电磁加热模具制造技术

技术编号:20000982 阅读:38 留言:0更新日期:2019-01-05 15:42
本实用新型专利技术提供一种电磁加热模具,在电磁加热模具的模具本体内部设置由导磁陶瓷材料制备的导磁槽来容纳通电线圈,通电线圈能够与模具本体外部的中高频电源电连接,从而获得中高频电流以产生交变磁场。由于通电线圈直接设置在模具本体的内部,且至于导磁槽中,因此其产生的交变磁场被束缚于模具本体的内部,避免交变磁场只作用于模具本体。通过上述方案能够使中高频交变磁场全部用于对待加热部件直接加热,具有非常好的加热效果,可大大缩短加热时间。

Electromagnetic heating die

The utility model provides an electromagnetic heating die, in which a magnetic conducting slot made of magnetic conducting ceramic material is arranged inside the die body of the electromagnetic heating die to accommodate the electrifying coil, which can be electrically connected with the medium and high frequency power supply outside the die body, thereby obtaining the medium and high frequency current to generate the alternating magnetic field. The alternating magnetic field generated by the coil is bound to the inside of the die body to avoid the alternating magnetic field acting only on the die body. Through the above scheme, the medium and high frequency alternating magnetic field can be used for direct heating of heating components, which has a very good heating effect and can greatly shorten the heating time.

【技术实现步骤摘要】
电磁加热模具
本技术属于电磁应用
,具体涉及一种利用电磁场对模具内部部件直接加热的电磁加热模具。
技术介绍
在不同行业中经常会遇到对材料进行加热的需求,根据需求场景的不同也设计出多种加热方式。最为常见的加热方式是通过中间介质(例如导热油)实现热传导,即先对中间介质进行加热使其达到高温,然后将需要加热的材料与中间介质进行接触,通过热传导的方式令材料升温到需求温度,但是上述加热方法应用于一些特殊结构或特殊材料的加热时效率低、均匀性差。例如对一些热传导性能较差的材料进行加热时,一般是将其置于金属材质的模具中,通过导热油等高温介质将热量通过金属材质模具传导递给待加热材料。此时,待加热材料与金属模具接触的位置容易被加热,而与金属模具较远的位置则很难被被加热到,加热均匀性难以保证。而且当需求温度较高的情况下,需要加热的时间非常长。为了解决上述问题,现有技术很多公开文献中提出电磁加热方法,在模具外侧布置与中高频发生器连通的通电线圈,启动中高频发生器在通电线圈中通入中高频电流,由通电线圈产生交变磁场对模具内部的材料加热。技术人经过实际试验后发现,这种加热方式效果并不理想,因为模具本身是金属材料制备得到的,金属材料对电磁场具有很强的屏蔽作用,模具外侧的中高频线圈产生的交变磁场几乎全部作用在金属材料的模具上,无法直接加热模具内部的材料。因此,现有技术中的电磁加热方式并不可行。
技术实现思路
本技术旨在提供一种电磁加热模具以真正意义上的实现利用电磁场直接对模具内的材料进行加热。为此,本技术提供一种电磁加热模具,包括:模具本体,具有适于放置待加热部件的中空腔体;所述中空腔体内壁的设定位置处开设有容纳槽,所述容纳槽开口朝向所述中空腔体的内部且绕其内壁一周布置;导磁槽,固定于所述容纳槽内且其开口朝向所述中空腔体内部,由导磁陶瓷材料制备得到;导线,盘设于所述导磁槽内部形成至少一个通电线圈,其两端穿过所述导磁槽及所述模具本体与模具本体外部的中高频电源电连接;封胶层,将所述导磁槽及所述通电线圈完全覆盖,其表面与所述中空腔体的内壁形成平整的模具内表面。可选地,上述的电磁加热模具中,所述模具本体,其侧壁上设有接插件;所述导线的两端穿过所述导磁槽及所述模具本体后与所述接插件的第一端电连接;所述中高频电源与所述接插件的第二端电连接。可选地,上述的电磁加热模具中,所述导磁槽的槽口处向所述导磁槽外侧倾斜。可选地,上述的电磁加热模具中,所述导磁槽的槽底涂覆有第一粘贴层,所述导线通过所述第一粘贴层固定于所述导磁槽底部。可选地,上述的电磁加热模具中,所述导磁槽由多个子凹槽无缝拼接得到;所述子凹槽由导磁陶瓷材料制备得到,且每一所述子凹槽通过第二粘贴层固定于所述容纳槽的底部。可选地,上述的电磁加热模具中,所述导磁槽底部与所述中空腔体侧壁上开设有过线孔;所述导线的进线端和出线端穿过所述过线孔后与所述接插件的第一端连接;所述导线与所述过线孔之间浇筑有密封胶。可选地,上述的电磁加热模具中,所述模具本体包括上模、中模和下模;所述中模为中空结构,所述上模和所述下模分别设置于所述中模的两个端口处,且与所述中模紧密连接,形成中空腔体;所述容纳槽设置于所述中模的内壁上。可选地,上述的电磁加热模具中,所述容纳槽设置于所述中模的中间位置处;其内部的所述导磁槽的高度占中模高度的1/3-1/2。可选地,上述的电磁加热模具中,所述导线为耐高温中高频电缆。可选地,上述的电磁加热模具中,所述导线在所述导磁槽内的盘设圈数为6-20圈。本技术提供的以上技术方案与现有技术相比,至少具有以下有益效果:本技术所述的电磁加热模具及电磁加热装置,在电磁加热模具的模具本体内部设置由导磁陶瓷材料制备的导磁槽来容纳通电线圈,通电线圈外部的中高频电源电连接,从而获得中高频电流以产生交变磁场对模具本体内的待加热部件进行加热。该方案中,由于通电线圈直接设置在模具本体的内部且通过导磁陶瓷材料将通电线圈产生的交变磁场束缚住,避免交变磁场仅作用于模具本身,由此可以使交变磁场全部用于对待加热部件直接加热,可大大缩短加热时间。附图说明图1为本技术一个实施例所述电磁加热模具的剖视图;图2为本技术另一个实施例所述电磁加热装置的结构示意图。具体实施方式下面将结合附图进一步说明本技术实施例。在本技术的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术的简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或组件必需具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。其中,术语“第一位置”和“第二位置”为两个不同的位置。在本技术的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个组件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。实施例1本实施例提供一种电磁加热模具,如图1所示,其包括模具本体1,具有适于放置待加热部件的中空腔体11,所述模具本体1的材质可以选择金属材质也可以选择非金属材质。所述中空腔体11内壁的设定位置处开设有容纳槽,所述容纳槽开口朝向所述中空腔体11的内部且绕其内壁一周布置。在所述容纳槽内部固定设置有导磁槽2,所述导磁槽2由导磁陶瓷材料制备得到,且其开口朝向所述中空腔体11内部,所述导磁陶瓷材料具有良好的绝缘性并且能够将电磁场束缚在一定的范围内。在所述导磁槽2内部,布设有导线4,所述导线4盘设于所述导磁槽2内部形成至少一个通电线圈3,所述导线4两端穿过所述导磁槽2及所述模具本体1与模具本体1外部的中高频电源电连接;在所述导磁槽2内部布置好通电线圈3后,采用封胶层5将所述导磁槽2及所述通电线圈3完全覆盖,最后保证所述封胶层5的表面与所述中空腔体11的内壁表面形成平整的表面作为模具内表面。以上方案中,在模具本体1内部设置有导磁陶瓷材料制备的导磁槽2来容纳通电线圈3,通电线圈3能够与外部中高频电源电连接,从而获得中高频电流以产生交变磁场,由于导磁槽2对电磁场的束缚作用,能够将交变磁场束缚在中空腔体11内部,从而保证电磁场不会作用于模具本身,而是对中空腔体11内的待加热部件直接加热,真正意义上的实现了通过电磁场对待加热部件加热,极大的提高了加热效率。以上方案中,所述导磁槽2设置于所述中空腔体11内壁的中间位置处,所述导磁槽2的高度可以占所述中空腔体11高度的1/3-1/2,对称性的结构能够简化模具本体的加工工艺,另一方面导磁槽2位于中空腔体11的中间位置,使导磁槽2所影响的电磁场分布空间更集中。至于所述导磁槽2的高度,可以根据需要加热的部件的高度进行适应性选择,其目的是保证电磁场的分布空间可以覆盖到部件的整体高度即可,设置导磁槽2的高度可以占所述中空腔体11高度的1/3-1/2,能够使电磁场的分布空间在高度上基本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种电磁加热模具,其特征在于,包括:模具本体,具有适于放置待加热部件的中空腔体;所述中空腔体内壁的设定位置处开设有容纳槽,所述容纳槽开口朝向所述中空腔体的内部且绕其内壁一周布置;导磁槽,固定于所述容纳槽内且其开口朝向所述中空腔体内部,由导磁陶瓷材料制备得到;导线,盘设于所述导磁槽内部形成至少一个通电线圈,其两端穿过所述导磁槽及所述模具本体与模具本体外部的中高频电源电连接;封胶层,将所述导磁槽及所述通电线圈完全覆盖,其表面与所述中空腔体的内壁形成平整的模具内表面。

【技术特征摘要】
1.一种电磁加热模具,其特征在于,包括:模具本体,具有适于放置待加热部件的中空腔体;所述中空腔体内壁的设定位置处开设有容纳槽,所述容纳槽开口朝向所述中空腔体的内部且绕其内壁一周布置;导磁槽,固定于所述容纳槽内且其开口朝向所述中空腔体内部,由导磁陶瓷材料制备得到;导线,盘设于所述导磁槽内部形成至少一个通电线圈,其两端穿过所述导磁槽及所述模具本体与模具本体外部的中高频电源电连接;封胶层,将所述导磁槽及所述通电线圈完全覆盖,其表面与所述中空腔体的内壁形成平整的模具内表面。2.根据权利要求1所述的电磁加热模具,其特征在于:所述模具本体,其侧壁上设有接插件;所述导线的两端穿过所述导磁槽及所述模具本体后与所述接插件的第一端电连接;所述中高频电源与所述接插件的第二端电连接。3.根据权利要求1所述的电磁加热模具,其特征在于:所述导磁槽的槽口处向所述导磁槽外侧倾斜。4.根据权利要求1所述的电磁加热模具,其特征在于:所述导磁槽的槽底涂覆有第一粘贴层,所述导线通过所述第一粘贴层固定于所述导磁槽底部。5.根据权利要求2...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐瑞祥李炯李晓明赵前程刘驰秦倞韩文涛张亚军王晶
申请(专利权)人:丰泽智能装备股份有限公司赵前程刘驰秦倞
类型:新型
国别省市:河北,13

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