一种热处理辊道升降装置及清洗机

    公开(公告)号:CN118699022A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202411104823.9

    申请日:2024-08-13

    发明人: 缪明清

    摘要: 本发明提供一种清洗、沥水一体的清洗机,包括清洗仓、辊道升降装置和吹气沥水装置,其特征在于,吹气沥水装置设置在工件水平驱动部件的上方,热处理辊道升降装置,包括气动提升机构、提升框架导轨、工件水平驱动部件和支撑框架本体,其特征在于,气动提升机构和提升框架导轨位于工件水平驱动部件的一侧,支撑框架本体位于工件水平驱动部件的下方,将辊道顶部的传动结构移至侧边,从侧边提升辊道,辊道上方可以安装其他处理设备,缩短了热处理线的长度,加快了工件的处理速度,在清洗机中应用,使清洗机的一个工作单元同时具备清洗和吹气沥水功能。

    一种燃烧废气的处理机器

    公开(公告)号:CN118217766B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410643008.3

    申请日:2024-05-23

    发明人: 褚会东 朱成尉

    IPC分类号: B01D53/06 B01D53/30 B01D46/10

    摘要: 本发明属于燃烧废气处理技术领域,具体是指一种燃烧废气的处理机器,包括废气处理架、控距型吸附机构和感压型滤杂机构,所述控距型吸附机构设于废气处理架上,所述感压型滤杂机构设于废气处理架的一侧,所述滤气机构包括滤气机构、联动机构、旋散机构和压隙机构,所述滤气机构设于废气处理架侧壁。本发明提供了一种能够根据工业燃烧废气排放速度快慢和废气有害物质浓度高低,对活性炭颗粒间的间距进行适应性调控的燃烧废气的处理机器。

    一种连续热处理炉进料刮平机构

    公开(公告)号:CN115161460B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202210990071.5

    申请日:2022-08-18

    发明人: 吴石勇

    IPC分类号: C21D9/00

    摘要: 本发明的实施例提供了一种连续热处理炉进料刮平机构,涉及热处理设备技术领域,该连续热处理炉进料刮平机构包括承载机架、安装机架、刮平旋转筒、刮平驱动件和提升机构,提升机构可转动地设置在承载机架上,并与安装机架连接,在实际处理时,可以通过刮平驱动件带动刮平旋转筒转动,利用刮平旋转筒刮平输送带上的工件。对于不同刮平高度的调节,可以向提升机构施加外力,提升机构在外力的作用下转动,从而带动了安装机架上升或者下降。相较于现有技术,本发明利用外力配合提升机构实现刮平高度的调节,结构简单、紧凑,安装空间需求小,同时制造成本低,装配简单,人工成本低,无需采用链条或皮带等传动结构。

    一种温控导风系统
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110004275B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN201910430785.9

    申请日:2019-05-22

    发明人: 束东方

    摘要: 本发明提供了一种温控导风系统,涉及热处理技术领域,该温控导风系统包括炉本体、支撑传送装置、导风马弗、温控装置和导流风机,支撑传送装置设置在炉本体的底部并具有用于输送工件的输送表面,导风马弗容置在炉本体内,温控装置设置在导风马弗上,用于调节导风马弗内部的温度;导流风机设置在导风马弗上,用于驱动导风马弗内部的空气流动;导风马弗的一端设置有第一出风口和第二出风口,第一出风口和第二出风口分别与输送表面的上下两侧相对设置,用于向输送表面的上下两侧出风。相较于现有技术,本发明提供的一种温控导风系统,能够使得工件的上部的受热/冷却和下部的受热/冷却均匀,提高了热处理/冷处理质量。

    一种步进炉的输送控制装置

    公开(公告)号:CN108827002B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN201810983046.8

    申请日:2018-08-27

    发明人: 董炜 施剑峰 黄俊

    IPC分类号: F27D3/12

    摘要: 本发明提供了一种步进炉的输送控制装置,涉及工业炉输送控制技术领域,该步进炉的输送控制装置包括步进控制架台、驱动机构、传动输送机构、网带以及步进检测机构,传动输送机构转动连接在步进控制架台的顶部并与网带传动连接,步进检测机构包括光电检测开关和步进检测盘,步进检测盘与传动输送机构连接,且步进检测盘的边缘均匀开设有多个检测孔,光电检测开关设置在步进控制架台上并与步进检测盘的边缘相对设置,且光电检测开关与驱动机构电连接。相较于现有技术,本发明提供的一种步进炉的输送控制装置,通过光电检测开关来控制网带的步进运动,控制精确,能够准确控制网带的步进运动,避免出现误动作影响工件的输送。

    一种辊棒密封机构以及辊棒密封系统

    公开(公告)号:CN109268502B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN201811464843.1

    申请日:2018-12-03

    发明人: 陈云飞

    IPC分类号: F16J15/16

    摘要: 本发明提供了一种辊棒密封机构以及辊棒密封系统,涉及机械密封技术领域,该辊棒密封机构包括辊棒本体、传动组件、轴承安装盘、内密封组件和外密封组件,辊棒本体的一端与传动组件传动连接,轴承安装盘套设在辊棒本体与传动组件上,轴承安装盘与辊棒本体之间设置有轴承,内密封组件设置在轴承的内侧并与轴承安装盘可拆卸连接,且内密封组件套设在辊棒本体上并与辊棒本体密封抵接,外密封组件设置在轴承安装盘与传动组件之间,且外密封组件套设在传动组件上并与传动组件密封抵接。相较于现有技术,本发明提供的一种辊棒密封机构,密封效果好,能够有效防止气体泄漏,保证轴承和传动组件正常运转。

    真空渗碳的渗碳气体控制方法和系统

    公开(公告)号:CN117626168A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311701799.2

    申请日:2023-12-11

    IPC分类号: C23C8/22 F27D19/00

    摘要: 本发明的实施例提供了一种真空渗碳的渗碳气体控制方法和系统,涉及热处理技术领域,首先采用真空渗碳工艺,向真空状态下的渗碳炉内通入渗碳气体,进行渗碳动作,然后在渗碳室外检测由渗碳室排出的气体中的渗碳气体浓度,并以初始状态设定初始浓度,然后依据渗碳气体浓度相对于初始浓度的差值来控制渗碳气体的通入流量,由于排出气体中渗碳气体的浓度能够很好地反应渗碳进程,因此可以据此来控制渗碳气体的通入量,在后段削减渗碳气体的通入量。相较于现有技术,本发明通过测定排出气体中渗碳气体浓度,来判定反应时机,并以此来控制渗碳气体通入量,能够可靠、安全地削减渗碳气体的用量。

    一种尼龙镶套齿轮的加工炉

    公开(公告)号:CN116604824B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202310657423.X

    申请日:2023-06-05

    IPC分类号: B29C65/10 B29C65/78

    摘要: 本发明属于尼龙加工技术领域,具体是指一种尼龙镶套齿轮的加工炉,包括炉体、链条传送装置、镶套装置和传动设备,本发明提供了通过水平设置的迂回传动链输送尼龙坯料,增加其在炉内的停留时间,传动链首尾相接实现其循环连续运行,大幅缩短炉体长度,在加热炉的进口处增加与尼龙坯料同步行进的金属内嵌套输送链,在出口段将坯料与金属内嵌套压合的尼龙镶套齿轮加工炉。

    一种加热炉后点检口密封门提升装置

    公开(公告)号:CN115773660A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211611065.0

    申请日:2022-12-14

    发明人: 刘建华

    IPC分类号: F27D1/18

    摘要: 本发明提供了一种加热炉后点检口密封门提升装置,涉及热处理炉技术领域,该加热炉后点检口密封门提升装置包括固定机架、提升机架、点检门以及提升驱动件,固定机架用于固定在炉体的端部,提升机架活动设置在固定机架上的,提升驱动件设置在提升机架上,并与点检门传动连接。其中,提升机架能够相对固定机架沿点检口的开口方向做直线往复运动,以带动点检门封闭或打开点检口。由于设置有提升机架和提升驱动件,能够在竖直方向上对点检门实现了良好的承载效果和提升效果,方便人力带动提升架前后运动,从而方便拆卸点检门,同时通过提升驱动件来提升点检门,能够顺利地露出点检口,方便进进行调试和检修。

    齿轮产品渗碳工艺方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114790536A

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202210471042.8

    申请日:2022-04-28

    摘要: 本发明的实施例提供了一种齿轮产品渗碳工艺方法,涉及热处理工艺技术领域,该方法首先将工件送入渗碳炉,然后向渗碳炉中通入渗碳气体,在渗碳气氛中完成对工件的渗碳处理,再降低渗碳气体的通入流量,并向渗碳炉中通入保护气体,以置换渗碳气体,然后在保护气氛中对工件进行扩散处理。相较于现有技术,本发明在渗碳处理后即降低了渗碳气体的通入流量,以保护气体补充,保证了渗碳炉内的气压和碳势能够保持在合理范围内的同时,大幅减少渗碳气体的使用量,进而在扩散处理以及后续工序中减少了废气的排放,有利于达成碳减排的目标。