[发明专利]一种热风炉的生产方法有效
申请号: | 201610138254.9 | 申请日: | 2016-03-11 |
公开(公告)号: | CN105606048A | 公开(公告)日: | 2016-05-25 |
发明(设计)人: | 方许;赵子彬;黄冬青;吴善桂;郭寒冰 | 申请(专利权)人: | 安徽新生力生物科技有限公司 |
主分类号: | G01B21/00 | 分类号: | G01B21/00 |
代理公司: | 杭州君度专利代理事务所(特殊普通合伙) 33240 | 代理人: | 王桂名 |
地址: | 230000 安徽省*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 热风炉 生产 方法 | ||
技术领域
本发明涉及机械加工技术领域,具体涉及一种热风炉的生产方法。
背景技术
热风炉是粮食烘干过程中的主要机械。选配质量高、使用寿命长、经济实用、可靠性好和自动化程度高的热风炉对于粮食干燥机械化进程的推进至关重要。
热风炉生产过程中的尺寸控制对于热风炉产品良率的提高至关重要,但现有的热风炉的生产工艺大多是在整机生产完毕后采用抽样的方法进行尺寸检验。这种方式难以及时更正尺寸误差,各项误差累积对于热风炉的整体尺寸精确性会造成蝴蝶效应的结果,且对于过程控制的精确性提升也没有任何效果。
发明内容
本发明的目的在于针对现有技术的不足,提供一种热风炉的生产方法,能够在生产过程中实时检测尺寸误差,对于偏差较大的及时调整,避免由于误差累积对热风炉整体尺寸精确性的巨大影响,同时也为热风炉生产企业的工艺优化提供了依据。
本发明的技术方案如下:
一种热风炉的生产方法,所述方法在生产过程中对于涉及尺寸的控制的环节进行全尺寸检验,具体包括如下步骤:
步骤一、获取原材料和配件,所述原材料包括但不限于耐火砖、无缝钢管、镀锌板和钢材;
步骤二、原材料加工;
步骤三、下料并进行尺寸检验;
步骤四、冲孔、钣金并进行尺寸检验;
步骤五、焊接并进行尺寸检验;
步骤六、打磨、喷砂除锈;
步骤七、喷漆并进行尺寸检验;
步骤八、组装并进行尺寸检验;
步骤九、整机试运行。
进一步地,所述步骤二中原材料加工的方式包括但不限于焊接、铣、刨、磨以及数控切削。
进一步地,所述步骤三中下料的方式包括但不限于剪切下料、气割下料、锯切下料以及砂轮切割。
进一步地,所述步骤四中冲孔的方式包括但不限于激光冲孔和化学蚀刻。
进一步地,所述步骤四中钣金的方式包括但不限于剪、冲/切/复合、折、焊接、铆接、拼接、成型。
进一步地,所述步骤五中焊接的方式包括但不限于熔焊、压焊和钎焊。
本发明的有益效果如下:
本发明将尺寸检验贯穿在生产过程的每个必要环节,对于偏差较大的及时调整,避免由于误差累积对热风炉整体尺寸精确性的巨大影响;此外,本发明的方法中尺寸检验且均采用全尺寸检验的方式。全尺寸检验是在产品质量控制过程中,对所有设计记录上标示的产品尺寸进行的测量。通过全尺寸检验可以有效控制产品质量,并为产品质量改进提供客观依据。
具体实施方式
下面将结合具体实施例对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述。
一种热风炉的生产方法,所述方法在生产过程中对于涉及尺寸的控制的环节进行全尺寸检验。
以下是本发明的具体实施例:
一种热风炉的生产方法,具体包括如下步骤:
步骤一、获取原材料和配件,所述原材料包括但不限于耐火砖、无缝钢管、镀锌板和钢材;其中耐火砖多用于热风炉的燃烧室,无缝钢管多用于热风炉的热交换部,钢材构成热风炉的主体,镀锌板用于热风箱。
步骤二、通过焊接、铣、刨、磨以及数控切削等方式对原材料进行加工;
步骤三、通过剪切下料、气割下料、锯切下料以及砂轮切割等方式进行下料,下料完毕后进行尺寸检验;
步骤四、采用激光冲孔、化学蚀刻等方式进行冲孔操作;采用剪、冲/切/复合、折、焊接、铆接、拼接、成型等方式进行钣金操作,冲孔和钣金操作完毕后进行尺寸检验;
步骤五、采用熔焊、压焊和钎焊完毕后进行焊接,焊接完毕后进行尺寸检验;
步骤六、打磨、喷砂除锈;
步骤七、喷漆并进行尺寸检验;
步骤八、组装并进行尺寸检验;
步骤九、整机试运行。
以上各步骤中尺寸检验且均采用全尺寸检验的方式,即对所有设计记录上标示的产品尺寸进行的测量,包括轴类尺寸的测量、孔类尺寸的测量以及大尺寸的测量等。测量的方法较为多样,例如,对于轴类尺寸可以采用量规法、钢尺法、卡尺法、测微仪法、仪器测量法、刀口光隙法和平晶干涉法等,对于空类尺寸可以采取绝对测量法和相对测量法,对于大尺寸可以采取直接测量、弓高弦长法、围绕法、滚轮法、辅助基面法、经纬仪测量等方法。
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