本发明属于轴承加工处理,具体为风力发电设备用轴承锻造加工热处理装置及其工艺。
背景技术:
1、风力发电设备是一种将风能转换为电能的装置,针对风力发电设备中的关键结构,其中轴承作为风力发电设备中重要的部件,在锻造加工过程中,需要进行热处理工序,加强轴承结构强度和稳定性,通常采用淬火池迅速冷却轴承,以提高其硬度和强度。
2、现有技术中的风力发电设备用轴承锻造加工热处理装置,在使用过程中,将加热后的轴承投入到淬火池中,进行冷却,并改变内部应力分布,实际在处理过程中,金属轴承在池水中散落部分表面的碎屑和渣料,通常需要进行定期从淬火池中清理,以保证淬火池的使用效果,然而目前在淬火操作后,无法及时进行清理,且实际定时清理难度大,从淬火池中集中分离碎屑和杂质操作复杂,使用效果不佳。
技术实现思路
1、本发明的目的在于提供风力发电设备用轴承锻造加工热处理装置及其工艺,以解决上述背景技术中提出的问题。
2、为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:风力发电设备用轴承锻造加工热处理装置及其工艺,包括处理池,所述处理池顶部的一侧设有清理斜槽,所述处理池的两侧均设有分配式供气组件,所述处理池的两侧固定设有升降组件,所述分配式供气组件输入压力空气至升降组件中,所述处理池的内部设有自清理组件,所述自清理组件的两侧与升降组件固定连接,所述升降组件带动自清理组件在处理池中上下升降;
3、所述自清理组件包括载座、转动辊、输送带、滤孔、动力部、中间齿轮和从动齿轮,所述转动辊转动安装在载座的两侧,所述输送带绕接在转动辊的外侧,所述从动齿轮固定套接在一个转动辊的中间轴上,所述动力部通过中间齿轮带动从动齿轮啮合转动。
4、优选的,所述输送带向着清理斜槽的方向运动,所述载座的内部开设有装配腔,所述中间齿轮和从动齿轮位于装配腔中,所述动力部安装在载座的内部,所述动力部包括电机和主动齿轮,主动齿轮与中间齿轮啮合连接。
5、优选的,所述滤孔阵列分布在输送带的外表面上,所述载座的正面开设有渗水槽。
6、优选的,所述分配式供气组件包括气泵、控制阀、一号管和软管,所述气泵的出气端与控制阀固定连接,所述控制阀的一个出气端与升降组件固定连通,所述控制阀的另外两个出气端分别与一号管、软管相连通。
7、优选的,所述升降组件包括固定套管、活动板、曲杆和弹簧一,所述固定套管通过底部块固定在处理池的侧面,所述活动板滑动套接在处理池中且与载座固定连接,所述曲杆的一端与活动板固定连接且另一端活动套接在固定套管中,所述弹簧一的一段固定在固定套管中且另一端与曲杆固定连接。
8、优选的,所述处理池的内壁开设有滑槽,所述滑槽的内表面与活动板滑动套接。
9、优选的,所述处理池的内部设有冷却机构,所述冷却机构包括有冷却水管,所述冷却水管的外侧滑动套接有清理板,所述清理板阵列分布在冷却水管的外侧,所述清理板的侧面固定连接有联动组件,所述联动组件的一端穿过处理池并延伸至外侧,所述联动组件与分配式供气组件之间固定连通有连通管,所述连通管的一端密封且与一号管固定连通。
10、优选的,所述联动组件包括连接板、拉杆、侧管和弹簧二,所述连接板固定连接在清理板的侧端部,所述侧管固定连接在处理池的端部,所述拉杆的一端与连接板固定连接且另一端活动套接在侧管中,所述弹簧二的一端固定连接在侧管中且另一端与拉杆固定连接,所述侧管的外端与连通管的另一端固定连通。
11、风力发电设备用轴承锻造加工热处理装置的工艺,包括以下工艺步骤:
12、第一步:工件准备:选取待处理轴承工件并进行清理;
13、第二步:加热:将轴承部件放入加热炉中,加热到淬火温度,并在淬火温度下,保持一定时间进行保温;
14、第三步:淬火:取出加热后的轴承工件,并投入到淬火池中冷却淬火;
15、第四步:回火:将淬火后的轴承部件放入回火炉中,加热至回火温度,且保持一定的回火时间,减少内应力并提高韧性,随后进行冷却处理。
16、本发明的有益效果如下:
17、1、本发明通过利用分配式供气组件提供压力空气,并作用到升降组件中,实现升降组件带动自清理组件的上移,在自清理组件上移至清理斜槽处时,完成内部杂质的过滤处理,且保留过滤物在输送带上,配合自行转动的输送带,将顶部聚集地杂质和颗粒快速分离,实际操作简单,分离速度快,在一组轴承淬火结束后,随着上行移动,完成快速清理操作,避免冷却介质中残留大量杂质影响淬火质量,使用效果好。
18、2、本发明通过再次利用分配式供气组件的供气效果,在将气体输入至软管中时,通过上移出自清理组件,并使得软管朝向输送带上的滤孔,利用吹扫出的压力空气,并作用在滤孔中,使得滤孔中的堵塞物清理出,在不额外增设其他动力设备的情况下,完成自主清堵。
19、3、本发明通过再次利用分配式供气组件的供气效果,配合连通管将气体输入到联动组件中,并使得拉杆带动清理板横移,多组清理板沿着冷却水管外表面滑动,将外侧面的水垢摩擦清理掉,避免表面积尘造成壁厚增加,从而提高换热效果,保持淬火池中冷却介质的温度稳定,避免连续淬火处理后温度过高,保证有效的淬火过程。
1.风力发电设备用轴承锻造加工热处理装置,包括处理池(1),其特征在于:所述处理池(1)顶部的一侧设有清理斜槽(2),所述处理池(1)的两侧均设有分配式供气组件(3),所述处理池(1)的两侧固定设有升降组件(4),所述分配式供气组件(3)输入压力空气至升降组件(4)中,所述处理池(1)的内部设有自清理组件(5),所述自清理组件(5)的两侧与升降组件(4)固定连接,所述升降组件(4)带动自清理组件(5)在处理池(1)中上下升降;
2.根据权利要求1所述的风力发电设备用轴承锻造加工热处理装置,其特征在于:所述输送带(53)向着清理斜槽(2)的方向运动,所述载座(51)的内部开设有装配腔(8),所述中间齿轮(56)和从动齿轮(57)位于装配腔(8)中,所述动力部(55)安装在载座(51)的内部,所述动力部(55)包括电机和主动齿轮,主动齿轮与中间齿轮(56)啮合连接。
3.根据权利要求2所述的风力发电设备用轴承锻造加工热处理装置,其特征在于:所述滤孔(54)阵列分布在输送带(53)的外表面上,所述载座(51)的正面开设有渗水槽。
4.根据权利要求3所述的风力发电设备用轴承锻造加工热处理装置,其特征在于:所述分配式供气组件(3)包括气泵(31)、控制阀(32)、一号管(33)和软管(34),所述气泵(31)的出气端与控制阀(32)固定连接,所述控制阀(32)的一个出气端与升降组件(4)固定连通,所述控制阀(32)的另外两个出气端分别与一号管(33)、软管(34)相连通。
5.根据权利要求4所述的风力发电设备用轴承锻造加工热处理装置,其特征在于:所述升降组件(4)包括固定套管(41)、活动板(42)、曲杆(43)和弹簧一(44),所述固定套管(41)通过底部块固定在处理池(1)的侧面,所述活动板(42)滑动套接在处理池(1)中且与载座(51)固定连接,所述曲杆(43)的一端与活动板(42)固定连接且另一端活动套接在固定套管(41)中,所述弹簧一(44)的一段固定在固定套管(41)中且另一端与曲杆(43)固定连接。
6.根据权利要求5所述的风力发电设备用轴承锻造加工热处理装置,其特征在于:所述处理池(1)的内壁开设有滑槽(6),所述滑槽(6)的内表面与活动板(42)滑动套接。
7.根据权利要求6所述的风力发电设备用轴承锻造加工热处理装置,其特征在于:所述处理池(1)的内部设有冷却机构(7),所述冷却机构(7)包括有冷却水管,所述冷却水管的外侧滑动套接有清理板(9),所述清理板(9)阵列分布在冷却水管的外侧,所述清理板(9)的侧面固定连接有联动组件(10),所述联动组件(10)的一端穿过处理池(1)并延伸至外侧,所述联动组件(10)与分配式供气组件(3)之间固定连通有连通管(11),所述连通管(11)的一端密封且与一号管(33)固定连通。
8.根据权利要求7所述的风力发电设备用轴承锻造加工热处理装置,其特征在于:所述联动组件(10)包括连接板(101)、拉杆(102)、侧管(103)和弹簧二(104),所述连接板(101)固定连接在清理板(9)的侧端部,所述侧管(103)固定连接在处理池(1)的端部,所述拉杆(102)的一端与连接板(101)固定连接且另一端活动套接在侧管(103)中,所述弹簧二(104)的一端固定连接在侧管(103)中且另一端与拉杆(102)固定连接,所述侧管(103)的外端与连通管(11)的另一端固定连通。
9.根据权利要求8所述的风力发电设备用轴承锻造加工热处理装置的工艺,其特征在于:包括以下工艺步骤:
