CN108297290B - П型石墨电热器的加工方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种П型石墨电热器的加工方法,包括如下步骤:确定待加工石墨电热器的电参数后,将石墨块通过石蜡粘附于钢板上,然后在石墨块顶面的两端对称加工四个螺丝孔的洞,钻头的进刀量4.1cm;取下工件,在石墨块表面通过片铣刀切割深为3mm的槽;将石墨块与钢板加热分离后,将石墨块的切割面通过石蜡粘附于钢板上;然后通过柱铣刀贯通四个螺丝孔,并通过片铣刀切割深度为3.78cm,长度为14cm的槽;将两切缝中间的部分铣掉,进刀量为3.78cm,将工件取下,加热直到石蜡挥发殆尽,待冷却后将石墨件拿下。本发明利用石蜡和钢板的粘附功能、改变切割方法和次序成功地加工出了这种П型石墨电热器,操作方便。
Description
技术领域
本发明涉及电热器加工领域,具体涉及一种П型石墨电热器的加工方法。
背景技术
在一些真空加热炉中采用石墨材料作电发热器件的方案不在少数。特别是需要有非常平坦的等温面,非石墨材料莫属。其次,因为石墨热涨系数很小且电阻率均匀,容易加工等优点。在有限的真空空间里既需要足够大的发热面积,又不能在功率线引入端有太大的面积,这就需要我们将电热器制成П型。此外,石墨材料发脆,形变不能太大,虽然设计容易但是加工却非常不容易。
发明内容
为解决上述问题,本发明提供了一种П型石墨电热器的加工方法。
为实现上述目的,本发明采取的技术方案为:
П型石墨电热器的加工方法,包括如下步骤:
S1、确定待加工石墨电热器的电参数;
S2、取一长和宽均大于石墨块长和宽的长方形钢板,置于电炉上加热,将石蜡熔于所述钢板表面后,将4×14×18cm的长方型石墨块置于所述石蜡上,停止加热;待冷却后,石墨块被石蜡牢固地粘附于钢板上;
S3、将粘好石墨块的钢板置于钻床工件台上,固定后,在石墨块顶面的两端对称加工四个螺丝孔M5的洞,钻头的中心点位于两边缘5mm处,钻头的进刀量4.1cm,注意不能太大,否则,钢板铁屑会损伤石墨;
S4、取下工件,装于铣床的工件台上,左右两边各留出1cm的距离,用0.2mm或0.1mm的片铣刀切割深为3mm的槽,如果第一刀从前面开口的话,第二刀就从后面开口,循环往复,直至切到留下一个1cm的电极宽度;
S5、将工件取下,置于电炉上加热,待石蜡融化后立即将石墨块取下;然后在钢板表面再熔融一层石蜡,将取下的石墨块的切割面向下,置于熔融的石蜡上,停止加热,待冷却后,石墨块被石蜡牢固地粘附于钢板上;
S6、将所得的工件置于铣床上紧固,用直径5mm柱铣刀贯通四个螺丝孔后,左右两边各留出1cm的距离,用0.2mm或0.3mm的片铣刀沿短边(14cm边)切割深度为3.78cm槽,使得槽前后割通;
S7、换上柱铣刀将两切缝中间的部分铣掉,总进刀量为3.78cm,此时可以看见下边的缝隙;
S8、将工件取下,置于电炉上加热,冒烟直到石蜡挥发殆尽,待冷却后,将防护托架凸面向下,置于石墨件上,然后用尺子横推长出钢板1cm,配合托架从该端扶起,倒过来将石墨件托住拿下,即得。
本发明利用石蜡和钢板的粘附功能、改变切割方法和次序成功地加工出了这种П型石墨电热器,操作方便。
附图说明
图1为本发明实施例加工所得的П型石墨电热器的结构示意图。
图2为电热器加工成型后防止受应力断裂的保护托架示意图。
图中:1-电极安装螺丝孔;2-钳工划线切割线和片铣刀切割后的缝隙。
具体实施方式
为了使本发明的目的及优点更加清楚明白,以下结合实施例对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例
П型石墨电热器的加工方法,包括如下步骤:
S1、确定待加工石墨电热器的电参数;具体的:
S11、在进行电参数设计之前先在石墨块上切割一1×1×10cm3的石墨条测出室温下石墨材料的电阻率。这是因为同一厂家不同批次的电阻率不同,不同厂家生产的石墨其电阻率更不一样;
S12、找出石墨的各种参数:石墨的灰度系数ε=0.7-0.9之间,电阻率ρ=3.5×10-5Ωm;
斯忒潘-玻尔兹曼(Stefan-Boltzmann constant)常数σ=5.67×10-8W/m2·K4;
S13、各参数计算:
黑体在真空中的换热公式:W=σT4;考虑到石墨的灰度系数和表面积,其辐射公式可以近似表示为W=AεσT4,在这里,A是辐射体表面积,ε为石墨灰度系数,T石墨表面温度,σ斯忒潘-玻尔兹曼常数。设其表面积是A=14×16cm2=0.0224m2,最高温度1000℃,=1273.15K.其辐射总功率为W=W1+W2+W3+W4+W5+W6,其中W1是单位时间主辐射面能量,W2是次辐射面能量,因为加了反射镜,这个面放出的能量只为主辐射面的0.5。W3、W4是左右两个小边的辐射能,W5,W6是前后两条边的辐射能,ε为灰度,取0.8。先计算
W1=0.0224×0.8×5.67×10-8×1273.154=2669,56W,对于W2,其面积和主辐射面相等,但是下表面加了反射镜,它的热耗只有主辐射面的0.5,故W2=0.5×2669.56W其余四条边面积太小,略去小边的辐射能量,则总辐射功率为W1+W2=2669.56+0.5×2669.56W=4004.3W。考虑到可控硅控制电流,故其有效电压最大为200伏特,这样其加热电流为I=20.02A,由
W=I2R,故石墨的电阻温度系数很低,在1200℃以下为负值(随温度上升,电阻减小),在1200℃以上为正值(随温度上升,电阻增加),实际使用时,这种变化较小,所以电阻率ρ一般按3.5×10-5Ωm.在高温下有所下降,这个误差可以通过加大电源功率来修正。这里取
ρ=3.5×10-5Ωm=3.5×10-3Ωcm.根据这些数据确定石墨电热片的长度与宽度。
其中,L为长度,S为横截面,ρ为电阻率。先确定石墨加热片厚度为0.22cm,则S=0.22b,其中b为加热片条宽度。写出片条长度公式:
以上求得电阻为9.99Ω,片条厚度取0.22cm,如果b一旦取值则立即可得L。
注意到,所选石墨块发热面积为A=c×d=14×16=224cm2,立即可以得到应该切割的总条数n.这里有cn=L,即
14n=383,n=27.36,取整数n=27。0.36的零头可打入切割缝隙误差。
由设计可知,其功耗为约4000W,温度控制器的总功率应该为5000-6000W.这样才能适应电热器温度的调节。
S2、取一长和宽均大于石墨块长和宽的长方形钢板,置于电炉上加热,将石蜡熔于所述钢板表面后,将4×14×18cm的方型石墨块置于所述石蜡上,停止加热;待冷却后,石墨块被石蜡牢固地粘附于钢板上;
S3、将粘好石墨块的钢板置于钻床工件台上,固定后,在石墨块顶面的两端对称加工四个螺丝孔M5的洞,钻头中心距边缘线5mm,钻头的进刀量4.1cm,注意不能太大,否则,钢板铁屑会损伤石墨;
S4、取下工件,装于铣床的工件台上,左右两边各留出1cm的距离,用0.2mm或0.1mm的片铣刀按照计算好的宽度切割深为3mm的槽,如果第一刀从前面开口的话,第二刀就从后面开口,第三刀从前面,第四刀从后面……,循环往复,一直切到留下一个1cm的电极宽度;
S5、将工件取下,置于电炉上加热,待石蜡融化后立即将石墨块取下;然后在钢板表面再熔融一层石蜡,将取下的石墨块的切割面向下,置于熔融的石蜡上,停止加热,待冷却后,石墨块被石蜡牢固地粘附于钢板上;
S6、将所得的工件置于铣床上紧固,用直径5mm柱铣刀贯通四个螺丝孔后,左右两边各留出1cm的距离,用0.2mm或0.3mm的片铣刀沿短边(14cm边方向)切割深度为3.78cm槽,使得该槽前后通透;
S7、换上柱铣刀将两切缝中间的部分铣掉,总进刀量为3.78cm,此时可以看见下边被切割的缝隙;
S8、将工件取下,置于电炉上加热,冒烟直到石蜡挥发殆尽,待冷却后将如图2所示的保护托架(0.5-0.8mm铝板制成)凸面向下,置于石墨件上,然后用尺子横推长出钢板1cm,配合托架从该端扶起,倒过来将石墨件托住拿下备用,即得。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (1)
1.П型石墨电热器的加工方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1、确定待加工石墨电热器的电参数;
S2、取一长和宽均大于石墨块几何尺寸的长方形钢板,置于电炉上加热,将石蜡熔于所述钢板表面后,将长18cm、宽14cm、高4cm的方型石墨块置于所述石蜡上,停止加热;待冷却后,石墨块被石蜡牢固地粘附于钢板上;
S3、将粘好石墨块的钢板置于钻床工件台上,固定后,在石墨块顶面的两端对称加工四个螺丝孔M5的洞,钻头的进刀量4.1cm;
S4、取下工件,装于铣床的工件台上,左右两边各留出1cm的距离,用0.2mm或0.1mm的片铣刀切割深为3mm的槽,第一刀从前面开口的话,第二刀就从后面开口,循环往复,直至切到留下一个1cm的电极宽度;
S5、将工件取下,置于电炉上加热,待石蜡融化后立即将石墨块取下;然后在钢板表面再熔融一层石蜡,将取下的石墨块的切割面向下,置于熔融的石蜡上,停止加热,待冷却后,石墨块被石蜡牢固地粘附于钢板上;
S6、将所得的工件置于铣床上紧固,用直径5mm柱铣刀贯通四个螺丝孔后,左右两边各留出1cm的距离,用片铣刀沿短边切割深度为3.78cm,长14cm的槽;
S7、换上柱铣刀将两切缝中间的部分铣掉,总进刀量为3.78cm,此时可以看见下边的切割缝隙,П型电热器形成;
S8、将工件取下,置于电炉上加热,冒烟直到石蜡挥发殆尽,待冷却后将石墨件拿下,即得。
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