CN109049829A - 一种石墨电极连续均匀冷却装置及其方法 - Google Patents

一种石墨电极连续均匀冷却装置及其方法 Download PDF

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    • F25D31/00Other cooling or freezing apparatus

Abstract

本发明公开了一种石墨电极连续均匀冷却装置及其方法,其中的一种石墨电极连续均匀冷却装置,包括箱体,所述箱体的一侧设有通孔,所述通孔的顶部内壁上和底部内壁上分别开设有凹槽和安装孔,所述安装孔内转动安装有转辊,转辊的一端安装有链轮,多个链轮上传动连接有同一个链条,多个转辊中的一个转辊的一端固定安装有第一皮带轮,凹槽的两侧内壁上焊接有同一个支撑杆,支撑杆的一侧转动安装有第一锥形齿轮,第一锥形齿轮的一侧固定安装有第二皮带轮。本发明设计合理,实用性能高,便于对电极生坯进行传送,且能够将外界空气均匀的吹送到电极生坯上,便于均匀的带走电极生坯上的热量,散热效果好,有利于使用。

Description

一种石墨电极连续均匀冷却装置及其方法
技术领域
本发明涉及冷却设备技术领域,尤其涉及一种石墨电极连续均匀冷却装置及其方法。
背景技术
从挤压机嘴型挤出的石墨电极生坯是由可塑性糊料构成的,此时的电极生坯还保持较高的温度,约在110~130℃,其中的粘结剂沥青仍处在黏稠状态,以至于生坯的形状和尺寸仍处于不稳定状态,因此电极生坯离开嘴型后需立即冷却,使电极生坯温度降至粘结剂沥青软化温度以下,粘结剂沥青重新冷却凝固成固态,使电极生坯形状和大小稳定下来,这样电极生坯就不会发生弯曲和变形。
经检索,申请号为201711363475.7的专利文件公开了一种石墨电极连续均匀冷却装置,该装置包括对电极生坯进行传送的输送系统、以及设置在所述输送系统上方对电极生坯进行喷淋冷却介质的喷淋系统,所述输送系统包括多个平行分布的旋转传动单元以带动电极生坯旋转并前进,所述喷淋系统包括冷却介质管道以及设置在冷却介质管道上的多个喷嘴以向电极生坯喷淋冷却介质。该装置解决了因冷却水温度不均匀导致的电极生坯质量不稳定、后期容易产生裂纹缺陷的问题;该装置可有效缩短电极生坯的冷却时间,通过连续均匀冷却的方式将冷却的时间控制在0.5~1h内,保证了生产的连续,提高了生产效率。
但是现有的石墨电极的冷却装置其大都不便对电极生坯进行传送,且不能均匀的对电极生坯进行冷却处理,很容易导致电极生坯应力释放不均匀,从而造成生坯质量不稳定,以至于在后期焙烧过程易出现裂纹等缺陷,因此我们提出了一种石墨电极连续均匀冷却装置及其方法用于解决上述问题。
发明内容
基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了一种石墨电极连续均匀冷却装置及其方法。
本发明提出的一种石墨电极连续均匀冷却装置,包括箱体,所述箱体的一侧设有通孔,所述通孔的顶部内壁上和底部内壁上分别开设有凹槽和安装孔,所述安装孔内转动安装有转辊,转辊的一端安装有链轮,多个链轮上传动连接有同一个链条,多个转辊中的一个转辊的一端固定安装有第一皮带轮,凹槽的两侧内壁上焊接有同一个支撑杆,支撑杆的一侧转动安装有第一锥形齿轮,第一锥形齿轮的一侧固定安装有第二皮带轮,第一皮带轮和第二皮带轮上传动连接有同一个皮带,支撑杆的一侧转动安装有多个吹气管,多个吹气管均位于第一锥形齿轮的同一侧,吹气管远离支撑杆的一侧焊接有弹簧板,弹簧板的顶部焊接有第一弹簧,多个第一弹簧的顶端焊接有同一个滑杆,滑杆的两端均延伸至箱体的外侧,滑杆滑动安装在箱体上,凹槽的顶部内壁上固定安装有电机,电机的输出轴上固定套装有凸轮,滑杆的顶部焊接有滑板,滑板的一侧与凸轮的外侧滑动连接,且电机的底端固定安装有第二锥形齿轮,第二锥形齿轮与第一锥形齿轮相啮合,电机靠近滑板的一侧焊接有第二弹簧的一端,第二弹簧的另一端焊接在滑板。
优选的,所述吹气管的顶端连接有软管的一端,多个软管的另一端延伸至箱体的上方并连接有同一个连接管,箱体的顶部一侧固定安装有气泵,连接管的一端封闭设置,连接管的另一端连接在气泵的出气口。
优选的,所述吹气管远离第一锥形齿轮的一侧焊接有转轴,转轴转动安装在支撑杆上。
优选的,所述凹槽的两侧内壁上均开设有与滑杆相适配的滑杆孔,滑杆与滑动孔滑动连接。
优选的,所述凸轮的横截面为椭圆形结构。
优选的,所述凹槽的一侧内壁上开设有矩形孔,矩形孔与凸轮相配合。
优选的,所述凸轮的顶部开设有转轴孔,电机的输出轴固定安装在转轴孔内。
优选的,所述转辊的顶侧延伸至通孔内,多个链轮和第一皮带轮均位于安装孔内。
优选的,所述箱体的底部四角均焊接有支撑腿。
本发明还提出了一种石墨电极连续均匀冷却装置的使用方法,包括以下步骤:
S1:将电极生坯置于多个转辊上,启动电机,电机的输出轴带动凸轮和第二锥形齿轮旋转,使得第二锥形齿轮转动时带动第一锥形齿轮开始顺时针转动,第一锥形齿轮带动第二链轮顺时针旋转,第二链轮通过皮带带动第一皮带轮顺时针转动,第一皮带轮带动对应的转辊顺时针转动,第一皮带轮带动一个链轮顺时针转动,一个链轮通过链条带动其他的链轮顺时针转动,使得多个转辊共同顺时针转动,多个转辊能够将电极生坯从通孔的一侧传送至通孔的另一侧,使得电极生坯贯穿通孔;
S2:由于凸轮的横截面为椭圆形结构,凸轮转动时能够推动滑板进行滑动,凸轮持续转动时,滑板能够在第二弹簧的弹力作用下持续左右摆动,此时滑板带动滑杆左右摆动,滑杆摆动时通过第一弹簧带动吹气管在支撑杆上转动,凸轮持续转动时,吹气管能够持续进行摆动;
S3:启动气泵,气泵将外界空气鼓入吹气管内,使得吹气管能够将空气均匀的吹送到转辊上的电极生坯上,能够增加电极生坯外侧的空气流动强度,空气流动时能够带走电极生坯表层的热量,便于对电极生坯进行均匀的散热。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
(1)通过箱体、通孔、安装孔、转辊、链轮、链条、第一皮带轮、凹槽、第一锥形齿轮、第二皮带轮、皮带、电机、凸轮和第二锥形齿轮相配合,将电极生坯置于多个转辊上,启动电机,电机的输出轴带动凸轮和第二锥形齿轮旋转,使第二锥形齿轮转动时带动第一锥形齿轮顺时针转动,第一锥形齿轮带动第二链轮顺时针旋转,第二链轮通过皮带带动第一皮带轮顺时针转动,第一皮带轮带动对应的转辊顺时针转动,第一皮带轮带动一个链轮顺时针转动,一个链轮通过链条带动其他的链轮顺时针转动,使得多个转辊共同顺时针转动,多个转辊能够将电极生坯从通孔的一侧传送至通孔的另一侧,使得电极生坯贯穿通孔;
(2)通过支撑杆、吹气管、第一弹簧、滑杆、滑板、转轴和第二弹簧相配合,由于凸轮的横截面为椭圆形结构,凸轮转动时能够推动滑板进行滑动,凸轮持续转动时,滑板能够在第二弹簧的弹力作用下持续左右摆动,滑板带动滑杆左右摆动,滑杆摆动时通过第一弹簧带动吹气管在支撑杆上转动,凸轮持续转动时,吹气管能够持续进行摆动;
(3)通过吹气管、软管、气泵相配合,启动气泵,气泵将外界空气鼓入吹气管内,使吹气管能够将空气均匀的吹送到转辊上的电极生坯上,能够增加电极生坯外侧的空气流动强度,空气流动时能够带走电极生坯表层的热量,便于对电极生坯进行均匀的散热。
本发明设计合理,实用性能高,便于对电极生坯进行传送,且能够将外界空气均匀的吹送到电极生坯上,便于均匀的带走电极生坯上的热量,散热效果好,有利于使用。
附图说明
图1为本发明提出的一种石墨电极连续均匀冷却装置的结构示意图;
图2为本发明提出的一种石墨电极连续均匀冷却装置的A部分的结构示意图;
图3为本发明提出的一种石墨电极连续均匀冷却装置的B部分的结构示意图;
图4为本发明提出的一种石墨电极连续均匀冷却装置的C部分的结构示意图;
图5为本发明提出的一种石墨电极连续均匀冷却装置中凸轮的俯视结构示意图。
图中:1箱体、2通孔、3安装孔、4转辊、5链轮、6链条、7第一皮带轮、8凹槽、9支撑杆、10第一锥形齿轮、11第二皮带轮、12皮带、13吹气管、14第一弹簧、15滑杆、16电机、17凸轮、18第二锥形齿轮、19滑板、20软管、21气泵、22转轴、23第二弹簧。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作进一步解说。
实施例
参考图1-5,本实施例中提出了一种石墨电极连续均匀冷却装置,包括箱体1,箱体1的一侧设有通孔2,通孔2的顶部内壁上和底部内壁上分别开设有凹槽8和安装孔3,安装孔3内转动安装有转辊4,转辊4的一端安装有链轮5,多个链轮5上传动连接有同一个链条6,多个转辊4中的一个转辊4的一端固定安装有第一皮带轮7,凹槽8的两侧内壁上焊接有同一个支撑杆9,支撑杆9的一侧转动安装有第一锥形齿轮10,第一锥形齿轮10的一侧固定安装有第二皮带轮11,第一皮带轮7和第二皮带轮11上传动连接有同一个皮带12,支撑杆9的一侧转动安装有多个吹气管13,多个吹气管13均位于第一锥形齿轮10的同一侧,吹气管13远离支撑杆9的一侧焊接有弹簧板,弹簧板的顶部焊接有第一弹簧14,多个第一弹簧14的顶端焊接有同一个滑杆15,滑杆15的两端均延伸至箱体1的外侧,滑杆15滑动安装在箱体1上,凹槽8的顶部内壁上固定安装有电机16,电机16的输出轴上固定套装有凸轮17,滑杆15的顶部焊接有滑板19,滑板19的一侧与凸轮17的外侧滑动连接,且电机16的底端固定安装有第二锥形齿轮18,第二锥形齿轮18与第一锥形齿轮10相啮合,电机16靠近滑板19的一侧焊接有第二弹簧23的一端,第二弹簧23的另一端焊接在滑板19,在箱体1、通孔2、安装孔3、转辊4、链轮5、链条6、第一皮带轮7、凹槽8、第一锥形齿轮10、第二皮带轮11、皮带12、电机16、凸轮17和第二锥形齿轮18的配合之下,将电极生坯置于多个转辊4上,启动电机16,电机16的输出轴带动凸轮17和第二锥形齿轮18旋转,使第二锥形齿轮18转动时带动第一锥形齿轮10顺时针转动,第一锥形齿轮10带动第二链轮11顺时针旋转,第二链轮11通过皮带12带动第一皮带轮7顺时针转动,第一皮带轮7带动对应的转辊4顺时针转动,第一皮带轮7带动一个链轮5顺时针转动,一个链轮5通过链条6带动其他的链轮5顺时针转动,使得多个转辊4共同顺时针转动,多个转辊4能够将电极生坯从通孔2的一侧传送至通孔2的另一侧,使得电极生坯贯穿通孔2;在支撑杆9、吹气管13、第一弹簧14、滑杆15、滑板19、转轴22和第二弹簧23的配合之下,由于凸轮17的横截面为椭圆形结构,凸轮17转动时能够推动滑板19进行滑动,凸轮17持续转动时,滑板19能够在第二弹簧23的弹力作用下持续左右摆动,滑板19带动滑杆15左右摆动,滑杆15摆动时通过第一弹簧14带动吹气管13在支撑杆9上转动,凸轮17持续转动时,吹气管13能够持续进行摆动;在吹气管13、软管20、气泵21的配合之下,启动气泵21,气泵21将外界空气鼓入吹气管13内,使吹气管13能够将空气均匀的吹送到转辊4上的电极生坯上,能够增加电极生坯外侧的空气流动强度,空气流动时能够带走电极生坯表层的热量,便于对电极生坯进行均匀的散热,本发明设计合理,实用性能高,便于对电极生坯进行传送,且能够将外界空气均匀的吹送到电极生坯上,便于均匀的带走电极生坯上的热量,散热效果好,有利于使用。
本实施例中,吹气管13的顶端连接有软管20的一端,多个软管20的另一端延伸至箱体1的上方并连接有同一个连接管,箱体1的顶部一侧固定安装有气泵21,连接管的一端封闭设置,连接管的另一端连接在气泵21的出气口,吹气管13远离第一锥形齿轮10的一侧焊接有转轴22,转轴22转动安装在支撑杆9上,凹槽8的两侧内壁上均开设有与滑杆15相适配的滑杆孔,滑杆15与滑动孔滑动连接,凸轮17的横截面为椭圆形结构,凹槽8的一侧内壁上开设有矩形孔,矩形孔与凸轮17相配合,凸轮17的顶部开设有转轴孔,电机16的输出轴固定安装在转轴孔内,转辊4的顶侧延伸至通孔2内,多个链轮5和第一皮带轮7均位于安装孔3内,箱体1的底部四角均焊接有支撑腿,在箱体1、通孔2、安装孔3、转辊4、链轮5、链条6、第一皮带轮7、凹槽8、第一锥形齿轮10、第二皮带轮11、皮带12、电机16、凸轮17和第二锥形齿轮18的配合之下,将电极生坯置于多个转辊4上,启动电机16,电机16的输出轴带动凸轮17和第二锥形齿轮18旋转,使第二锥形齿轮18转动时带动第一锥形齿轮10顺时针转动,第一锥形齿轮10带动第二链轮11顺时针旋转,第二链轮11通过皮带12带动第一皮带轮7顺时针转动,第一皮带轮7带动对应的转辊4顺时针转动,第一皮带轮7带动一个链轮5顺时针转动,一个链轮5通过链条6带动其他的链轮5顺时针转动,使得多个转辊4共同顺时针转动,多个转辊4能够将电极生坯从通孔2的一侧传送至通孔2的另一侧,使得电极生坯贯穿通孔2;在支撑杆9、吹气管13、第一弹簧14、滑杆15、滑板19、转轴22和第二弹簧23的配合之下,由于凸轮17的横截面为椭圆形结构,凸轮17转动时能够推动滑板19进行滑动,凸轮17持续转动时,滑板19能够在第二弹簧23的弹力作用下持续左右摆动,滑板19带动滑杆15左右摆动,滑杆15摆动时通过第一弹簧14带动吹气管13在支撑杆9上转动,凸轮17持续转动时,吹气管13能够持续进行摆动;在吹气管13、软管20、气泵21的配合之下,启动气泵21,气泵21将外界空气鼓入吹气管13内,使吹气管13能够将空气均匀的吹送到转辊4上的电极生坯上,能够增加电极生坯外侧的空气流动强度,空气流动时能够带走电极生坯表层的热量,便于对电极生坯进行均匀的散热,本发明设计合理,实用性能高,便于对电极生坯进行传送,且能够将外界空气均匀的吹送到电极生坯上,便于均匀的带走电极生坯上的热量,散热效果好,有利于使用。
本发明还提出了一种石墨电极连续均匀冷却装置的使用方法,包括以下步骤:
S1:将电极生坯置于多个转辊4上,启动电机16,电机16的输出轴带动凸轮17和第二锥形齿轮18旋转,使得第二锥形齿轮18转动时带动第一锥形齿轮10开始顺时针转动,第一锥形齿轮10带动第二链轮11顺时针旋转,第二链轮11通过皮带12带动第一皮带轮7顺时针转动,第一皮带轮7带动对应的转辊4顺时针转动,第一皮带轮7带动一个链轮5顺时针转动,一个链轮5通过链条6带动其他的链轮5顺时针转动,使得多个转辊4共同顺时针转动,多个转辊4能够将电极生坯从通孔2的一侧传送至通孔2的另一侧,使得电极生坯贯穿通孔2;
S2:由于凸轮17的横截面为椭圆形结构,凸轮17转动时能够推动滑板19进行滑动,凸轮17持续转动时,滑板19能够在第二弹簧23的弹力作用下持续左右摆动,此时滑板19带动滑杆15左右摆动,滑杆15摆动时通过第一弹簧14带动吹气管13在支撑杆9上转动,凸轮17持续转动时,吹气管13能够持续进行摆动;
S3:启动气泵21,气泵21将外界空气鼓入吹气管13内,使得吹气管13能够将空气均匀的吹送到转辊4上的电极生坯上,能够增加电极生坯外侧的空气流动强度,空气流动时能够带走电极生坯表层的热量,便于对电极生坯进行均匀的散热。
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。

Claims (10)

1.一种石墨电极连续均匀冷却装置,包括箱体(1),所述箱体(1)的一侧设有通孔(2),所述通孔(2)的顶部内壁上和底部内壁上分别开设有凹槽(8)和安装孔(3),其特征在于,所述安装孔(3)内转动安装有转辊(4),转辊(4)的一端安装有链轮(5),多个链轮(5)上传动连接有同一个链条(6),多个转辊(4)中的一个转辊(4)的一端固定安装有第一皮带轮(7),凹槽(8)的两侧内壁上焊接有同一个支撑杆(9),支撑杆(9)的一侧转动安装有第一锥形齿轮(10),第一锥形齿轮(10)的一侧固定安装有第二皮带轮(11),第一皮带轮(7)和第二皮带轮(11)上传动连接有同一个皮带(12),支撑杆(9)的一侧转动安装有多个吹气管(13),多个吹气管(13)均位于第一锥形齿轮(10)的同一侧,吹气管(13)远离支撑杆(9)的一侧焊接有弹簧板,弹簧板的顶部焊接有第一弹簧(14),多个第一弹簧(14)的顶端焊接有同一个滑杆(15),滑杆(15)的两端均延伸至箱体(1)的外侧,滑杆(15)滑动安装在箱体(1)上,凹槽(8)的顶部内壁上固定安装有电机(16),电机(16)的输出轴上固定套装有凸轮(17),滑杆(15)的顶部焊接有滑板(19),滑板(19)的一侧与凸轮(17)的外侧滑动连接,且电机(16)的底端固定安装有第二锥形齿轮(18),第二锥形齿轮(18)与第一锥形齿轮(10)相啮合,电机(16)靠近滑板(19)的一侧焊接有第二弹簧(23)的一端,第二弹簧(23)的另一端焊接在滑板(19)。
2.根据权利要求1所述的一种石墨电极连续均匀冷却装置,其特征在于,所述吹气管(13)的顶端连接有软管(20)的一端,多个软管(20)的另一端延伸至箱体(1)的上方并连接有同一个连接管,箱体(1)的顶部一侧固定安装有气泵(21),连接管的一端封闭设置,连接管的另一端连接在气泵(21)的出气口。
3.根据权利要求1所述的一种石墨电极连续均匀冷却装置,其特征在于,所述吹气管(13)远离第一锥形齿轮(10)的一侧焊接有转轴(22),转轴(22)转动安装在支撑杆(9)上。
4.根据权利要求1所述的一种石墨电极连续均匀冷却装置,其特征在于,所述凹槽(8)的两侧内壁上均开设有与滑杆(15)相适配的滑杆孔,滑杆(15)与滑动孔滑动连接。
5.根据权利要求1所述的一种石墨电极连续均匀冷却装置,其特征在于,所述凸轮(17)的横截面为椭圆形结构。
6.根据权利要求1所述的一种石墨电极连续均匀冷却装置,其特征在于,所述凹槽(8)的一侧内壁上开设有矩形孔,矩形孔与凸轮(17)相配合。
7.根据权利要求1所述的一种石墨电极连续均匀冷却装置,其特征在于,所述凸轮(17)的顶部开设有转轴孔,电机(16)的输出轴固定安装在转轴孔内。
8.根据权利要求1所述的一种石墨电极连续均匀冷却装置,其特征在于,所述转辊(4)的顶侧延伸至通孔(2)内,多个链轮(5)和第一皮带轮(7)均位于安装孔(3)内。
9.根据权利要求1所述的一种石墨电极连续均匀冷却装置,其特征在于,所述箱体(1)的底部四角均焊接有支撑腿。
10.一种石墨电极连续均匀冷却装置的使用方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:将电极生坯置于多个转辊(4)上,启动电机(16),电机(16)的输出轴带动凸轮(17)和第二锥形齿轮(18)旋转,使得第二锥形齿轮(18)转动时带动第一锥形齿轮(10)开始顺时针转动,第一锥形齿轮(10)带动第二链轮(11)顺时针旋转,第二链轮(11)通过皮带(12)带动第一皮带轮(7)顺时针转动,第一皮带轮(7)带动对应的转辊(4)顺时针转动,第一皮带轮(7)带动一个链轮(5)顺时针转动,一个链轮(5)通过链条(6)带动其他的链轮(5)顺时针转动,使得多个转辊(4)共同顺时针转动,多个转辊(4)能够将电极生坯从通孔(2)的一侧传送至通孔(2)的另一侧,使得电极生坯贯穿通孔(2);
S2:由于凸轮(17)的横截面为椭圆形结构,凸轮(17)转动时能够推动滑板(19)进行滑动,凸轮(17)持续转动时,滑板(19)能够在第二弹簧(23)的弹力作用下持续左右摆动,此时滑板(19)带动滑杆(15)左右摆动,滑杆(15)摆动时通过第一弹簧(14)带动吹气管(13)在支撑杆(9)上转动,凸轮(17)持续转动时,吹气管(13)能够持续进行摆动;
S3:启动气泵(21),气泵(21)将外界空气鼓入吹气管(13)内,使得吹气管(13)能够将空气均匀的吹送到转辊(4)上的电极生坯上,能够增加电极生坯外侧的空气流动强度,空气流动时能够带走电极生坯表层的热量,便于对电极生坯进行均匀的散热。
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