒口(5);
下模具(2)外壁设有远红外温度采集器(15),远红外温度采集器(15),用于采集铸造型腔(3)内n个区域的温度,并记T1、T2、T3……Tn;下模具(2)底部设置放置槽(6);接电板(9)位于放置槽(6)底部,接电板(9)连接外部电源;
加热板(7)位于放置槽(6)顶部内侧;加热板分为n个区域,每一个区域内设有一根电热丝和一个导柱,且加热板的n个区域与铸造型腔的n个区域一一对应;加热板(7)上等间距设置多排电热丝(71),电热丝(71)一端连接接电板(9)上的零线,另一端连接插孔(72),插孔(72)为绝缘材料,电热丝(71)与插孔(72)连接处设置导电体;导柱(10)插入插孔(72)内,导柱(10)沿圆周方向均分为四份,分别为两组导电片(12)和两组绝缘片(13),导电片(12)与绝缘片(13)依次相邻设置;导柱(10)中心设置圆柱形的导电芯(11),导电芯(11)外周与导电片(12)电性连接,导电芯(11)底部通过导线(14)连接接电板(9)上的火线;
每一个电热丝(71)所在区域对应设置一个驱动机构(8),驱动机构(8)位于加热板(7)、接电板(9)之间,驱动机构(8)固定在接电板(9)上表面,每一个驱动机构(8)控制一个导柱(10)转动;驱动机构(8)与PLC控制系统通信连接,用于根据PLC控制系统的指令动作驱动n个区域内的导柱(10)转动至第一状态或第二状态;
PLC控制系统与远红外温度采集器(15)通信连接;PLC控制系统通过远红外温度采集器(15)获取铸造型腔(3)内n个区域的温度T1、T2、T3……Tn,并将上述温度与预设温度值T0进行比较;
当Ti当Ti>=T0时,PLC控制系统指令驱动机构动作控制第i区域内的导柱(10)转动至第二状态;1<=i<=n;
第一状态为导柱(10)插入插孔(72)内,导电片(12)与电热丝(71)形成电性连接;第二状态为绝缘片(13)与电热丝(71)连接形成断电状态。
2.根据权利要求1所述的浇注模具及其温度控制系统,其特征在于,还包括显示装置,显示装置与PLC控制系统通信连接,用于显示PLC控制系统发送的信息;当PLC控制系统通过远红外温度采集器(15)获取铸造型腔(3)内n个区域的温度时,PLC控制系统将上述温度值发送至显示装置。
3.根据权利要求1所述的浇注模具及其温度控制系统,其特征在于,加热板(7)为陶瓷耐高温绝缘材料。
4.根据权利要求1所述的浇注模具及其温度控制系统,其特征在于,导柱(10)为陶瓷耐高温绝缘材料。
5.根据权利要求1所述的浇注模具及其温度控制系统,其特征在于,多根电热丝(71)同时导电时,电热丝(71)之间互不影响。
6.根据权利要求1所述的浇注模具及其温度控制系统,其特征在于,驱动装置(8)每次控制导柱(10)沿顺时针方向固定转动四分之一圆周。

说明书全文

一种浇注模具及其温度控制系统

技术领域

[0001] 本发明涉及模具设备领域,尤其涉及一种浇注模具及其温度控制系统。

背景技术

[0002] 浇铸件在加工过程中,需要将熔化的金属等物质浇注于铸造型腔内部,金属液体在铸造型腔内部流动的时候,会因为铸型内部温度过低而造成一些产品上的缺陷,如气泡、凹陷等;铸型内部的温度达到预定值有利于金属液体的流动,有利于金属液体之间的相互融合,铸型内部的温度对产品的质量起到决定性的作用。
[0003] 因此,如何保证铸造型腔内部的温度均匀、达到预定值,是一个需要解决的问题。

发明内容

[0004] 为解决背景技术中存在的技术问题,本发明提出一种浇注模具及其温度控制系统,对铸造型腔进行加热,使得铸造型腔内部温度均匀、适度,避免了因温度过低产生的不良状况,节能环保。
[0005] 本发明提出的一种浇注模具及其温度控制系统,包括上模具、下模具、放置槽、加热板、导柱、驱动机构、接电板、远红外温度采集器和PLC控制系统;
[0006] 上模具、下模具相互配合形成铸造型腔,铸造型腔分为n个区域,在上模具上开设有浇注孔和出气冒口;
[0007] 下模具外壁设有远红外温度采集器,远红外温度采集器,用于采集铸造型腔内n个区域的温度,并记T1、T2、T3……Tn;下模具底部设置放置槽;接电板位于放置槽底部,接电板连接外部电源;
[0008] 加热板位于放置槽顶部内侧;加热板分为n个区域,每一个区域内设有一根电热丝和一个导柱,且加热板的n个区域与铸造型腔的n个区域一一对应;加热板上等间距设置多排电热丝,电热丝一端连接接电板上的零线,另一端连接插孔,插孔为绝缘材料,电热丝与插孔连接处设置导电体;导柱插入插孔内,导柱沿圆周方向均分为四份,分别为两组导电片和两组绝缘片,导电片与绝缘片依次相邻设置;导柱中心设置圆柱形的导电芯,导电芯外周与导电片电性连接,导电芯底部通过导线连接接电板上的火线;
[0009] 每一个电热丝所在区域对应设置一个驱动机构,驱动机构位于加热板、接电板之间,驱动机构固定在接电板上表面,每一个驱动机构控制一个导柱转动;驱动机构与PLC控制系统通信连接,用于根据PLC控制系统的指令动作驱动n个区域内的导柱转动至第一状态或第二状态;第一状态为导柱插入插孔内,导电片与电热丝形成电性连接;第二状态为绝缘片与电热丝连接形成断电状态;
[0010] PLC控制系统与远红外温度采集器通信连接;PLC控制系统通过远红外温度采集器获取铸造型腔内n个区域的温度T1、T2、T3……Tn,并将上述温度与预设温度值T0进行比较;
[0011] 当Ti
[0012] 当Ti>=T0时,PLC控制系统指令驱动机构动作控制第i区域内的导柱转动至第二状态;
[0013] 1<=i<=n。
[0014] 优选的,还包括显示装置,显示装置与PLC控制系统通信连接,用于显示PLC控制系统发送的信息;当PLC控制系统通过远红外温度采集器获取铸造型腔内n个区域的温度时,PLC控制系统将上述温度值发送至显示装置。
[0015] 优选的,加热板为陶瓷耐高温绝缘材料。
[0016] 优选的,导柱为陶瓷耐高温绝缘材料。
[0017] 优选的,多根电热丝同时导电时,电热丝之间互不影响。
[0018] 优选的,驱动装置每次控制导柱沿顺时针方向固定转动四分之一圆周。
[0019] 本发明中,PLC控制系统通过远红外温度采集器获取铸造型腔内n个区域的温度,PLC控制系统对每个区域的温度至进行分析,PLC控制系统指令驱动机构动作控制第i区域内的导柱转动至第一状态或第二状态;从而使得加热板对铸造型腔进行加热,使得铸造型腔内部温度均匀,适度、恒定,避免了因温度过低产生的不良状况;
[0020] 本实施中,PLC控制系统能够单独控制动机构动对一个导柱单独控制,从而实现每个区域内的电热丝进行通电,有利于调节加热板上每一个区域的温度,能够灵活运用,只需要对低温区域对应的电热丝通电即可,而高温区域对应的电热丝无需通电,节能环保。附图说明
[0021] 图1为本发明提出的浇注模具及其温度控制系统的结构示意图。
[0022] 图2为本发明提出的浇注模具及其温度控制系统中PLC控制系统连接示意图。
[0023] 图3为本发明提出的浇注模具及其温度控制系统中加热板的结构示意图。
[0024] 图4为本发明提出的浇注模具及其温度控制系统的部分结构示意图。
[0025] 图5为本发明提出的浇注模具及其温度控制系统中导柱的结构示意图。

具体实施方式

[0026] 如图1-5所示,图1为本发明提出的一种浇注模具及其温度控制系统的结构示意图,图2为本发明提出的浇注模具及其温度控制系统中的PLC控制系统连接示意图,图3为本发明提出的浇注模具及其温度控制系统中加热板的结构示意图,图4为本发明提出的浇注模具及其温度控制系统的部分结构示意图,图5为本发明提出的浇注模具及其温度控制系统中导柱的结构示意图。
[0027] 参照图1-5,本发明提出的一种浇注模具及其温度控制系统,包括上模具1、下模具2、放置槽6、加热板7、导柱10、驱动机构8、接电板9、远红外温度采集器15和PLC控制系统;
[0028] 上模具1、下模具2相互配合形成铸造型腔3,铸造型腔3分为n个区域,在上模具1上开设有浇注孔4和出气冒口5;
[0029] 下模具2外壁设有远红外温度采集器15,远红外温度采集器15,用于采集铸造型腔3内n个区域的温度,并记T1、T2、T3……Tn;下模具2底部设置放置槽6;接电板9位于放置槽6底部,接电板9连接外部电源;
[0030] 加热板7位于放置槽6顶部内侧;加热板分为n个区域,每一个区域内设有一根电热丝和一个导柱,且加热板的n个区域与铸造型腔的n个区域一一对应;加热板7上等间距设置多排电热丝71,电热丝71一端连接接电板9上的零线,另一端连接插孔72,插孔72为绝缘材料,电热丝71与插孔72连接处设置导电体;导柱10插入插孔72内,导柱10沿圆周方向均分为四份,分别为两组导电片12和两组绝缘片13,导电片12与绝缘片13依次相邻设置;导柱10中心设置圆柱形的导电芯11,导电芯11外周与导电片12电性连接,导电芯11底部通过导线14连接接电板9上的火线;
[0031] 每一个电热丝71所在区域对应设置一个驱动机构8,驱动机构8位于加热板7、接电板9之间,驱动机构8固定在接电板9上表面,每一个驱动机构8控制一个导柱10转动;驱动机构8与PLC控制系统通信连接,用于根据PLC控制系统的指令动作驱动n个区域内的导柱10转动至第一状态或第二状态;第一状态为导柱10插入插孔72内,导电片12与电热丝71形成电性连接;第二状态为绝缘片13与电热丝71连接形成断电状态;
[0032] PLC控制系统与远红外温度采集器15通信连接;PLC控制系统通过远红外温度采集器15获取铸造型腔3内n个区域的温度T1、T2、T3……Tn,并将上述温度与预设温度值T0进行比较;
[0033] 当Ti
[0034] 当Ti>=T0时,PLC控制系统指令驱动机构动(8)作控制第i区域内的导柱10转动至第二状态;
[0035] 1<=i<=n。
[0036] 本实施例工作中,熔化的金属液体由浇注孔4注入铸造型腔3内,加热板7位于下模具2底部,加热板7对铸造型腔3进行加热;在金属流动过程中,铸造型腔3内部的温度不均匀,此时,在温度低的区域对应的电热丝71进行通电发热,对低温区进行加热,从而保证铸造型腔3内部温度均匀,适度、恒定,保证铸造质量,避免了因温度过低产生的不良状况;
[0037] 本实施例具体工作过程中,PLC控制系统通过远红外温度采集器15获取铸造型腔3内n个区域的温度,PLC控制系统对每个区域的温度至进行分析,当Ti=T0时,PLC控制系统指令驱动机构8动作控制第i区域内的导柱10转动至第二状态(或保持第二状态不变),避免了因温度过低对产品产生的不良状况。
[0038] 本实施中,PLC控制系统能够单独控制动机构动8对一个导柱10单独控制,从而实现每个区域内的电热丝71进行通电,有利于调节加热板7上每一个区域的温度,能够灵活运用,只需要对低温区域对应的电热丝71通电即可,而高温区域对应的电热丝71无需通电,节能环保;其中,驱动装置8每次控制导柱10沿顺时针方向固定转动四分之一个圆周,即可切换电热丝71的通电或断电状态,使用方便,利于控制。
[0039] 在具体实施方式中,本实施例还包括显示装置,显示装置与PLC控制系统通信连接,用于显示PLC控制系统发送的信息;当PLC控制系统通过远红外温度采集器15获取铸造型腔3内n个区域的温度时,PLC控制系统将上述温度值发送至显示装置,显示装置以温度分布图的形式显示出来,方便工作人员直接观察温度分布情况,以判定产品的加工状态。
[0040] 进一步的,加热板7为陶瓷耐高温绝缘材料,导柱10为陶瓷耐高温绝缘材料,陶瓷耐高温绝缘材料,绝缘性搞,耐高温性好,不易损坏,使用安全。
[0041] 进一步的,多根电热丝71同时导电时,电热丝71之间互不影响,不会因一个电热丝71电路断开而影响其他电热丝71的正常工作。
[0042] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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