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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN110408754A(43)申请公布日2019.11.05(21)申请号201910587287.5(22)申请日2019.07.01(71)申请人中航工程集成设备有限公司地址102206北京市昌平区回龙观镇高新三街2号(72)发明人高玉峰徐昭然李勇高如超龚奇龙(74)专利代理机构中国航空专利中心11008代理人杜永保(51)Int.Cl.C21D1/34(2006.01)C21D1/26(2006.01)C21D9/54(2006.01)权利要求书1页说明书5页附图8页(54)发明名称一种可旋转混合阵列式喷口(57)摘要本发明涉及工业热处理炉技术领域,应用于卷材端面喷吹加热箱式热处理炉,主要提供一种用于卷材端面喷吹传热设备的可旋转混合阵列式喷口,喷口固定于喷口面板上,利用喷口面板的可旋转功能实现对卷材端面的均匀加热,同时结合狭缝式喷口和圆形喷口各自的优点,以混合阵列方式合理的搭配组合布置于喷口面板上,通过将狭缝式喷口布置于核心区域,圆形喷口布置于边缘区和核心区的边缘处的布置方式,实现对风量的合理分配,从而达到提高常用卷材的加热效率的同时,兼顾非常用卷材的热处理需求。CN110408754ACN110408754A权利要求书1/1页1.一种可旋转混合阵列式喷口,其特征在于:所述的可旋转混合阵列式喷口安装有旋转机构;所述的喷口固定在喷口面板上,喷口面板为圆形,喷口为狭缝式喷口和圆形喷口相结合;狭缝式喷口宽度范围:20-60mm;圆形喷口直径范围:40-120mm。2.根据权利要求1所述的可旋转混合阵列式喷口,其特征在于:所述的狭缝式喷口宽度范围为30-50mm;所述的圆形喷口直径范围为60-100mm。3.根据权利要求1所述的可旋转混合阵列式喷口,其特征在于:所述的狭缝式喷口布置于核心区域内,所述核心区域是指喷口面板上常用卷材外径与套筒外径投影之间的环形区域;所述的圆形喷口布置于边缘区域内,呈环形阵列排布;所述边缘区域是指喷口面板上常用卷材外径至喷口面板外缘之间的环形区域。4.根据权利要求3所述的可旋转混合阵列式喷口,其特征在于:所述狭缝式喷口呈环形阵列排布;所述圆形喷口与所述狭缝式喷口共中心线。5.根据权利要求4所述的可旋转混合阵列式喷口,其特征在于:所述核心区域的外边缘处以环形阵列布置有一层及以上的圆形喷口。6.根据权利要求4所述的可旋转混合阵列式喷口,其特征在于:所述核心区域的内边缘处以环形阵列布置有一层及以上的圆形喷口。7.根据权利要求3所述的可旋转混合阵列式喷口,其特征在于:所述狭缝式喷口沿竖直方向对称排布,其间距范围为:200-500mm。8.根据权利要求3所述的可旋转混合阵列式喷口,其特征在于:所述圆形喷口与所述喷口面板呈夹角b,所述夹角b范围为30~90°;所述圆形喷口在所述喷口面板上的投影线与周向布置的圆形喷口形成的圆的切线夹角a一致;所述夹角a范围为0~30°。9.根据权利要求1至8任一项所述的可旋转混合阵列式喷口,其特征在于:所述旋转机构为自然旋转方式;所述自然旋转方式具体为:在喷口面板中心处安装有转轴,通过气流对喷口壁面的冲刷带动喷口面板旋转。10.根据权利要求1至8任一项所述的可旋转混合阵列式喷口,其特征在于:所述旋转机构为强制转动装置;所述强制转动装置为机械传动装置或转动拨叉机构。2CN110408754A说明书1/5页一种可旋转混合阵列式喷口技术领域[0001]本发明涉及工业热处理炉技术领域,具体涉及一种可旋转混合阵列式喷口,应用于卷材端面喷吹加热箱式热处理炉。背景技术[0002]由于卷材产品层与层之间存在间隙及油膜,使得层与层之间存在接触热阻,在退火过程中径向导热系数要小于产品材质本身的导热系数,实践证明,卷材端面传热效率高于径向传热效率,因此,采用阵列式喷口对卷材端面进行喷吹加热能有效提高传热效率,缩短卷材加热时间。目前,卷材端面喷吹加热方式已成为箱式卷材退火炉发展趋势。固定式气流喷口结构,由于气流喷吹位置固定,卷材断面受热存在较大温差。可旋转混合阵列式喷口,可解决卷材端面均匀受热问题,提高卷材受热面温度均匀性,端面喷吹加热方式主要应用射流冲击壁面换热理论,高温气流在压差作用下通过喷口阵列喷射到卷材端面,形成壁面射流,在壁面射流和环境气流的剪切作用下提高了卷材端面的换热系数。射流冲击换热系数大小与喷口阵列几何结构、射流雷诺数以及射流和受热面温差等有很大关系。喷口阵列几何结构设计成为提高射流冲击换热系数的主要手段。目前主要有圆形和条状喷口阵列,圆形缺点:回风效果不好,阻力系数较大,平均努塞尔数分布分布没有狭缝喷口均匀;条状喷口阵列缺点:布风面积较大。目前主要集中于对单一阵列式圆形喷口和阵列式狭缝式喷口进行传热特性、传热系