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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CN105773075A(43)申请公布日2016.07.20(21)申请号201610145089.X(22)申请日2016.03.15(71)申请人安徽鑫旭新材料股份有限公司地址241100安徽省芜湖市新芜经济开发区南次一路2188号(72)发明人马国红程金春龚义枝(51)Int.Cl.B23P15/00(2006.01)H01B13/00(2006.01)H01B15/00(2006.01)权利要求书2页说明书4页(54)发明名称一种超大宽厚比大载荷导电铜母排生产方法(57)摘要本发明公开了一种超大宽厚比大载荷导电铜母排生产方法,包括以下步骤:准备回收压缩铜料和电解铜板;将电解铜板和回收压缩铜料按照比例投料进行熔炼混合;使熔融铜水进入保温腔体中;通过冷却水系统进行冷却结晶;引拉上引连铸铜材打包成卷;通过矫直辊牵引放线且进行矫直处理,使上引连铸铜材变得平直;通过连续挤压成型机头中的挤压轮挤压推送上引连铸铜材,在连续挤压成型模具的连续挤压成型通道中塑形;将连续挤压成型的超大宽厚比导电铜母排浸入到冷却水中进行冷却清洗;表面积水沥除并将超大宽厚比导电铜母排表面擦干;切割后进行成捆打包。本发明可以实现铜材的回收再利用,生产连续性以及生产效率较高,材料浪费率低,成品率较高。CN105773075ACN105773075A权利要求书1/2页1.一种超大宽厚比大载荷导电铜母排生产方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一、将由漆包线、电缆、铜排中回收的铜质原料分离剔除绝缘包覆物后压缩成回收压缩铜料,选择板状结构的电解铜板将其悬挂在上引连铸熔料炉上方;步骤二、将电解铜板和回收压缩铜料按照1︰(0.4~0.6)的比例投入至上引连铸熔料炉中进行熔炼混合,在上引连铸熔料炉的熔融铜水表面漂浮设置还原隔氧层,上引连铸熔料炉的熔炼温度为1180~1220摄氏度;步骤三、将上引连铸熔料炉的熔融铜水通过设置有细小通孔的固液分离装置与未熔融的回收压缩铜料和电解铜板分离并进入保温腔体中,保温温度为1160~1180摄氏度;步骤四、通过虹吸作用使保温腔体中的熔融铜水从底部进入到上引连铸结晶器中,在上引连铸结晶器中通过冷却水系统进行冷却结晶,冷却水系统的进水温度不大于30摄氏度,冷却水系统的出水温度不大于45摄氏度;步骤五、通过引拉装置将上引连铸结晶器中已结晶的上引连铸铜材从上引连铸结晶器的顶部引出,并以每分钟120~160毫米的速度引拉上引连铸铜材,最后将制成的上引连铸铜材打包成卷;步骤六、将成卷的上引连铸铜材放置在放线转盘上,通过若干个共线设置的矫直辊牵引放线且对上引连铸铜材进行矫直处理,使上引连铸铜材变得平直;步骤七、将矫直处理后平直的上引连铸铜材输送至连续挤压成型机头中,通过连续挤压成型机头中的挤压轮挤压推送上引连铸铜材,上引连铸铜材在连续挤压成型机头中摩擦受热提高流动性,然后使上引连铸铜材通过连续挤压成型机头中的连续挤压成型模具,上引连铸铜材在连续挤压成型模具的连续挤压成型通道中塑形;步骤八、将连续挤压成型的超大宽厚比导电铜母排浸入到冷却水中进行冷却,防止成型的超大宽厚比导电铜母排暴露在空气中表面被氧化,然后通过含有表面活性剂的水流流动冲刷超大宽厚比导电铜母排表面的润滑油;步骤九、将冷却清洗后的超大宽厚比导电铜母排表面积水沥除,然后用吸水性材料将超大宽厚比导电铜母排表面擦干;步骤十、通过若干个共线设置的矫直辊再次矫直并牵引超大宽厚比导电铜母排,然后通过在线同步切割设置对定长的超大宽厚比导电铜母排进行切割分段,然后将切割后的超大宽厚比导电铜母排进行成捆打包。2.根据权利要求1所述的一种超大宽厚比大载荷导电铜母排生产方法,其特征在于:在所述步骤一中,电解铜板通过卷扬机悬挂在上引连铸熔料炉上方,且卷扬机匀速下降悬挂的电解铜板的高度。3.根据权利要求1所述的一种超大宽厚比大载荷导电铜母排生产方法,其特征在于:在所述步骤二中,还原隔氧层包括位于下层的木炭保温还原层和位于上层的石墨鳞片隔氧层,且木炭保温还原层的厚度为10~20厘米,石墨鳞片隔氧层的厚度为5~10厘米。4.根据权利要求1所述的一种超大宽厚比大载荷导电铜母排生产方法,其特征在于:在所述步骤七中,连续挤压成型通道与挤压轮的切线具有70~90度的夹角,连续挤压成型通道包括挤压成型进料口和挤压成型出料口,挤压成型进料口的边缘拐角为圆角结构,挤压成型出料口的边缘拐角为直角结构,挤压成型进料口和挤压成型出2CN105773075A权利要求书2/2页料口之间平滑过渡。5.根据权利要求1所述的一种超大宽厚比大载荷导电铜母排生产方法,其特征在于:在所述步骤八中,冷却和清洗水流从连续挤压成型的超大宽厚比导电铜母排的下游端流向上游端,并从超大宽厚比导电