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一种坩埚成型机.pdf

  • 上传人:Y0****01
  • 文档编号:823925
  • 上传时间:2018-03-14
  • 格式:PDF
  • 页数:13
  • 大小:393.49KB
  • 摘要
    申请专利号:

    CN201110183188.4

    申请日:

    2011.06.30

    公开号:

    CN102363315A

    公开日:

    2012.02.29

    当前法律状态:

    驳回

    有效性:

    无权

    法律详情:

    发明专利申请公布后的驳回IPC(主分类):B28B 3/04申请公布日:20120229|||实质审查的生效IPC(主分类):B28B 3/04申请日:20110630|||公开

    IPC分类号:

    B28B3/04

    主分类号:

    B28B3/04

    申请人:

    德清县建明坩埚厂

    发明人:

    杨黎明

    地址:

    313216 浙江省湖州市德清县钟管镇前村村

    优先权:

    专利代理机构:

    杭州丰禾专利事务所有限公司 33214

    代理人:

    李久林

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    内容摘要

    本发明公开了一种坩埚成型机,包括机架,机架上竖直滑动连接设置有上模,上模与设在机架上的油缸的移动端固定连接从而其能够在油缸的驱动下实现上下移动和模压成型,机架上水平滑动连接设置有能够在驱动机构驱动下做水平往复运动的托板,托板一半边设置与上模相匹配的下模,托板另一半边为用于搁置坩埚胚体的底板位,其中,所述下模为阴模,所述上模为阳模,上模壁上均匀分布有多个仅供气体和水通过的气孔,这些气孔通过上模内腔与真空泵连通。本技术方案不仅可以保证制品质量,而且可以提高生产效率。

    权利要求书

    1: 一种坩埚成型机, 包括机架, 其特征在于, 机架上竖直滑动连接设置有上模 (17), 上 模 (17) 与设在机架上的油缸 (11) 的移动端固定连接从而其能够在油缸 (11) 的驱动下实 现上下移动和模压成型, 机架上水平滑动连接设置有能够在驱动机构驱动下做水平往复运 动的托板 (16), 托板 (16) 一半边设置与上模 (17) 相匹配的下模 (19), 托板 (16) 另一半边 为用于搁置坩埚胚体 (6) 的底板位, 其中, 所述下模 (19) 为阴模, 所述上模 (17) 为阳模, 上 模 (17) 壁上均匀分布有多个仅供气体和水通过的气孔, 这些气孔通过上模 (17) 内腔与真 空泵 (4) 连通。
    2: 根据权利要求 1 所述的一种坩埚成型机, 其特征在于, 所述托板 (16) 的驱动机构为 转动设置在机架上的丝杆 (10) 和与丝杆 (10) 传动连接的电机 (14), 丝杆 (10) 与托板 (16) 螺纹连接。
    3: 根据权利要求 1 所述的一种坩埚成型机, 其特征在于, 所述机架一侧安装有能够摆 动的机械臂 (12), 机械臂 (12) 上安装有起重葫芦 (13)。
    4: 根据权利要求 1 所述的一种坩埚成型机, 其特征在于, 所述上模 (17) 壁上的气孔直 径为 2 ~ 5mm。
    5: 根据权利要求 1 所述的一种坩埚成型机, 其特征在于, 所述上模 (17) 内腔填充有吸 水海绵。
    6: 根据权利要求 1 至 5 中任一项所述的一种坩埚成型机, 其特征在于, 所述下模 (19) 包括下模壳体 (191)、 模腔 (192) 和模腔壁 (193), 下模壳体 (191) 和模腔壁 (193) 之间为 下模内腔 (194), 所述模腔壁 (193) 为光壁。
    7: 根据权利要求 1 至 5 中任一项所述的一种坩埚成型机, 其特征在于, 所述下模 (19) 包括下模壳体 (191)、 模腔 (192) 和模腔壁 (193), 下模壳体 (191) 和模腔壁 (193) 之间为下 模内腔 (194), 所述模腔壁 (193) 上均匀分布设置有多个仅供气体和水通过的气孔 (195)。
    8: 根据权利要求 7 所述的一种坩埚成型机, 其特征在于, 所述下模 (19) 模腔壁 (193) 上的气孔 (195) 直径为 2 ~ 5mm。
    9: 根据权利要求 8 所述的一种坩埚成型机, 其特征在于, 所述下模壳体 (191) 上设有与 下模内腔 (194) 连通的排水口 (196)。
    10: 根据权利要求 1 至 5 中任一项所述的一种坩埚成型机, 其特征在于, 所述下模 (19) 包括下模壳体 (191)、 模腔 (192) 和模腔壁 (193), 下模壳体 (191) 和模腔壁 (193) 之间为 下模内腔 (194), 所述模腔壁 (193) 上均匀分布设置有多个气孔 (195), 所述下模模腔 (192) 内设有一层覆盖模腔壁 (193) 的滤布 (197), 所述下模内腔 (194) 与真空泵 (4) 连通。

    说明书


    一种坩埚成型机

        【技术领域】
         本发明涉及坩埚制造技术领域, 尤其涉及一种坩埚成型机。背景技术 坩埚是用极耐火的材料 ( 如粘土、 石墨、 瓷土、 石英或较难熔化的金属铁等 ) 所制 的器皿或熔化罐。坩埚为一陶瓷深底的碗状容器。当有固体要以大火加热时, 就必须使用 坩埚, 因为它比玻璃器皿更能承受高温。 粘土坩埚是融化玻璃的容器, 耐高温, 抗侵蚀, 其他 容器无法取代。现有技术中, 粘土坩埚制造均为手工成型, 质量大起大落难于掌控, 客观上 受气候制约, 主观上受人为因素影响, 其内在质量问题如 : 穿孔、 脱节等, 至今也没有现代仪 器测试, 正品率难以提高, 并且手工制作生产效率低, 经济效益差, 对于体积较大的粘土坩 埚生产尤为明显。
         发明内容 为了解决上述的技术问题, 本发明的目的是提供一种用于压制成型坩埚胚体的坩 埚成型机, 不仅可以保证制品质量, 而且可以提高生产效率。
         为了达到上述的目的, 本发明采用了以下的技术方案 :
         一种坩埚成型机, 包括机架, 机架上竖直滑动连接设置有上模, 上模与设在机架上 的油缸的移动端固定连接从而其能够在油缸的驱动下实现上下移动和模压成型, 机架上水 平滑动连接设置有能够在驱动机构驱动下做水平往复运动的托板, 托板一半边设置与上模 相匹配的下模, 托板另一半边为用于搁置坩埚胚体的底板位, 其中, 所述下模为阴模, 所述 上模为阳模, 上模壁上均匀分布有多个仅供气体和水通过的气孔, 这些气孔通过上模内腔 与真空泵连通。
         作为优选, 所述托板的驱动机构为转动设置在机架上的丝杆和与丝杆传动连接的 电机, 丝杆与托板螺纹连接。
         作为优选, 所述机架一侧安装有能够摆动的机械臂, 机械臂上安装有起重葫芦。
         作为优选, 所述上模壁上的气孔直径为 2 ~ 5mm。
         作为优选, 所述上模内腔填充有吸水海绵。
         所述下模包括下模壳体、 模腔和模腔壁, 下模壳体和模腔壁之间为下模内腔, 所述 模腔壁为光壁。
         另一种优选方案是 : 所述下模包括下模壳体、 模腔和模腔壁, 下模壳体和模腔壁之 间为下模内腔, 所述模腔壁上均匀分布设置有多个仅供气体和水通过的气孔。 进一步优选, 所述下模模腔壁上的气孔直径为 2 ~ 5mm。 进一步优选, 所述下模壳体上设有与下模内腔连 通的排水口。
         另一种优选方案是 : 所述下模包括下模壳体、 模腔和模腔壁, 下模壳体和模腔壁之 间为下模内腔, 所述模腔壁上均匀分布设置有多个气孔, 所述下模模腔内设有一层覆盖模 腔壁的滤布, 所述下模内腔与真空泵连通。
         本发明由于采用了以上的技术方案, 提供一台新型机械——粘土坩埚成型压机, 可压制 50 立升~ 200 立升的坩埚。不仅为坩埚制造行业降低了大量的人工成本, 还提高了 制品的质量, 减轻了劳动强度。该机从原料注入到产品脱模, 仅需 5 分钟左右每只, 正品率 极高, 压制质量、 均匀度、 密度、 气孔率、 标准尺度都远远超过手工制作。附图说明
         图 1 是实施例 1 成型机的结构示意图 ;
         图 2 是图 1 的俯视图 ;
         图 3 是图 1 的左视图 ;
         图 4 是实施例 1 成型系统的结构示意图 ;
         图 5 是实施例 1 成型过程示意图 ( 一 ) ;
         图 6 是实施例 1 成型过程示意图 ( 二 ) ;
         图 7 是实施例 1 成型过程示意图 ( 三 ) ;
         图 8 是实施例 1 成型过程示意图 ( 四 ) ;
         图 9 是实施例 1 下模的结构示意图 ;
         图 10 是实施例 2 下模的结构示意图 ; 图 11 是实施例 3 下模的结构示意图。具体实施方式
         下面结合附图对本发明的具体实施方式做一个详细的说明。
         实施例 1 :
         如图 1、 图 2、 图 3 所示的一种坩埚成型机, 用于粘土坩埚的制作成型, 包括机架, 机架上竖直滑动连接设置有上模 17, 上模 17 与设在机架上的油缸 11 的移动端固定连接从 而其能够在油缸 11 的驱动下实现上下移动和模压成型, 机架上水平滑动连接设置有能够 在驱动机构驱动下做水平往复运动的托板 16, 托板 16 一半边设置与上模 17 相匹配的下模 19, 托板 16 另一半边为用于搁置坩埚胚体 6 的底板位, 其中, 所述下模 19 为阴模, 所述上模 17 为阳模, 上模 17 壁上均匀分布有多个仅供气体和水通过的气孔, 这些气孔通过上模 17 内 腔、 气管与真空泵 4 连通。
         本实施例中, 所述机架包括底座 15 和立架 18, 托板 16 通过水平轨道滑动设置在底 座 15 上, 托板 16 的驱动机构为转动设置在底座 15 内的丝杆 10 和与丝杆 10 传动连接的电 机 14, 丝杆 10 与托板 16 底部螺纹连接 ; 上模 17 通过滚轮轨道竖直滑动设置在立架 18 上, 油缸 11 固定于立架 18 顶部 ; 立架 18 采用 16# 工字钢焊接形成, 立架 18 一侧安装有能够摆 动的机械臂 12, 机械臂 12 上安装有能够沿机械臂滑动的起重葫芦。为了避免抽真空时, 泥 料颗粒进入上模内腔或者坩埚胚体表面粗糙, 上模 17 壁上的气孔直径优选为 2 ~ 5mm。为 了便于更换和调整, 优选所述下模 19 放置在托板 16 上面。为了保证上模的抽真空除水效 果, 上模 17 内腔填充有吸水海绵。
         如图 4 所述的坩埚成型系统, 包括如上所述的成型机 1、 练泥机 3、 输送带 2、 真空泵 4 和油压泵 5, 输送带 2 位于练泥机 3 的输出口与成型机 1 的输入端之间, 真空泵 4 与成型 机 1 的上模 17 连接, 油压泵 5 与成型机 1 的油缸 11 连接。如图 5 至图 8 所示, 本实施例的成型方法, 步骤如下 :
         1) 将经过练泥的泥料放入下模 19 的模腔 192 内 ;
         2) 上模 17 压入下模 19 的模腔 192 内压制成型坩埚胚体, 压制同时通过设置在上 模 17 壁上的气孔对泥料抽真空 ;
         3) 压制成型坩埚胚体后, 通过设置在上模 17 壁上的气孔对坩埚胚体排气脱模 ;
         4) 将脱模后的坩埚胚体干燥制得坩埚成品。
         具体实施过程如下 : 成型机 1 的托板 16 左侧放置下模 19, 右侧放置底板 20, 托板 16 移位将其上的下模 19 移至成型机的输入端, 即下模 19 移出上模 17 的下方, 如图 5 所示 ; 练泥机 3 挤出棒状泥料, 截取长度合适的多段泥料放入下模 19 的模腔 192 内, 放置泥料时, 优选将泥料紧贴下模 19 的模腔壁 193 摆放以便于均匀压制成型 ; 将下模 19 移入上模 17 的 下方, 油缸 11 动作, 上模 17 压入下模 19 的模腔 192 内压制成型坩埚胚体 6, 如图 6 所示, 压制同时真空泵 4 通过气管、 上模 17 内腔、 上模 17 壁上的气孔对泥料抽真空, 这样可以排 除泥料中的气体和水, 提高了制品的致密度和均匀度从而提高制品质量 ; 压制成型坩埚胚 体 6 后, 真空泵 4 保持对坩埚胚体 6 抽真空, 油缸 11 复位, 则坩埚胚体 6 与下模 19 脱离并 被吸附于上模 17 上一并提升, 托板 16 移位将下模 19 移出上模 17 的下方, 油缸 11 动作, 上 模 17 下降至坩埚胚体 6 与底板 20 接触, 真空泵 4 通过气管、 上模 17 内腔、 上模 17 壁上的 气孔对坩埚胚体 6 排气实现脱模, 坩埚胚体 6 搁置在底板 20 上, 油缸 11 复位, 如图 7 所示 ; 同时, 将经过练泥的泥料放入下模 19 的模腔 192 内 ; 托板 16 移位将下模 19 移入至上模 17 的下方, 用于压制成型下一个制品, 同时, 之前压制成型的、 搁置在托板 16 上的坩埚胚体 6 移至成型机 1 的输出端, 如图 8 所示, 通过机械臂 12 和起重葫芦 13 将坩埚胚体 6 连同底板 20 一起移出并送至烘干车间干燥, 在托板 16 的底板位上放置另一块底板。如此往复, 连续 压制成型坩埚胚体, 生产效率大大提高。
         本实施例的下模, 如图 9 所示, 包括下模壳体 191、 模腔 192 和模腔壁 193, 下模壳 体 191 和模腔壁 193 之间为下模内腔 194, 所述模腔壁 193 由光滑的、 没有设置气孔的金属 板制成。所述下模壳体 191 为金属板焊接成型。
         实施例 2 :
         如图 10 所示的一种用于坩埚成型机的下模, 包括下模壳体 191、 模腔 192 和模腔 壁 193, 下模壳体 191 和模腔壁 193 之间为下模内腔 194, 所述模腔壁 193 上均匀分布设置 有多个仅供气体和水通过的气孔 195。这样在压制过程中, 从泥料中挤压出来的气体和水 可以通过气孔 195 排入下模内腔 194 中, 从而更进一步提高坩埚胚体的致密度和均匀度, 进 一步避免穿孔、 开裂等质量问题, 同时节省干燥时间。为了避免压制时, 泥料颗粒进入上模 内腔或者坩埚胚体表面粗糙, 下模模腔壁 193 上的气孔直径优选为 2 ~ 5mm。下模壳体 191 上设有与下模内腔 194 连通的排水口 196, 用于将积聚在下模内腔 194 内的水排出。
         本实施例的其他结构和成型方法, 同实施例 1。
         实施例 3 :
         如图 11 所示的一种用于坩埚成型机的下模, 包括下模壳体 191、 模腔 192 和模腔 壁 193, 下模壳体 191 和模腔壁 193 之间为下模内腔 194, 所述模腔壁 193 上均匀分布设置 有多个气孔 195, 所述下模模腔 192 内设有一层覆盖模腔壁 193 的滤布 197, 所述下模内腔 194 通过接气管 198 与真空泵 4 连通。这样, 在压制过程中, 从泥料中的气体和水由于挤压作用和抽真空效应, 就会通过滤布 197、 气孔 195 排入下模内腔 194 中, 这样上模和下模分别 从坩埚胚体的内外抽除其中的气体和水分, 从而更进一步提高了坩埚胚体的致密度和均匀 度, 进一步提高制品质量, 同时节省干燥时间 ; 并且在下模脱模过程中, 真空泵还可以通过 下模内腔 194、 气孔 195 对坩埚胚体排气, 有助于提高脱模效率和脱模质量。滤布 197 具有 较好的均匀透气透水性, 可以保证泥料的均匀挤压和排气排水, 进一步保证坩埚品质, 并且 设置滤布还有助于脱模, 滤布 197 优选为丙纶 750 滤布。下模壳体 191 上设有排水口 196, 用于将积聚在下模内腔 194 内的水排出。
         本实施例的其他结构, 同实施例 1。
         本实施例的成型方法, 步骤如下 :
         1) 将经过练泥的泥料放入下模 19 的模腔 192 内 ;
         2) 上模 17 压入下模 19 的模腔 192 内压制成型坩埚胚体, 压制同时分别通过设置 在上模 17 壁上的气孔和下模 19 模腔壁 193 上的气孔 195 对泥料抽真空 ;
         3) 压制成型坩埚胚体后, 通过设置在上模 17 壁上的气孔对坩埚胚体排气脱模 ;
         4) 将脱模后的坩埚胚体干燥制得坩埚成品。

    关 键  词:
    一种 坩埚 成型
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