[實用新型]超聲波清洗機加熱溫控裝置無效
| 申請號: | 201120057643.1 | 申請日: | 2011-03-08 |
| 公開(公告)號: | CN202025241U | 公開(公告)日: | 2011-11-02 |
| 發明(設計)人: | 夏法鋒;馬春陽;焦金龍;代梅;王金東 | 申請(專利權)人: | 東北石油大學 |
| 主分類號: | G05D23/30 | 分類號: | G05D23/30 |
| 代理公司: | 大慶知文知識產權代理有限公司 23115 | 代理人: | 李建華 |
| 地址: | 163318 黑龍*** | 國省代碼: | 黑龍江;23 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 超聲波 清洗 加熱 溫控 裝置 | ||
技術領域
?本實用新型涉及一種用于超聲波清洗機的輔助裝置,具體的說,是涉及一種用于超聲波清洗機的加熱溫控裝置。
背景技術
超聲波是頻率范圍在20~106KHz的機械波,超聲波在納米陶瓷復合鍍領域具有廣闊的應用前景。現在,在該領域的許多研究場所,需要使用超聲波清洗機進行納米級金屬陶瓷復合層制備技術及其性能的研究,但在應用中發現存在如下問題:現有的超聲波清洗機可以在X、Z方向產生超聲波,但不能對超聲介質進行加熱和控制溫度,而很多情況下,實驗工藝條件卻要求鍍液需要恒溫保持在50℃~100℃之間,因此,研制出一種能夠安裝于超聲波清洗機上可以對超聲介質進行加熱和控制溫度的裝置已經成為需要解決的技術問題。
發明內容
為了解決背景技術提出的現有技術中存在的問題,本實用新型提供一種超聲波清洗機加熱溫控裝置,該種超聲波清洗機加熱溫控裝置能夠直接對超聲介質進行加熱和控制溫度,具有溫度控制精確的特點。
本實用新型的技術方案是:該種超聲波清洗機加熱溫控裝置,包括加熱器、一個XMTD型數字溫度調節儀、一個WRK型熱電偶以及一臺交流接觸器;其中,所述WRK型熱電偶經絕緣導線連接于所述XMTD型數字溫度調節儀的正、負直流信號端子之間,所述交流接觸器的線圈接于所述XMTD型數字溫度調節儀的正、負直流控制端子之間,所述交流接觸器的一相常開主觸點連接在所述XMTD型數字溫度調節儀的電源輸出端和加熱器的電源輸入端之間,所述加熱器的電源輸出端經導線連接至所述XMTD型數字溫度調節儀的零線端子。
具體實施時,所述WRK型熱電偶可以采用銅鎳熱電偶或鎳鉻熱電偶。
本實用新型具有如下有益效果:由于采取上述方案,在進行實驗時,將裝有鍍液的燒杯放入超聲波清洗機中。按照工藝要求,調節XMTD型數字溫度調節儀上的開關設定好某個溫度值,之后,數字溫度調節儀和交流接觸器開始工作,使加熱器被接通,從而開始加熱超聲介質。同時,熱電偶開始檢測超聲介質的溫度,當超聲介質的溫度達到設定溫度時,熱電偶將溫度信號反饋給數字溫度調節儀,數字溫度調節儀再控制交流接觸器的線圈失電,主觸點斷開,從而將加熱器電路自動斷開。當超聲介質的溫度低于設定溫度時,交流接觸器復位,主觸點吸合,從而將加熱器電路接通,加熱器對超聲介質進行加熱。因此,該種超聲波清洗機加熱溫控裝置能夠直接對超聲介質進行加熱和控制溫度,具有溫度控制精確的特點。本裝置完成后,經過大量實驗證明,利用加熱溫控裝置測量的溫度與精密晶體溫度計測量的溫度相差不大,最大誤差為0.6℃,在溫度誤差允許的范圍內,因此,該裝置基本能夠滿足實驗的工藝要求。
附圖說明
圖1是本實用新型的組成示意圖。
圖中1-XMTD型數字溫度調節儀,2-交流接觸器,3-加熱器,4-WRK型熱電偶,5-超聲介質,6-超聲波清洗機。
具體實施方式
下面結合附圖對本實用新型作進一步說明:
由圖1所示,該種超聲波清洗機加熱溫控裝置,包括加熱器3,一個XMTD型數字溫度調節儀1、一個WRK型熱電偶4以及一臺交流接觸器2。其中,所述WRK型熱電偶4經絕緣導線連接于所述XMTD型數字溫度調節儀1的正、負直流信號端子之間,所述交流接觸器2的線圈接于所述XMTD型數字溫度調節儀1的正、負直流控制端子之間,所述交流接觸器2的一相常開主觸點連接在所述XMTD型數字溫度調節儀1的電源輸出端和加熱器3的電源輸入端之間,所述加熱器3的電源輸出端經導線連接至所述XMTD型數字溫度調節儀1的零線端子。
在進行實驗時,將裝有鍍液的燒杯放入超聲波清洗機6中。按照工藝要求,調節XMTD型數字溫度調節儀1上的開關設定好某個溫度值。接通電源,數字溫度調節儀1和交流接觸器2的線圈得電后開始工作,交流接觸器的常開主觸點閉合,接通加熱器后開始加熱超聲介質5。同時,熱電偶4開始檢測超聲介質的溫度。當超聲介質的溫度達到設定溫度時,熱電偶將溫度信號反饋給數字溫度調節儀,數字溫度調節儀控制交流接觸器線圈失電,從而將加熱器電路自動斷開。當超聲介質的溫度低于設定溫度時,交流接觸器復位,將加熱電路接通,加熱器對超聲介質進行加熱。
具體實施時,所述WRK型熱電偶4可以為銅鎳熱電偶或鎳鉻熱電偶,經過實驗驗證,這兩種熱電偶能夠達到的控制精度較高。
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