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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CN108971446A(43)申请公布日2018.12.11(21)申请号201810865362.5(22)申请日2018.08.01(71)申请人中国兵器工业第五九研究所地址400039重庆市九龙坡区石桥铺渝州路33号(72)发明人陈强黄志伟赵祖德赵高瞻陶健全万元元李明邢志辉(74)专利代理机构重庆弘旭专利代理有限责任公司50209代理人兰芳(51)Int.Cl.B22D17/20(2006.01)B22D17/32(2006.01)权利要求书1页说明书7页附图5页(54)发明名称一种用于多位并联加压铸造装置的并联同步液面加压控制系统及方法(57)摘要本发明公开了一种用于多位并联加压铸造装置的并联同步液面加压控制系统及方法,本体系包括用于放置铸型的平台,平台上设置有多个充液口,平台下设置有多个熔体保温炉,每一个充液口均分别与一熔体保温炉通过升液管连通,每一个保温炉均通过同一压力控制系统进行升压充型;在所述平台外还设置有对铸型进行密封的罩体。本系统具有具有压力控制精度高、缩短金属液充型流程、液面同步稳定程度高等特点。CN108971446ACN108971446A权利要求书1/1页1.一种用于多位并联加压铸造装置的并联同步液面加压控制系统,其特征在于:包括用于放置铸型的平台,平台上设置有多个充液口,平台下设置有多个熔体保温炉,每一个充液口均分别与一熔体保温炉通过升液管连通,每一个保温炉均通过同一压力控制系统进行升压充型;在所述平台外还设置有对铸型进行密封的罩体。2.如权利要求1所述的用于多位并联加压铸造装置的并联同步液面加压控制系统,其特征在于:所述压力控制系统包括一个压力控制模块,所述压力控制模块与每一个保温炉分别连接,且每一个保温炉还与同一压力变送器连接,所述压力变送器与压力控制模块连接,所述压力控制模块上还连接有压缩空气源和排气口。3.如权利要求2所述的用于多位并联加压铸造装置的并联同步液面加压控制系统,其特征在于:所述压力控制模块具有压力输出主路,所述压力输出主路分为多条压力输出支路,每一条压力输出支路与一个保温炉连接,在每一条压力输出支路上均设置有电控气动梭阀。4.如权利要求2或3所述的用于多位并联加压铸造装置的并联同步液面加压控制系统,其特征在于:在所述压缩空气源与所述压力控制模块之间还依次串联有手动球阀和电控气动梭阀,所述排气口连接有排气主路,在所述排气主路上设置有排气阀。5.如权利要求2、3或4所述的用于多位并联加压铸造装置的并联同步液面加压控制系统,其特征在于:每一个保温炉均连接有压力检测支路,每一条压力检测支路均与同一压力变送器连接,在每一条压力检测支路上均设置有电控气动梭阀。6.如上述任一项权利要求所述的用于多位并联加压铸造装置的并联同步液面加压控制系统,其特征在于:所述压力控制模块还连接有精密减压阀。7.如上述任一项权利要求所述的用于多位并联加压铸造装置的并联同步液面加压控制系统,其特征在于:所述压力控制模块内设神经网络模糊控制模块。8.一种用于多位并联加压铸造装置的并联同步液面加压控制方法,其特征在于,包括以下步骤:1)开启压缩空气源和压力控制模块之间的手动球阀和电控气动梭阀,开启精密减压阀过滤减压,压缩空气进入压力控制模块中;2)开启压力输出主路和压力输出支路上的所有电控气动梭阀,按预先设计的并联同步液面加压工艺曲线进行液面加压;3)开启所有压力检测支路上的电控气动梭阀,通过压力变送器反馈保温炉中的压力信息,执行压力控制模块中的神经网络模糊控制计算,精确调整比例阀开始度修正压力误差;4)进行排气,关闭压缩空气源和压力控制模块之间的手动球阀和电控气动梭阀,开启排气阀,将保温炉中的压缩空气排出,当压力变送器检测到保温炉的压力小于3KPa后,关闭所有阀门。2CN108971446A说明书1/7页一种用于多位并联加压铸造装置的并联同步液面加压控制系统及方法[0001]技术领域:本发明涉及一种多位并联加压铸造装置,尤其涉及多位并联加压铸造装置的保温炉液面加压控制系统和方法。[0002]背景技术:在航空航天、兵器、船舶、汽车、电子等领域,大型复杂铸件,尤其是大型复杂铝合金框架、板形、舱体铸件的需求和应用正越来越广泛。该类铸件具有轮廓尺寸大(最大2500mm左右)、变壁厚(5mm~100mm)、长流程、热节分散等结构特点,导致铸件成型过程中易产生诸多问题:一是铸件壁厚差压大,升液不稳、液面不同步易产生紊流、卷气;二是长流程,熔体表面张力大,铸件易出现大面积冷隔、浇不足;三是铸件存在多个分散热节,铸造工艺补缩能力不足,造成针孔度、疏松度超标;四是糊状凝固合金固液区间温差大,热裂倾向严重;五是Al-Mg合金铸件在大气下充型,Mg元素的氧化、