Loading...

Справка

Шрифт

Интервал

Цветовая схема

Изображения

Каталог Тверских изобретений

Main navigation

  • Главная
  • Патенты на изобретения
    • Авторы
    • Патентообладатель
  • Патенты на полезные модели
    • Авторы
    • Патентообладатель

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА ИНДУКЦИОННОЙ ПЛАВКИ МЕТАЛЛОВ С ХОЛОДНЫМ ТИГЛЕМ

Строка навигации

  • Главная
  • АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА ИНДУКЦИОННОЙ ПЛАВКИ МЕТАЛЛОВ С ХОЛОДНЫМ ТИГЛЕМ
20.06.2013
129202
F27B14/04
Дьяков Валерий Вячеславович (RU)
Комаров Максим Александрович (RU)
Константинов Виктор Вениаминович (RU)
Кузнецов Сергей Юрьевич (RU)
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации (RU)
170023, г.Тверь, а/я 2305, Е.Н. Ратовой

1. Автоматизированная вакуумная установка индукционной плавки металлов с холодным тиглем, содержащая систему водяного охлаждения, пневматическую систему, систему вакуумирования, систему управления, связанный с конденсаторной батареей источник электропитания с тиристорным преобразователем частоты тока, откатной блок, установленный на перемещающейся тележке, в котором расположены устройство загрузки - выгрузки форм и контейнер, а также плавильный модуль прямоугольной формы, образующий с откатным блоком разъемную герметичную камеру, при этом плавильный модуль снабжен загрузочным устройством для подачи шихты в плавильный тигель, расположенным в плавильном блоке, который оборудован концентратором магнитного поля и плавильным индуктором, включающим два параллельно соединенных между собой индуктора, заливочным устройством с электромеханическим приводом наклона тигля, печью подогрева форм с термопарой и контейнером, установленным на поворотном столе, под которым смонтировано центробежное устройство, механизмом поворота тигля, при этом тиристорный преобразователь частоты тока источника электропитания связан с плавильным индуктором через согласующий высокочастотный трансформатор, а для передачи электроэнергии от источника электроэнергии на плавильный индуктор и термопару использован скользящий коаксиальный токоподвод, состоящий из двух изолированных друг от друга корпусов.

2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что плавильный модуль выполнен из нержавеющей стали и снабжен водяной рубашкой охлаждения и торцевой крышкой с гляделкой.

3. Установка по п.1, отличающаяся тем, что тигель плавильного блока выполнен медным и многосекционным.

4. Установка по п.1, отличающаяся тем, что центробежное устройство включает стол в виде плоского диска, посаженного на вертикальный вал и привод, которые установлены на самостоятельные фундаменты, при этом стол установлен на нижнем патрубке вакуумной камеры, а уплотнение между вакуумной камерой и станиной центробежного стола выполнено в виде плоского кольца из вакуумной резины, защищенное от брызг металла сварным кольцом.

5. Установка по п.1, отличающаяся тем, что электромеханический привод наклона тигля включает асинхронный двигатель, частотный регулируемый привод и датчик обратной связи по положению.

6. Установка по п.1, отличающаяся тем, что механизм поворота тигля закреплен на корпусе токоподвода.

7. Установка по п.1, отличающаяся тем, что загрузочное устройство выполнено с двумя раздельными электрическими приводами.

8. Установка по п.1, отличающаяся тем, что система управления снабжена компьютерной системой и связана с пультом оператора.


Яндекс.Метрика

© 2026 Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького - Все права защищены