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真空 ›› 2020, Vol. 57 ›› Issue (4): 24-27.doi: 10.13385/j.cnki.vacuum.2020.04.05

• 真空冶金 • 上一篇    下一篇

关于真空炉强冷换向系统的设计探讨*

龙国梁, 王智荣, 胡浩, 张峰   

  1. 兰州真空设备有限责任公司,甘肃 兰州 730050
  • 收稿日期:2019-08-23 出版日期:2020-07-25 发布日期:2020-07-23
  • 作者简介:龙国梁(1987-),男,山东省枣庄市人,本科,工程师。
  • 基金资助:
    *甘肃省重点研发计划——工业类 17JR7GA022 项目

Discussion on Cooling-Reversing System of Vacuum Furnace

LONG Guo-liang, WANG Zhi-rong, HU Hao, ZHANG Feng   

  1. Lanzhou Vacuum Equipment Co. Ltd, Lanzhou 730050, China
  • Received:2019-08-23 Online:2020-07-25 Published:2020-07-23

摘要: 针对现阶段国内普遍采用的真空炉强制冷却系统的结构进行对比,并对国内外市场中先进的强制冷却系统进行调研和理论分析,得出气流换向强制冷却系统可以提高真空炉的冷却速率,提高生产效率,降低能耗;还可提高工件的温度均匀性,使被处理的工件冷却更均匀,提高了被处理工件的热处理质量[1]。最后就真空炉强制冷却系统气流换向技术的结构设计和发展前景提出了建议。

关键词: 真空炉, 强制冷却, 对流换热, 气流换向

Abstract: According to the structure of the vacuum furnace forced cooling system widely used in China at present, and the investigation and theoretical analysis of the advanced forced cooling system in the domestic and foreign markets, it is concluded that the airflow reversed forced cooling system can improve the cooling rate of vacuum furnace and improve production efficiency with reducing energy consumption. It also improves the temperature uniformity of the workpiece, so that the workpiece being treated cools more evenly, and improves the heat treatment quality of the workpiece treated[1]. Finally, some suggestions are put forward on the structural design and development of air flow change technology for vacuum furnace forced cooling system.

Key words: vacuum furnace, forced cooling system, convection heat transfer, air flow reversing

中图分类号: 

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