一种便于取样的副枪探头制造技术

技术编号:32700725 阅读:64 留言:0更新日期:2022-03-17 12:22
本实用新型专利技术公开了一种便于取样的副枪探头,涉及副枪技术领域,包括耐高温外壳、取样结构、进水管、降温管、出水管、螺纹柱、副枪本体、螺纹槽、缓冲头和弹簧,所述耐高温外壳为圆柱体,所述耐高温外壳上开设有凹口,所述取样结构设置在凹口内,所述进水管设置在耐高温外壳上,所述降温管设置在耐高温外壳,所述出水管设置在耐高温外壳上,所述螺纹柱固定在耐高温外壳的顶部,所述副枪本体设置在耐高温外壳的正上方,所述螺纹槽开设在副枪本体的底部,所述螺纹柱与螺纹槽配合设置,所述缓冲头设置在耐高温外壳的正下方,所述弹簧设置在缓冲头与耐高温外壳之间,该装置能够取得多个样本,且取样结构可拆卸,而且还设置了降温结构和缓冲结构。结构。结构。

【技术实现步骤摘要】
一种便于取样的副枪探头


[0001]本技术涉及副枪
,尤其涉及一种便于取样的副枪探头。

技术介绍

[0002]副枪技术是转炉自动化炼钢最主要的手段,通过副枪测量系统,可以实现转炉的静态

动态控制,彻底改变了传统炼钢模式和依靠经验炼钢的历史,而副枪探头就是实现副枪功能的重要部分,副枪探头需要对钢水进行取样、测含氧量和测含碳量;
[0003]传统副枪探头只能取得单个样本,由于钢水内氧气和碳含量分布不够均匀,单个样本测得的结果误差较大,样品取出后,需要等待其凝固后进行抛光和切割操作,传统探头内样品冷却时间较长,不利于快速检测,此外,传统副枪探头一般将钢水样品存放在探头内部,钢水凝固容易堵塞探头,探头在取样时还可能会撞击到容器壁,对探头造成损伤,影响实用寿命。

技术实现思路

[0004]本技术解决的问题在于提供一种便于取样的副枪探头,可以取得多个样品,进行更加准确的数据检测,可以加快样品冷却,提高检测效率,取样部分可取出替换,提高了探头的使用寿命。
[0005]为了实现上述目的,本技术采用了如下技术方案:
[0006]一种便于取样的副枪探头,包括耐高温外壳、取样结构、进水管、降温管、出水管、螺纹柱、副枪本体、螺纹槽、缓冲头和弹簧,所述耐高温外壳为圆柱体,所述耐高温外壳的弧形面上开设有四个半圆柱状凹口,所述取样结构设置在凹口内,所述进水管设置在耐高温外壳上,所述降温管设置在耐高温外壳,所述出水管设置在耐高温外壳上,所述螺纹柱固定在耐高温外壳的顶部,所述副枪本体设置在耐高温外壳的正上方,所述螺纹槽开设在副枪本体的底部,所述螺纹柱与螺纹槽配合设置,所述缓冲头设置在耐高温外壳的正下方,所述弹簧设置在缓冲头与耐高温外壳之间。
[0007]作为本技术进一步的方案:所述取样结构包括耐高温盒体、滑块、取样孔、温度传感器、氧传感器、碳含量传感器和信号输出器,所述耐高温盒体设置在耐高温外壳上的凹口内,所述滑块焊接在耐高温盒体的底部,所述耐高温外壳的凹口内开设有凹槽,所述滑块与凹槽配合设置,所述取样孔开设在耐高温盒体上,所述信号输出器嵌设在耐高温外壳的凹口内,所述温度传感器、氧传感器和碳含量传感器设置在信号输出器的正下方。
[0008]作为本技术进一步的方案:所述进水管、降温管和出水管依次连通,所述降温管经过多次弯折设置在耐高温外壳内。
[0009]作为本技术进一步的方案:所述耐高温盒体为半圆形柱体,所述耐高温盒体上设置有拉手。
[0010]作为本技术进一步的方案:所述温度传感器、氧传感器、碳含量传感器和信号输出器串联形成电路,电路外部覆盖有耐高温材料。
[0011]本技术的有益效果是:
[0012]本技术中,设置了多个取样检测结构,可同时取得多个样本,避免由于钢水内部成分分布不均匀而导致取样的误差,多个样本得到的数据更加准确,本技术中设置的取样结构为独立结构,可进行拆除替换,增加副枪探头的使用寿命;
[0013]本技术中设置了冷却降温结构,可加速样品的冷却,方便之后切割检测,提高了检测效率,本技术中设置了缓冲结构,减缓在取样时撞击到容器壁所受到的力,提高探头实用寿命。
附图说明
[0014]图1为本技术整体立体结构图;
[0015]图2为本技术整体内部结构图;
[0016]图3为本技术中取样结构的内部结构图;
[0017]图例说明:
[0018]1、耐高温外壳;2、取样结构;3、进水管;4、降温管;5、出水管;6、螺纹柱;7、副枪本体;8、螺纹槽;9、缓冲头;10、弹簧;21、耐高温盒体;22、滑块;23、取样孔;24、温度传感器;25、氧传感器;26、碳含量传感器;27、信号输出器。
具体实施方式
[0019]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本技术保护的范围。
[0020]下面给出具体实施例。
[0021]参见图1~图3,一种便于取样的副枪探头,包括耐高温外壳1、取样结构2、进水管3、降温管4、出水管5、螺纹柱6、副枪本体7、螺纹槽8、缓冲头9和弹簧10,耐高温外壳1为圆柱体,耐高温外壳1的弧形面上开设有四个半圆柱状凹口,取样结构2设置在凹口内,进水管3设置在耐高温外壳1上,降温管4经过多次弯折设置在耐高温外壳1内,降温效果更好,出水管5设置在耐高温外壳1上,进水管3、降温管4和出水管5依次连通,螺纹柱6固定在耐高温外壳1的顶部,副枪本体7设置在耐高温外壳1的正上方,螺纹槽8开设在副枪本体7的底部,螺纹柱6与螺纹槽8配合设置,缓冲头9设置在耐高温外壳1的正下方,弹簧10设置在缓冲头9与耐高温外壳1之间;
[0022]取样结构2包括耐高温盒体21、滑块22、取样孔23、温度传感器24、氧传感器25、碳含量传感器26和信号输出器27,耐高温盒体21设置在耐高温外壳1上的凹口内,耐高温盒体21为半圆形柱体,耐高温盒体21上设置有拉手,拉手方便将耐高温盒体21取出,滑块22焊接在耐高温盒体21的底部,耐高温外壳1的凹口内开设有凹槽,滑块22与凹槽配合设置,取样孔23开设在耐高温盒体21上,信号输出器27嵌设在耐高温外壳1的凹口内,是一种能够将数字信号转换成电信号的元件,温度传感器24、氧传感器25和碳含量传感器26设置在信号输出器27的正下方,温度传感器24、氧传感器25、碳含量传感器26和信号输出器27串联形成电路,方便将数据转换成电信号,温度传感器24使用热电偶传感器,测量范围更广,氧传感器
25使用二氧化锆传感器,更灵敏,碳含量传感器26使用红外测碳仪,测量更精确,电路外部覆盖有耐高温材料,可保障电路正常运行,工作时,钢水会顺着取样孔23流入耐高温盒体21内部,温度传感器24测得钢水温度,氧传感器25测得钢水中氧气含量,碳含量传感器26测得钢水中的含碳量,得到数据后,信号输出器27将数据转换成电信号反馈给终端,该结构可拆卸更换,提高探头实用寿命。
[0023]工作原理:在使用时,通过螺纹柱6和螺纹槽8配合将探头安装在副枪本体7上,将探头伸入钢水中,钢水顺着取样孔23流入耐高温盒体21内部,温度传感器24测得钢水温度,氧传感器25测得钢水中氧气含量,碳含量传感器26测得钢水中的含碳量,得到数据后,信号输出器27将数据转换成电信号反馈给终端,取样结束后,将探头从钢水中取出,从进水管3中通入冷水,冷水流入降温管4,带走热量后从出水管5流出,样品凝固后,将耐高温盒体21抽出,取出样品,可对样品进行打磨、切割进行进一步的检验,本技术中耐高温材料可使用硼化物,例如:硼化钨。
[0024]以上所述,仅为本技术较佳的具体实施方式,但本技术的保护范围并不局限于此,本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种便于取样的副枪探头,其特征在于,包括耐高温外壳(1)、取样结构(2)、进水管(3)、降温管(4)、出水管(5)、螺纹柱(6)、副枪本体(7)、螺纹槽(8)、缓冲头(9)和弹簧(10),所述耐高温外壳(1)为圆柱体,所述耐高温外壳(1)的弧形面上开设有四个半圆柱状凹口,所述取样结构(2)设置在凹口内,所述进水管(3)设置在耐高温外壳(1)上,所述降温管(4)设置在耐高温外壳(1),所述出水管(5)设置在耐高温外壳(1)上,所述螺纹柱(6)固定在耐高温外壳(1)的顶部,所述副枪本体(7)设置在耐高温外壳(1)的正上方,所述螺纹槽(8)开设在副枪本体(7)的底部,所述螺纹柱(6)与螺纹槽(8)配合设置,所述缓冲头(9)设置在耐高温外壳(1)的正下方,所述弹簧(10)设置在缓冲头(9)与耐高温外壳(1)之间。2.根据权利要求1所述的一种便于取样的副枪探头,其特征在于,所述取样结构(2)包括耐高温盒体(21)、滑块(22)、取样孔(23)、温度传感器(24)、氧传感器(25)、碳含量传感...

【专利技术属性】
技术研发人员:张淑雷
申请(专利权)人:河北菲隆电气科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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