CN219324720U - 一种真空等温锻造的模架隔热承压板 - Google Patents

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苏海
陈松伟
雷临苹
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Abstract

本发明公开了一种真空等温锻造的模架隔热承压板,由隔热纤维板和承压立柱组合而成,其特征在于,所述隔热纤维板上面均匀分布“工”字形通孔;所述承压立柱被镶嵌在隔热纤维板的“工”字形通孔内;隔热纤维板主体所用云母和有机硅胶水粘合、加热、压制而成,能够很好的起到隔热作用;同时在其上均匀分布“工”字型通孔,使每一个承压立柱能够承受相同的压力。该隔热承压板主要用于真空等温锻造模座隔热和承压。

Description

一种真空等温锻造的模架隔热承压板
技术领域
本发明涉及一种模架隔热承压板,特别是涉及了一种真空等温锻造的模架隔热承压板。
背景技术
模架又称模坯,是模具的支撑结构。在等温锻造过程中,因为需要将模具加热到与锻件相同或相近的温度,这使得模具通过热传导将热量传递到模架上,导致模架温度上升,抗压强度减小,进而导致模架变形。通过情况下,等温锻造模架均采用价格昂贵的N3、K3等铸造高温合金制作,从而使其在高温下依然能够保持较高的抗压强度。但是这种设计导致模架成本非常高,而且寿命非常短。有鉴于此,必须在模具和模架之间增加一块隔热板,阻断模具和模架之间的热传导。然而而普通的隔热板承压能力较小,根本不能满足等温锻造的需求。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种真空等温锻造的模架隔热承压板,通过在模架与模具之间设置一个隔热承压板,能够有效地阻断热传导并能够承受很大的压强,从而降低对模架材料的要求,延长模架寿命。
为解决上述技术问题,本发明所述一种真空等温锻造的模架隔热承压板,由隔热纤维板和承压立柱组合而成,其特征在于,所述隔热纤维板上面均匀分布“工”字形通孔;所述承压立柱被镶嵌在隔热纤维板的“工”字形通孔内。
特别地,所述隔热纤维板采用云母和有机硅胶水粘合、加热、压制而成,其中云母含量为90%、有机硅胶水含量为10%。
特别地,所述隔热纤维板是一块直径为D的圆形板,其上共有n个“工”字型通孔,并从隔热纤维板外圆周到圆心成三圈均匀排列,第一圈共有
Figure BDA0004021018030000011
个通孔,第二圈共有
Figure BDA0004021018030000012
个通孔,第三圈在隔热纤维板的圆心处有一个通孔。
特别地,所述隔热纤维板的通孔是由上孔、下孔和直孔组成,上孔和下孔的直径均为d1,高度均为h1;直孔的直径为d2,高度为h2;并且满足d1=(1.2~1.8)d2、h1=(0.6~0.8)h2
特别地,所述隔热纤维板上“工”字型通孔的上孔、下孔的直径应当满足
Figure BDA0004021018030000021
特别地,所述承压立柱是由陶瓷和石墨组成,并与隔热纤维板上“工”字型通孔相适应,其镶嵌隔热纤维板通孔的上孔和直孔部分为石墨,镶嵌在隔热纤维板通孔的下孔部分为陶瓷。
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
本发明所述一种真空等温锻造的模架隔热承压板,采用隔热纤维板和承压立柱组合而成,隔热纤维板能够很好的起到隔热作用,而承压立柱又能够在锻造时的承受很大的压力。隔热纤维板主体所用云母和有机硅胶水粘合、加热、压制而成,能够很好的起到隔热作用;同时在其上均匀分布“工”字型通孔,使每一个承压立柱能够承受相同的压力。另一方面,隔热纤维板上“工”字型通孔的上孔、下孔的直径应当满足
Figure BDA0004021018030000022
能够使承压立柱与模具的接触面积达到隔热承压板面积的40%以上,从而能承受更大的压力;同样的,承压立柱呈“工”字型,也是为了增大承压立柱的受力面积。承压立柱是由陶瓷和石墨组成,并与隔热纤维板上“工”字型通孔相适应,其镶嵌隔热纤维板通孔的上孔和直孔部分为石墨,是为了更好的受力,而镶嵌在隔热纤维板通孔的下孔部分为陶瓷,是为了在受力的同时能够起到隔热的效果。
附图说明
下面结合附图和具体实施方案对本发明作进一步详细说明。
图1是本发明所述真空等温锻造的模架隔热承压板结构示意图。
图2是本发明所述隔热纤维板的结构示意图。
图3是本发明所述隔热纤维板的A-A截面示意图。
图4是本发明所述承压立柱的结构示意图。
具体实施方式
如图1所示,本发明所述一种真空等温锻造的模架隔热承压板1,由隔热纤维板2和承压立柱3组合而成,其特征在于,所述隔热纤维板2上面均匀分布“工”字形通孔21,如图2所示;所述承压立柱3被镶嵌在隔热纤维板2的“工”字形通孔21内。
所述隔热纤维板2采用云母和有机硅胶水粘合、加热、压制而成,其中云母含量为90%、有机硅胶水含量为10%。
如图2所示,所述隔热纤维板2是一块直径为D的圆形板,其上共有n个“工”字型通孔21,并从隔热纤维板2外圆周到圆心成三圈均匀排列,第一圈22共有
Figure BDA0004021018030000031
个通孔21,第二圈23共有/>
Figure BDA0004021018030000032
个通孔21,第三圈24在隔热纤维板2的圆心处有一个通孔21。
如图3所示,所述隔热纤维板2的通孔21是由上孔211、下孔213和直孔212组成,上孔211和下孔213的直径均为d1,高度均为h1;直孔212的直径为d2,高度为h2;并且满足d1=(1.2~1.8)d2、h1=(0.6~0.8)h2
所述隔热纤维板2上“工”字型通孔21的上孔211、下孔213的直径与隔热纤维板2的直径应当满足
Figure BDA0004021018030000033
所述承压立柱3是由陶瓷和石墨组成,并与隔热纤维板2上“工”字型通孔21相适应,如图4所示,其镶嵌隔热纤维板2通孔21的上孔211的是石墨31,镶嵌隔热纤维板2通孔21的直孔212部分为石墨32,镶嵌在隔热纤维板2通孔21的下孔213部分为陶瓷33。

Claims (5)

1.一种真空等温锻造的模架隔热承压板,由隔热纤维板和承压立柱组合而成,其特征在于,所述隔热纤维板上面均匀分布“工”字形通孔;所述承压立柱被镶嵌在隔热纤维板的“工”字形通孔内。
2.根据权利要求1所述的真空等温锻造的模架隔热承压板,其特征在于,所述隔热纤维板是一块直径为D的圆形板,其上共有n个“工”字型通孔,并从隔热纤维板外圆周到圆心成三圈均匀排列,第一圈共有
Figure QLYQS_1
个通孔,第二圈共有/>
Figure QLYQS_2
个通孔,第三圈在隔热纤维板的圆心处有一个通孔。
3.根据权利要求1所述的真空等温锻造的模架隔热承压板,其特征在于,所述隔热纤维板的通孔是由上孔、下孔和直孔组成,上孔和下孔的直径均为d1,高度均为h1;直孔的直径为d2,高度为h2;并且满足d1=(1.2~1.8)d2、h1=(0.6~0.8)h2
4.根据权利要求1所述的真空等温锻造的模架隔热承压板,其特征在于,所述隔热纤维板上“工”字型通孔的上孔、下孔的直径应当满足
Figure QLYQS_3
5.根据权利要求1所述的真空等温锻造的模架隔热承压板,其特征在于,所述承压立柱是由陶瓷和石墨组成,并与隔热纤维板上“工”字型通孔相适应,其镶嵌隔热纤维板通孔的上孔和直孔部分为石墨,镶嵌在隔热纤维板通孔的下孔部分为陶瓷。
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