淬火剂的搅拌直接影响钢的淬火冷却效果。搅拌可使冷却速度加快.也使冷却均匀从而减少变形提高淬火件质量。
一、搅拌方式的选择
搅拌方式的选择非常重要。好的搅拌器能提高零件淬火冷却的均匀性及冷却速度,并节约能源。搅拌器的合理选择和布置.决定着搅拌冷却介质的流向分布。
1.搅拌方式
介质的搅拌方式很多,有压缩空气搅拌、泵循环搅拌、开式叶轮搅拌、管道式叶轮搅拌和离心式叶轮搅拌等。目前淬火冷却介质的搅拌应用较广泛的是“叶轮式搅拌”(开式叶轮和管道式叶轮)。
压缩空气搅拌是将一定压力的压缩空气通入淬火冷却介质中,使介质剧烈搅动。其方法简单,搅动剧烈但介质的流动方向不易控制淬火零件和淬火介质与空气接触较多。所以该方式使用较少。
泵循环搅拌是利用泵使淬火冷却介质流向淬火零件。其搅拌方向性强冷却介质泵出压力大,进行外循环淬火冷却较方便.在循环通道上加冷却器有利于介质的冷却。此方式适合于压模淬火和方向性极强的零件淬火。泵循环损拌耗能大,不利于大淬火槽的搅拌,搅拌的均匀性不易控制。
开式叶轮搅拌系统是依靠叶轮自身或一个换向板使淬火冷却介质直接流向淬火区域。此方式搅拌范围宽,搅拌速度可以通过改变搅拌电机速度来改变。开式叶轮搅拌,有利于淬火冷却槽自身淬火介质的循环但对较大整筐零件的淬火.冷却分布不够均匀。
管道式叶轮搅拌是将叶轮搅拌的介质通过管道系统流向淬火零。此方法介质流动方向性强,流向淬火料筐均匀可使整筐零件控火冷却较均匀从而保证零件的淬火质量。管道式叶轮搅拌器可通过改变搅拌电机的转速来改变介质的流速从而改变其冷速。此方法是值得推广应用的一种方式。
?搅拌器的搅拌功率
搅拌器的搅拌功率
随着时代的高速发展,各企业对于效率的要求也越来越来高,其中搅拌器也不例外,因为只有其搅拌效率的不断提高,才能快速的完成企业相应的工作,所以我们要提前了解搅拌功率,从而对其搅拌功率进行提升。
搅拌器向液体输出的功率P,按下式计算:P=Kd5N3ρ式中K为功率准数,它是搅拌雷诺数Rej(Rej=d2Nρ/μ)的函数;d和N 分别为搅拌器的直径和转速;ρ和μ分别为混合液的密度和粘度。对于一定几何结构的搅拌器和搅拌槽,K与Rej的函数关系可由实验测定。搅拌器的类型、尺寸及转速,对搅拌功率在总体流动和湍流脉动之间的分配都有影响。一般说来,涡轮式搅拌器的功率分配对湍流脉动有利,而旋桨式搅拌器对总体流动有利。对于同一类型的搅拌器来说,在功率消耗相同的条件下,立式搅拌器厂家,大直径、低转速的搅拌器,搅拌器,功率主要消耗于总体流动,有利于宏观混合。小直径、高转速的搅拌器,功率主要消耗于湍流脉动,大型立式搅拌器,有利于微观混合。搅拌器的放大是与工艺过程有关的复杂问题,至今只能通过逐级经验放大,根据取得的放大判据,外推至工业规模。
只有我们对搅拌器的使用搅拌功率有大致的了解之后,才能对它的使用情况做一个比较好的规划,同时也可有效的避免出现超出使用功率的情况,降低对设备的损坏。

搅拌器的优异性
搅拌器因它具的优异性,能够适用与很多不同的场合,并且该设备以其自身较高的强度来替代塑料等设备,从而被广泛应用。
(1) 耐腐蚀性,搪瓷搅拌器可耐大多数无机酸,有机酸、及弱碱等介质,搅拌器工供应,尤其在盐酸、、王水等介质中具有优良的耐腐蚀性能。
(2) 不粘性,光滑的玻璃对介质不粘合且容易清洗干净。
(3) 绝缘性,适用于介质在生产过程中易产生静电的场合。
(4) 隔离性,玻璃层把介质与金属隔离,使铁离子不溶于介质中。
(5) 保鲜性,玻璃层对介质具有良好的保鲜性能。
综上了解,搅拌器的优异性主要有耐腐蚀、 不粘、 绝缘、隔离及保鲜的特性,能够在使用中使其性能更好的的发挥,从而增加我们的使用效果。
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